커넥터 플러그 및 이를 이용한 액티브 광 케이블 조립체

    公开(公告)号:WO2020116731A1

    公开(公告)日:2020-06-11

    申请号:PCT/KR2019/006775

    申请日:2019-06-05

    Inventor: 이상돈

    Abstract: 본 발명은 광소자를 내장한 광소자 모듈의 일면에 광소자와 광섬유를 자동으로 정렬하여 위치설정하기 위한 광섬유 정렬 가이드를 일체로 형성함에 의해 광섬유와 광 엔진 사이에서 광신호를 전달하는 광학부품의 수동 정렬(Passive Alignment)도 쉽게 이루어질 수 있는 광 커넥터 플러그 및 이를 이용한 액티브 광 케이블(AOC) 조립체에 관한 것이다. 본 발명의 커넥터 플러그는 내부에 광신호를 발생하거나 광신호를 수신하는 광 엔진(light engine)을 구비하는 광소자 모듈; 상기 광소자 모듈의 일면에 형성되어 적어도 하나의 광섬유가 안착되는 광섬유 삽입채널을 형성하는 광섬유 정렬 가이드부재; 및 상기 광소자 모듈에 설치되어 광섬유와 광 엔진 사이에서 광신호를 전달하는 광학부품;을 포함한다.

    냉각 팬
    2.
    发明申请
    냉각 팬 审中-公开

    公开(公告)号:WO2019112315A1

    公开(公告)日:2019-06-13

    申请号:PCT/KR2018/015311

    申请日:2018-12-05

    Inventor: 김병수

    Abstract: 본 발명의 냉각팬은 팬 하우징에 회전 가능하게 지지되는 회전축과, 상기 회전축에 고정되는 로터와, 상기 팬 하우징에 고정되고 로터와 일정 간극을 두고 배치되며, 복수로 적층되고 코일이 감겨지는 스테이터 코어를 구비하는 스테이터와, 상기 로터와 연결되는 임펠러와, 스테이터의 하측에 설치되어 냉각팬을 제어하는 PCB와, 상기 스테이터 코어에 설치되고 PCB의 그라운드 패턴과 전기적으로 연결되어 그라운드 면적을 확장하는 접지부를 구비하여 정전기에 의한 회로부품의 손상을 방지하고 EMI 차폐성능을 향상시킨다.

    전극 및 이를 이용한 이차전지와 전극의 제조방법

    公开(公告)号:WO2019045407A2

    公开(公告)日:2019-03-07

    申请号:PCT/KR2018/009901

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 본 발명은 전극의 표면에 단락방지막을 적층하여 전지의 과열이 발생할지라도 단락방지막이 양극과 음극 사이의 단락을 방지할 수 있는 전극 및 이를 이용한 이차전지와 전극의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 이차전지용 전극은 전극 집전체; 상기 전극 집전체에 형성된 활물질층; 및 상기 활물질층에 적층된 단락방지막;을 포함하며, 상기 단락방지막은 폴리아크릴로니트릴(PAN)을 전기방사하여 얻어지는 나노섬유 스트랜드를 집적하여 형성되는 나노 웹(nano web) 형태의 다공성 멤브레인(Membrane)으로 이루어지는 것을 특징으로 한다.

    슬림형 커넥터 플러그 및 이를 이용한 액티브 광 케이블 조립체

    公开(公告)号:WO2018155923A1

    公开(公告)日:2018-08-30

    申请号:PCT/KR2018/002179

    申请日:2018-02-22

    Inventor: 이상돈

    CPC classification number: G02B6/38 H01R12/71 H01R13/64

    Abstract: 본 발명은 광소자 모듈 웨이퍼와 광섬유가 안착되는 광 서브 어셈블리 웨이퍼를 웨이퍼 레벨 정렬(WLA) 방식으로 정렬함에 따라 광소자와 미러 사이의 정렬과 미러와 광섬유 사이의 정렬이 수동 정렬 기술을 이용하여 오 정렬 없이 이루어질 수 있는 슬림형 커넥터 플러그 및 이를 이용한 액티브 광 케이블(AOC) 조립체에 관한 것이다. 본 발명의 커넥터 플러그는 광섬유가 안착되는 광섬유안착홈이 일측에 형성된 광 서브 어셈블리; 상기 광 서브 어셈블리에 적층되며, 상기 광섬유안착홈의 상부에 커버로 결합되어 상기 광섬유가 삽입되는 광섬유 삽입채널을 형성하며, 내부에 광신호를 발생하거나 광신호를 수신하는 광 엔진을 구비하는 광소자 모듈; 및 상기 광 서브 어셈블리에 설치되어 광신호를 광섬유와 광 엔진 사이에서 전달하는 광학부품을 포함하는 것을 특징으로 한다.

    내진 기능을 갖는 조립식 SMC 물탱크

    公开(公告)号:WO2018151476A1

    公开(公告)日:2018-08-23

    申请号:PCT/KR2018/001793

    申请日:2018-02-12

    Inventor: 허동필

    CPC classification number: B65D88/52 B65D90/026 B65D90/12 B65D90/22 E03B11/10

    Abstract: 본 발명은 물탱크의 외측면을 따라 세로방향으로 등간격 이격 구성되며 고정 설치되는 수직보강프레임에 직교되어 가로방향으로 설치되어 물탱크의 외측을 보강하는 수평보강프레임과, 상기 수직보강프레임의 하단으로부터 수평선상으로 연결되며 기초패드의 상면으로 고정되어지되 상기 기초패드 측면으로 연장 돌출되도록 고정되는 수평프레임의 돌출되는 외측 저면에서 상기 기초패드 측면으로 절곡되며 고정되어 수평프레임을 지지하게 되는 절곡프레임과, 상기 수직보강프레임과 상기 절곡프레임에 의해 연장 돌출되어 지지되는 수평프레임간을 연결지지하는 지지프레임으로 이루어져, 설치 장소에 구애됨 없이 물탱크의 설치 시공이 가능하도록 하되, 지지프레임의 지지각도를 충분히 확보하여 물탱크의 지지력 확보 및 지진 발생 등에도 내진성을 확보할 수 있어 물탱크가 넘어지는 현상을 완벽하게 방지하는 내진 기능을 갖는 조립식 SMC 물탱크에 관한 것이다.

    다층 기판을 이용한 적층형 스테이터와 이를 이용한 인카 센서
    6.
    发明申请
    다층 기판을 이용한 적층형 스테이터와 이를 이용한 인카 센서 审中-公开
    使用多层基板的层压定子和使用该层的定子传感器

    公开(公告)号:WO2018080164A1

    公开(公告)日:2018-05-03

    申请号:PCT/KR2017/011842

    申请日:2017-10-25

    Abstract: 본 발명은 대향한 로터에 토크 발생이 최대로 얻어질 수 있는 다층 기판을 이용한 적층형 스테이터, 이를 이용한 인카 센서에 관한 것이다. 본 발명의 적층형 스테이터는 다층 기판; 상기 다층 기판의 각 기판 위에 복수의 턴을 형성하도록 나선형상으로 패터닝되고 스루홀을 통하여 상호 연결된 복수의 코일 패턴; 상기 다층 기판에 배치되며, 로터가 초기상태일 때, 로터 자극의 경계면으로부터 편위된 위치에 배치되어 로터의 자극을 검출하는 홀센서; 및 상기 로터가 초기상태일 때 상기 홀센서가 로터의 자석 경계면으로부터 편위된 위치에 위치설정되게 상기 로터의 위치를 설정하는 데드 포인트 방지 요크;를 포함하며, 상기 나선형상의 코일 패턴은 각각 방사방향을 따라 배치되는 복수의 방사방향패턴부와 상기 복수의 방사방향패턴부를 상호 연결하는 복수의 내측 및 외측 연결패턴부를 포함하며, 상기 코일 패턴은 단상 모터용 스테이터 코일을 형성하는 것을 특징으로 한다.

    Abstract translation: 本发明涉及使用能够在相对转子中最大地产生转矩的多层基板的层叠定子以及使用该定子传感器的印加传感器。 本发明的多层定子包括:多层基板; 多个线圈图案,其以螺旋图案图案化并且通过所述通孔彼此连接以在所述多层基板的每个基板上形成多匝; 霍尔传感器,其配置在上述多层基板上,在转子处于初始状态时配置在偏离上述转子极的界面的位置,检测上述转子的磁极; 以及死点防止轭,用于设定转子的位置,使得当转子处于初始状态时霍尔传感器位于偏离转子的磁体界面的位置处, 并且多个内部连接图案部分和外部连接图案部分互连多个辐射图案部分,其中线圈图案形成用于单相电机的定子线圈。 p>

    워터 펌프
    7.
    发明申请
    워터 펌프 审中-公开
    水泵

    公开(公告)号:WO2018008896A1

    公开(公告)日:2018-01-11

    申请号:PCT/KR2017/006898

    申请日:2017-06-29

    Inventor: 이정훈

    Abstract: 본 발명의 워터 펌프는 하우징과, 상기 하우징에 고정되는 지지축과, 상기 하우징의 상부에 배치되는 임펠러와, 상기 하우징의 내부에 배치되어 전원이 인가되는 스테이터와, 상기 샤프트에 회전 가능하게 지지되는 로터와, 상기 지지축에 삽입되어 상기 로터를 회전 가능하게 지지함과 아울러 상기 로터와 임펠러 사이를 연결하는 연결부재로 구성되어, 부품수를 줄이고 조립공정을 단순화할 수 있다.

    Abstract translation: 本发明的水泵包括壳体,固定在壳体上的支撑轴,设置在壳体上的叶轮,设置在壳体内以接收动力的定子, 由轴可旋转地支撑的转子以及插入支撑轴中以将转子可旋转地支撑并连接转子和叶轮的连接构件,从而减少了部件的数量并简化了组装过程

    탄화규소 단결정 잉곳의 성장장치 및 그 성장방법

    公开(公告)号:WO2017209376A3

    公开(公告)日:2017-12-07

    申请号:PCT/KR2017/001939

    申请日:2017-02-22

    Abstract: 저항 가열 히터 내부의 도가니 위치를 이동시켜 온도구배를 유지함에 의해 성장 길이를 증대할 수 있는 탄화규소(SiC) 단결정 잉곳의 성장장치 및 그 성장방법이 개시되어 있다. 탄화규소 단결정 잉곳의 성장장치는 탄화규소(SiC) 분말로 이루어진 소스가 하부에 충진되어 있으며, 상부에 탄화규소 단결정 시드가 장착되어 탄화규소 단결정 잉곳이 성장되는 도가니에 하부로부터 일정 높이 이상으로 갈수록 온도의 하강 폭이 증가하는 특성을 갖고 도가니를 가열하는 저항 가열 히터를 도가니로부터 이격된 외주에 설치되어 있으며, 도가니 무빙 시스템에 의해 탄화규소 단결정 잉곳의 성장에 연동하여 도가니 내부의 온도 구배 감소를 보상하도록 도가니를 상승시킨다.

    골유도재생술용 나노섬유 복합 멤브레인 및 그 제조방법
    9.
    发明申请
    골유도재생술용 나노섬유 복합 멤브레인 및 그 제조방법 审中-公开
    用于骨诱导再生的纳米纤维复合膜及其制造方法

    公开(公告)号:WO2017188635A1

    公开(公告)日:2017-11-02

    申请号:PCT/KR2017/004044

    申请日:2017-04-14

    Abstract: 본 발명의 골유도재생술용 나노섬유 복합 멤브레인은 방사용액을 전기방사방법에 의해 방사하여 나노섬유를 제조하고, 상기 나노섬유를 축적하여 일정 두께의 나노섬유 웹을 제조한 후 상기 나노섬유 웹을 건조 및 열 캘린더링을 실시하고, 멸균하여 제조되는 것으로, 상기 방사용액에는 생체친화성 가소제를 포함하여 멸균 처리시 취성 증가를 억제할 수 있어 물성유지와 유연성 및 탄성을 유지할 수 있다.

    Abstract translation:

    用于制备具有预定厚度通过电纺丝的方法,积累的纳米纤维,以产生纳米纤维纺丝的纳米纤维网中的本发明再生的纳米纤维复合膜纺丝溶液的骨诱导为, 要进行干燥和热压延所述纳米纤维网,然后通过中,纺丝溶液被保持生物可在灭菌过程中脆性被抑制增加,其中包括化学转化增塑剂性质制备无菌水,和柔韧性和弹性 你可以保留它。

    공기압축기 제어장치 및 제어방법
    10.
    发明申请
    공기압축기 제어장치 및 제어방법 审中-公开
    空气压缩机控制装置和控制方法

    公开(公告)号:WO2017069302A1

    公开(公告)日:2017-04-27

    申请号:PCT/KR2015/011181

    申请日:2015-10-22

    Applicant: 박운양

    Inventor: 박운양

    CPC classification number: F04B49/02 F04B49/06 F04B49/10 G01L19/00

    Abstract: 본 발명의 일 실시예는, 압축공기압의 상한선 및 하한선과 설정한 경과시간을 근거로 공기압축기의 운전을 제어함으로써, 종래의 제어방식에 비해 전력절감을 최대화할 수 있는 장점이 있고, 경과시간을 복수의 구간으로 나누어 더욱 세밀하게 공기압축기의 운전을 제어하는 경우 전력 절감 효과를 더욱 극대화할 수 있는 공기압축기 제어장치에 관한 것이다.

    Abstract translation: 通过基于压缩空气压力的上限和下限以及设定的经过时间来控制空气压缩机的操作,本发明的实施例可以最大化与常规控制方法相比的节能 空气压缩机控制装置技术领域本发明涉及一种空气压缩机控制装置,该空气压缩机控制装置能够通过将经过时间分割成多个区间来更详细地控制空气压缩机的运转时使节电效果最大化。

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