최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
Auniq Reedwan Bin Jafar, Chy Md. Nazim Uddin, Adnan Md., Chowdhury Md. Riad, Dutta Trishala, Ibban Sadab Sipar, Jahan Israt, Tona Marzia Rahman, Shima Mutakabrun, Sawon Md. Imtiajul Habib, Chakrabarty Nishan, Hossain Shakawat, Paul Arkajyoti
2021 / Oriental Pharmacy and Experimental Medicine
Montes-Cebrián Y.,Álvarez-Carulla A.,Colomer-Farrarons J.,Puig-Vidal M.,Miribel-Català P.L.
2019 / Sensors (Switzerland)
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구에서는 연료 전지를 전원 및 센서로 활용하는 포인트 오브 케어 진단을 위한 자가 구동 전자 리더를 제시합니다. 이 리더는 연료 전지로부터 에너지를 추출하여 전자 부품에 전력을 공급하는 동시에 연료 농도를 검출하며, 외부 전원 없이 작동하는 견고하고 저전력 장치입니다.
Power semiconductor devices : theory and applications
Power integrity : measuring, optimizing, and troubleshooting power related parameters in electronics systems
Power electronics for technology
Low Power Designs in Nanodevices and Circuits for Emerging Applications
Powering autonomous sensors : an integral approach with focus on solar and RF energy harvesting
Energy autonomous micro and nano systems
Transients of modern power electronics
Electric motors and control techniques
Piezoelectric sensorics : force, strain, pressure, acceleration and acoustic emission sensors, materials and amplifiers
Reliability of power electronic converter systems
Microsystems for bioelectronics : scaling and performance limits
Power electronics : converters, applications, and design
Ultra low power bioelectronics : fundamentals, biomedical applications, and bio-inspired systems
Stretchable bioelectronics for medical devices and systems
Flexible and wearable sensors : materials, technologies, and challenges
Low-power CMOS VLSI circuit design
Micro energy harvesting
Elements of power electronics
Low power analog CMOS for cardiac pacemakers : design and optimization in bulk and SOI technologies
Biosensors & bioelectronics
Montes-Cebrián Y; Del Torno-de Román L; Álvarez-Carulla A; Colomer-Farrarons J; Minteer SD; Sabaté N; Miribel-Català PL; Esquivel JPAnalyst
Punjiya, M.; Moon, C.H.; Matharu, Z.; Rezaei Nejad, H.; Sonkusale, S.EXPLORATION
Liu, Zhihang; Liu, Chao; Chen, Zhaotian; Huang, Honglan; Liu, Yifan; Xue, Liang; Sun, Jingwen; Wang, Xin; Xiong, Pan; Zhu, JunwuIEEE Transactions on Consumer Electronics
Wang, D.-M.; Cai, J.-H.; Li, D.-Z.; Zhong, Q.-H.; Wu, J.; Hu, J.-G.IEEE Transactions on Industrial Electronics
Alvarez-Carulla A.,Montes-Cebrian Y.,Puig-Vidal M.,Colomer-Farrarons J.,Miribel-Catala P.L.I.IEEE Access
Park H.,Park Y.,Lakshminarayana S.,Jung H.M.,Kim M.Y.,Lee K.H.,Jung S.IEEE Journal of Solid-State Circuits
Yoo, Jerald; Yan, Long; Lee, Seulki; Kim, Yongsang; Yoo, Hoi-JunTrAC - Trends in Analytical Chemistry
Herrero, E.J.; Bühlmann, P.Flexible and Printed Electronics
Ortega, L.; Llorella, A.; Esquivel, J.P.; Sabaté, N.; Mas-Pla, J.Advanced Materials Technologies
Merino-Jimenez I.,Llorella A.,Navarro-Segarra M.,Agramunt J.,Grandas A.,Minteer S.D.,Esquivel J.P.,Sabaté N.Proceedings of the Indian National Science Academy
Das, Abhranila; Bose, Surajit; Mandal, Naresh; Pramanick, Bidhan; RoyChaudhuri, ChirasreeLab on a chip
Mark AG; Suraniti E; Roche J; Richter H; Kuhn A; Mano N; Fischer PIEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems
Lin, Q.; Crols, S.; Das, A.; Sijbers, W.; Helleputte, N.V.; Lopez, C.M.; Zevenbergen, M.HardwareX
Casado, P.; Blanes, J.M.; Torres, C.; Orts, C.; Marroquí, D.; Garrigós, A.IEEE Sensors Journal
Murray S.J.,Schmitz J.A.,Balkir S.,Hoffman M.W.Chinese Chemical Letters
Xia S.,Pan J.,Dai D.,Dai Z.,Yang M.,Yi C.Journal of Nanoparticle Research: An Interdisciplinary Forum for Nanoscale Science and Technology
Okołowicz, Adrian; Jankowski, TomaszBiosensors & bioelectronics
Aymerich J; Márquez A; Terés L; Muñoz-Berbel X; Jiménez C; Domínguez C; Serra-Graells F; Dei MECS Meeting Abstracts
Atul Sharma; Cihan Asci; Sameer SonkusaleJournal of Instrumentation
Sousa, J.; Correia, M.; Pereira, R. C.; Rodrigues, A. P.; Carvalho, P. F.; Combo, A.; Santos, B.; Carvalho, B. B.; Batista, A. J. N.; Dias, R.; Gonçalves, B.전선 / 대학원
질병의 진단 및 치료에 사용되는 각종 전자의료기기 시스템의 작동원리와 구성에 대하여 공부한다. 의용계측에서 다루지 않은 치료용 시스템, 임피던스 응용 시스템, 광학시스템 등에 대한 전자공학적인 관점에서의 이해를 제공한다. 의료용 전자 장비를 설계 또는 제작할 때 요구되는 의학적 관점에서의 문제점, 특히 인체에 대한 electrical safety 등에 관하여 공부한다.전선 / 대학원
고체의 전기적 및 자기적 특질과 이것이 전기장치에 수행하는 기능을 소개한다. 격자와 역격자, Brillouin 영역, 에너지 띠 구조, 금속, 반도체, 유전체와 강유전체, 자성, 초전도체 등에 대해서 공부하게 됩니다. 이 과목을 듣기 위해서 양자 역학의 기초, 열역학과 통계 역학의 기초를 먼저 들어야 한다.전선 / 학사
실생활에서 접할 수 있는 다양한 전자제품을 분해, 분석 또는 조립하여 그 안에 탑재된 반도체 부품의 동작 원리, 회로 설계, 적용 사례를 배운다. 비전공자들도 이해하기 쉬운 실습 위주의 교과 과정으로, 초반부에서는 기초 원리의 강의와 실제 제품의 분석 위주로 진행하고, 후반부에서는 회로 변경, 제품의 심화 분석, 완전 재설계 등의 개별 프로젝트를 학생 개인 또는 팀 단위로 수행한다. 실제 제품을 통하여 반도체 지식과 논리적 사고 방법을 배양하는 것이 이 과정의 목표이다. 대상 전자제품과 프로젝트의 주제는 매 학기 변경될 수 있으니 강의 계획서의 참조가 필요하다.전선 / 대학원
본 강의에서는 최신의 전기기기 이론과 전력전자 기술을 이용하여 특정한 형태의 전력 에너지를 다른 형태의 전력 에너지로 변환하는 여러 전력 변환 기기 및 회로, 제어에 대해 소개하고 현재 해당분야에서 연구의 중심이 되는 주제들에 대해 강의한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 친환경 선박 전원 공급용 연료전지 시스템의 설계 및 모델링을 실습한다. 친환경 선박의 동력 부하 프로파일을 만족시킬 수 있도록 다양한 유형의 연료전지 시스템 또는 연료전지 하이브리드 시스템 구성안을 도출하고, 물질 및 에너지 밸런스를 해석하여 최적의 시스템 구성안과 용량을 도출하는 방법을 학습한다. 본 강의에서는 Aspen Plus를 사용하여 열역학, 열전달, 유체역학을 기반으로 연료전지 스택의 전기화학 모델, 연료 개질 시스템, 연료 공급 시스템, 공기 공급 시스템, 그리고 열관리 시스템 등을 모델링할 것이다. 스택의 전기화학 모델은 스택의 평형 전압과 전압손실(활성화, 오옴, 농도 손실)을 고려하여 실제로 가용할 수 있는 순출력을 계산할 수 있도록 개발할 것이다. 개발된 모델링을 활용하여 정립된 친환경 선박의 동력 부하 프로파일과 연계하여 시뮬레이션을 수행할 것이다. 본 강의를 학습하게 되면 친환경 선박 전원용 연료전지 시스템의 최적 설계를 도출할 수 있는 플랫폼을 개발할 수 있는 능력을 함양하게 된다.전선 / 학사
본 과목은 바이오소재 분석에 이용되는 기기 및 장비에 대한 기본적인 측정 원리에서부터 기기의 구성, 시료준비 및 응용에 이르기까지 포괄적이고 전반적인 내용을 소개한다. 주사열량분석기, 주사전자현미경, 전자투과현미경, X-선 회절기, 적외선분광기, 원자힘현미경, 공초점현미경, 크로마토그래피를 비롯한 기기들이 다루어진다.전선 / 대학원
전기에너지와 기계에너지의 변환이론을 다루고, 전기기계 중에서 직류기, 동기기, 유도기기 등을 다룬다. 특히 각 기기의 해석 및 특성을 깊이 다루며, 기기의 설계 및 제어에 도움이 되도록 한다.교양 / 학사
본 수업은 신체의 신비를 이해하고 신체의 움직임에 대한 과학적 원리를 직접 탐구하며, 일상에서 신체를 쓰는 과정에 대한 실험과 실습을 통해 직접 체험하고 자신의 신체에 대한 이해를 증진시킬 수 있는 기회를 갖게 한다. 또한 다양한 생활환경하에서 우리의 신체가 열적으로 어떻게 반응하고 적응해 나가는 지 살펴보고, 개인의 체력 수준 평가를 통한 건강 유지 및 증진의 방법을 모색하고, 실생활에서 실천할 수 있는 구체적인 건강관리 지침을 제공하는 것이다.전선 / 대학원
농업 기계 및 설비의 성능시험과 개발에 필요한 측정 장치의 구성 및 원리, 신호처리 및 데이터 수집 시스템의 구성, 데이터의 수집 및 분석 방법을 다룬다.전선 / 대학원
유기발광다이오드 (OLED) 디스플레이, 유기태양전지, 유기박막트랜지스터 (OTFT) 등의 넓은 응용 분야를 가지는 새로운 반도체 재료인 유기반도체의 기본 개념 및 이론에 대해 소개한다. 유기반도체의 전자 에너지 밴드 구조, 계면 특성, 전하 이동도 및 재결합 등의 전기적 특성, 광 흡수 및 방출 등의 광학적 특성, 엑시톤 동역학 등에 대해 강의한다. 그리고 유기전자소자의 주요 원리에 대해 설명한다.전필 / 학사
전기전자공학의 기초인 직류 및 교류의 회로 분석, 반도체, 다이오드, 트랜지스터(BJT, MOSFET), 증폭장치, Op--Amp 등의 기초지식과 PSPICE를 이용한 전기전자회로 분석기법을 습득하여, 농업생물시스템의 제어, 계측, 자동화 및 지능화, 기기분석에 필요한 전기시스템의 이해, 전기전자회로 설계, 구성 및 적용 능력을 배양하는 것을 목표로 한다.전필 / 학사
이 과목은 자연과학과 공학전공자들에게 물리실험에 널리 쓰이는 기초 전자학 및 측정의 기본 기술을 소개한다. 학생들은 저항, 다이오드, 트랜지스터, OP-앰프, PROM/FPGA등의 선형 및 비선형 소자를 공부하기 위해 컴퓨터를 기반으로 오실로스코프, 전류/전압원, 전압계, 논리분석기 등의 기능을 가진 다기능 장치를 프로그램하게 된다. 학생들은 자신만의 실험을 설계하고 개발하며, 이 과정에서 얻어진 발견을 과학저널에 실리는 논문 형태로 제출하는 것이 장려된다. 이 과목은 매주 한 시간의 강의와 네 시간의 실험으로 구성되어지며, 학부생과 대학원생에게 모두 제공된다.전선 / 대학원
펌프와 팬과 같은 유체기계 시스템의 농업기계나 시설농업에 적용, 유체기계의 성능측정, 유공압시스템의 해석방법과 시뮬레이션 기법 등을 다룬다.전선 / 학사
본 교과목에서는 거의 한계에 다다른 CMOS 소자의 scaling 문제를 극복할 수 있는, 나노 기술을 응용한 새로운 소자 구조와 이들의 바이오 물질 등과의 상호작용에 대해 소개한다. 그리고 이러한 신소자들을 이해하고 연구하기 위한 기초적인 양자 및 소자 물리학, 그리고 이온전해질과 반도체 표면과의 관계에 대해 배운다. 전반부에서는 에너지 밴드, 유효질량, hole 등의 개념을 설명하기 위한 나노소자 물리의 기초를 다루고, 이를 토대로 다중 게이트 소자 같은 나노 FET 소자들의 최신 동향에 대해 소개한다. 후반부에서는 간단한 물리 및 나노소자 시뮬레이션 실습을 통해 학습한 양자 물리학에 대한 이해를 높이고, 직접 나노소자 및 전기-바이오 소자를 설계하고 그 특성을 분석해보는 기회를 갖는다.전선 / 대학원
유체의 속도, 초음속유동장의 충격파, 연소장의 온도, 연소생성물의 농도 등 반응장/비반응장의 특성을 측정하는데 있어, 기존의 방식은 측정장치를 유동장내 삽입하여 교란을 유발시킬 수 있는데 반해 레이저를 이용한 계측방식은 유동장의 교란을 유발시키지 않고 측정(non-intrusive technique) 가능하며, 그 정밀도도 매우 높다. 그러므로 본 과목은 빛(light)의 원리 및 특성, 레이저(LASER)의 기본 원리 및 특성을 기초로 하여 현재까지 개발된 레이저를 이용한 측정기법을 소개한다. 즉, LDV, PIV, PDPA, PLLIF, LIF, CARS 등 속도, 온도, 농도 등을 정확히 측정할 수 있는 기법의 원리, 장점 및 단점을 배우며, 전반적인 이해를 돕기 위해 기초적인 양자역학(Quantum mechanics), Scattering의 원리 및 종류(Rayleich & Raman Scattering), 형광(Fluorescence)의 원리, 분광법(Spectroscopy)에 대한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
직접회로 전반에 관한 공정에 대한 과목으로서 화학적인 방법과 물리적인 방법으로 세분되어 기본원리에 의한 공정 분석 및 디자인을 다룬다. 모래로부터 시작해서 완성된 직접회로에 이르기까지의 흐름을 따르나 화학증착 및 플라즈마 공정에 중점을 두며 직접회로 공정에 특유한 도핑(doping) 및 lithography도 포함된다. 공정방법에 대한 자세한 기술보다는 각 공정에서의 기본 원리를 다루는 것이 특징이다.전선 / 대학원
생체에 대한 연구가 분자 수준으로까지 확대되어 감에 따라서, 이에 관련된 전자공학적인 방법을 중심으로 한 처리 및 분석방법을 공부한다. 생체내로 유도되는 전기와 자기현상에 대하여 소개하며, 이의 공학적 활용 방법에 대하여 공부한다. 전자기학의 기초개념들을 통해 전자기학의 여러 가지 방정식들에 대한 물리학적 의미 및 수학적 구조에 대한 이해를 학습 목표로 한다.전선 / 학사
우리나라 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있는 CRT, 액정 디스플레이(LCD), 플라스마 디스플레이 (PDP), 전계발광디스플레이 (FED), 유기전기발광소자 (OLED) 등 디스플레이 재료, 소자 및 디스플레이 동작원리를 다룬다. 빛을 스위칭함으로서 작동하는 LCD에서는 액정의 분자구조와 배열상태, 이들의 광학적 특성, 액정과 전기장의 상호작용을 이해하고 빛이 액정막을 통과할 때 액정의 분자배열이 빛의 편광상태를 변화시키는 원리를 다룸으로써 액정디스플레이의 작동 원리를 이해한다. 전자빔 (CRT, FED)이나 자외선 (PDP)또는 전기를 흘려줌으로써 빛을 내는 유기물전기발광소자 (OLED)를 이해하기 위하여 사용되는 물질의 전자구조, 광학적성질, 전기적특성을 다루며 삼원색을 내는 물질의 구조와 발광효율을 증진시키기 위한 방법론을 다룬다. Display 구동방법과 제조공정도 취급한다.전선 / 대학원
이 강의는 발전된 반도체 소자를 이해하기 위한 반도체 물리를 강의한다. 높은 도핑 효과, 이종 접합에서의 밴드 라인업 이론 등을 소개한다. 이러한 물리이론을 바탕으로 MOSFET 소자와 바이폴러 소자의 물리, 모델링 그리고 특성에 대해서 강의한다. 이 소자들의 이상적이 아닌 특성과 스케이링 이론을 소개한다. 여기에는 MOSFET의 표면 양자화 효과와 이 효과가 끼치는 소자의 CV, 전달특성 등에 대해서 강의한다.전선 / 대학원
전력 계통을 대형 시스템의 관점에서 시스템 이론과 기법을 적용하여 전자계산기로 해석하는 기법을 다루며, 주로 회로 토포로지 및 그래프 이론, 행렬 이론, 수리 계획법의 개념, 전력 계통의 수리 모형, 전력 조류계산, 고장 계산 과정 및 동적 안정도 해석, 써어지 해석, 전압 안정도 해석 등의 내용을 포함한다.