1학기 개설과목
| 전기공학개론 (Introduction of Electrical Engineering) |
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본 과목에서는 광범위한 전기공학 분야를 심층 파악하기 위하여 전기공학 기초 소양 학습을 통한 필수적이고 기초적인 이론 체계의 확립에 중점을 두어 쉽게 이해할 수 있도록 한다. |
| 회로이론 1 (Circuit Theory 1) |
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기본개념에서 회로의 기본 법칙인 옴의 법칙과 키르히호프의 법칙 등을 다루고 그 기본 법칙을 이용하여 직류회로에서 회로해석의 기본인 전압분배, 전류분배, 저항 또는 전원의 직병렬 연결, 전원의 등가 변환과 테브난, 노턴의 이론 등을 배운다. 이러한 방법을 이용하여 다양한 조건에서 마디 해석법과 망로 해석법을 적용하는 방법을 배운다. 에너지를 저장하는 소자로서의 인덕터와 커패시터의 개별적인 특성을 이해하며 그 소자가 포함된 회로가 미분방정식으로 모델링되는 것을 이해한다. 그리고 RLC 회로의 응답을 1차 또는 2차 미분방정식으로 풀이하는 방법을 배운다. |
| 전기기초실험 (Basic Electrical Lab) |
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기본적인 전자 측정기인 전자 측정기인 전압계, 전류계, 테스터, 오실로스코프 등의 취급법, 각 계측기의 원리에 대한 실험, 여러 반도체 기본인 법칙 및 정리에 대한 실험, 여러 반도체 기본 소자인 저항, 콘덴서, 코일, 다이오드, 제너다이오드 등의 특성을 실험한다. |
| 전기자기학 1 (Electromagnetics 1) |
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본 교과목은 전기, 전자, 정보통신공학의 기초적 학문으로서 전자기 및 전파 등 제 현상의 근본적 원리에 대한 물리적 및 수학적 이해에 근본을 주고 있다. 따라서 전자기의 제 현상을 이해하기 위한 수학적 지식을 배양한 후, 추상적인 정전기학과 기초이론에 대한 개념을 익히며, 전기 자기 현상과 전자파 방정식 등의 원리를 이해시켜 그 응용력, 신기술 개발 능력을 넓히고자 한다. |
| 프로그래밍 (Programing) |
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이식하기 쉽게 모듈로 구성되는 고급언어인 C언어를 간략하게 소개하고, 이를 이용하여 전기공학과 관련된 문제를 효율적으로 처리하는 방법을 익히기 위하여 먼저 기초 단계로서 간결한 예제를 중심으로 C-프로그래밍을 연습하며 이와 함께 프로그램 구조와 원리를 이해한다. C-프로그램을 쉬운 형태부터 직접 작성하고 실행하면서 오류를 찾고, 그 원인을 밝히고 데이터 입출력 방법, 데이터의 변수, 연산자, 배열 등을 이해한다. |
| 전기기기 1 (Electric Machine 1) |
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전자에너지 변환기기 중 변압기와 유도기의 구조, 동작 원리 및 특성을 이해하고 더 나아가 기기의 운전 및 설계에 관한 능력을 갖도록 한다. 전기 에너지 변환기기에 관한 기본 이론을 바탕으로 Solid-state Device를 이용한 기기의 시스템 제어할 수 있는 능력을 갖추도록 함에 그 목적이 있다. |
| 전력공학 1 (Power System 1) |
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우리나라 전원개발의 중심적인 역할을 맡게 될 원자력, LNG 발전, 석탄 화력과 신재생 에너지에 의한 새로운 발전 등에 관한 내용을 강의한다. 또한 현장 감각도 익힐 수 있게끔 실계통 운용에 관련된 변전 및 배전에 대하여 학습한다. |
| 디지털논리회로 (Digital Logic Circuits) |
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디지털 논리회로에 대한 기초원리와 개념, 회로설계 및 해석 기술을 터득하는 과정으로서 전기, 전자, 컴퓨터, 광통신 및 정보통신 공학 등의 기초학문임과 동시에 그 응용 영역은 산업 전반에 걸쳐 매우 넓다. 따라서 학생에게 2진 시스템과 각종 코드를 학습한 후, 불 대수 이론과 함수식 간소화법을 익혀 디지털 회로 설계 및 분석의 기초이론을 쌓는다. 그리고 각종 레지스터, 연산장치, 카운터 및 메모리 등을 익혀 순차회로의 동작과 구성법을 배우며, 그 외 인터페이스 기법 등 창의적인 응용 및 설계기술을 터득게 함으로써 산업현장의 적응력과 응용력을 갖도록 한다. |
| 자동제어 (Automatic Control) |
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제어계는 현대의 문명과 기술의 발달 및 진보에 매우 중요한 역할을 담당하였으며 우리의 일상생활 및 산업 분야에서는 어떤 형태로든 그 영향을 받고 있다. 여기서는 제어계 해석을 목적으로 하는 수학적 기초들을 습득한다. 또한 전달함수, 물리계의 수학적 모델링, 상태변수 해석, 시간영역 해석, 주파수 영역 해석 등을 이해하는 데 그 목적을 둔다. |
| 시퀀스제어 (Sequence Control) |
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본 교과목은 자동제어의 일종인 시퀀스제어의 개념과 용어의 이해를 바탕으로 시퀀스제어 실무를 배우는 교과목이다. 시퀀스제어를 체계적으로 학습하기 위하여 이론적인 학습을 수행하고, 실험 장치를 이용하여 실제 응용 회로에 대한 설계 및 프로그램을 진행하여, 학습자 스스로 시퀀스제어 기기를 동작시킬 수 있게 함을 목표로 한다. |
| 전기설비및법규 (Electrical Facilities & Code) |
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생활 수준의 향상으로 높아져 가는 인간의 욕구를 충족시킬 수 있는 전기 설비 기술자들의 기술 향상과 전기설비기술사, 전기기사, 전기공사기사 준비, 또한 전기 설비의 설계 계획과 현장의 시설 관리를 위한 지침. 수변전 설비, 예비 전원 설비, 배전 설비, 부하 설비, 접지 설비, 방재 설비, 계측 및 시험 |
| 전자회로 (Applied Electronics Laboratory) |
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반도체의 일반적인 특성과 전자회로 분석의 기본적인 TOOL인 테브난 정리, 노턴 정리 등을 익히고, 반도체 소자인 diode, Tr, FET 등 여러 전기적인 특성을 익히며, 이러한 소자를 이용하여 정류, 전원회로 및 기본 증폭회로 등을 학습한다. 이는 전자기기의 동작 원리와 특성을 이해하는 바탕을 마련한다. |
| 전력전자공학 (Power Electronics) |
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본 교과목에서는 전력전자 일반에 대한 개요 및 개념을 파악하고 각종 산업에 걸쳐 다양하게 적용되고 있는 전력 변환 기술의 이해 및 응용력 배양에 그 목적을 두고 있다. 전력 변환 기술에 사용되는 필수적인 소자의 종류 및 그 특성에 대한 고찰을 선행하여 이에 대한 이해를 높이고, 이를 이용한 각종 회로에 대한 기본적 지식을 함양하며, 이러한 기본 지식을 바탕으로 일반 전기공학에 널리 사용되는 여러 가지의 전력 변환 및 제어 장치에 대한 기초적 이해를 도모하고 각종 소자 및 회로들의 용도 및 응용 사례를 중심으로 전력 변환 기술에 대한 이해도를 배가시킨다. |
| 마이크로프로세서 (Microprocessors) |
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본 교과목에서는 대부분의 현대적인 전자기기에 사용되는 마이크로프로세서의 동작 원리 및 응용 기술에 대하여 가르친다. 마이크로프로세서의 구조, 명령어 집합, 어셈블리 프로그램, 예외 및 인터럽트 처리, 메모리의 구조, 주변 장치의 구조 등에 대해 학습함으로써 응용력을 배양한다. |
| 전기에너지변환공학1 (Electric Energy Conversion 1) |
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본 교과목은 전기 에너지를 운동 에너지로 변환하는 기본 선형 액추에이터에 대해 학습한다. AutoCAD를 활용한 2D 모델링을 통하여 전기 에너지를 입력으로 동작하는 시스템에 대해 직접 전자계 전용 소프트웨어를 사용하여 전공 역량을 증진한다. |
| 캡스톤디자인2 (Capstone Design 2) |
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창의공학설계 교육은 국내외의 많은 학자에 의해 전공 과정에서 가장 강조해야 할 요소로 강조되고 있다. 설계란 공학적 문제 해결을 위한(즉, 목표를 달성하기 위한) 수단과 방법을 구체화하는 과정을 일컫는 것으로, 공학의 핵심이라고 말할 수 있다. 설계 및 제작 교육은 공학의 본질을 체득할 수 있도록 해주며, 아울러 학생들의 창의성과 공학적 상상력을 키워주고 기획 능력과 협동심을 향상시켜 주는 것을 교육의 목표로 한다. |