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측정대상 전기화학 소자의 외부에서 전기적 신호를 인가하면서 상기 전기화학 소자의 임피던스를 계측하여 상기 전기화학 소자 내부의 온도 정보를 추출하는 단계; 및추출된 온도 정보를 이용하여 상기 전기화학소자의 엔트로피 값을 산출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전기화학소자의 엔트로피 측정 방법
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제1항에 있어서, 상기 '온도 정보를 추출하는 단계'는, 상기 전기화학소자에 전기적 신호를 인가하면서, 상기 전기화학소자의 전압과 전류를 계측하는 단계; 계측된 전압과 전류를 이용하여 상기 전기화학소자의 임피던스를 구하는 단계; 및 구해진 임피던스로부터 상기 전기화학소자의 온도 정보를 구하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전기화학소자의 엔트로피 측정 방법
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제2항에 있어서, 상기 임피던스로부터 상기 전기화학소자의 온도 정보를 구하는 단계는, 상기 임피던스에서 등가 직렬저항 값을 도출하는 단계; 및 상기 도출된 직렬저항 값의 변화로부터 상기 전기화학소자의 온도 정보를 추정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전기화학소자의 엔트로피 측정 방법
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제1항에 있어서, 상기 '엔트로피 값을 산출하는 단계'는,상기 온도 정보의 신호처리를 통해 저항 발열에 의한 비가역적 열량과 엔트로피 발열에 의한 가역적 열량을 구하는 단계; 및 상기 비가역적 열량과 상기 가역적 열량 간의 비율과, 상기 비가역적 열량의 절대값 크기 조합에 기초하여 열역학 법칙에 따라 상기 전기화학소자의 엔트로피를 산출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전기화학소자의 엔트로피 측정 방법
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제4항에 있어서, 상기 전기화학소자의 엔트로피를 산출하는 단계는, 열역학법칙에 따라 엔트로피 값을 도출할 때 요구되는 절대온도(T) 값을 상기 전기화학소자의 내부 임피던스로부터 도출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전기화학소자의 엔트로피 측정 방법
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제4항에 있어서, 상기 비율을 구하는 것은,상기 전기화학소자의 온도 데이터를 푸리에 변환 또는 필터링과 같은 디지털 신호처리를 통해 주파수 f 성분과 주파수 2f 성분으로 분리하는 단계, 여기서 f는 상기 전기적 신호의 주파수임; 및 관계식 ΔTi/ΔTr = 2Qi'/Qr'를 이용하여(단, ΔTi는 비가역적 열량 Qi에 의한 온도성분이고, ΔTr는 가역적 열량 Qr에 의한 온도성분임) 비가역적 열량 Qi과 가역적 열량 Qr 간의 비율을 구하는 단계를 통해 이루어지는 것을 특징으로 하는 전기화학소자의 엔트로피 측정 방법
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제4항에 있어서, 상기 전기화학소자에 인가되는 상기 전기적 신호가 정현파 전류 i(t) = A sin(wt+k)일 때, 상기 엔트로피를 산출하는 단계에서, 관계식 Qi' = Qi_AC' = Real(z(t)) * (-1/2) * A2 cos(2wt+2k)를 이용하여 상기 전기화학소자의 저항성분에 의한 시간당 발열량의 교류성분(Qi_AC')을 상기 비가역적 열량(Qi')으로 산출하며, 여기서 Real(z(t))은 상기 전기화학소자의 임피던스의 실수 성분이고, A는 진폭, w는 라디안 주파수, k는 위상변위인 것을 특징으로 하는 전기화학소자의 엔트로피 측정 방법
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제4항에 있어서, 상기 전기화학소자에 인가되는 상기 전기적 신호가 정현파 전류 i(t) = A * sin(wt+k)일 때, 상기 엔트로피 ΔS는 관계식 ΔS = (-A*F/T) * (ΔTi/ΔTr) * (Real(z(t)) * cos(2wt+2k)/sin(wt+k))을 이용하여 산출되고, 여기서 T는 상기 전기화학소자의 온도, F는 패러데이 상수, Real(z(t))은 상기 전기화학소자의 임피던스의 실수 성분이고, A는 진폭, w는 라디안 주파수, k는 위상변위인 것을 특징으로 하는 전기화학소자의 엔트로피 측정 방법
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제1항에 있어서, 상기 전기화학소자는 배터리이고, 상기 전기적 신호를 상기 배터리에 인가하는 동안에 상기 배터리는 사용 중이지 않은 상태, 사용 중인 상태, 충전/방전 중인 상태 중 어느 한 가지인 것을 특징으로 하는 전기화학소자의 엔트로피 측정 방법
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제1항에 있어서, 상기 전기화학소자에 인가되는 상기 전기적 신호는 소정 주파수를 갖는 교류 전기신호인 것을 특징으로 하는 전기화학소자의 엔트로피 측정 방법
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제1항에 있어서, 상기 전기화학소자의 임피던스는 상기 전기화학소자의 주파수 특성을 분석하는 것을 통해 계측되는 것을 특징으로 하는 전기화학소자의 엔트로피 측정 방법
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제1항에 있어서, 상기 전기화학소자의 온도 정보는 상기 전기화학소자의 임피던스와 온도 사이의 상관관계에 근거하여 상기 임피던스로부터 산출되는 것을 특징으로 하는 전기화학소자의 엔트로피 측정 방법
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제11항에 있어서, 상기 상관관계는 자연과학 이론에 따른 방정식으로 규정되거나 또는 상기 전기화학소자의 임피던스와 온도 간의 상관관계에 관한 다수의 계측 실험을 통해 정해지는 것을 특징으로 하는 전기화학소자의 엔트로피 측정 방법
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전기적 신호를 생성하여 측정대상 전기화학소자에 인가하는 전기신호 발생부;상기 전기화학 소자의 임피던스를 계측하여 상기 전기화학 소자 내부의 온도 정보를 추출하도록 구성된 계측유닛; 및추출된 온도 정보를 이용하여 상기 전기화학소자의 엔트로피 값을 산출하도록 구성된 엔트로피 연산유닛을 구비하는 것을 특징으로 하는 전기화학소자의 엔트로피 측정 장치
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제14항에 있어서, 상기 계측유닛은, 상기 전기화학소자의 전압과 전류를 계측하는 계측부; 상기 계측부가 계측한 전압과 전류 신호를 이용하여 상기 전기화학소자의 임피던스를 산출하는 임피던스 연산부; 및 상기 전기화학소자의 임피던스와 온도 간의 상관관계에 기초하여, 상기 전기화학소자의 임피던스로부터 상기 전기화학소자의 온도를 구하도록 구성된 온도 연산부를 포함하는 것을 특징으로 하는 전기화학소자의 엔트로피 측정 장치
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제15항에 있어서, 상기 온도연산부는, 상기 전기화학소자의 임피던스와 온도 사이의 상관관계에 관한 자연과학적 이론에 따른 방정식에 근거하여 프로그램된 이론기반 연산부, 상기 상관관계에 관한 실험 데이터에 기초하여 만들어진 룩업테이블, 상기 상관관계에 관한 실험데이터를 학습하여 얻어진 온도추정모델을 포함하는 신경망 기반 연산부 중 적어도 어느 한 가지를 포함하는 것을 특징으로 하는 전기화학소자의 엔트로피 측정 장치
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제14항에 있어서, 상기 엔트로피 연산유닛은, 상기 온도 정보의 신호처리를 통해 저항 발열에 의한 비가역적 열량과 엔트로피 발열에 의한 가역적 열량을 구하고, 상기 비가역적 열량과 상기 가역적 열량 간의 비율과, 상기 비가역적 열량의 절대값 크기 조합에 기초하여 열역학법칙에 따라 상기 전기화학소자의 엔트로피를 산출하도록 구성된 것을 특징으로 하는 전기화학소자의 엔트로피 측정 장치
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제14항에 있어서, 상기 전기신호 발생부에서 상기 전기화학소자로 인가되는 상기 전기적 신호는 소정 주파수를 갖는 교류 전기신호인 것을 특징으로 하는 전기화학소자의 엔트로피 측정 장치
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제14항에 있어서, 상기 전기화학소자에 인가되는 상기 전기적 신호가 정현파 전류 i(t) = A * sin(wt+k)일 때, 상기 엔트로피 연산유닛은 관계식 Qi' = Qi_AC' = Real(z(t)) * (-1/2) * A2 cos(2wt+2k)를 이용하여 상기 전기화학소자의 저항성분에 의한 시간당 발열량의 교류성분(Qi_AC')을 상기 비가역적 열량(Qi')으로 산출하고, 여기서 Real(z(t))은 상기 전기화학소자의 임피던스의 실수 성분이고, A는 진폭, w는 라디안 주파수, k는 위상변위인 것을 특징으로 하는 전기화학소자의 엔트로피 측정 장치
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제14항에 있어서, 상기 전기화학소자에 인가되는 상기 전기적 신호가 정현파 전류 i(t) = A * sin(wt+k)일 때, 상기 엔트로피 연산유닛은 상기 엔트로피 ΔS를 관계식 ΔS = (-A*F/T) * (ΔTi/ΔTr) * (Real(z(t)) * cos(2wt+2k)/sin(wt+k))을 이용하여 산출하고, 여기서 T는 상기 전기화학소자의 온도, F는 패러데이 상수, Real(z(t))은 상기 전기화학소자의 임피던스의 실수 성분이고, A는 진폭, w는 라디안 주파수, k는 위상변위인 것을 특징으로 하는 전기화학소자의 엔트로피 측정 장치
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