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전선의 길이가 길어질수록 화재 위험성이 높아지나요??
안녕하세요. 구본민 박사입니다.멀티탭의 전선 길이가 길어지는 것이 반드시 화재 위험성을 높이는 것은 아닙니다. 하지만 몇가지 고려해야 할 사항이 있습니다. 전선 두께 : 전선의 길이가 길어질수록 전압 강하가 발생할 수 있으며, 이는 전선이 가열될 가능성을 높일 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해서는 전선의 두께(게이지)를 적절하게 선택해야 합니다. 더 긴 전선은 더 두꺼운 전선을 사용하는 것이 좋습니다.전력 소비 : 전선의 길이가 길어질수록 전압 강하가 발생할 수 있으며, 이는 전선이 가열될 가능성을 높일 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해서는 전선의 두께(게이지)를 적절하게 선택해야 합니다. 더 긴 전선은 더 두꺼운 전선을 사용하는 것이 좋습니다.결론적으로, 멀티탭의 전선 길이가 길어진다고 해서 특별히 화재 위험성이 높아지지는 않지만, 전선 두께와 품질, 그리고 전류 처리 능력을 고려하는 것이 중요합니다. 동일한 전력을 소비하는 경우 전선의 길이가 길어지면 상대적으로 짧은 전선에 비해 선저항이 커지기 때문에 전선에 열이 발생하게 됩니다. 전선에 흐르는 전류로 인해 발생하는 줄열은 저항에 비례하기 때문입니다. 따라서 전선에 흐르는 허용 전류가 고려된 두께와 품질의 멀티탭을 사용한다면 큰 문제는 없다고 생각하시면 될듯 합니다.
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물 없이 세탁기를 돌리는게 가능한 것인지요?
안녕하세요. L* 스파크(SPARK) 2024에서 전시되는 세탁기에 대한 질문 같은데요. 물 없이 세탁이 가능한 세탁기 기술은 상당히 혁신적인 개념으로, 기존의 물을 사용하는 세탁 방식과는 매우 다릅니다. 이 기술은 환경을 보호하고 물 소비를 줄이기 위한 노력의 일환으로 개발되었습니다. 물 없이 세탁을 가능하게 하는 몇 가지 주요 기술 원리와 방법을 설명드리겠습니다.고체 이산화 탄소(CO2)사용원리: 이 기술은 고체 상태의 이산화탄소(드라이아이스)를 활용하여 세탁하는 방식입니다. 드라이아이스는 고체 상태에서 기체 상태로 변하면서 옷감의 섬유에 묻은 오염물질을 제거합니다. 이산화탄소는 높은 침투력을 가지고 있어 세탁에 필요한 물질을 용해시키고 제거하는 데 효과적입니다.과정: 옷감이 세탁기 내에서 고체 이산화탄소와 섞이면서 기체 상태로 변하는 과정에서 옷의 오염물을 분해하고 제거합니다. 이산화탄소는 다시 포집되어 재사용될 수 있어 환경 친화적입니다.나노 기술 기반 세탁원리: 나노 입자를 사용하여 물 없이 세탁하는 기술입니다. 나노 입자는 매우 작은 크기로 옷감에 붙어 있는 오염물질을 물리적으로 분해하거나 화학적으로 중화시킬 수 있습니다.과정: 이 세탁기는 옷에 나노 입자를 분사한 후 이들이 오염물질을 분해하는 시간을 갖습니다. 이후 진공 상태로 만들어진 내부에서 오염물질과 나노 입자를 제거하게 됩니다.폴리머 비즈(Polymer Beads)사용원리: 폴리머 비즈는 작고 가벼운 플라스틱 구슬로, 세탁기 내부에서 물 대신 사용됩니다. 이 구슬들은 옷감에 묻은 때와 기름을 흡수하여 물 없이도 세탁 효과를 얻을 수 있게 해줍니다.과정: 폴리머 비즈가 옷감과 섞여 오염물질을 흡수하며, 세탁 후에는 이 비즈들이 다시 분리되어 재사용됩니다. 비즈는 세탁 과정에서 오염물질을 빨아들여 세탁의 역할을 합니다.음파 세탁 기술원리: 음파(초음파)를 사용하여 물 없이 세탁하는 기술입니다. 초음파는 물 분자를 통해 옷감에 충격파를 전달하여 오염물질을 분리합니다. 이 기술은 주로 소량의 물이나 다른 액체 대체물을 사용하는 경우가 많습니다.과정: 초음파를 발생시켜 옷감에 붙어있는 오염물질을 분해하고 떼어내는 방식입니다. 초음파의 진동이 오염물질을 분해하여 세탁 효과를 높입니다.물 없이 세탁이 가능한 기술은 기존의 물 기반 세탁 방법에 비해 혁신적이며, 환경 보호 측면에서 큰 장점을 가지고 있습니다. 각 기술은 다양한 원리를 기반으로 하지만 공통적으로 물 사용을 최소화하거나 대체하기 위한 방법을 찾고 있습니다. 앞으로 이런 기술들이 더욱 발전하여 상용화되면, 세탁 방식의 혁신을 기대할 수 있을 것입니다.세상은 점점더 발전하고 인간의 상상은 현실이 되는 인류 발전이 이루어 지고 있는것 같습니다. 편안한 밤 되세요.
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24.08.26
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에어컨을 1주일 이상계속 가동했는데 기계문제상 무리는 가지 않을까요?
안녕하세요. 에어컨을 장시간 연속으로 가동하는 것은 특히 여름철 폭염 시기에는 흔한 일입니다. 하지만 장시간 사용으로 인해 에어컨에 문제가 생기지 않을까 걱정하는 것은 당연한 일입니다. 다행히도, 에어컨은 장시간 사용을 염두에 두고 설계되었으므로, 기본적인 관리만 잘 해주시면 큰 문제가 발생할 가능성은 낮습니다. 하지만 몇 가지 점검하고 유지해야 할 사항들이 있습니다.에어컨 필터 점검 및 청소 : 장시간 가동으로 인해 필터에 먼지와 오염물질이 많이 쌓일 수 있습니다. 필터가 더러워지면 공기 흐름이 제한되고 냉방 효율이 떨어질 뿐 아니라, 에어컨 내부의 과열을 유발할 수 있습니다. 일반적으로 2주에 한 번 정도는 필터를 청소해주는 것이 좋습니다. 필터 청소는 쉽게 할 수 있으며, 대부분의 에어컨은 필터를 쉽게 제거하고 청소할 수 있도록 설계되어 있습니다.외부 실외기 점검 : 에어컨의 실외기는 더운 공기를 배출하는 역할을 합니다. 실외기가 오염되거나 통풍이 원활하지 않으면 에어컨의 성능이 저하될 수 있습니다. 실외기가 너무 더러운 경우, 먼지나 이물질을 제거해 주시고, 실외기 주변에 장애물이 없어 통풍이 잘 되도록 유지해야 합니다.냉매 체크 : 에어컨이 장시간 가동되었을 때 냉방 성능이 눈에 띄게 떨어진다면, 냉매 누출이 원인일 수 있습니다. 이 경우에는 전문 기술자의 점검이 필요합니다. 냉매는 에어컨의 냉각 기능에 직접적인 영향을 미치므로, 냉매가 부족하거나 누출이 발생하면 즉시 수리해야 합니다.에어컨 자체 점검 기능 활용 : 많은 최신 에어컨에는 자체 점검 기능이 포함되어 있습니다. 이 기능을 통해 에어컨이 정상적으로 작동하는지, 내부적으로 문제가 있는지를 확인할 수 있습니다. 리모컨이나 본체에 있는 자체 점검 기능을 활용해보세요. 만약 이상이 감지되면 에러 코드가 표시되며, 이를 통해 어떤 문제가 있는지 파악할 수 있습니다.에어컨은 장시간 사용을 견딜 수 있도록 설계되어 있지만, 필터 청소, 실외기 관리, 냉매 체크 등 기본적인 유지 관리가 중요합니다. 이 사항들을 잘 지키시면 에어컨의 성능을 유지하면서 오랫동안 사용할 수 있을 것입니다. 만약 에어컨의 성능이 떨어졌거나 이상 징후가 보인다면, 즉시 전문가의 도움을 받아 점검을 받는 것이 좋습니다.요즘 더위에 에어컨이 제일 열심히 일하는것 같습니다.^^ 저도 저러다 에어컨이 고장 나지 않을까 걱정이 되면서도 너무 더운 나머지 계속해서 에어컨을 틀고 생활하고 있습니다. 더운 날씨에 건강 조심하세요.
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24.08.26
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아파트에 불이나면 계단복도에 있는 문이 평상시에는 항상 열려있다가 불이나면 자동으로 닫혀 연기가 못들어오게 하는 자동문은 없는가요?
안녕하세요. 질문자님의 나이를 질문을 통해서는 가늠할 수 없지만 이러한 의문과 해결 방안을 생각하는 진취적인 분이신건 틀림이 없겠네요. 질문자님의 의견은 매우 현실적이며, 실제로 요즘 건물에서 이러한 기능을 갖춘 방화문을 사용하고 있씁니다. 이를 "자동 닫힘 방화문" 또는 "자동 폐쇄식 방화문"이라고 부르며, 일반적으로 평상시에는 열려있다가 화재나 연기 감지 시스템이 작동하면 자동으로 닫히는 매커니즘을 갖추고 있습니다. 자동폐쇄식 방화문에 대해 조금더 부연 설명을 드려볼게요.자동 폐쇄식 방화문의 주요 구성은 4가지 정도로 분류할 수 있습니다. 도어 클로저(Door Closr) : 방화문이 화재 발생 시 자동으로 닫히도록 하는 장치입니다. 이 장치는 문이 자연스럽게 닫히면서도 빠르고 확실하게 닫히도록 도와줍니다. 일부 도어 클로저는 일정 속도로 닫히도록 조절할 수 있습니다.연기 감지기 또는 열 감지기 : 방화문과 연동된 감지기로, 화재 발생 시 연기나 열을 감지하여 방화문이 자동으로 닫히도록 신호를 보냅니다.전자석 홀더 : 방화문이 평소에 열려 있도록 유지하는 장치입니다. 평상시에는 전자석이 문을 열어두지만, 화재가 발생하면 전원이 차단되어 문이 닫히게 됩니다.자동 닫힘 장치 : 도어 클로저 외에도 일부 방화문에는 추가적으로 자동 닫힘 기능이 있습니다. 이 기능은 화재 시 문이 확실히 닫히도록 추가적인 힘을 가해줍니다.이러한 자동 폐쇄식 방화문의 작동 원리는 다음과 같은 원리로 작동합니다. 화재 감지기(연기 감지기 또는 열 감지기)가 작동하여 화재 발생을 감지합니다.감지기가 화재를 감지하면 전자석 홀더의 전원이 차단됩니다.전원이 차단되면서 문이 자유롭게 움직이게 되고, 도어 클로저가 작동하여 문이 자동으로 닫힙니다.문이 닫히면서 화염과 연기가 다른 구역으로 확산되는 것을 차단합니다.이밖에도 자동폐쇄식 방화문은 정기적인 점검과 유지 관리가 필요합니다. 특히 감지기와 도어 클로저, 전자석 홀더의 작동 여부를 정기적으로 확인해야 합니다. 또한, 문 주변에 장애물이 없는지, 문이 매끄럽게 닫히는지를 주기적으로 점검해야 합니다.질문자님 처럼 생활에서 작은 아이디어와 진취적인 생각이 우리 인류의 생활을 더욱 편리하고 안정적인 삶으로 발전시켜 왔다는 걸 한번더 말씀 드리고 싶네요. 질문에 대한 답변이 되었길 바랍니다.
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24.08.26
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반도체 소부장이란, 무엇이며 그의미는 무엇인가요?
안녕하세요. 반도체 소부장이라는 용어는 반도체 소재, 부품, 장비의 줄임말로 , 반도체 제조 공정에 필수적인 요소들을 가리킵니다. 이 세가지 요소는 반도체를 만드는데 있어서 매우 중요한 역할을 합니다. 이해를 돕기 위해 각 개념을 간략하게 설명해 보겠습니다. 소재(소)개념: 반도체 제조에 사용되는 기초 물질입니다. 반도체 소자의 성능과 품질을 결정짓는 중요한 재료들로, 실리콘 웨이퍼, 화합물 반도체, 금속 배선, 화학 약품 등이 포함됩니다.적용: 반도체 칩의 회로를 만들기 위해 사용되는 실리콘, 광학 특성을 조절하기 위한 화학물, 도핑을 위한 불순물 등이 여기에 속합니다.부품(부)개념: 반도체를 제조하는 과정에서 필요한 여러 구성 요소들을 말합니다. 반도체 소자의 개별 부품이나 이를 조립하는 데 사용되는 부속품이 포함됩니다.적용: 예를 들어, 반도체 칩을 패키징할 때 필요한 리드 프레임, 테스트 장비에 쓰이는 프로브 카드 등이 부품에 해당됩니다.장비(장)개념: 반도체 제조 공정에서 사용되는 기계와 장비를 의미합니다. 반도체를 생산하는 데 필요한 다양한 첨단 장비들이 여기에 포함됩니다.적용: 반도체 웨이퍼를 절단하는 장비, 회로를 새기는 리소그래피 장비, 반도체 칩을 테스트하는 장비 등이 장비에 해당됩니다.반도체 소부장은 반도체 제조업체뿐만 아니라, 이와 관련된 공급망 전반에 걸쳐 적용됩니다. 예를 들어 삼성전자, TSMC와 같은 반도체 제조 기업은 고품질의 소재와 부품을 확보하고, 최첨단 장비를 사용해 반도체를 생산합니다. 소재, 부품, 장비를 공급하는 회사들은 이러한 반도체 제조사들과 협력해 최적의 제품을 제공하려고 합니다. 반도체 소부장에 대해 이해가 되셨나요? 궁금증에 조금이나마 도움이 되셨길 바랍니다.
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24.08.26
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제습기에 걸러진 물은 어떤 물인가요.
안녕하세요. 제습기를 통새 생성되는 물은 일반적으로 증류수에 가까운 순수한 형태의 물입니다. 하지만 그렇다고 마실수 있다는 것은 아닙니다. 몇가지 중요한 점을 고려해야 합니다. 증류수와의 비교 : 제습기에서 발생하는 물은 공기 중의 수분이 응축되어 만들어진 것입니다. 이 과정은 물이 기체 상태에서 액체 상태로 변화하는 것이며, 증류 과정과 유사합니다. 따라서, 제습기에서 나오는 물은 기본적으로 미네랄이나 불순물이 거의 없는 순수한 물에 가깝습니다.공기 중의 오염 물질 : 그러나 제습기에서 생성된 물이 완전히 순수한 것은 아닙니다. 공기 중에 떠다니는 미세먼지, 곰팡이 포자, 박테리아, 기타 오염물질이 물에 포함될 수 있습니다. 특히, 제습기 내부가 깨끗하게 관리되지 않으면 이러한 오염물질이 물에 포함될 가능성이 더 커집니다.위생적 측면 : 제습기 내부의 상태에 따라 물의 위생 상태가 영향을 받을 수 있습니다. 제습기 내부에 곰팡이 등이 번식하면 생성된 물이 오염될 수 있습니다. 따라서 제습기를 사용하면서 내부 청소와 관리가 중요합니다.결론적으로, 제습기에서 나오는 물은 기본적으로 증류수에 가까운 순수한 물이지만, 공기 중의 미세먼지나 제습기 내부의 상태에 따라 약간의 오염물질이 포함될 수 있습니다. 이 물을 식수로 사용하는 것은 권장되지 않으며, 제습기 물은 일반적으로 재사용하거나 배수하는 용도로 사용되는것이 바랍직합니다. 저도 예전에 비슷한 궁금증이 있어서 찾아 본 기억이 있는데 저랑 같은 생각을 하셨네요^^궁금증이 해결 되셨길 바랍니다. 오늘도 좋은 하루되세요.
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24.08.26
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도체에서 전자가 자유롭게 이동한다는 것은 원자가 띠에 있는 전자가 전도띠로 이동해서 자유 전자가 되었다는 의미인가요?
안녕하세요.네, 맞습니다. 도체에서 전자가 자유롭게 이동할 수 있다는 것은 원자가 띠(또는 가전자 띠)에 있던 전자가 전도띠로 이동해 자유 전자가 되었다는 것을 의미합니다.가전자띠는 전자가 비교적 에너지가 낮은 상태로 존재하는 띠이며, 이 전자들은 원자와 결합된 상태로 묶여 있습니다. 반면, 전도띠는 더 높은 에너지 상태에 해당하며, 이곳에 있는 전자들은 원자에 묶여 있지 않고 자유롭게 움직일 수 있는 상태입니다.도체의 경우, 가전띠와 전도띠 사이의 에너지 간격(밴드 갭)이 매우 작거나 겹쳐 있어서, 전자들이 쉽게 전도띠로 이동할 수 있습니다. 이러한 자유 전자들은 외부 전기장에 의해 쉽게 움직일 수 있기 때문에 도체는 전기 전도가 잘 되는 것입니다.이러한 이유로, 금속 같은 도체는 많은 자유 전자를 가지고 있어서 전기 전도가 효율적으로 이루어집니다.그리고 원자가 띠라는 용어는 가전자띠가 정확한 표현입니다. 의문에 대한 답변이 되셨길 바랍니다.
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24.08.26
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리튬 배터리의 어떤 점이 화재에 취약하나요?
안녕하세요. 리튬 배터리 화재시 진화가 어려운 이유는 리튬의 화학적 성질과 열폭주 때문이라고 보시면 됩니다. 화학적 성질리튬은 매우 반응성이 높은 금속입니다. 리튬이 공기 중의 산소나 수분과 접촉하면 쉽게 화학 반응을 일으켜 열을 방출하고, 그로 인해 불이 붙을 수 있습니다.특히, 리튬 배터리 내부에서 과충전, 손상, 단락(쇼트) 등이 발생하면 내부의 온도가 급격히 상승하여 리튬과 전해액이 반응하면서 불이 붙게 됩니다.산소 공급리튬 배터리가 불에 타기 시작하면, 배터리 내부의 화학 반응에 의해 산소가 생성됩니다. 이 산소는 불을 끄는 데 필요한 산소를 차단하는 소화 작업을 무력화시킬 수 있습니다. 즉, 배터리 자체가 불에 타는 데 필요한 산소를 공급하기 때문에, 물이나 일반적인 소화기로 진화하기 어렵습니다.열폭주리튬 배터리에서 발생하는 열폭주(thermal runaway)는 내부 온도가 급격히 상승하면서 연쇄적으로 배터리 셀이 폭발하거나 불이 붙는 현상입니다. 이 과정에서 다량의 열과 가스가 방출되며, 화재가 더 크게 번질 수 있습니다.리튬 배터리의 안전성 문제를 해결하기 위해 다양한 대체 기술이 연구되고 있지만, 리튬 배터리의 에너지 밀도와 성능을 완전히 대체하기는 어려운 상황입니다. 그럼에도 불구하고 몇 가지 대체 재료 및 기술이 개발되고 있습니다리튬 철 인산염 (LiFePO4) 배터리리튬이온 배터리 중에서도 리튬 철 인산염을 사용하는 배터리는 상대적으로 안전성이 높습니다. 이 배터리는 고온에서도 안정적이며, 열폭주 위험이 적습니다. 그러나 에너지 밀도가 다소 낮아 전기차나 일부 전자기기에 주로 사용됩니다.고체 전해질 배터리고체 전해질을 사용하는 배터리는 리튬 이온 배터리의 전해액을 대체하는 기술입니다. 고체 전해질은 불연성 물질이기 때문에, 화재 위험이 크게 줄어듭니다. 현재 이 기술은 개발 단계에 있으며, 상용화를 목표로 연구가 진행 중입니다.나트륨 이온 배터리나트륨을 사용하는 배터리는 리튬을 대체할 수 있는 기술로 주목받고 있습니다. 나트륨은 리튬보다 저렴하고, 자원이 풍부하며, 화재 위험이 낮습니다. 다만, 현재로서는 리튬 배터리에 비해 에너지 밀도와 성능이 다소 떨어져 개선이 필요합니다.플로우 배터리플로우 배터리는 액체 전해질을 사용하는 방식으로, 에너지 저장의 안전성을 크게 개선할 수 있습니다. 이 배터리는 주로 대규모 에너지 저장 시스템에 적합하며, 화재 위험이 매우 낮습니다. 하지만 소형 전자기기에는 적합하지 않습니다.결론적으로 말씀 드리면 리튬 배터리는 높은 에너지 밀도와 성능 덕분에 널리 사용되고 있지만, 화재 발생 시 진화가 어려운 이유는 리튬의 화학적 특성 및 열폭주 현상 때문입니다. 리튬을 대체할 수 있는 안전한 재료와 기술이 개발되고 있지만, 상용화에는 시간이 필요하고, 일부는 아직 리튬 배터리의 성능을 완전히 대체하지 못하는 상황입니다. 따라서 리튬 배터리 사용 시 안전 관리가 무엇보다 중요하며, 대체 기술의 발전도 지속적으로 이루어지고 있습니다.
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24.08.25
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테라헤르츠(THz) 대역의 주파수를 활용하는건 현재 어려운기술인가요?
안녕하세요. 테라헤르츠(THz) 대역, 즉 0.1~10 테라헤르츠(THz) 주파수 범위는 전자기 스펙트럼의 적외선과 마이크로파 사이에 위치합니다. 이 대역은 많은 잠재적 응용 분야를 가지고 있지만, 현재 기술적으로 여러 어려움이 존재합니다. 어려운 점을 나열해 보도록 하겠습니다. 테라헤르츠 주파수를 생성하고 검출하는 기술이 아직 충분히 발전되지 않았습니다. 특히 이 대역에서의 고효율 신호 생성, 증폭, 그리고 감지가 매우 어렵습니다.테라헤르츠 파장은 전자공학과 광학의 경계에 위치하므로, 전통적인 RF(라디오 주파수) 기술이나 광학 기술로는 이 주파수 대역을 쉽게 다룰 수 없습니다. 이를 위해 특별히 설계된 장비와 기술이 필요합니다.테라헤르츠 파장은 공기 중에서 쉽게 흡수되고 감쇠됩니다. 이로 인해 장거리 전송이 매우 어렵고, 신호가 빨리 약해져서 실용적인 통신 시스템을 구축하는 데 제한이 있습니다.테라헤르츠 대역에서 작동하는 장비를 만들기 위해 필요한 소재와 반도체 기술이 아직 초기 단계입니다. 특히, 고주파에서 작동하는 고성능 소자의 개발이 필요합니다.현재 상용에서 사용하고 있는 주파수 대역은 다음과 같이 분류해 볼 수 있습니다. 저주파 대역(LF/MF/HF)저주파 (Low Frequency, LF): 30~300 kHz중파 (Medium Frequency, MF): 300 kHz~3 MHz (라디오 방송)단파 (High Frequency, HF): 3~30 MHz (단파 통신)초고주파 대역(VHF/UHF)초단파 (Very High Frequency, VHF): 30~300 MHz (FM 라디오, TV 방송)극초단파 (Ultra High Frequency, UHF): 300 MHz~3 GHz (디지털 TV, 모바일 통신)극고주파 대력(SHF/EHF)극고주파 (Super High Frequency, SHF): 3~30 GHz (Wi-Fi, 레이더, 위성 통신)초극고주파 (Extremely High Frequency, EHF): 30~300 GHz (차세대 통신, 일부 밀리미터파 응용)밀리미터파 대역30~300 GHz 대역의 밀리미터파는 최근 5G 통신 등에서 사용이 시작되고 있습니다. 이 대역은 매우 높은 주파수로, 데이터 전송 속도가 빠르지만 거리와 장애물에 민감합니다.결론적으로 테라헤르츠(THz) 대역은 많은 연구와 개발이 진행 중이지만, 현재로서는 상용화가 어렵고 제한적입니다. 이는 신호 생성, 검출 기술의 부족, 신호 감쇠 문제, 그리고 고성능 소재의 필요성 때문입니다. 반면, 현재 사용 중인 주파수 대역은 저주파에서 극고주파에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 널리 활용되고 있으며, 특히 SHF와 EHF 대역은 5G와 같은 차세대 통신 기술에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
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24.08.25
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콘센트를 꼽는거만으로 전기세가 나가나요??
안녕하세요. 전기 코드를 꽂아 놓고 사용하지 않아도 전기세에 영향을 줄 수 있습니다. 이는 대기 전력 이라고 불리는 현상 때문입니다. 대기전력은 전자 기기나 가전 제품이 꺼져 있거나 사용되지 않을 때도, 콘센트에 연결된 상태에서 소량의 전력을 소비하는 현상을 말합니다. 대표적으로 TV, 컴퓨터, 전자레인지, 충전기 등 많은 가전제품이 전원을 완전히 차단하지 않는 한, 대기 전력을 소모합니다.대기 전력은 개별 기기마다 소비량이 매우 적지만, 여러 기기가 지속적으로 대기 전력을 소비하면 전체적인 전력 사용량에 영향을 줄 수 있습니다. 대기 전력을 줄이는 방법은 멀티탭 등을 사용해서 전기 기기를 사용하지 않을 때는 전원을 완전히 차단하고 , 요즘 출시 되는 대기 전력 감소 기능을 가진 제품을 사용하는 방법도 있습니다. 결론적으로 말씀 드리면 코드를 꽂아놓고 사용하지 않더라도 전기세에 어느 정도 영향을 줄 수 있지만, 개별 기기마다의 영향은 일반적으로 매우 작습니다. 하지만 여러 기기가 모이면 그 영향이 누적될 수 있으므로, 불필요한 대기 전력을 줄이는 것이 전기 요금을 절약하는 데 도움이 될 수 있습니다.
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24.08.25
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