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2026학년도 2학기 충남 RISE 공유대학 미래모빌리티 융합시스템전공 학생모집 안내 글의 상세내용

『 2026학년도 2학기 충남 RISE 공유대학 미래모빌리티 융합시스템전공 학생모집 안내 』글의 상세내용을 확인하는 표로 제목, 부서명, 등록일, 조회, 첨부, 내용으로 나뉘어 설명합니다.

제목 2026학년도 2학기 충남 RISE 공유대학 미래모빌리티 융합시스템전공 학생모집 안내
작성자 KY 앵커사업단 등록일 2026-07-20 조회 790
첨부 hwp 미래모빌리티융합시스템전공_2026학년도_2학기_수강신청_안내.hwp
pdf 미래모빌리티 홍보 리플렛.pdf
pdf 2026-2학기 충남앵커공유대학 수강신청안내자료(미래모빌리티융합시스템전공용).pdf

 

 

1. 2026학년도 2학기 수강신청 일정 및 방법 안내

  가. 수강 신청 일정

     - 1차: 2026. 7. 20.(월) ~ 24.(금) 09:00 ~ 18:00

     - 2차: 2026. 8. 10.(월) ~ 14(금) 09:00 ~ 18:00

  나. 수강 신청 방법 : 충남앵커공유대학 통합플랫폼 (https://www.crsu.ac.kr/ko/)

     - 통합플랫폼을 통한 수강신청을 위해 회원가입이 필요합니다.

      ※ 충남앵커공유대학 홈페이지 회원가입 → "[미래모빌리티융합시스템전공] 2026학년도 2학기 수강신청 안내" 공지사항 확인

 

 

 2. 유의사항

  가. 선문대학교와 유원대학교는 공유대학 수강신청 후 원대학에서도 동일 과목 수강신청을 해야함

  나.  원소속 대학에서 수강한 동일 교과목을 공유대학에서 수강신청 할 수 없음

  다. 원소속 대학의 최대 수강신청 가능 학점을 초과할 수 없음

 

 

3. 이수기준 안내

 

전공과정

영역별 이수 기준

최소 이수학점

복수전공

복수전공 이수는 학생의 소속 대학 학사 규정에 따른다.

- 선문대학교 학칙: 25학번 이전 36학점, 25학번부터 30학점

- 건양대학교 학칙: 15학번 이전 36학점 16학번 이후 30학점

- 한국기술교육대학교: 이수학점 27학점

※ 공동 교육과정에 편성된 Capstone 실습과목은 참여대학에서 3학점 이상으로 개설 [별표 3]하여 운영하고, 학생의 이수 결과를 공유대학 통합관리시스템에 과목 이수 신청하여야 한다. 단, 캡스톤디자인은 복수전공학점으로 인정하지 않는다.

1학기 9학점

마이크로디그리

마이크로디그리 과정에 명시된 과목중 3개 과목은 반드시 이수하여야 한다.

※ Capstone 과목을 포함한 마이크로디그리 과정은 참여대학에서 이수한 Capstone 관련 과목 이수 결과를 대체할 수 있다.

학기당 1과목 이상

 

※ 해당 이수기준은 미래모빌리티융합시스템전공 최소 이수학점 기준입니다.

※ 참여학생의 소속대학에 따라 이수기준이 상이할 수 있습니다.

 

4. 교육과정 안내

 

 

5.  2026학년도 2학기 개설 교과목 안내

 

교과목명

학점

교과목 개요

1

기술창업실무

3

기술창업 실무를 통해 아이디어를 사업화하는 경험을 쌓을 수 있다.

2

모터이론및제어

3

친환경차를 비롯한 미래 모빌리티의 핵심 부품인 모터의 회전 및 토크 발생 이론을 이해하고, 이를 기반으로 모터 제어를 위한 기본 프로그램밍을 이해할 수 있다.

3

자동차전장모듈해석

3

전장모듈의 설계 원리를 설명할 수 있으며 전장모듈 간에 배선도를 구현할 수 있다.

4

자율주행위치인식

3

자율주행차에서 위치인식(Localization)의 원리와 중요성을 이해할 수 있다.

5

자동차 금형설계

3

고급 3D CAD 기법을 활용하여 복잡한 자동차 부품을 설계하고 해석할 수 있다.

6

자동차검차실무

3

자동차 정비산업기사 및 정비기사 자격 취득에 필요한 기초 이론과 실무 능력을 습득할 수 있다.

7

생산설비안전관리

3

산업 현장의 설비 위험 요소를 파악하고 안전관리 체계를 구축할 수 있다.

8

항공데이터사이언스

3

항공 데이터 분석 사례를 기반으로 문제를 이해하고 해석할 수 있다.

9

Capstone Design

3

Capstone Design을 통해 실제 문제 해결 능력을 발휘할 수 있다.

※원소속 대학의 캡스톤디자인 교과목으로 대체하여 진행

 

 

6. 마이크로디그리 과정표

 

과정명

교과목명

과정 개요

① 모빌리티 엔지니어링

• 자동차모빌리티기초

• 자동차인공지능

• Capstone Design

• 기술창업실무

◾ 자동차의 기본 구조와 원리를 이해할 수 있다.

◾ 인공지능을 활용한 스마트 자동차 기술을 익힐 수 있다.

◾ Capstone Design을 통해 실제 문제 해결 능력을 발휘할 수 있다.

◾ 기술창업 실무를 통해 아이디어를 사업화하는 경험을 쌓을 수 있다.

② 전장모듈 설계

• 모터이론및제어

• 센서융합프로그래밍

• 전동화파워트레인

• 친환경자동차구조실무

◾ 친환경차를 비롯한 미래 모빌리티의 핵심 부품인 모터의 회전 및 토크 발생 이론을 이해하고, 이를 기반으로 모터 제어를 위한 기본 프로그램밍을 이해할 수 있다.

◾ 모빌리티 시스템의 온습도, 압력 등 물리량을 검출하는 센서의 동작 원리를 이해할 수 있다.

◾ 친환경차량의 구조 및 종류에 대한 장단점을 익히고, 이를 기반으로 미래모빌리티에 적용되는 전동화 기반 동력시스템에 대한 프로그램밍을 구현할 수 있다.

③ 모빌리티 솔류션

• 객체지향프로그래밍

• 센서융합프로그래밍

• 자동차전장모듈해석

• 차량센서공학

◾ 모빌리티 시스템의 온습도, 압력 등 물리량을 검출하는 센서의 동작 원리를 이해할 수 있다.

◾ 전장모듈의 설계 원리를 설명할 수 있으며 전장모듈 간에 배선도를 구현할 수 있다.

◾ 센서와 전장모듈을 제어하기 위한 기본 프로그래밍을 구현할 수 있다.

④ 자율주행 프로그래밍

• 차량비전시스템

• 자율주행위치인식

• 자율주행v2x통신

• 센서융합프로그래밍

◾ 자율주행차에서 위치인식(Localization)의 원리와 중요성을 이해할 수 있다.

◾ 센서 융합(Fusion) 기법을 적용하여 위치 추정의 정확성을 향상시킬 수 있다.

◾ 차량 비전 시스템과 V2X 통신 기술을 활용하여 자율주행 환경을 구성할 수 있다.

◾ 실제 자율주행 시나리오에서 안정적인 주행을 위한 위치인식 기술을 설계·평가할 수 있다.

⑤ 모빌리티 구조설계

• 도면해독 AutoCad

• 자동차디자인

• 자동차3차원설계고급

• 자동차금형설계

◾ AutoCAD를 활용하여 산업 현장의 기계 및 설비 도면을 해독하고 이해할 수 있다.

◾ 자동차 부품 생산을 위한 금형의 구조와 공정을 설계할 수 있다.

◾ 차량의 내·외장 디자인을 창의적으로 구상하고 3D 모델링 및 렌더링으로 구현할 수 있다.

◾ 고급 3D CAD 기법을 활용하여 복잡한 자동차 부품을 설계하고 해석할 수 있다.

⑥ 자동차 진단기술

• 비파괴검사개론

• 자동차검차실무

• 자동차정비실무

• Capstone Design

◾ 자동차 정비산업기사 및 정비기사 자격 취득에 필요한 기초 이론과 실무 능력을 습득할 수 있다.

◾ 비파괴검사 기법을 적용하여 자동차 부품의 상태를 진단할 수 있다.

◾ 자동차 검차 및 정비 실무를 수행하여 현장 문제를 해결할 수 있다.

◾ Capstone Design을 통해 종합적인 진단·정비 기술을 적용할 수 있다.

⑦ 모빌리티 생산서비스

• 생산설비안전관리

• 시퀀스제어

• 자동차생산기술

• Capstone Design

◾ 산업 현장의 설비 위험 요소를 파악하고 안전관리 체계를 구축할 수 있다.

◾ 자동차 생산 공정과 자동화 기술을 활용하여 효율적인 생산 시스템을 설계·운영할 수 있다.

◾ 시퀀스도와 래더 다이어그램을 적용하여 자동화 제어 회로를 구현할 수 있다.

◾ Capstone Design 프로젝트를 통해 실제 산업 현장의 문제를 해결할 수 있다.

⑧ 항공모빌리티

• 항공로봇공학개론

• 항공기데이터사이언스

• 항법시스템

• Capstone Design

◾ 항공로봇공학, 소음·진동, 항법시스템 등 항공 모빌리티 핵심 이론을 이해할 수 있다.

◾ 항공 데이터 분석 사례를 기반으로 문제를 이해하고 해석할 수 있다.

◾ 항법시스템의 구조와 응용 원리를 적용할 수 있다.

◾ Capstone Design을 통해 항공 모빌리티 분야의 실제 문제를 해결할 수 있다.

 

 

7. 문의처

선문대학교 충남모빌리티혁신원 (041-530-8659, 8660, 8661) 

건양대학교 KY앵커사업단 (041-730-5752/leehb@konyang.ac.kr)

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