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교육정보

교과목개요

ASC153 상담지도I(Comprehensive Counseling I)
신입생 및 재학생을 대상으로 진로, 전공, 학교생활, 고민상담등의 종합적인 상담을 통해 안정적인 학교생활 및 전공 설정 등을 지원 하는 것을 목적으로 하는 강좌
일반수학 (General Mathematics)
이 과목은 기초과학의 바탕이 되는 대학수학의 입문과목이다. 과학과 공학 발전에 수학이 중요한 역할을 하고 있는 만큼, 그 변화와 발전에 맞추어 순수 수학이론을 공학 및 사회현상과 접목시켜 구체적으로 수학이론을 모형화 한다. 기본적인 함수에 대한 이해, 삼각함수에 대한 이해, 함수의 변화율, 도함수의 이해와 그 응용에 중점을 두고 강의하여 수학적 사고력을 향상시킴으로써 전공과목 학습에 필요한 능력을 습득하게 하는 것이 이 과목의 목표이다.
전산언어Ⅰ (Programming LanguageⅠ)
본 과목에서는 컴퓨터 프로그래밍 언어에 경험이 없는 학부 1학년을 대상으로 우선 언어의 개념을 소개하고, C 언어의 구조와 문법을 이해하고 프로그램 예를 사용하여 실습을 통하여 이를 확인한다.
창의적공학설계Ⅰ (Creative Engineering DesignⅠ)
창의적공학설계는 다음과 같은 학습 목표를 가진다.
  1. 신입생들의 창의력 배양
  2. 조별 활동으로 책임감 및 협동심 배양
  3. 주어진 문제 해결 방법 함양
기초전기전자공학 (Basic Electric & Electronic Engineering)
본 과목에서는 전기전자공학에 경험이 없는 학부 1학년을 대상으로 전기전자공학의 기초 원리를 소개하고, 이를 확인할 수 있는 전기 및 전자 회로에 대하여 공부한다.
일반물리학 (General Physics)
물리학은 여러 자연현상을 분석하고 정리하고 간결하게 단일원리로 귀결시키는 논리적 사고과정을 동원한다. 이러한 배경 때문에 자연과학과 공학을 배우는 학생들에게는 기초물리학이 필수과목으로 배정되고 있다. 그러나 일반물리학은 중요한 개념들을 피상적으로 다루어도 1년이라는 시간이 모자라는 방대한 내용의 과목이다. 따라서 본 강의에서는 공학도에게 꼭 필요한 역학부분을 다루어 다양한 예제와 연습문제를 통하여 전공과정에서 사용될 기본적인 물리 개념들을 확실히 이해시키는 것이 본 강의의 목표이다.
전산언어Ⅱ (Programming LanguageⅡ)
본 과목에서는 C 언어에 대해 1학기 동안 기본적인 문법을 학습한 학생들을 대상으로 진보된 C 언어의 문법 및 프로그래밍 방법 등에 대해 강의하고 실습한다. C 언어의 고급과정이므로 배열, 포인터, 구조체 등 실제 개발에 활용될 수 있는 다양한 방법을 습득하게 된다.
창의적공학설계Ⅱ (Creative Engineering DesignⅡ)
창의적공학설계는 다음과 같은 학습 목표를 가진다.
  1. 신입생들의 창의력 배양
  2. 조별 활동으로 책임감 및 협동심 배양
  3. 주어진 문제 해결 방법 함양
앱인벤터 (App Inventor)
앱인벤터는 MIT와 구글에서 스마트폰 앱 제작을 목적으로 개발한 프로그램이다. 앱인벤터는 복잡한 프로그램 언어를 사용하지 않고 블록을 이용하여 프로그램을 작성하므로, 누구나 쉽게 스마트폰 앱을 개발할 수 있다. 본 과목은 앱인벤터의 개념을 소개하고, 실습을 통하여 이의 작성 원리를 공부한다.
공업수학I (Engineering Mathematics I)
본 교과목은 우선 미분방정식의 기초적인 학습 내용을 학습하고, 학습한 내용을 바탕으로 여러 곡선 및 물리적인 현상에서의 미분방정식이 어떻게 사용되는지에 대하여 학습하게 된다. 이를 통해 수학과 공학이 어떤 관련성이 있고 어떤 응용이 되고 있는지를 이해해 나감으로써 공학도로서의 자질을 향상시키고자 한다.
공업수학II (Engineering Mathematics II)
본 교과과정에서는 공학을 공부하면서 자주 접하게 되는 벡터의 성격과 계산 방법 등을 익힌다. 아울러, 시스템의 특성을 해석함에 있어서 결정적인 역할을 하는 시스템 매트릭스, 특성 근 등의 이해와 해를 구하는 방법을 터득함으로써 시스템으로의 응용력 배영을 본 과목의 목표로 한다.
전기자기학I (Electromagnetics I)
본 과목은 전자기 현상의 전반적인 이해와 이에 대한 응용 능력 배양에 그 목적을 두고 있으며, 전하가 일정한 위치에 존재할 때 그 주위의 전기적인 현상을 논하는 정전기학에 대하여 공부한다. 이를 위하여 vector 해석, coulomb의 법칙과 전계의 세기, Gauss의 법칙, 정전계의 에너지와 전위, 유전체 및 정전 용량 등에 대하여 학습한다.
전기자기학II (Electromagnetics II)
본 과목은 전자기 현상의 전반적인 이해와 이에 대한 응용 능력 배양에 그 목적을 두고 있으며, 정상전류에 의한 자계에 대하여 공부한다. 이를 위하여 Biot-Savart의 법칙, Ampere의 주회적분의 법칙, 벡터계의 회전, 유도 용량, 시변 전자계 및 Maxwell의 방정식 등에 대하여 학습한다.
회로이론I (Electric Circuits Analysis I)
본 과목은 전기, 전자계열 학생의 핵심 기초과목으로서 전기회로의 기초적인 개념과 해석법을 명확하게 파악하게 함으로써 앞으로 다루게 될 전공분야에 활용할 수 있는 회로이론의 기초내용을 강의한다. 저항회로, 간단한 RL, RC 및 RLC 회로의 고유응답과 이 회로를 직류전원으로 구동할 때의 완전응답을 다루며, 주파수 영역을 소개하고 복소수를 이용한 정현파 정상상태 해석도 다루게 된다.
회로이론II (Electric Circuits Analysis II)
본 과목에서는 선형 전기회로의 교류 정상상태 신호의 개념과 nodal, mesh 해석법, 중첩의 원리, 전원의 변환, 테브난 정리 등을 이용하여 회로해석 방법을 이해하고, 복소주파수 상에서 RL, RC, RLC 회로의 주파수 응답을 배운다.
전기회로실험 (Electric Circuits Lab.)
본 과목에서는 전기회로실험의 기초장비인 멀티미터, 직류전원공급기, 오실로스코프 및 LCR미터, 신호발생기 등의 원리 및 이의 사용법을 배우며, 전기회로이론의 기본정리 및 법칙 등을 실험을 통하여 확인한다. 직류회로를 주로 취급하며 저항과 0hm의 법칙, 저항의 연결, 전원의 내부저항과 등가회로, 전력전달, 중첩의 원리와 가역정리, Bridge회로 및 과도현상들에 대하여 실험한다.
기초전자회로실험 (Basic Electronic Circuits Lab.)
본 과목에서는 전기회로실험의 기초장비인 멀티미터, 직류전원공급기, 오실로스코프 및 LCR미터, 신호발생기 등의 원리 및 이의 사용법을 배우며, 전기회로이론의 기본정리 및 법칙 등을 실험을 통하여 확인한다. 교류회로를 주로 취급하며 phasor, 임피던스의 직병렬 연결, 교류회로의 해석, 전력, 직병렬 공진, 여파기 및 transformer 등에 대하여 실험한다.
디지털회로설계 (Digital Circuits Design)
디지털 논리 회로의 구성 및 동작에 대한 기본 원리와, 나아가 디지털 시스템에 대한 기본 개념과 구성 요소 및 동작을 이론교육을 통하여 학습하고, 실험을 통하여 실질적인 회로 구현 및 응용할 수 있는 능력을 배양한다.
융합기초설계 (Convergent Basic Design)
본 수업은 공학교육을 처음 접하는 저학년 학생들을 대상으로 공학문제의 체계적인 설계과정을 교육한다. 공학문제의 정의, 설계, 해결방안 모색, 팀 활동을 통한 문제 해결 등과 같은 공학자가 갖춰야 할 기초적인 능력을 배양하는 것을 목표한다. Inventor와 3D프린터를 이용한 소형 모빌리티 부품을 설계, 제작하고 DC 모터제어를 통해 트랙 주행, 장애물 회피 등의 주어진 임무를 수행한다.
전자회로 (Electronic Circuits)
반도체 전자소자(다이오드, BJT 및 FET)의 동작원리와 회로해석방법을 다룬다. 전자소자를 이용한 응용 회로를 소개하고 분석한다.
전자장 (Electromagnetic Fields)
본 과목은 각종 전기 신호의 전송 수단으로 사용되는 전송선에 대한 이론을 다루며, 전송선로의 기본 방정식과 이로부터 유도되는 전압, 전류, 반사, 임피던스, Smith 도표 및 각종 무선회로의 설계 등에 대하여 강의한다.
반도체공학 (Semiconductor Engineering)
반도체 용어 및 개념을 소개하고, 필요한 물리적 지식, 반도체 재료와 성장 방법, 기본적인 반도체 소자의 동작 원리와 동작 특성, 그리고 반도체 응용 소자들에 관하여 알아본다.
신호및시스템 (Signals & Systems)
신호와 시스템에 대한 기본개념과 특성을 분석하는 능력을 배양한다. 이를 위해 연속신호와 이산신호의 시간 및 주파수 영역에서의 분석, Fourier 급수, Fourier 변환 등과 같은 기본적인 신호의 처리 방법에 대해서 학습한다.
전자회로실험 (Electronic Circuits Lab.)
전자회로의 이론을 실험으로 확인하고, 응용을 통하여 회로해석 및 설계능력향상을 본 강의의 목표로 한다. 먼저 오실로스코프 및 파형발생기 등 새로운 실험장비에 대한 원리 및 사용법을 익히고 전자회로의 실험 및 응용 가능한 회로를 직접 제작함으로써 전자공학 기초에 대한 실기 능력과 응용력을 기른다.
마이크로프로세서 (Microprocessor)
우리 일상생활에서 사용되고 있는 가전제품뿐만 아니라 산업용 기기 등에는 마이크로프로세서를 이용한 임베디드 시스템의 구성이 보편화되고 있다. 마이크로프로세서의 구조와 동작에 대해 이해하고 임베디드 시스템에서 요구하는 기능을 프로그래밍 기술을 이용하여 실험적으로 구현하는 능력을 기른다.
전자응용회로설계 (Electronic Application Design)
학생들이 실제로 산업체에 진출하여 접하게 되는 전자회로의 대부분은 응용시스템 형태이며 이를 이해하고 분석할 수 있는 능력이 무엇보다도 요구된다. 이를 위해서는 재학 기간 중에 다양한 형태의 회로 시스템을 익히고 있어야 한다. 본 교과목을 통하여 학생들은 다양한 형태의 실무 회로를 체계적으로 분석하고 이해하는 훈련을 하게 된다.
통신이론 (Communication Theory)
본 과목은 통신이론의 전반적인 이해와 통신시스템을 이해하는 데 그 목적을 두며, 푸리에 급수 전개와 변환, 전력 스펙트럼 밀도와 상관함수, 샘플링 이론, 아날로그 변조 방식인 진폭변조, 각변조, 펄스변조 및 변조 과정에서 잡음의 영향을 고찰하는 신호대 잡음비 등에 대하여 고찰한다.
제어공학 (Control Engineering)
동적 제어시스템에 대한 해석과 설계에 대한 능력을 배양하기 위하여, 시간영역과 주파수 영역에서 시스템을 표현하고 모델링하는 방법, 시스템의 안정성 판별 방법, 시간영역에서의 해석 및 설계 방법, 주파수 영역에서의 해석 및 설계 방법 등의 내용을 학습한다.
임베디드시스템 (Embedded System)
본 교과목은 임베디드 시스템의 기본 원리와 시스템 환경에 대해 강의와 설계를 통해 이해한다.
센서응용실험 (Sensor Application Lab)
전자 관련 각종 센서들의 특성들을 실험으로 조사하고, 이들 센서들을 전자회로로 구동하고 응용하는 실험을 한다. 센서를 응용하여 1인 1창작 작품을 설계 및 제작함으로써 각종 지능형시스템을 독자적으로 개발할 수 있는 능력을 배양한다.
전력전자공학 (Power Electronics)
최근에 관심을 끌고 있는 전력제어 혹은 전력변환에 관한 분야에 반도체 이용기술이 증가되어 전력전자공학이라는 새로운 분야가 발전하게 되었다. 특히 통신장치에서는 고효율, 소형, 경량의 전원장치가 매우 중요한 부분의 하나로 되어 있다. 전력전자에 대한 바른 이해를 위하여 전력전자 분야에서 사용되는 각종 소자와 이를 이용한 기초회로의 동작을 이해한다. 이를 바탕으로 현재 산업체에서 유용하게 쓰이고 있는 토폴로지를 근간으로 수식과 시뮬레이션을 활용하여 응용력을 배양한다.
캡스톤디자인I (Capstone Design I)
본 과목은 학생들이 학교 수업에서 배운 내용을 토대로 종합 설계과제를 직접 수행한다. 2인 이상으로 팀을 결성하여 프로젝트 주제를 정하고 계획을 수립한 후 작품을 설계한다.
캡스톤디자인II (Capstone Design II)
본 과목은 학생들이 학교 수업에서 배운 내용을 토대로 종합 설계과제를 직접 수행한다. 2인 이상으로 팀을 결성하여 설계된 작품을 제작한다.