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안녕하세요.

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박성호 전문가
한화
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Q.  풍력발전에 대해서 질문드립니다!!
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.풍력발전은 바람의 운동 에너지를 전기로 변환하는 방식입니다. 바람이 풍력 터빈의 날개를 회전시키면, 그 회전 운동이 터빈 내부의 발전기와 연결됩니다. 이 발전기는 회전 에너지를 전기에너지로 변환하여 전기를 생산합니다. 풍력발전은 재생 가능한 에너지원 중 하나로, 바람이 불기만 하면 지속적으로 전기를 생산할 수 있다는 장점이 있습니다.
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Q.  소자에서 주파수 응답이란 무엇일까요?
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.전자 소자에서 주파수 응답이란 소자가 다양한 주파수의 신호에 어떻게 반응하는지를 나타내는 것입니다. 즉, 입력 신호의 주파수에 따라 출력 신호의 크기와 위상이 어떻게 변하는지를 분석하는 개념입니다. 각 소자는 특정 주파수 범위에서만 효율적으로 작동하며, 이 범위를 넘어가면 성능이 저하될 수 있습니다. 주파수 응답은 필터, 증폭기, 변압기 등 다양한 전자 소자에서 중요한 특성으로, 소자의 주파수 특성을 이해하면 회로 설계와 최적화에 큰 도움이 됩니다.
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Q.  집적회로 IC에 관하여 궁급합니다.
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.집적회로(IC, Integrated Circuit)는 수많은 전자 부품(저항, 트랜지스터, 다이오드 등)을 하나의 칩 안에 집적하여 만든 전자 회로입니다. IC는 개별 부품들을 각각 연결하던 방식에 비해 훨씬 작고 효율적입니다. 이런 회로는 컴퓨터, 스마트폰, 가전제품 등 다양한 전자 기기에 사용되며, 고성능을 유지하면서도 비용을 절감할 수 있습니다. IC의 발명으로 전자 장치의 크기와 전력 소모가 크게 줄어들어 현대 전자 기술의 혁신을 가능하게 했습니다.
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Q.  포토다이오드와 관련하여.....
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.포토다이오드는 빛을 전기 신호로 변환하는 반도체 소자입니다. 주로 빛의 강도를 감지하여 전류를 생성하는 역할을 합니다. 이 원리를 활용하여 광센서, 원격 제어 시스템, 광통신, 카메라의 이미지 센서 등 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. 빛이 다이오드에 들어오면 전자와 정공이 발생하여 전류가 흐르게 되며, 이 흐르는 전류를 측정하여 빛의 세기를 감지합니다.
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Q.  반한 부하법에 대해서 알려주시기 바랍니다.
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.반한 부하법은 회전 기계를 시험할 때 사용하는 방법 중 하나로, 일반적으로 발전기나 모터를 대상으로 합니다. 이 방식에서는 시험 대상 기계가 다른 기계와 전기적으로 연결되어 에너지를 주고받습니다. 즉, 기계가 구동되면서 생성된 전력을 다시 원래 기계에 공급하는 구조입니다. 이를 통해 에너지가 재활용되며, 실제 전력 소모 없이 기계의 성능을 테스트할 수 있습니다. 주로 발전기나 전동기의 효율을 시험할 때 사용됩니다.
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Q.  전동기 관련 공부중에 발전제동을 알려주세요
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.발전 제동은 모터가 역으로 작동하여 운동 에너지를 전기 에너지로 변환하는 제동 방식입니다. 주로 전동기에서 속도를 줄이기 위해 사용되며, 운동 에너지를 전력으로 변환하여 제동력을 발생시킵니다. 이 방식은 특히 전기차, 전동기, 전동차 등의 제동 시스템에 많이 사용되며, 효율적인 에너지 회수도 가능하게 합니다.
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Q.  서미스터가 무엇인지 알고 싶습니다.
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.서미스터는 온도에 따라 저항이 변하는 반도체 소자로, 주로 온도 센서나 과열 보호 장치에 사용됩니다. NTC 서미스터는 온도가 올라갈수록 저항이 감소하고, PTC 서미스터는 온도가 올라갈수록 저항이 증가합니다.
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Q.  LED는 어떤 방식을 통해 발광할까요??
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.LED 조명은 반도체를 기반으로 한 발광 기술입니다. LED(발광 다이오드)는 두 개의 서로 다른 성질을 가진 반도체 물질을 접합해 전류가 흐를 때 빛을 방출하는 원리를 이용합니다. 전류가 통과할 때 전자가 고에너지 상태에서 저에너지 상태로 이동하면서 발생하는 에너지를 빛으로 변환하는 방식입니다. 이 구조 덕분에 기존 조명보다 에너지 효율이 높고 수명이 길며, 다양한 색상의 빛을 구현할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.LED의 성공 요인은 낮은 에너지 소비, 긴 수명, 빠른 점등 시간, 그리고 친환경적인 특성 때문입니다.
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Q.  전기차는 충격시에도 화재가 나나요?
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.네, 전기차는 충전 중이 아닐 때도 충돌 사고로 인해 화재가 발생할 수 있습니다. 주된 원인은 전기차의 배터리입니다. 차량 충돌 시 배터리가 손상되면 내부에서 화학적 반응이 일어나며, 이로 인해 배터리 열폭주(thermal runaway) 현상이 발생할 수 있습니다. 이때 배터리 내부의 에너지가 급격히 방출되면서 화재가 발생할 수 있습니다.전기차 배터리는 매우 높은 에너지를 저장하고 있으며, 손상 시 고온으로 인해 화재를 유발할 수 있습니다. 특히 배터리 팩이 여러 개로 구성되어 있어, 화재 진압이 어렵고 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
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Q.  사람의 몸에는 몇전압이 흐르게 되는건가요??
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.사람의 몸에도 미세한 전기가 흐르며, 주로 신경계에서 발생합니다. 신경 세포 사이의 정보 전달 시 발생하는 전압은 보통 70밀리볼트(mV) 정도로 매우 낮습니다. 이 전압은 신경 신호를 전송하는데 사용되며, 신체 내에서 중요한 역할을 합니다.인체의 저항은 피부 상태에 따라 달라지며, 건조한 피부의 저항은 수천에서 수백만 옴(Ω)에 이릅니다. 하지만 땀이나 물로 인해 피부가 젖으면 저항이 줄어들어 외부 전기 신호가 더 쉽게 통할 수 있습니다.
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