LCD목차 LCD 의 정의 액정이란 ? LCD 의 구조와 원리 LDC 의 이용 LCD 의 발전 과정 OLED 와의 비교LCD Liquid Cristal Display 액정을 사용해서 문자나 도형을 표시하는 장치 1971년 미국의 ILIXCO사 ( 현재의 LXD Incorporated) 에서 세계 최초의 LCD를 생산하였다.액정 액체와 고체 결정의 성질을 함께 가지고 있는 물질 가늘고 긴 분자가 일정한 방향으로 나란히 배열되어 있음 평행한 방향으로 미끄러져 움직일 수 있어 액체의 성질을 가짐 층과 수직하고 일정한 간격이 고체의 결정의 성질을 가짐 인가 전압에 따라 배열 상태를 쉽게 조절할 수 있음LCD 의 구조와 원리 서로 직교하는 두 장의 편광판 사이를 액정으로 채운 형태로 구성 LCD 에 가해지는 전압에 따라 빛을 통과시키거나 차단시킴LCD 의 구조와 원리 액정에 걸린 전압과 컬러 필터를 이용하여 광원에서 나온 빛의 양과 색을 조절하고 , 이 빛을 이용하여 다양한 색을 표현함LCD 의 이용 휴대폰이나 카메라의 영상 화면 , 텔레비전 , 모니터 , 전자시계 등LCD 발전 과정 1960년대 오스트리아 식물생리학자 프리드리히 라이니처(Friedrich Reinitzer)가 콜레스테롤 유도체의 성질을 조사하다 녹는 점이 두 개라는 것을 발견함 독일 생리학자 오토 레만(Otto Lehman)은 ‘콜레스테릭(cholesteric) 액정’이라는 용어를 처음 사용함 액정이 의료 분야에서 온도 지시계로 처음 활용됨 1970년대 담스타트의 연구자들은 액정을 혼합하여 상온에서 액정 디스플레이를 구동시킴 머크가 최초의 LCD 휴대용 계산기와 디지털 시계를 선보임##원래 80도에서 작동함 1980년대 최초의 컬러 평면 LCD TV가 일본에서 출시됨 1990년대 훨씬 더 큰 평면 텔레비전 스크린이 액정으로 생산됨 2000년대 응답 시간이 8밀리초로 단축됨 고품질의 색상, 밝기, 명암비와 광시야각이 가능해짐 2010년대 디스플레이 생산 비용이 절감되고 가동 시간이 향상됨LCD TV 와 LED TV 의 차이 ?? 패널은 동일하고 백라이트만 다름 LCD TV 의 백라이트 LED TV 의 백라이트LCD와 OLED 차이점 OLED 는 ? 백라이트가 없음 완벽한 검은색 구현 가능 훨씬 정확한 색 표현 가능 더 얇게 제조 가능참고문헌 비상 『 완자 물리 1』 2015 이투스 『 누드교과서 물리 1』 2015 두산백과 doopidea 『LCD』 삼성 디스플레이 학습 센터 머크 코리아 , 디스플레이 안내{nameOfApplication=Show}
3. 실험결과질량 (rm kg)비열 (rm kJ/kg BULLET K)처음온도(DEG rm C)나중온도(DEG rm C)온도차 (K)시료(놋쇠)m _{`놋쇠} 0.1t _{1} 10021.8t _{1} - theta 78.2구리 통m _{`구리} 0.196c _{구리} 0.385t _{2} 19.5theta -t _{2} 2.3물m _{물} 0.25c _{물} 4.18놋쇠의 비열 [이론값]c _{`놋쇠} 0.384rm [kJ/kg BULLET K]놋쇠의 비열 [실험값]c _{`놋쇠} ={m _{구리} c _{구리} ( theta -t _{2} )+m _{물} m _{물} ( theta -t _{2} )} over {m _{놋쇠} (t _{1} - theta )}= 0.329상대 오차 %14.3 %4. 고찰이 실험은 물에 고체를 담금으로서 생기는 변화(열평형)를 측정하여 고체의 비열을 측정하는 데 목적이 있다. 단순히 자연적으로 생기는 변화를 관찰하므로 실험 장치조작에 있어서 생기는 어려움은 없었다. 100도씨까지 가열한 놋쇠를 상온의 물에 담가서 평형상태를 측정하였는데 물의 온도 변화가 생각보다 적었다. 예상으론 20도 정도 크게 오를 것이라 기대했는데 물의 비열이 생각보다 높다는 것이 느껴졌다. 쉽고 간단했던 실험이었으나 꽤 오차가 크게 나타났는데 그 이유는, 첫쨰 놋쇠가 고르게 가열되지 않았을 것이고 둘쨰 열평형상태를 기다리는 동안 물과 놋쇠가 식었을 것이고 놋쇠와 물, 구리의 성분이 순수하지 않아서 이론 비열값과는 많이 다를 것이란 추측을 했다.
초전도체초전도체 Superconductor 초전도 현상이 나타나는 도체 초전도 현상 : 매우 낮은 온도에서 전기저항이 0에 가까워지는 현상 임계온도 : 초전도 현상이 발생하기 시작하는 온도마이스너 효과 Meissner Effect 임계 온도 이하에서 초전도체 내부의 자기장이 0이 되는 현상초전도체의 성질과 활용 1 성질 : 전기 저항이 0이다. 전류가 흐를 때 전력 손실 , 즉 열이 발생하지 않음 → 전력 손실이 없는 송전선 전류를 방해하지 않으므로 고리 모양의 초전도체 에 흐르는 전류는 오랜 시간 동안 흐를 수 있음 → 전기 에너지 저장 장치 (SMES; Superconducting Magnetic Energy Storage)초전도체의 성질과 활용 1 성질 1: 전기 저항이 0이다. 3. 열이 발생하지 않아 센 전류가 흐를 수 있으므로 강한 자기장을 발생시키는 전자석을 만 들 수 있음 → 핵융합로 , 자기 공명 영상 장치 (MRI), 입자 가속기 등초전도체의 성질과 활용 2 성질 2: 내부 자기장이 0이다. 마이스너 효과에 의해 초전도체가 외부 자기장을 밀어내어 초전도체가 자석 위에 떠 있게 됨 → 자기 부상 열차고온 초전도체 상대적으로 높은 온도에서 초전도 현상을 나타내는 초전도체 초전도 현상이 나타나는 낮은 온도를 유지하기 위해서는 비용이 많이 듦 초전도체를 실용적으로 사용하려면 임계 온도가 높은 고온 초전도체를 만들어야 함참고문헌 『 첨단산업기술사전 』 1992 『 죽기 전에 꼭 알아야 할 세상을 바꾼 발명품 1001』 2010 천재교육 셀파 물리 1 비상 완자 물리 1{nameOfApplication=Show}
정류기목차 정류기의 정의 다이오드의 정류작용 정류기의 종류와 원리 – 반도체 정류기 정류기의 종류와 원리 – 전자관 정류기 정류기 응용사례 참고문헌정류기 (Rectifier) 교류전력을 직류전력으로 변환시키는 소자 다이오드의 정류작용을 이용 정류작용 : 전류를 한쪽 방향으로만 흐르게 하는 작용다이오드의 정류작용 순방향 전압 전류가 흐름 역방향 전압 전류가 흐르지 않음정류기의 종류와 원리 - 반도체 정류기 다이오드 한 개 ( 반파정류 ) 브릿지 정류회로 ( 전파정류 ) 입력 출력 축전기 사용 축전기 미 사용 리플 전압정류기의 종류와 원리 - 반도체 정류기 사이리스터 (Thyristor, SCR) 애노드 + 캐소드 - 게이트 게이트 음극간에 전류를 흘림으로써 순방향에 대해서는 정류작용정류기의 종류와 원리 - 전자관 정류기정류기 응용사례 직류를 사용하는 모든 전자제품에 쓰임 AC 220V → DC참고문헌 『 도금기술 용어사전 』 성주창 , 노드미디어 , 2006 두산백과 doopedia – 전기회로 및 재료 “ 전자관 정류기 “ 『 완자 물리 1』 비상교육 2009 개정 교육과정 위키백과 - 사이리스터정류기목차 정류기의 정의 다이오드의 정류작용 정류기의 종류와 원리 – 반도체 정류기 정류기의 종류와 원리 – 전자관 정류기 정류기 응용사례 참고문헌정류기 (Rectifier) 교류전력을 직류전력으로 변환시키는 소자 다이오드의 정류작용을 이용 정류작용 : 전류를 한쪽 방향으로만 흐르게 하는 작용다이오드의 정류작용 순방향 전압 전류가 흐름 역방향 전압 전류가 흐르지 않음정류기의 종류와 원리 - 반도체 정류기 다이오드 한 개 ( 반파정류 ) 브릿지 정류회로 ( 전파정류 ) 입력 출력 축전기 사용 축전기 미 사용 리플 전압정류기의 종류와 원리 - 반도체 정류기 사이리스터 (Thyristor, SCR) 애노드 + 캐소드 - 게이트 게이트 음극간에 전류를 흘림으로써 순방향에 대해서는 정류작용정류기의 종류와 원리 - 전자관 정류기정류기 응용사례 직류를 사용하는 모든 전자제품에 쓰임 AC 220V → DC참고문헌 『 도금기술 용어사전 』 성주창 , 노드미디어 , 2006 두산백과 doopedia – 전기회로 및 재료 “ 전자관 정류기 “ 『 완자 물리 1』 비상교육 2009 개정 교육과정 위키백과 - 사이리스터{nameOfApplication=Show}