Abstract:
PURPOSE: A porosity nano-composite fibrous electrode for a super capacitor and a manufacturing method thereof are provided to increase charging capacity by increasing the specific surface area of an electrode. CONSTITUTION: An active layer(20a) is prepared in a current collector(10a). The active layer is formed into polymeric fiber. A nano-structure is prepared in the surface of the polymeric fiber. The nano-structure controls the specific surface area and the conductivity of an electrode(110a). The current collector collects the electronics from the active layer. A nano-wire is included on the surface of the nano-structure.
Abstract:
PURPOSE: The solar battery of a nanowire structure and a manufacturing method thereof are provided to multiply a p-n junction area by including a p-n junction layer which includes a nanowire. CONSTITUTION: A plurality of nanowires is perpendicularly formed on a bottom electrode and is doped to a first impurity. A coating layer(140) surrounds the circumference of the nanowires and is doped to a second impurity which has an opposite polarity with the first impurity and forms the nanowire and a p-n junction. A transparent electrode(150) is formed on the coating layer. A hole in which nanowire is formed on the bottom electrode is formed in a oxide film template(120). The oxide film template prevents the coating layer from contacting with the bottom electrode.
Abstract:
본 발명의 실시예들에 따른 동기식 직류-직류 벅 변환기는, 입력 전압을 제1 스위칭 신호의 듀티(duty) 구간 동안 인덕터에 인가하는 제1 스위치와, 제1 스위칭 신호에 상보적인 제2 스위칭 신호로 스위칭되는 제2 스위치를 이용하여 강압된 출력 전압을 생성하는 동기식 직류-직류 벅 변환기로서, 주파수 설정 신호에 따른 주파수로 톱니파를 생성하는 톱니파 생성부, 출력 전압과 기준 전압의 오차 전압을 생성하고, 톱니파와 오차 전압을 비교하여 오차 전압의 크기에 상응한 듀티비를 가지는 구동 발진 신호를 생성하는 구동 발진 신호 생성부, 구동 발진 신호의 듀티 구간에 데드 타임을 적용한 파형을 각각 가지도록 제1 및 제2 스위칭 신호들을 생성하는 스위칭 신호 생성부 및 구동 발진 신호와 기준 클럭 신호의 위상 차이에 상응하는 펄스의 활성 구간 길이 신호에 확산 스펙트럼 클럭 설정 전압에 따른 주파수 변동 신호를 합산한 합산 신호에 기초하여 주파수 설정 신호를 생성하는 위상 추적부를 포함할 수 있다.
Abstract:
Disclosed graphene-nanoparticle structure includes a substrate; a graphene layer disposed on the substrate; and a nanoparticle layer disposed on the graphene layer. The graphene-nanoparticle structure may be formed by alternately stacking the graphene layer and the nanoparticle layer. The graphene-nanoparticle structure may play a role of a complex functional layer performing various functions according to the number of stacking and the selection of materials of the nanoparticles.