여자(勵磁) 라고 함은 한자어로는 자석에 힘쓴다 라는 의미?

비숫한 말로 자기화(磁氣化) 라는 말이 있습니다.

사전을 찾아보면 자기장 안의 물체가 자기를 띠는 현상. 또는 그 결과로 생긴 단위 부피 속의 자기 모멘트 라는 말로 정의되어 있습니다. 보통 코일이 여자 되었다고 하면 코일이 자석처럼 자기장이 생기면서 물체를 끌어 당기게 되죠. 물체를 끌어 당기면 그 힘에 의해서 다양한 PLC 컨트롤을 하게 되는 경우가 발생하는 것으로 알고 있고, 이를 위해 여자 전압, 여자 전류 등 자기장을 형성하기 위한 다양한 소재들이 있는 것으로 알고 있습니다.

 



소자(消磁) 라고 함은 자석의 성질을 소멸시키는 것을 의미합니다.

여자와는 약간 반대의 의미로 생각할 수도 있을 것 같은데요

생긴 자성의 힘에 의해 동작을 진행하면서 자성이 자동적으로 없어지게 하도록 제어를 한다든지, 자기장을 없애면서 발생한 힘을 이용하여 어떤 액션을 진행할 수 있겠죠.



 

간단하게 말해서는 여자 - 연결,  소자 - 단절.




http://blog.naver.com/fwsl2024/70179283325

 

오옴의 법칙

 

그림처럼  직류 전원에 저항기를 접속하고 E[V]의 기전력을 가면 회로에는 전류 I[A]가 흐릅니다.

이 때 기전력 E와 전류 I의 사이에는 다음과 같은 관계가 성립합니다.


E = R · I

 

여기서 비례 정수 R을 전기 저항(또는 저항)이라 하며, 

위의 식을 변형하면 다음식과 같이 나타낼 수 있습니다

 

I =  E / R

 

오옴의 법칙은 직류 전원의 기전력과 회로에 흐르는 전류의 관계를 나타낸 것으로「회로에 흐르는 전류의 크기는 기전력의 크기 에 비례하고 저항의 크기에 반비례 한다. 」 라고 정의 할 수 있습니다.

 

1827년 독일에서 오옴(Ohm)이란 사람이 실험에 의해서 발견한 것으로 이 법칙은 전기의 기본법칙으로 아주 중요한 법칙입니다. 이 법칙만 이해하고 있으면 전류와 전압에 관한 문제의 대부분을 풀 수 있을 것입니다, 반드시 기억해 두어야 할 것입니다.





피상 전력, 유효 전력, 무효 전력

 

 

 

① 피상 전력 : 교류의 부하 또는 전원의 용량을 표시하는 전력, 전원에서 공급되는 전력.

- 단위 : [VA] 

- 피상 전력의 표현 : Pa=VI=I2Z [VA]

 

② 유효 전력 : 전원에서 공급되어 부하에서 유효하게 이용되는 전력, 전원에서 부하로 실제 소비되는 전력.

- 단위 : [W] 

- 유효 전력의 표현 : P=VI cos θ=I2 R [W]

 

③ 무효 전력 : 실제로는 아무런 일을 하지 않아 부하에서는 전력으로 이용될 수 없는 전력, 실제로 아무런 일도 할 수 없는 전력.

- 단위 : [Var]

- 무효 전력의 표현 : Pr=VI sin θ =I2 X [Var]

 

④ 역률 : 피상 전력 중에서 유효전력으로 사용되는 비율.

- 역률의 표현 :  

- 역률 개선 : 부하의 역률을 1에 가깝게 높이는 것. 

- 역률 개선 방법 : 소자에 흐르는 전류의 위상이 소자에 걸리는 전압보다 앞서는 용량성 부하인 콘덴서를 부하에 첨가. 

- 유효·무효·피상 전력 사이의 관계 : 

 

[2] 전압과 전류의 유효 성분과 무효 성분

 

① 전류의 성분

- 유효 성분 : Ip=I cos θ [A]

- 무효 성분 : Ir=I sin θ [A]

 

② 전압의 성분

- 유효 성분 : Vp=V cos θ [V]

- 무효 성분 : Vr=V sin θ [V] 







키르히호프의 법칙

 

키르히호프의 법칙은 전류에 관한 제1 법칙과 전압에 관한 제2 법칙이 있습니다.

제1 법칙 : 전류가 흐르는 길에서 들어오는 전류와 나가는 전류의 합이 같다

제2 법칙 : 회로에 가해진 전원전압과 소비되는 전압강하의 합은 같다

 


'전기 회로의 어느 한점에 들어오는 전류의 합과 나가는 전류의 합은 같다' 라고 하는 법칙입니다.

  

예를 들어 Y형태의 회로의 접속점에 다른 한쪽의 선으로부터 5 A의 전류가 들어오고 또다른 한쪽으로부터 3 A의 전류가 들어 왔다면 다른 한쪽으로 반드시 5+3 = 8 A의 전류가 흘러 나갑니다. 이것은 선이 몇개가 되어도 같은 것으로 들어간 많큼 나온다고 생각하면 쉽습니다.  전기 회로의 한점에서 유입전류의 합은 유출전류의 합과 같다. 


수식으로 쓰면 


   ΣIi=ΣIo


 ΣIi:유입전류의 합계[A]

 ΣIo:유출전류의 합계[A]

 

한층 더 수학적인 방법으로 생각하여 유입전류를 정 유출전류를 부의 값으로,











그림 (b)가 되어 전기 회로의 한점에 유입전류의 합은 0 이다.


  ΣI = 0


이것이 키르히호프의 제1 법칙입니다. 




 전원전압은, 3개의 저항에서 나누어져 소비되며 저항마다 전압강하가 생기게 되며 이 전압강하를 모두 합하면 전원 전압과 같다는 것입니다. 두 번째 법칙은 '회로에 가해진 전원전압과 소비되는 전압강하의 합은 같다' 라는 것입니다.






중첩의 원리는 고성능 음향계통, 전화, 방송 등 수많은 측정기기의 기본 원리가 되는 중요한 법칙이다.

   가. 정의

       중첩의 원리란 “다수의 전원을 포함하는 선형 회로망에 있어서 회로내의 임의점의 전류의 크기 

       또는 임의의 두점간의 전압의 크기는 개개의 전원이 단독으로 존재할 때에 그 점을 흐르는 전류

       또는 그 두 점간의 전압을 합한 것과 같다”는 것이다. 여기서 개개의 전원이 단독으로 작용할 때란

       다른 전원을 0으로 하는 것, 즉 전압원은 단락하고 전류원은 개방한다는 것을 의미한다

   나. 적용 단계

       a. 단계1 - 한번에 한개의 전압(전류)원을 취하고, 다른 전압원은 단락(개방) 시킨다.

       b. 단계2 - 회로에 전원이 한개만 있는 것으로 생각하고, 원하는 지로의 전류(전압)을 구한다.

       c. 단계3 - 회로 내의 다른 전원에도 단계 1, 2를 반복한다.

       d. 단계4 - 필요한 전류, 전압을 구하려면 각 개별적인 전원에 의한 전류 또는 전압을 더하거나 뺀다.

                 전류가 동일방향이거나 전압이 동일 극성이면 더한다. 만약 전류의 방향이 반대 이거나,

                 전압의 극성이 반대이면 큰것에서 작은 것을 빼주어 큰것의 방향으로 또는 극성으로

                 방향을 정한다.

       e. 위의 모든 단계에서 구한 전류와 전압은 키르히호프 법칙이 성립되야한다.





참조 : http://blog.naver.com/sj10302/130017204347

* 전기란?

한자어 전기라는 말은 어떻게 생겨났을까요? 

[전電]에는 번개라는 뜻도 있지만, ‘빠르다’라는 의미도 있어요. 

그리고 [기氣]는 기운을 나타내는 말이니까, 결국 전기는 ‘빠른 기운’이라는 뜻으로 18세기 서양과학서적을 번역하는 일본 통역관에 의해 생겨나게 되었답니다.

 * 19세기의 전기를 이용한 발명들

1831년 무렵 전동기가 활발하게 개발되었습니다. 미국의 에디슨은 1879년 40시간 이상  빛을 내는 전구를 발명했어요. 

1890년 런던에는 최초의 전기 철도가 등장했고, 우리나라에서는 1898년 전차가 다니기 시작했답니다.




 전기의 역사

세계전기의 역사

BC600 탈레스(그리스) : 전기의 발견 (마찰(정)전기)

탈레스 (철학자) [ Thales, BC 624 ~ BC 546 ]

BC 600년경 그리스의 탈레스는 호박이라는 보석을 마찰하면 가벼운 물체를 흡인하는 것을  발견했어요. 이것이 전기 현상의 최초의 발견인데, 이 호박을 의미하는 그리스어의 ‘일렉트론(electron)’이라는 말에 유래하여 ‘일렉트리시티(electricity)’라는 말이 생성된 것으로 전해집니다.

1600 길버트 (영국) : 지구가 거대한 자석임을 확인

길버트(의사, 물리학자) [ Gilbert William 1544~ 1603 ]

자기학(磁氣學)의 아버지라고 불리죠. 자기력과 마찰전기에 대해 처음으로 연구했으며 18년간의 연구결과를 <자석에 대하여>라는 책으로 펴냈어요. 이 책은 자기 및 지구자기의 현상을 조직적이고 순수 경험적으로 다루어, 지구 자체가 하나의 자석임을 발견하였고 자침이 남북으로 향하는 이유를 밝혔답니다.

1729 그레이 (영국) : ‘도체’와 ‘절연체’를 발견

그레이 (물리학자) [ Gray Stephen 1670 ~ 1736 ] 

전자기학 연구의 선구자입니다. G.휠러와 공동으로 실험하여 전기적 성질을 먼  곳까지 인도하는 물체인 도체와 그렇지 않은 물체인 절연체와의 구별을 분명히 하여 그것이 물체의 빛깔 등에 의한 것이 아니라 물체를 구성하는 물질의 속성이라는 사실과 인체도 도체인 사실을 밝혀내 전자기학 발전에 기여하였지요.           

1746 뮈센브루크(네덜란드) : 전기를 모으는 ‘라이덴병’을 발명.

뮈센브루크 (실험물리학자) [Musschenbroek Pietervan 1692~1761]

라이덴병은 1746년에 네덜란드 라이덴 대학의 뮈센브루크가 방전 실험에 사용한데서 이 이름을 붙이게 되었어요. 병마개의 중심을 통해 내부로 드리운 금속 막대 끝에 사슬을 매달아 밑면과 닿게 하였으며, 금속 막대에 전하를 주면 정전 유도에 의해서 전위차가 생겨 전기를 모으게 되는 거죠.

1752 프랭클린(미국) : 연날리기 실험으로 번개가 전기인 것을 증명

프랭클린 (과학자) [ Franklin, Benjamin 1706~1790 ]

뮈센브루크의 라이덴병 전기실험 소식을 전해들은 프랭클린은 라이덴병을 이용,  1752년 그의 유명한 실험인 '연 실험'을 행하였고, 번개가 전기를 방전한다는 것을 증명하였어요. 그는 번개를 구름에서 끌어내기 위해 금속으로 만든 뾰족탑을 세우자고 제안하였으며 이러한 연구들의 결과 최초의 피뢰침이 발명되었죠.

 1780 갈바니(이탈리아) : ‘동물전기’를 발표

갈바니 (물리학자) [ Galvani, Luigi 1737~1798 ]

 볼로냐대학의 해부학 교수였던 갈바니는 실험실에서 개구리의 다리를 절개하다가, 개구리 다리의 근육신경 조직을 두 가지 다른 금속 조각들에 접촉시켜 놓으면 개구리의 다리에 경련이 일어난다는 사실을 발견하였어요. 이 발견은 당시에 전기현상에 관심이 있던 많은 사람들에게 전류현상에 대한 착상을 하게 하여 전기에 관한 연구의 방향을 크게 돌리는데 중요한 계기가 되었죠.

1785 쿨롱(프랑스) : ‘쿨롱의 법칙’을 발표

쿨롱 (물리학자, 전기학자) [ Charles Augustin de Coulomb  1736 - 1806 ] 

1785년 전기력과 자기력 측정을 연구하던 쿨롱은 ‘전하 사이에 작용하는 인력과           척력은 두 전하량의 곱에 비례하고, 거리의 제곱에 반비례 한다'는 사실을 발견 하였으며1787년 쿨롱의 법칙이 전기와 자기 모두에 적용된다는 사실을 확인했죠. 이것은 전기로 발생하는 모든 현상을 설명하는 기본이 되었답니다.

1800 볼타(이탈리아) : ‘볼타전지’를 발명

볼타 (이탈리아의 물리학자) [ Volta 1745~1827]

볼타는 2개의 다른 금속을 소금 용액 내에서 접촉시킬 때 전류가 흐른다는 것을 발견하고 최초의 화학 전지를 발명했어요. 그가 만든 볼타 전지는 오늘날 전자 제품에 들어가는 모든 전기의 원조가 되었죠. 전기 제품에 쓰인 V(볼트)라는 기호가 바로 그의 이름을 따서 만들어진 것이 랍니다.

1826 옴(독일) : ‘옴의 법칙’을 발표

옴 (독일의 물리학자) [ Ohm, Georg Simon, 1789~1854 ]

옴은 1826년 베를린에서 전류와 저항, 전압 사이의 관계를 연구했어요. 그래서 '전류의 세기는 도선의 두 끝에 가해진 전압에 비례하고 저항에 반비례 한다'라는 옴 의 법칙을 발견했죠. 오늘날 전기 기구들을 구성하고 있는 모든 전기회로는 이러한 옴의 법칙을 따르고 있죠. 전기 저항을 나타내는 옴(Ω)은 그의 이름을 따서 붙인 것이랍니다.

1831 패러데이(영국) : ‘전자기 유도법칙’을 발표

패러데이 (영국의 물리학자) [ Faraday, Michael, 1791 ~ 1867 ]

1831년은 패러데이의 가장 중요한 업적으로 꼽히는 전자기 유도 현상이 발견이 발견된 해입니다. 전류가 자기장을 생성하여 나침반을 움직이게 한다는 사실은 1820년 덴마크의 물리학자 외르스테드에 의하여 이미 밝혀져 있었죠. 패러데이는 여기서 한걸음 더 나아가 자석을 움직여주면 전류가 흐른다는 사실을  알아내어 최초의 발전기를 발명하였답니다.

1840 줄(영국) : ‘줄의 법칙’을 발표

줄 (영국의 물리학자) [Joule, James Prescott 1818~1889 ]

도체에 전류가 흐를 때 발생하는 열인 줄열에 대해 발견한 법칙이에요. 1840년 J.P.줄은 전류가 열을 발생시킨다는 점에 주목하여 저항을 통과하는 전류가 발생시키는 열은 흘려준 전류의 제곱에 비례한다는 법칙을 발견하였어요. 그 후 그는 1847년 학회에서 연구결과에 대한 강연 중에 W.톰슨과 알게 되어 오랫동안 공동연구를 하며 ’줄톰슨효과‘등 많은 업적을 남겼어요.

1864 맥스웰(영국) : ‘빛의 전자기파설’을 발표

맥스웰 [ Maxwell, James Clerk, 1831~1879 ]

그가 발견한 '맥스웰 방정식'의 가장 큰 의의는 전기와 자기를 측정 가능한 단일한 힘으로 통합했다는 데 있어요. 쉽게 말하자면 빛도 전자기파의 일부이며 눈에 보인다는 것이 큰 특징일 뿐이라는 것이죠. 그의 연구는 라디오와 텔레비전을 비롯한 모든 전자통신기술의 기본이 되었답니다.

1879 에디슨 : 백열전구 발명

에디슨 (미국의 발명가) [ Thomas Alva Edison 1847~ 1931 ]

1800년 당시의 전구는 몇 초도 못가 필라멘트가 타버렸습니다.1879년 10월 전구의 수명을 늘이기 위해 연구를 거듭하던 에디슨은 필라멘트 재료로 사용하던 백금을 버리고 탄소로 바꾸어 실험한 결과 에디슨은 2일 42분 동안 전구를 밝히는 데 성공했어요. 그 전구가 다 타서 꺼진 그날, 1879년 10월 21일은 일반적으로 최초의 실용적인 전등이 탄생한 날로 기억되지요.

1881 최초의 상업발전소: 뉴욕중앙발전소

1879년 백열전구를 발명한 에디슨은 일반인이 널리 전등을 사용하기 위해 뉴욕에 발전소를 세웠어요.  당시의 발전소는 직류식이기 때문에 먼 곳에 전기를 보내면 전압이 내려가는 단점이 있어 도심지 한 가운데 세워졌으면 ‘중앙발전소’로 불려졌답니다.

1888 헤르츠(독일) : 전자파 증명

헤르츠(물리학자) [Hertz, Heinrich Rudolf, 1857.2.22~1894.1.1]

 맥스웰의 전자기 이론을 토대로 전자기파를 만들어 내, 빛과 열이 전자기 복사임을 명확하게 입증해 냈어요. 즉 최초로 전파를 송. 수신하여 전자기파가 실제로 존재할 뿐만 아니라, 먼 거리에서도 탐지할 수 있음을 증명하였죠. 전자기파의 주파수를 측정하는 단위는 그의 이름을 따서 헤르츠(Hz)로 지어졌답니다.

 

1895 뢴트겐(독일) : X선을 발견 (1910년 노벨 물리학상 수상)

 뢴트겐 (독일의 물리학자) [ 1845.3.27~1923.2.10 ]

1895년 뢴트겐은 방전관을 이용하여 음극선을 금속에 부딪치면 새로운 선이 방출된다는 사실을 발견하였어요. 그 선이 대단한 투과력과 투명한 물체도 통과한다는 점을 알아냈어요. 뢴트겐은 아내의 손을 그 선으로 찍어 성공을 거두었죠. 그러나 이 선이 발생하는 원인은 알 수 없어서 그는 X선이란 용어를 붙였답니다.

1897 톰슨 (영국) : ‘전자’의 존재를 증명 (1906년 노벨 물리학상 수상)

톰슨(영국 물리학자) [ Joseph John Thomson, 1856~1940 ]

 톰슨은 1897년 영국 왕립연구소(Royal Institution)회의에서 자신이 음전하를 띤 원자 이하의 미립(corpuscle)의 하전량과 질량의 비를 알아냈다고 했는데, 톰슨이 발견한 이 미립자를 훗날 사람들은 전자(electron)라고 부르게 되었어요. 20세기에 들어와서 전자는 물리과학 분야는 물론 전자공학, 의공학등 다양한 응용 분야에서 핵심적인 역할을 하게 되었답니다.

 1942 페르미-세계 최초의 원자로 완성

페르미 (이탈리아 물리학자)  [ Fermi, Enrico, 1901.9.29~1954.11.28 ]

 1942년 미국 시카고 대학에서 페르미가 설계한 CP-1(원자로)가 세계 최초로 우라늄 핵분열 연쇄반응 실험을 성공하였습니다. 1953년에 미국의 아이젠하워 대통령이 유엔에서 “원자력의 평화적 이용”을 제창하면서 미국의 원자력기술이 세계에 공개 되었고 이로 인해 많은 국가에서 원자력에 관한 연구개발이 시작되었습니다. 

1956 최초의 원자력 발전소 가동

1956년 영국의 콜더 홀 원자력발전소가 세계 최초로 상업적 운전을 시작하면서, 뒤이어 1957년에 미국의 쉬핑포트 원자력발전소가 가동되는 등 원자력 산업이 활발해지기 시작했습니다.

한국의 전기역사

❍ 1887년 최초의 전기점등 : 에디슨이 백열전구를 발명한지 8년만에 경복궁의 건청궁에 우리나라 최초의 전등불을 밝힘

❍ 1898년 한성전기회사 설립 : 고종은 우리나라 최초의 전기회사 설립

❍ 1899년 최초의 전차개통 : 동대문과 서대문을 오가는 최초의 전차 운행

❍ 1900년 최초의 민간전기 점등 : 종로에 3개의 가로등 설치

❍ 1944년 수풍수력 발전소 준공 : 동양최대의 수풍수력발전소 완공되었으며 이밖에도 수력자원이 풍부한 압록강, 두만강,  장진강 등에 수력발전소를 건설하였다.

❍ 1948년 5.14단전 : 남한은 전력사용량의 70%를 북한에서 공급받았으나 북한의 일방적 단전으로 3분제나 격일제로 전기를 공급하는 심각한 전력난을 겪음

❍ 1961년 3사통합 한전창립 : 조선전업, 경성전기(구 한성전기), 남선전기 등 3사를 통합하여 한국전력 주식회사를 창립

❍ 1964년 무제한 송전 시행 : 전원개발 5개년계획(1962~1966)을 수립, 추진한 결과 4월 1일 무제한 송전이 이루어짐

❍ 1965년 농어촌 전화사업 : 농어촌과 산골, 섬에 사는 주민에게까지 전력 공급

❍ 1978년 원자력 시대개막 : 고리원자력 발전소가 준공되면서 원자력 발전 시대가 개막됨 (현재 원자력발전소 20기)

❍ 1995년 해외전력사업 본격진출 : 95년 필리핀 말라야 화력발전소 운영, 96년 일리한 발전소 건설 등 해외사업 진출 (세계 10여 개국 진출)

❍ 2001년 발전부문 분할 : 「전력산업 구조개편촉진에 관한 법률」에 의거 발전부문을 분할하여 6개의 발전회사 설립

❍ 2005년 영흥 해상 철탑 건설 : 영흥화력발전소의 발전전력을 수도권으로 수송하기 위해 세계최초로 시화호를 가로지르는 초대형 해상철탑을 완공

❍ 2005년 발전설비 6,000만㎾ 달성 : 울진원전 6호기 준공으로 발전설비 6,000만㎾ 돌파  - ‘82년 1,000만㎾,  ’89년 2,000만㎾,  ‘95년 3,000만㎾,  ’97년        4,000만㎾,  ‘01년 5,000만㎾ 

❍ 2005년 220V 승압완료 : 32년간에 걸쳐 가정전압을 110V에서 220V로 승압

 

 

World

 Electricity has fascinated human kind since our ancestors first witnessed lightning. In ancient Greece, Thales observed that an electric charge could be generated by rubbing amber, for which the Greek word is electron.  

1650 The German physicist Otto von Guericke experimented with generating electricity in 1650.  

1729 The English physicist Stephen Gray discovered electrical conductivity in 1729. 

1752 Benjamin Franklin proposes the notion of positive and negative charge, conserving a balance except when a deficit is brought about by some means. His famous kite experiments, identifying lightning as a form of electrical discharge, take place in 1752. 

1800 Alessandro Volta invents an electric battery, the first source of DC current. 

1827 In 1827, using equipment of his own creation, Georg Simon Ohm determined that the current that flows through a wire is proportional to its cross sectional area and inversely proportional to its length or Ohm's law. These fundamental relationships are of such great importance, that they represent the true beginning of electrical circuit analysis 

1831 Michael Faraday experimentally characterizes magnetic induction. The most thorough of early electrical investigators, he formulates the quantitative laws of electolysis, the principles of electric motors and transformers, investigates diamagnetic materials, and posits a physical reality for the indirectly observed magnetic and electrical lines of force. 

1876 On April 24, 1877 Charles F. Brush was issued U.S. Patent No. 189,997 for his arc lighting system. There were other arc lamps before Brush's that utilized electromagnets as part of a regulation system but it was the combination of the electromagnet with the ring clutch that made Brush's design superior in regulating the arc.  

1879 Thomas Alva Edison invented the lightbulb, and houses, shops, factories, schools, streets, ballparks -- every place you could think of, indoors and out -- could at last be easily illuminated after dark. 

1881 Louis Latimer and fellow inventor Joseph V. Nichols received a patent for their invention of the first incandescent light bulb with carbon filament. Prior to this breakthrough, filaments had been made from paper.  

1885 During his development of the braking and signaling systems, in the mid 1880s, George Westinghouse became quite interested in electricity. He began pursuing the technology of alternating current and he associated with those who were developing AC devices. 

1886 On March 20, 1886, William Stanley demonstrated a system of high voltage transmission via a "parallel connected transformer." The device, combined with high-voltage transmission lines, made it possible to spread electric service over a wide area and allowed alternating current to be available at different voltages. 

1888 Heinrich Hertz discovers and measures the waves, radio waves, predicted earlier by Faraday and Maxwell. 

1888 Nikola Tesla invents the first practicable AC motor and polyphase power transmission system,. Westinghouse acquired exclusive rights to Nikola Tesla's patent for the polyphase system and lured Tesla to join the electric company and continue his work on the AC motor he had developed. 

1888 Oliver B. Shallenberger (1860 -1898), a graduate of the U. S. Naval Academy, Shallenberger left the Navy in 1884 to join the Westinghouse company. In 1888 he invented an induction meter for measuring alternating current, a critical element in the Westinghouse AC system.  

1901 Elihu Thomson, electrical engineer, inventor, and entrepreneur, was an innovator in electrification in both a technical and corporate sense. Thomson acquired nearly 700 patents in his career, his major contributions included (electrostatic motors, electrical meters, high-pressure steam engines, dynamos, generators and, X-rays). 

1902 Although a flashlight is a relatively simple device, its invention did not occur until the late 19th century because it depended upon the earlier invention of the electric battery and electric light bulb. Conrad Hubert received a US patent in 1903, number 737,107 issued August 26, for a flashlight with an on/off switch in the now familiar cylindrical casing containing lamp and batteries.

 

 

History of Electrical Enginering in Korea

1) Embryonic Period, (1876 ? 1910): New knowledge of electricity introduced from China and Japan after opening of ports to Japan and Western countries. Electric lighting of Kyongbok and Changdok Palaces by Edison Lamp Company of United States was advanced two years before Mikado Palace of Japan and Forbidden City of China. In this period electricity business began by establishing Seoul Electric Company and Korean American Electric Company

2) Japanese Annexation Period, (1910 ? 1945): Monopoly of electric distribution business by Japanese and establishing of Japanese electric company. Carrying electric power resources examination and development projects initiated by Power Company and government.

3) Reconstruction Period, (1945 ?1961): Reception of electric power plants and facilities from Japanese government. Breakdown of the electric facilities during the Korean War and reconstruction started. Development of energy resources and long-term planning. Three companies shared electric business.

4) Developing and Maturing Period, (1961 ? 1981): Birth of integrated electric power company. The government initiated Four times electric energy resources development programs. Construction of nuclear power plants. Expansion and modernization of electricity supply facilities. Transformation of 110volts system to 220 volts upgrading. Electrification of agricultural and fishery village including islands and mountainous areas. Whole-time distributions were achieved. Training systems of electrical engineers and technicians within electrical industries were launched. Modern computerized management systems were introduced.

5) Stabilizing Period, (1982 ? Present)

Reform the electricity business: birth of Korean Electric Power Company (KEPCO).

Long-term electric resources development program and alternative energy resources. Opening of nuclear power plants as main energy source and gas, LNG, coal, petroleum plants as minor supplying system. Domestic R&D, construction, operation systems achieved. Modernization and extension of facilities, improving service systems.




참고 : http://science.jrank.org/pages/2376/Electronics-History.html

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원소들의 전자배치

 
원자
번호
원소
기호
K L M N O P Q
1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s
1
H 1
2 He 2
3 Li 2 1
4 Be 2 2
5 B 2 2 1
6 C 2 2 2
7 N 2 2 3
8 O 2 2 4
9 F 2 2 5
10 Ne 2 2 6
11 Na 2 2 6 1
12 Mg 2 2 6 2
13 Al 2 2 6 2 1
14 Si 2 2 6 2 2
15 P 2 2 6 2 3
16 S 2 2 6 2 4
17 Cl 2 2 6 2 5
18 Ar 2 2 6 2 6
19 K 2 2 6 2 6 1
20 Ca 2 2 6 2 6 2
21 Sc 2 2 6 2 6 1 2
22 Ti 2 2 6 2 6 2 2
23 V 2 2 6 2 6 3 2
24 Cr 2 2 6 2 6 5 1
25 Mn 2 2 6 2 6 5 2
26 Fe 2 2 6 2 6 6 2
27 Co 2 2 6 2 6 7 2
28 Ni 2 2 6 2 6 8 2
29 Cu 2 2 6 2 6 10 1
30 Zn 2 2 6 2 6 10 2
31 Ga 2 2 6 2 6 10 2 1
32 Ge 2 2 6 2 6 10 2 2
33 As 2 2 6 2 6 10 2 3
34 Se 2 2 6 2 6 10 2 4
35 Br 2 2 6 2 6 10 2 5
36 Kr 2 2 6 2 6 10 2 6
37 Rb 2 2 6 2 6 10 2 6 1
38 Sr 2 2 6 2 6 10 2 6 2
39 Y 2 2 6 2 6 10 2 6 1 2
40 Zr 2 2 6 2 6 10 2 6 2 2
41 Nb 2 2 6 2 6 10 2 6 4 1
42 Mo 2 2 6 2 6 10 2 6 5 1
43 Tc 2 2 6 2 6 10 2 6 5 2
44 Ru 2 2 6 2 6 10 2 6 7 1
45 Rh 2 2 6 2 6 10 2 6 8 1
46 Pd 2 2 6 2 6 10 2 6 10
47 Ag 2 2 6 2 6 10 2 6 10 1
48 Cd 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2
49 In 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 1
50 Sn 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 2
51 Sb 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 3
52 Te 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 4
53 I 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 5
54 Xa 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6
55 Cs 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 1
56 Ba 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 2
57 La 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 1 2
58 Ce 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 2 6 2
59 Pr 2 2 6 2 6 10 2 6 10 3 2 6 2
60 Nd 2 2 6 2 6 10 2 6 10 4 2 6 2
61 Pm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 5 2 6 2
62 Sm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 6 2 6 2
63 Eu 2 2 6 2 6 10 2 6 10 7 2 6 2
64 Gd 2 2 6 2 6 10 2 6 10 7 2 6 1 2
65 Tb 2 2 6 2 6 10 2 6 10 9 2 6 2
66 Dy 2 2 6 2 6 10 2 6 10 10 2 6 2
67 Ho 2 2 6 2 6 10 2 6 10 11 2 6 2
68 Er 2 2 6 2 6 10 2 6 10 12 2 6 2
69 Tm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 13 2 6 2
70 Yb 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 2
71 Lu 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 1 2
72 Hf 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 2 2
73 Ta 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 3 2
74 W 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 4 2
75 Re 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 5 2
76 Os 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 6 2
77 Ir 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 7 2
78 Pt 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 9 1
79 Au 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 1
80 Hg 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2
81 Ti 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 1
82 Pb 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 2
83 Bi 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 3
84 Po 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 4
85 At 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 5
86 Rn 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 6
87 Fr 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 6 1
88 Ra 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 6 2
89 Ac 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 6 1 2
90 Th 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 6 2 2
91 Pa 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 2 6 1 2
92 U 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 3 2 6 1 2
93 Np 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 4 2 6 1 2
94 Pu 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 5 2 6 1 2
95 Am 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 6 2 6 1 2
96 Cm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 7 2 6 1 2
97 Bk 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 8 2 6 1 2
98 Cf 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 10 2 6 2
99 Es 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 11 2 6 2
100 Fm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 12 2 6 2
101 Md 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 13 2 6 2
102 No 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 2 6 2
103 Lr 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 2 6 1 2


 

출처 : http://chaos.suwon.ac.kr/ftphtml/data/Elect.html

http://study.zum.com/book/14641

 

 

 


1.1 물리학을 왜 배우는 가?!

 

  물질과 에너지, 시간과 공간 등의 개념을 아주 근본적인 차원에서 설명하는 과학이 물리학이다.

 물질과 물질 사이의 기본적인 상호작용을 다루며 우주를 광장하는 가장 기본적인 법칙을 찾아내고

그 것을 정확하고 간단한 방법으로 기술하는 것이다.  물리학은 과학의 여러 분야(화학, 생물, 지질학,천문학...)와 서로 연관되여 있으며 다른 분야에서도 유용한 시술을 습득할 수 있다.

 

1.2 물리학의 언어

 

  물리학에서 사용되는 몇몇 용어들은 일상에서도 자주 쓰이는데, 이러한 용어들이 일상적 의미와 매우 다를 수 있기 때문에 오해를 일으킬수도 있으며, 모든 단어들은 정확하게 정의되어야 한다. 그중 기본적으로 "시간, 길이 침, 속도, 가속도, 질량, 온도"등이 있다.

 물리량을 엄밀하게 정의하는 이유는 첫째, 물리학은 "실험과학"이기 때문에 실험의 경과가 명확히 서술 되어야 다른 과학자들이 비슷한 실험을 할 때 그 결과와 비교 분석 할 수 있으며, 정확한 정의가 필수적이다. 둘째, 물리학은 "수학적 과학"이며, 수학을 사용하여 물리량 사이의 관계를 정량적으로 기술한다.

 

1.3 수학의 사용(The Use Mathematics)

 

  초급 물리학을 공부하는데 대구, 삼각함수, 기하에 관한 실제적 지식은 필수적인데, 만약 수학적 지식이 충분치 않다고 느낀다면 수학 교과서의 문제를 풀어보면서 자신의 실력을 보충 시켜야 한다.

 수식은 말로 표현하기 어려운 관계식을 기호를 사용하여 간결하게 표현 하는데, 이에 사용되는 대수적 기호는 수와 단위로 표시되는 물리량들을 의미한다. 수는 측정을 뜻하며 측정은 주어진 기준에 따라 이루어진다. 그리고 단위는 어떤기준이 적용 되었는지를 나타내어 준다.

 물리학 용어 중에 배율(factor)이란 말이 많이 사용되는데, 이는 어떤 양의 값이 달라질때 곱하거나 나누어야 하는 값이며, 달리말하자면 비율(ratio)이다. [예로 5% 증가한다. 10%감소 한다라는 표현이 있는데, 어떤 양이 n%증가한다는 것은 1+(n/100)의 배율로 곱한다는 말과 같으며 n% 감소한다는 것은 1-(n/100)의 배율로 곱한다는 말이다. 5% 증가는 원래 값의 1.05배, 10%감소는 0.9배를 의미한다.

 

1.4 과학적 표기법과 유효숫자(Scientific Notation and Significant Figures)

  물리학에서는 아주 작은 값을 다룰 때도 있고 아주 큰 값을 다룰때도 있다. "과학적 표기법"에서는 1과 10사이의 숫자와 10의 지수의 곱으로 수를 표현한다. 예로 지고의 한지름은 대략 6,380,000m인데, 이를 6.38*10^6으로 표시할 수 있다.

 과학적인 측정값이나 계산값은 그 값의 정밀도를 나타내야 한다. 어떤양의 정밀도를 표시하는 기본적 방법은 올바른 개수의 "유효숫자"를 사용하는 것인데, 유호숫자는 정확하게 알려진 숫자에 대략 산정된 숫자 하나를 더한 것이다. 유효 숫자가 많을수록 그 값은 정확한 값이다.(Ex,12km는 12.0km라고 표시하면 10분의 1까지 정확하다는 의미이다.)

나의 자료실~~


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