Abstract:
비접촉 자기 유도 충전 방식의 전기자동차 전력 공급 시스템 및 방법은 전기 자동차를 구동하기 위한 구동모터에 전력을 공급하기 위한 것이다. 본 시스템 및 방법에 따르면, 도로에 매립된 급전선로로부터 집전 모듈이 집전한 AC 전압을 DC 전압으로 변환하는 레귤레이터, 레귤레이터로부터 전달받은 DC 전압으로 충전되며, 구동모터에서 구동전압보다 더 큰 전압이 필요한 경우에 구동모터로 내부에 충전된 전압을 공급하는 슈퍼 커패시터, 및 슈퍼 커패시터로부터 전달받은 충전된 전압을 구동전압으로 변환하여 구동모터로 공급하는 DC-DC 컨버터가 구비된다. 따라서 구동모터와 배터리에 불안정한 DC 전압을 공급하는 대신에 일정한 크기를 갖는 정전압을 공급함으로써, 전기자동차를 안정성 있게 구동할 수 있으며, 배터리의 수명을 연장시키고 충전 효율을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
비접촉 자기 유도 충전 방식의 전기자동차 전력 공급 시스템 및 방법은 전기자동차를 구동하기 위한 구동모터에 전력을 공급하기 위한 것이다. 본 시스템은 도로에 매립된 급전선로로부터 집전 모듈이 집전한 AC 전압을 DC 전압으로 변환하는 레귤레이터, 구동모터로 제1 충전전력을 공급하는 배터리, 구동모터로 제1 충전전력보다 단위 시간당 더 큰 크기를 갖는 제2 충전전력을 공급하는 슈퍼 커패시터, 및 레귤레이터와 구동모터의 사이에 배치되어 레귤레이터로부터 전달받은 DC 전압을 정전압으로 변환하며, 구동모터와 배터리 및 슈퍼 커패시터에 정전압을 분배하는 DC-DC 컨버터를 포함한다. 따라서 구동모터, 배터리에 불안정한 DC 전압을 공급하는 대신에 일정한 크기를 갖는 정전압을 공급함으로써, 전기자동차를 안정성 있게 구동할 수 있으며, 배터리의 수명을 연장시키고 충전 효율을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 차도 급전 장치 설치 비용, 전기 에너지 비용 등의 경제적 측면을 고려하여 가장 효율적인 급전 및 집전 기반시설(infrastructure)을 구축하는 것이 가능하도록 한 주행모드를 고려한 급전 및 집전 기반 시설 구축 방법에 관한 것으로, 전체 운행 예정 구간에서 급전 장치 설치 후보 구간을 선정하는 단계; 선정된 모든 후보 구간의 각각에 대하여 주행 부하, 급전 시간, 전력 전달량을 산출하는 단계; 해당 후보 구간의 산출된 전력 전달량을 기준값과 비교하는 단계; 해당 후보 구간의 산출된 전력 전달량이 기준값보다 크면 해당 후보구간에서 저속 운행으로 확보할 수 있는 충전 시간을 기준 시간과 비교하는 단계; 상기 기준을 만족하는 구간을, 전기 에너지 비용, 급전 장치 설치 비용을 기준으로 적합도를 판정하여 집전 장치 설치구간을 확정하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A cooling system for a collecting device of an electric vehicle of a noncontact electromagnetic inductive method is provided to efficiently discharge heat by cooling the collecting device through a heat radiation fin contacted with air. CONSTITUTION: A heat sink(2) is installed on the upper side of a casing(1) and is comprised of a metal base plate(200) and a heat radiation fin(210). The heat radiation fin is arranged in parallel to the traveling direction of a vehicle. A shielding plate(3) is interposed between the casing and the base plate for shielding a magnetic field. The shielding plate is made of stainless steel materials.
Abstract:
PURPOSE: A generating device using heat form a collecting device of an electric vehicle of a noncontact electromagnetic inductive charging method is provided to increase the efficiency of power supply by converting heat from the collecting device into electric energy and supplying the electric energy as auxiliary power. CONSTITUTION: A heat sink is arranged on the upper side of a casing(1). A thermoelectric element(3) is arranged between the heat sink and the casing. The thermoelectric element changes heat generated from the collecting device into electric energy. The heat sink is comprised of a metal base plate(200) and a heat radiation fin(210). The heat radiation fin is attached to the base plate.
Abstract:
PURPOSE: A cooling system and cooling method for a collecting device of an electric vehicle with a noncontact electromagnetic inductive charging method are provided to reduce the size of a heat radiating unit of the collecting device. CONSTITUTION: A supply line(5) is connected to an inlet of a casing for supplying nano fluid. A nano fluid storage tank(6) is arranged between a cooler(9) and a pump(7). The pump is formed between the storage tank and the supply line. A collecting line(8) collects nano fluid in the storage tank. A baffle(4) is formed in the casing to exchange heat between the nano fluid and a coil(2).
Abstract:
본 발명은 주사 간섭 현미경에 관한 것이다. 본 발명에 따른 주사 간섭 현미경은, 광원; 편광빔스플리터(PBS); 음향 광학 장치(AO Device); 중심변조주파수(f RF0 )를 기준으로 하여 주파수 가변 범위(Δf)내에서 디더링(dithering)되는 변조 주파수(f RF )에 따라 AO 장치를 구동시키는 AO 구동부; 신호빛과 기준빛의 간섭 신호를 검출하는 광검출소자; 변조주파수를 이용하여 상기 간섭 신호를 복조하여 출력하는 RF 복조기; 상기 RF 복조기로부터 제공되는 신호를 디더링 주파수(f dithering )를 이용하여 복조하여 출력하는 록인앰프; 사전 설정된 진폭(A)과 디더링 주파수(f dithering )를 갖는 디더링 신호를 생성하여 AO 구동부로 제공하고 상기 디더링 주파수(f dithering )를 상기 록인앰프로 제공하는 함수 생성기; 상기 록인앰프로부터 출력된 신호를 이용하여 샘플에 대한 정보를 검출하는 제어부;를 구비한다. 본 발명에 따른 주사 간섭 현미경은 변조주파수를 변동시킬 수 있는 음향광학장치를 이용하여 샘플의 국부기울기에 대한 정보를 획득함으로써, 샘플의 표면을 정확하게 측정할 수 있을 뿐만 아니라, 외부의 변화(noise)로 인한 샘플의 전반적인 기울기 변화도 측정 가능하여 보다 안정적인 측정이 가능해진다.
Abstract:
PURPOSE: A bio-sensor measuring system is provided to control measure signal by initially set prism angle and phase delay value and to enlarge dynamic range. CONSTITUTION: A SPR(surface plasmon resonance) bio-sensor measuring system using active feedback comprises: a light source providing light; an SPR system(530) which generates measured signal and to outputs measured signal; a compensator(520) which is placed between the light source and SPR system and delays the phase of the light provided from the light source, and outputs; a signal output unit(550) which generates interference signals of reference beam and signal beam and generates a first detection signal; a first driving control unit(570) which generates a first driving signal for diving the compensator using the first detection signal; and a phase-delayed compensator driving unit(525) for driving the phase-delayed compensator. [Reference numerals] (500) Light source; (540) Rotary motor; (542) Rotary motor driving unit; (570) First driving control unit; (572) Second driving control unit; (590) Signal processing unit
Abstract:
PURPOSE: A cell patterning and pattern measuring device using an optical pickup module is provided to directly control cell patterning without a separate mask and to measure a bio chip and a micro structure at the same time as cell patterning. CONSTITUTION: A cell patterning and pattern measuring device comprises a laser controller(120) and an auto-focusing unit. The laser controller control the laser beam output of a light source(100) according to a patterning mode or a pattern measuring mode. The auto-focusing unit implements auto-focusing using the light reflected off an object to which the laser beam is irradiated. The auto-focusing unit comprises an astigmatic lens(142), a 4-split photodiode(144) generating a focus error signal from the light passing through the astigmatic lens, and a focus error signal servo(140) which receives the focus error signal from the 4-split photodiode and controls a driving unit form transferring an objective lens(114) in an optical axis direction to implement auto focusing.
Abstract:
The present invention relates to a biochemical fluidic channel read-out sensor which can obtain stability for a long time using a dual heterodyne interferometer. The biochemical fluidic channel read-out sensor comprises: a sample input device having fluid channels; and a dual beam generator for dividing light generated from a light source into first and second beams in parallel. A first interferometer is formed by the first beam, and a second interferometer is formed by the second beam. The first and second interferometers are formed of the same light route in a state of being separated from each other at the distance between the first and second beams. The dual heterodyne interferometer of the biochemical fluidic channel read-out sensor implements the two interferometers actually having the same route in the optical structure of one interferometer using dual beams. Thus, the biochemical fluidic channel read-out sensor obtains the stability for a long time. [Reference numerals] (AA) Metal nanoparticle; (BB) Adhesive strength; (CC,FF) Support; (DD) Measure the adhesive strength; (EE) Metal-coated probe of an AFM