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학과소개

Department of Electrical Engineering

학과소개

  • 1학기 개설과목
  • 2학기 개설과목

1학기 개설과목

전기공학개론 (Introduction of Electrical Engineering)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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.

2학기 개설과목

전공설계지도(Guidance of Design)

전기공학적 지식과 설정한 목표를 성공적으로 실현하기 위한 프로젝트를 효율적으로 설계 및 수행할 수 있는 방법론을 익히고 실천한다.

회로이론 2 (Circuit Theory 2)

회로이론1에서 다룬 기초적인 내용을 바탕으로 직류에서 확장된 정현파 전원의 RLC 회로를 해석한다. 정현파 전원의 회로를 복잡하게 미분방정식으로 해석하는 대신에 페이저와 임피던스 개념을 이용하여 저항 회로와 같이 대수식으로 간결하게 풀이하는 방법을 배운다. 주기함수의 푸리에급수와 그 연장으로의 비주기함수의 푸리에변환을 이해한다. 그리고 푸리에변환을 일반화한 라플라스 변환이 소개되어 시간영역의 회로를 바로 s영역으로 변환하여 페이저를 적용할 수 없는 일반적인 전원의 회로를 해석하는 방법을 배운다.

전기응용실험 (Electric Application Lab)

전기기기의 핵심 내용인 적류기, 유도기, 동기기에 대하여 학습하고 전력계통 및 전기설비 분야의 응용을 실험하고자 한다.

전기자기학 2 (Electromagnetics 2)

본 교과목은 전기, 전자, 정보통신공학의 기초적 학문으로서 전자기 및 전파 등 제 현상의 근본적 원리에 대한 물리적 및 수학적 이해에 근본을 두고 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 갖추도록 한다.

전기응용 (Electrical Applications)

조명 공학, 전열 공학, 전기 철도, 응용 전기 화학, 정전기 응용, 전자 사진, 의학에서의 전기응용, 방사선의 응용 등에 대하여 폭넓게 학습한다.

전기기기 2 (Electric Machine 2)

자장의 상호작용에 의한 기계적 동력의 발생에 따른 유도기, 동기기, 직류기로 분류되는 전동기에 대한 이해, 전자기적 전압의 유기에 따른 발전기에 대해 이해함과 단상 유도전동기, 특수기기(릴럭턴스 전동기, 히스테리시스 전동기, 스테퍼 전동기, 선형 유도전동기, 유니버설 전동기), 동기전동기, 동기발전기, 직류기 등에 대해 학습한다.

전력공학 2 (Power System 2)

전압의 전송에 따른 전력 계통의 시스템을 이해한다. 가정용에서 초고압 송전까지 전력 전송 시 고려해야 할 파라미터에 대해 학습한다. 발전소에서 1차 변전소까지 송전과 송배전에 대한 개요와 특징에 대해 고찰한다.

디지털회로실험 (Digital Circuits Lab)

IC 기술의 발달로 인해 논리소자의 응용범위는 더욱 넓어지고 있다. 이에 따라 데이터 전송, 공정제어 등 여러 분야에서 디지탈 공학의 중요성이 더욱 증대되고 있다. 여기서는 디지털 이론을 바탕으로 하여 실험을 수행함으로써 각 이론에 대한 이해를 증진하는 데 그 목적이 있다.

자동제어실험 (Modern Control Lab)

기전 시스템의 모델링과 모의실험, 서보모터의 해석 및 제어, 온도제어, 프로세서 제어, 공압기 제어, PLC 시스템의 응용 및 제어, 역진동기 제어 등에 관한 실험을 수행한다.

시퀀스제어실험 (Sequence Control Lab)

공장 자동화 제어의 상당 부분을 차지하고 있는 시퀀스제어에 대한 이론적인 학습을 바탕으로 실제 자동화 장치를 운영할 수 있도록 시퀀스제어 실습과 프로그래머블 로직 제어 장치의 구성을 실습하고, 운영 프로그램에 대하여 실습한다.

전기기기응용실험 (Experiment of Application for Electric Machinery)

전기 기기의 핵심 내용인 적류기, 유도기, 동기기에 대하여 학습하고 전력 계통 및 전기설 비 분야의 응용을 실험하고자 한다.

전기재료및물성 (Electrical Materials)

고체의 물성과 관련된 에너지 밴드, 페르미 에너지, 터널효과 등을 현대 물리적인 개념과 이론으로 이해하고, 전기, 전자소자의 물리적 성질과 기능을 이해하여 다이오드나 트랜지스터 등의 각종 소자를 이용하거나 개발하는데 이바지함을 목표로 한다. 고체 및 반도체의 물성을 현대물리학적인 개념으로 이해하고 반도체를 포함한 전기, 전자 소자의 물리적, 전기적, 광학적 성질과 기능을 이해하여 각종 첨단 소자들을 이용하거나 새로이 개발하는데 필요한 기초이론을 이해한다. 물질의 구성 및 성질에서 전자의 역할을 이해하고 Bohr의 원자모델과 양자역학적인 해석을 살펴보고, 에너지 밴드 이론이 고체에서 전자와 함께 전기적, 광학적 성질에서 어떤 역할을 하는지 알아보며, 다이오드와 트랜지스터의 원리를 이해한다.

캡스톤디자인1 (Capstone Design 1)

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 향상해 주는 것을 교육의 목표로 한다.

전동력제어및응용 (Power Control and Application)

전력 변환 분야는 4차산업 시대의 에너지를 책임지는 핵심 분야로서 기존 발전소 혹은 신재생 에너지원에서 공급되는 AC/DC 전력을 응용 분야에서 필요로 하는 전력 에너지로 변환하는 역할을 담당한다. 본 강좌에서는 전력 변환의 핵심 요소인 AD/DC 혹은 DC/AC 변환을 수행하는 컨버터, 인버터에 대한 기본개념을 배양하며 태양광발전, 풍력발전, 조력 발전 등의 신재생 에너지를 변환 가공하는 응용 분야 및 HVDC, LVDC 등의 신 에너지 변환에 대한 이론적 고찰 및 실무에 대한 강의가 진행된다.

신재생에너지공학 (New & Renewable Energy Engineering)

신재생 에너지 분야는 전기 에너지의 생산 및 효율적인 사용이 포함된다. 이에 태양광, LED, 바이오매스 및 연료 전지 등에 대해 학습한다.

전기에너지변환공학2 (Electric Energy Conversion 2)

본 교과목은 전기-기계 시스템을 다루는 교과목으로 플립드러닝의 혁신적 교육법으로 진행한다. 혁신적 교육방법 중, 플립드러닝(FL)을 활용하여 AutoCAD를 활용한 2D 모델링의 기하학적 형상을 온라인으로 먼저 완수한 후, 오프라인을 통하여 전기 에너지를 입력으로 하는 유한요소 시뮬레이션을 학습한다.

전공취업지도 (Guidance of Employment)

전공 기반 진로상담의 상담일지 작성을 통한 기술 계획서, 보고서 등의 문서 작성 역량 강화 및 진학 및 취·창업 분야에 따른 집중적인 준비를 하도록 하여 졸업 시 성공적인 사회진출이 가능하도록 지원한다.