전기기사 원서 접수 시 지역별로 시간이 나눠진다고 하는데 어떻게 구분되는지요?
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.전기기사 접수 시간은 수도권은 오후 2시, 충청과 강원권은 오전 10시, 그 외 지역은 오전 11시에 시작됩니다. 지역별로 접속 시간을 분산해서 서버 과부하를 막으려는 조치입니다. 그러니 본인의 응시지역을 꼭 확인하셔야해요. 사전 입력 서비스를 활용하면, 당일 결제 시간을 대폭 단축할 수 있어서 유리합니다. 큐넷 공지사항을 통해서 최종 배정시간을 한 번 더체크하시고 좋은결과 있으시길 바랍니다. 감사합니다.
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변압기의 무부하 손실과 부하 손실은 어떻게 다른가요?
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.변압기 손실은 크게 전압에 의해 생기는 철손이랑 전류에 의해 생기는 동손으로 나뉩니다. 구리고 철심에서 발생하는 무부하손은 부하와 상관없이 일정하게 유지되는 특징이 있습니다. 반면 권선의 저항 때문에 생기는 부하손은 사용량이 많아질수록 제곱에 비례해서 늘어나니까 효율 관리에 아주 중요합니다. 쉽게 말해서 시동만 걸어도 나가는돈과 달릴때 드는 기름값 차이라고 보시면 이해가 빠르실 겁니다. 결론적으로는 이 두개손실이 같아질때 변압기의 효율이 가장 좋아집니다. 감사합니다.
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제어공학을 잘 하기 위허서는 어떤공부를 해아하나뇨?
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.제어공학은 복잡한 시스템을 입력과 출력의 관계로 단순화해 해석하는 학문입니다. 그러니, 우선 라플라스 변환과 전달함수라는 기초도구를 손에 익히는것이 중요해요. 전기기사 시험에서는 루스-허위츠 안정도 판별법이나, 블록선도 해석처럼 자주 출제됩니다. 그리고 핵심 공식위주로 문제 풀이양을 늘리는 것이 합격의 지름길입니다. 이론에 너무 매몰되기보다는 기출문제를 반복하시고, 유형별 해결 로직을 몸에익히시길 권장합니다. 감사합니다.
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전기 기능사 정도는 독학으로도 충분히 가능한가요?
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.전기기능사는 비전공자도 유튜브 무료 강의와 기출문제 반복을 통허신다면, 충분히 한두 달이면 필기독학이 가능합니다. 다만 실기는 다를수있습니다. 직접 전선을 연결하는 작업형이라서 공구와 재료 준비가 필요합니다. 그래서 오프라인 특강의 도움을 받는 것이 훨씬 효율적이에요. 결론적으로 이론보다는 자주 나오는 공식과 유형을 익히는데 집중하시면 분명 합격하실수 있으실 겁니다.
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전력반도체가 일반 반도체보다 더 두꺼운 이유는?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.전력반도체는 높은 전압을 견뎌내기 위해 드리프트 층이라는 완충 지대를 일반 소자보다 훨씬 두껍게 설계해야합니다. 그리고, 이는 수압을 견디는 댐의 두께와 같은원리입니다. 또한 대전류가 흐를때, 발생하는 뜨거운열을 효과적으로 식히기 위해서, 소자의 크기를 키우고 수직형 구조를 채택합니다. 이를통해 안정성을 확보하는것입니다. 결국 고전압에서 소자가 타버리지 않게 보호하려는 설계적선택이라고 생각하실수 있습니다.
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고체 물리에서 밴드 구조는 전기적 성질을 어떻게 결정하게 되나요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.에너지 밴드구조는 전자가 존재할수 있는 에너지영역을 구분하여서, 물질의 전기적성질을 결정하는 중요한 지도입니다. 도체는 밴드가 겹쳐있어서, 전자가 자유롭게 흐르고 반도체와 부도체는 밴드갭이라는 장벽의 높이에 따라 전도성이 갈리게됩니다. 특히 반도체는 열이나 빛으로 이 장벽을 넘을 수 있습니다. 이를이용해서, 전자 공학의 핵심적인 역할을 수행합니다. 결국 밴드갭의 크기가 주변에서볼수있는 가전제품부터 반도체 칩까지 모든 동작 원리의 기초라 생각할수 있습니다. 감사합니다.
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스마트폰 카메라가 색을 정확하게 재현하는 방식은?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.스마트폰 카메라는 센서위의 베이어 필터가 빛을 RGB로 걸러내고, 이를 데이터로 변환하는 과정을거칩니다. 센서 자체는 색을 직접 보지 못하지만, 주변 화소의 정보를 계산해서 채우는데모자이킹 기술을 통해 색을완성합니다. 여기에 화이트 밸런스와 색보정 알고리즘이 더해져서, 우리 눈에 보이는 실제색과 흡사하게 맞춰집니다. 감사합니다.
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반도체의 미세공정 한계가 전자공학과 컴퓨터 구조에 가져올 변화는?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.반도체 미세화의 물리적 한계로인한 발열과 누설전류 문제를 해결하기 위해서, 칩을 작게 나눠 결합하는 칩렛과 위로 쌓는 3D 적층 기술이 필수적인 대안이되고있습니다. 이러한 방식은 제조 수율을 높이고, 데이터 이동 경로를 단축해서 에너지 효율을 극대화하는 장점이있습니다. 더 나아가서 인간의 뇌를 모사한 뉴로모픽 구조는 연산과 저장을 하나로 합쳐서 기존 구조의 병목 현상을 근본적으로 해결하고자합니다. 감사합니다.
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송전망 주파수 안정도가 무너질 경우 실제로 어떤 연쇄 정전 현상이 발생하나요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.송전망 주파수가 급격히 떨어지면, 발전기들이 기계적 손상을 피하기 위해 스스로 멈춥니다. 그래서 이를 막으려고 변전소에서 일부러 전기를 끊는 저주파수 부하차단이 작동합니다. 하지만 재생에너지는 관성이 부족해서 하락 속도가 매우 빠릅니다. 그래서 방어 체계가 작동하기도 전에 계통 전체가 무너질 위험이 큽니다. 결국 발전기가 줄지어 탈락하는 연쇄 반응이 일어나면서, 도시 전체가 어둠에 잠기는 블랙아웃이 발생할수 있습니다. 감사합니다.
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MOSFET을 스위칭 소자로 사용할 때 발열과 주파수의 관계가 궁금
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.MOSFET 발열은 주파수가 높아질수록, 켜고 끄는 횟수가 많아질수록, 비례해서 증가하므로 설계시 주의가 필요해요. 게이트 저항을 줄이면 스위칭 속도가 빨라져서 발열은 줄어듭니다. 하지만, 급격한 전류 변화로 인해 노이즈가 심해집니다. 반대로 저항을 키우면 노이즈는 억제되지만은, 스위칭 시간이 길어지면서 열이 많이 발생하게됩니다. 결국 효율적인 모터제어를 위해서는 발열과 노이즈 사이의 적절한 균형점을 찾는것이 핵심입니다. 감사합니다.
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