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특성 1) 단락전류(short circuit current, Isc) 2) 개방전압 (open circuit voltage, Voc) 3) 직렬저항 (series resistance, Rs) 4) 병렬저항(shunt resistance, Rsh) 5) 곡선인자 (Fill Factor, FF) 6) 변환효율(conversion efficiency, Eff.) 6. 태양전지개발의 현황과 기대효과 1) 태양
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  • 등록일 2013.02.21
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변환효율 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 = 9 = 10 = 11 = 12 = 13 = 14 = 15 = 4. 결론 실험값을 보면 가운데에 있는 태양전지판의 조도가 외곽쪽에 위치한 태양전지판보다 조도 값이 높음을 알 수 있는데 그 이유는 Light source의 빛이 가운데의 집중되
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  • 등록일 2015.02.23
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변환효율 등 이상적인 레이저에 근접하는 특성들이 달성되었다. VCSEL는 두 개의 고 반사율 반사경과 그 사이에 존재하는 공진기로 구성되어 있다. 그리고 이 공진기의 중앙에 발진 파장에서 광 이득을 가지는 GaAs, InGaAs, InGaAsP, AlGaInP 등의 다
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  • 등록일 2013.07.18
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효율이 높은 LED 조명등의 출현이 가능하리라 예상되며, 가격도 경쟁할 수 있는 조건을 갖추리라 전망된다. 이를 위해서는 LED칩의 구조, 패키지 구조, 방열, 형광물질의 효율 등의 측면에서 개선이 요구되며, 이미 고성능 LED의 광 변환효율이 30
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  • 등록일 2005.12.25
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변환 시키는 효율) 특성을 비교). 루테늄 금속 유기화합물 염료의 경우 리간드에 따라 흡수 파장이 다르게 되는데 이는 금속과 리간드 π* 오비탈간의 에너지 간격이 달라지기 때문이다. <그림 9>에 보는 바와 같이 bidentate 리간드를 갖는 N71
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  • 등록일 2009.04.16
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논문 278건

3.2.3 광흡수층 3.2.4 완충(Buffer) 층 3.2.5 윈도우(Window) 층 3.2.6 반사방지막과 전극 3.2.7 패터닝 제 4장 CIGS 태양전지의 특성평가 4.1 측정목적, 측정장비 및 방법 4.2 측정결과 및 분석 제 5 장 결 론 참고문헌
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  • 발행일 2009.02.03
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효율화 과제 사) 전하수송 메커니즘 4) 염료감응 태양전지 가) 개 요 나) 구 조 다) 작동원리 라) 염료 감응 태양전지의 특성 4) 시스템용 주변장치 가) 축전지 나) 전력 조절기 다) 인버터 3. 연구목표 및 성과 가. 태
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  • 발행일 2010.05.31
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효율적으로 계획, 실시, 통제하는 일련의 경영활동과정으로 정의 되며, 일반적으로 SCM활동의 주체를 기업으로 보고 있다. 기업의 물류활동은 개별 기업이 처한 환경에 따라 차이를 보이며, 기업 특성에 따라 그 중요성이 다르게 해석된다. 본
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  • 발행일 2010.01.26
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  • 저자
특성 연구”, 한국수소및에너지학회(구 한국수소에너지학회) 논문집 제 24권 제 6호, pp566-572 오혁근, 2009, “도로경관과 에너지 효율을 고려한 LED 가로등 디자인 개발”, 한국디지털디자인협의회 논문집 제 9권 제 3호, pp169-177 기타 자료 및 단
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  • 발행일 2016.05.07
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특성 비교 40 <표 25> 전기자동차와 연료전지자동차의 차이 41 <표 26> 국내 연료전지의 기술경쟁력 42 〔 그림목차 〕 <그림 1> PLC Network 구성 5 <그림 2> 열병합발전시스템의 구조 12 <그림 3> 연료전지의 구조 15 <그림 4> AC계통의 전력송전
  • 페이지 48페이지
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  • 발행일 2009.05.18
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취업자료 375건

특성을 간접적으로 이해하였습니다. 그리고 태양광 전력변환의 원리인 Boost 컨버터-인버터 회로를 제작하여 입력전압을 승압시키고 교류로 변환하는 과정을 시뮬레이션을 통해 확인하였고 Sin파형과 carrier파형을 비교기에 입력으로 넣어 원
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특성을 간접적으로 이해하였습니다. 그리고 태양광 전력변환의 원리인 Boost 컨버터-인버터 회로를 제작하여 입력전압을 승압시키고 교류로 변환하는 과정을 시뮬레이션을 통해 확인하였고 Sin파형과 carrier파형을 비교기에 입력으로 넣어 원
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특성을 간접적으로 이해하였습니다. 그리고 태양광전력변환의 원리인 Boost컨버터-인버터 회로를 제작하여 입력전압을 승압시키고 교류로 변환하는 과정을 시뮬레이션을 통해 확인하였고 Sin파형과 carrier파형을 비교기에 입력으로 넣어 원하
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특성을 간접적으로 이해하였습니다. 그리고 태양광전력변환의 원리인 Boost컨버터-인버터 회로를 설계하여 입력전압을 승압시키고 교류로 변환하는 과정을 시뮬레이션을 통해 확인하였고 Sin파형과 carrier파형을 비교기에 입력으로 넣어 원하
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특성을 간접적으로 이해하였습니다. 그리고 태양광전력변환의 원리인 Boost컨버터-인버터 회로를 설계하여 입력전압을 승압시키고 교류로 변환하는 과정을 시뮬레이션을 통해 확인하였고 Sin파형과 carrier파형을 비교기에 입력으로 넣어 원하
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