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안녕하세요 김재훈 전문가입니다.

안녕하세요 김재훈 전문가입니다.

김재훈 전문가
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Q.  회로에 노이즈는 왜 발생하는 것인가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.DC모터는 회전 중 브러시와 정류자 사이의 접촉이 반복되면서 스파크와 전기적 불연속이 생기고 이로 인해 고주파 전자기 노이즈가 발생합니다 이 노이즈는 전원선이나 회로에 유입되어 제어 신호를 방해하거나 회로 오작동을 일으킬 수 있으며 특히 민감한 전자회로에서는 모터가 아예 회전하지 않는 현상도 발생합니다
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Q.  일반냉장고와 쇼케이스의 전기세는 어떤게 더 많이 나오나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.같은 용량이라도 쇼케이스는 일반적으로 유리문을 사용하고 내부 조명이 항상 켜져 있으며 개방 빈도가 높아 냉기를 유지하기 위해 더 많은 전력을 소모합니다 반면 일반 냉장고는 단열성이 높고 문이 닫힌 상태가 기본이기 때문에 에너지 효율이 상대적으로 더 좋습니다
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Q.  전기차 급속 충전의 원리가 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전기차 급속 충전은 고전압 고전류의 직류를 배터리에 직접 공급해 교류를 내부에서 변환하는 일반 충전보다 훨씬 빠르게 에너지를 전장하는 방식입니다 하지만 급속 충전은 배터리에 열과 스트레스를 많이 주어 수명을 단축시킬 수 있기 때문에 매번 사용하지 않고 필요 시에만 사용하는 것이 좋습니다
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Q.  운동에너지가 어떤식으로 전기에너지로 바뀌는것인지 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.운동에너지가 전기에너지로 바뀌는 원리는 전자기 유도 현상으로 코일 속에서 자석이 움직이거나 자석 주위에서 코일이 회전할 때 자기장이 변화하면서 전류가 유도됩니다 자전거 발전기나 손으로 돌리는 발전기는 내부에서 자석과 코일이 있어 회전하는 운동이 자기장을 변화시키고 그로 인해 전류가 생성되어 전기에너지가 됩니다
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Q.  소리,음파,초음파의 차이가 뭔가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.소리는 공기나 물 고체 등의 매질을 따라 전해지는 압력의 진도 즉 음파이며 사람이 들을 수 있는 주파수 범위의 진동을 말합니다 음파는 매질의 밀도 변화로 전달되며 초음파는 이보다 높은 주파수로 사람은 들을 수 없지만 동물의 의사소통이나 의료 산업용 센서 등 다양한 분야에 활용됩니다
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Q.  인공위성이 활동하기 위한 에너지원은 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.인공위성은 대부분 태양광 패널을 이용해 태양 에너지를 전기로 변환해 사용하는데 이는 우주 공간에서도 지속적으로 에너지를 공급받을 수 있기 때문입니다 낮에는 태양 전력을 저장하고 지구 그림자에 들어가는 밤에는 내부 배터리를 사용해 장비를 작동시킵니다
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Q.  양자 통신의 암호학적 활용: 어떻게 양자 통신은 현존하는 암호학 시스템을 개선하고 보안성을 높일 수 있을까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.양자 통신은 양자 얽힘과 중첩 원리를 활용해 제 3자가 정보를 도청하려 하면 상태가 즉시 바뀌어 감지가 가능하다는 점에서 전통적인 수학 기반 암호보다 근본적으로 안전합니다 특히 양지 키 분배는 암호화 키를 절대 복제 불가능한 방식으로 공유하므로 키 유출 위험을 원천 차단할 수 있스빈다
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Q.  광출력으로 어떻게 소리를 전달하나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.광출력은 소리를 직접 전달하는 것이 아니라 디지털 음성 신호를 빛의 형태로 변환해 광섬유 케이블을 통해 전송하는 방식입니다 이 빛 신호는 수신 장치에서 다시 전기 신호로 복원되어 소리고 재생되며 전기 신호 간섭이 없고 고음질을 유지할 수 있다는 장점이 있습니다
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Q.  미세침패치 기술에 대해 설명해주세요~
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.미세침패치는 피부에 부착하면 아주 미세한 바늘이 각질층을 통과해 약물을 직접 피부 속으로 잔달하느 기술로 통증이 거의 없고 자가 사용이 가능해 주사기를 대체할 수 이는 방법입니다 이 기술은 백신 인슐린 항암제 등 다양한 약물 전달에 활용될 수 있으나 아직까지는 피부 토과 효율 안정적인 약물 저장 방출 대량 생산 비용 문제 등이 사용화의 주요 과제로 남아 있습니다
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Q.  초전도체가 저항이 0이라고 하면 그게 실생활에 어떻게 좋아지는지 궁금합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.초전도체는 전기 저항이 0이기 때문에 송전 중 에너지 손실이 없어 전력 효율을 극대화할 수 있으며 이는 전기요금 절감과 대규모 송배전 인프라의 유지비 감소와 금전적 이득이 됩니다 또한 자기장을 강하게 발생시킬 수 잇어 자기부상열차 고속컴퓨팅 등 다양한 첨단 기술에 활용되며 성능 향상과 공간 자원 절약에도 기여합니다
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