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      • 고속 CMOS 듀얼-모듈러스 프리스케일러를 위한 새로운 동적 플립플럽

        정대승 漢陽大學校 大學院 2000 국내석사

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        본 논문에서는 고속의 프리스케일러 응용에 적합한 True Single Phase Clock (TSPC)과 ratioed 로직 기법을 사용한 동적 D-플립플럽과 이것에 기반 한 로직 플립플럽을 제안한다. 프리스케일러(prescaler)는 VCO와 함께 최대 속도로 동작하여 RF 주파수 합성기의 동작 속도를 결정하는 제한 요소가 된다. 프리스케일러의 동작속도는 유일하게 최대 동작주파수로 동작하는 동기식 디바이더(synchronous divider)의 동작속도에 의해서 제한되어진다. 이를 위해서는 동기식 디바이더를 이루는 D-플립플럽들과 로직 게이트들의 지연시간을 최소화 시켜야 한다. 본 논문에서 제안하는 동적 D-플립플럽과 로직 플립플럽은 이러한 지연시간을 최소화 시키기 위하여 TSPC와 ratioed 기법을 이용하여 사용된 트랜지스터의 개수를 줄이고 그 결과 유효 커패시턴스와 저항을 감소시킴으로써 속도증가를 가져온다. 또한 제안된 D-플립플럽에 기반 한 로직 플립플럽은 동기식 디바이더 부분의 D-플립플럽과 NAND 게이트를 하나의 회로로 구현 함으로서 지연시간(delay)을 최소화 시켜 속도를 증가시킨다. 제안된 회로들은 트랜지스터의 개수를 줄이고 향상된 회로구성을 사용 함으로서 기존의 플립플럽들에 비해 클럭 로드(load)를 감소시켜 프리스케일러의 동작속도를 향상시키는 결과를 가져오고 레이아웃 면적을 감소시킨다. 그러므로 제안된 회로는 RF 주파수 합성기에 적용되는 고속의 프리스케일러 응용에 적합하다. 제안된 플립플럽은 16GHz@5V에서 동작하며 0.8um CMOS technology를 사용하여 Hspice로 검증되었다.

      • 정체된 소형 도시교회의 리더쉽 변화에 따른 교회성장 방안 연구

        정대승 총신대학교 2016 국내석사

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        본 논문은 한국교회의 대부분을 차지하고 있는 도시 소형교회의 성장 방안을 모색하기 위한 연구이다. 한국 개신교는 지난 1세기동안 놀랄 만한 발전을 거듭해 왔다. 이 땅에 복음이 들어온 이후 여러 어려운 상황가운데서도 교회는 성장했고 부흥의 시대를 경험했다. 양적인 성장에 따른 정치 경제 사회 문화 일반에 걸친 한국 기독교의 영향력도 대단하다고 말할 수 있다. 지속적인 성장세이던 교회들이 성장을 멈춘 상황에서 도시에 위치한 교회들이 어떻게 하면 건강하게 성장할 수 있는가에 대한 방안을 제시 하고자 한다. 도시의 선교의 중요성은 항상 강조해도 넘치지 않는다. 도시 교회가 건강하게 성장한다면 한국 교회가 성장할 수 있다. 인구의 80% 이상이 도시에 모여 있기에 도시에 대해 연구하고 도시교회의 성장을 연구하고자 한다. 특별히 도시교회 목회 사역에 있어서 리더쉽이 목회에 미치는 영향을 연구 하고자 하였다. 목회 리더쉽이 변화 하면 교회에서 어떤 상황이 일어나는가는 나의 궁금한 점이었고 연구 주제였다. 도시 소형교회의 목회 리더쉽이 교회성장에 미치는 영향력은 어느 정도이고, 목회 상황을 변화 시킬 수 있는가를 연구함으로 해결점을 얻고자 했다. 목회여건이 예전과 같지 않고 교회를 바라보는 시각이 달라졌음을 볼 때 교회 성장을 위한 다각적인 방법을 연구하는 것은 매우 효과적인 방법이다. 교회만 세우면 사람들이 몰려오던 시대는 이미 지나갔다. 상황에 맞는 적절한 리더쉽의 발휘는 교회를 바람직한 방향으로 이끌어 간다. 바람직한 목회 리더쉽이 소형교회를 성장시킬 수 있는 원동력이 될 것이다. 한국 도시 소형교회를 새롭게 하는 바람직한 목회 리더쉽들이 많이 등장하길 바란다. 이로 인해 교회에 좋은 변화들이 많이 일어나기 바란다. 교회가 성장하지 않고 정체되어 있다면 모든 방면에서 변화를 시도해 보아야 한다. 본질은 붙잡아야 하지만 나머지 비본질적인 요소는 과감하게 변화를 시도하는 것이 중요하다. 목회 리더쉽과 함께 예배의 갱신과 사역의 다양화, 성도들에 대한 신앙교육이 동시에 이루어져야 한다. 오늘날 도시의 급속한 확장과 함께 늘어난 도시의 소형교회들이 목회의 방향을 잡고 확실한 열매를 위해 정진할 수 있도록 본 논문은 방향을 제시하고 싶다. 마지막으로 교회는 시대의 변화 와 각 도시의 지역적 특성을 잘 이해하여 각 도시 지역에 맞는 사역 방안들을 추진해야 교회가 건강하게 성장하게 될 것이다.

      • IoT의 센싱 기술을 위한 단일 핀 직렬통신 설계 및 구현에 관한 연구

        정대승 세명대학교 2017 국내석사

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        Recently, a lot of products combined with IoT are released and also diversely applied to commercial purpose and real life such as smart-home and wearable device. Like this, IoT could be applied to various areas because of the important role of sensor. The existing sensor communication method is to quickly transmit data by using clock and two data pins based on the I2C serial communication method. As the objects used are gradually light-weighted and the amount of data transmission is decreased, the simplification of hardware is more emphasized as an essential design element than the speed of transmission. This paper designed a circuit to send/receive data in series, and also realized arduino, by analyzing the existing communication method of temperature/humidity sensor, and then using a single pin for light-weight. The single pin serial communication could reduce power consumption, which is suitable for the sensor area using digital communication of IoT area. 최근 IoT를 접목시킨 제품들이 다양하게 활용 되고 있으며 상업 용 뿐만이 아니라 실생활에서도 스마트홈, 웨어러블 디바이스 등 다양한 분야에서 응용이 되고 있다. 이처럼 IoT는 다양한 분야에서 활용 될 수 있는 것은 센서의 역할이 가장 중요 하다고 볼 수 있다. 기존의 센서 정보를 주고받는 통신 방식은 I2C로 대표적인 직렬 통신 방식이며 클럭과 데이터 2개의 핀을 사용하여 비교적 빠른 속도로 데이터를 전송하는 방식이다. IoT 분야에서 사용되는 사물들이 점차 경량화가 되어가고, 데이터 전송 정보의 양이 적어지면서 전송 속도 보다는 하드웨어의 단순화가 중요한 설계 요소가 되는 응용분야가 증가하고 있다. 본 논문에서는 기존 온습도 센서의 통신 방식을 분석하고 경량화를 위해 기존 2개의 핀을 사용하던 통신 방식에서 단일 핀을 사용하여, 데이터를 직렬로 송/수신하는 회로를 설계하고 아두이노로 구현 하였다. 제안된 단일 핀 직렬 통신으로 기대 할 수 있는 효과는 전력소모를 낮추어 줄 수 있으며 단순화를 통하여 기존의 IoT기기들에 적합하다. 이는 IoT분야의 디지털통신을 사용하는 센서 분야의 적합하다.

      • 전기 증착법에 의한 에너지 변환 장치용 백금 촉매 부착 3차원 그래핀 구조체의 합성 및 특성 분석

        정대승 전북대학교 일반대학원 2014 국내박사

        RANK : 248639

        그래핀 전극제조 시 발생하는 자체 뭉침현상을 최소화하고 비활성 폴리머 바인더의 사용을 없애기 위하여 금속 및 탄소 기재 표면에 3차원 그래핀 구조체를 형성하였다. 또한 이를 담지체로 사용한 고분자전해질 연료전지용 백금촉매를 제조함으로써 성능 및 내구성의 향상을 도모하였다. 수퍼캐퍼시터용 전극의 성능을 향상시키기 위하여 전기영동증착법을 이용하여 니켈폼 기재 표면에 3차원 그래핀 구조체를 형성하였으며 증착 시 전해액의 온도를 변화시킴으로써 증착속도 및 비정전용량 (specific capacitance)의 최적화를 시도하였다. 전기영동증착법을 통하여 그래핀 옥사이드의 환원 및 3차원 그래핀 구조체의 형성을 동시에 달성할 수 있었다. 또한, 전기영동증착 시 전해질의 온도는 그래핀 옥사이드의 환원화 정도, 증착속도, 전극의 기공구조 형성에 중요한 인자로 작용함을 알 수 있었다. 니켈폼에 형성된 그래핀 입체 구조의 특성을 파악하기 위하여 FT-IR, XRD, FE-SEM, Raman 분석을 진행하였다. 또한FE-SEM 이미지를 통하여 증착온도 및 시간이 증가함에 따라 그래핀 입체 구조가 점점 조밀하여지는 것을 확인하였다. 그래핀 입체 구조 니켈 전극의 전기화학특성은 3전극시스템을 이용하여 측정하였으며, 순환전압전류법 (cyclic voltametry), 충방전테스트, 임피던스 등의 분석기법을 사용하였다. 전극의 비정전용량은 증착온도 80℃에서 151 F g-1으로 가장 높게 나타났으며 그래핀 옥사이드의 환원정도가 급격히 증가하는80℃ 이상의 온도에서는 감소하는 경향을 보였다. 상기의 결과를 토대로 전기영동증착 시 온도를 제어함으로써 다양한 3차원 그래핀 구조체 전극제조가 가능함을 확인하였다. 고분자전해질연료전지용 촉매의 내구성을 향상시키기 위하여 카본 페이퍼 표면에 전기영동증착법으로 3차원 그래핀 구조체를 형성하고 이를 백금 촉매의 담지체로 사용하였다. 실험에 사용된 3차원 그래핀 구조체는 상온에서 펄스 전류를 인가함으로써 제조하였다. XPS, Raman, XRD, FE-SEM등의 결과를 통하여 부분적으로 환원된 다층의 그래핀이 자기 조립함으로써 무수히 많은 마이크로 크기의 기공을 형성하고 있음을 알 수 있었다. 제조된 3차원 그래핀 구조체를 작업전극으로 사용하고 나피온 (Nafion)이 포함된 백금용액을 전해질로 사용하여 5~10 나노미터 크기의 백금입자를 전기증착하는데 성공하였다. 가속내구 시험 전 3차원 그래핀 구조체 백금촉매의 전기화학활성면적(ECSA)은 상용 Pt/C 촉매와 거의 비슷한 값을 나타내었다. 0.4V~1.0V(Ag/AgCl 전극 대비)의 전압범위에서 1000사이클 동안 진행된 가속내구시험 후 3차원 그래핀 구조체 백금 촉매의 전기화학활성 면적의 감소는 상용 Pt/C대비 2.5배 적게 나타났다. TEM 및 XPS를 이용하여 내구성 향상의 원인을 분석하였으며 내구성 테스트 후 백금입자가 거의 떨어져나간 Pt/C 와는 달리 3차원 그래핀 구조체 백금촉매는 입자의 뭉침이 있었으나 떨어짐은 거의 관찰되지 않았다. 이는 그래핀을 담지체가 카본부식에 상대적으로 안정하기 때문으로 판단되며 XPS 분석 결과 내구성 전 후의 C/O ratio의 차이가 Pt/C는 6.8인 반면 3차원 그래핀 구조체 백금 촉매는 1.2로 나타나 카본 부식의 영향이 적음을 확인하였다. 상기의 결과를 토대로 나피온 안정화제가 백금입자크기 및 분산성 제어에 효과가 있음을 확인하였으며 3차원 그래핀 구조체를 담지체로 사용할 경우, 백금촉매의 내구성 향상에 기여함을 알 수 있었다. Synthesis, analytical characterization, performance and durability of 3-dimensional graphene structure (3DGS) and its platinum catalyst was investigated. For advanced graphene based supercapacitor electrode, we synthesized 3DGS on Ni foam (3DGS/Ni) by temperature controlled electrophoretic deposition method. The simultaneous reduction of graphene oxide (GO) along with the formation of 3DGS was achieved through this one step process. During the deposition process, temperature of the electrolyte played an important role to control the rate of deposition, degree of reduction and morphology of 3DGS. Fourier transform infrared (FT-IR), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), X-ray diffraction analysis (XRD), field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), and Raman spectroscopy were used to characterize the 3DGS. The FE-SEM image shows that 3D networks of graphene nanostructure are more developed with increasing temperature. Electrochemical properties of 3DGS/Ni were characterized in aqueous 6 M KOH by cyclic voltammetry, charge discharge technique and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). 3DGS/Ni electrode deposited at 80 °C for 20 min has the highest specific capacitance value of 151 F/g among tested samples. Further increase in temperature results in the decrease in the specific capacitance because of the reduction of GO. The results suggested that the temperature controlled electrophoretic deposition is a promising route to customize the properties of graphene based electrode. For enhanced catalytic performance and durability of proton exchange membrane fuel cell (PEMFC), Pt decorated 3DGS (Pt-3DGS) was investigated. Highly dispersed 5-10nm sized Pt particles were formed on 3DGS by electrochemical deposition in the Nafion stabilized Pt colloid. The Nafion stabilizer considerably decreased the growth rate of Pt nanoparticles (PtNPs) depending on deposition time. Catalytic performance of the Pt-3DGS evaluated by specific electrochemical surface area (SECSA) was similar to that of commercial Pt/C at the 40% Pt content. Durability of Pt-3DGS was compared with that of Pt/C by the loss of SECSA after 1000 of potential cycling in the range of carbon corrosion. The loss of SECSA of Pt-3DGS was revealed 2.5 times lower than that of Pt/C. The change of morphology and degree of carbon corrosion before and after the durability test was characterized by transmission electron microscope (TEM) and XPS analysis. From the results it was concluded that 3DGS is an effective carbon support to improve the durability of PEMFC catalyst due to its carbon corrosion resistance.

      • 나노 입자 강화 고분자 복합재료의 합성 및 물성 변화연구

        정대승 全北大學校 大學院 2004 국내석사

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        In this study, two types of nanoparticles were used to improve the mechanical properties of polymer matrix. This paper investigated effects of nanoparticles on the composites. The properties of PE-clay and carbon nanotube-epoxy nanocomposites were investigated in chap1 and in chap2 respectively. PE-clay nanocomposites were synthesized by melt-intercalation using PP-g-MA and PE-g-MA as a compatibilizer. The pristine clay was first modified with a swelling agent(octadecylamine) in solution. The modified clay was melt blended with a compatibilizer. Finally, these compounds were melt blended with PE resin to synthesis the final nanocomposite. The materials were characterized using X-RD, TEM, SEM, and TGA. The physical properties of the composites were measured through DMA and tension tests. The permeability of the PE/clay nanocomposites was also measured. Fully exfoliated PE/clay nanocomposites were obtained when the compatibilizer PP-g-MA was used. The mechanical and gas barrier properties improved as the clay content increased. Several types of carbon nanotube-epoxy composites were prepared in order to study the mechanical properties of the CNT-epoxy composites with various surface modifications of the CNT. Octadecylamine (ODA) and silane were used to modify nanotubes for introducing the bonding group with epoxy. Oxidized CNT (OCNT), silane treated OCNT, modified CNT (MCNT) with ODA, and silane treated MCNT were used to synthesize the CNT-epoxy composites. DMA results indicated that silane treated oxidized nanotube had the highest storage modulus. At the low content of CNT, the storage modulus increased rapidly with increasing the CNT content. However, any significant increasing in the storage modulus above 2% CNT content was not observed in the results.

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