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안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.

안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.

전찬일 전문가
서울교통공사
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Q.  리튬이온배터리 고장나면 어댑터를 연결해도 전원이 켜지지 않는 이유가 뭘까요?
안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.일반적으로 스마트폰이나 노트북 같은 기기는 배터리와 어댑터가 동시에 연결되어도 전력 흐름을 관리하는 회로가 따로 있습니다. 이 회로가 전원을 배터리에 보낼지, 기기에 보낼지 자동으로 조절해주는 것입니다. 그런데 이 모든 동작을 컨트롤 하는 칩이나 전원 회로가 배터리가 정상인지 아닌지를 먼저 체크한 뒤에야 작동하게 되어있습니다. 즉 배터리가 완전히 죽어 있거나 고장이 났다면, 그걸 감지한 전원관리 회로가 기기상태가 안전하지 않다고 판단해서 전원 자체를 막아버리는 경우가 있습니다. 그래서 어댑터를 꽂아도 내부 회로가 구성되지 않아 동작하지 않고 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 그래서 단순히 전기가 들어가는데 안켜지네? 가 아니라 실제로는 그 전기가 기기 안까지 도달하더라도 배터리 상태가 정상적이지 않으면 아얘 전원을 차단하거나 부팅을 막는 구조로 설계되어 있기 때문입니다결론적으로 어댑터 전력이 있다고 해서 무조건 켜지는 건 아니고, 전원관리 시스템이 배터리가 안전한 상태인기를 판단한 후에만 전체 전체 전원을 활성화시키도록 설계된 것이라 그렇게 보일 수 있습니다
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Q.  전기 비용은 얼마정도 인지 궁금하네요
안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.led 등이 1개에 50W이고 총 12개 하루에 12시간 정도 쓰신다면 한 달에 전기사용량이 약 216kWh정도 나옵니다. kWh당평균 요금을 150원 정도로 잡으면 한 달 정기요금은 대략 3만원 정도 추가된다고 보시면 될것 같습니다. 정확한 요금은 누진세 등에 따라 조금 다를 수 있습니다
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Q.  양자컴퓨터 기술의 발전이 인류에게 가져올 가장 큰 기회와 가장 큰 위협은무엇인가요?
안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.양자컴퓨터 기술의 발전이 인류에게 가져올 가장 큰 기회는 복잡한 문제를 빠르게 해결해 과학, 의학, 산업 분야에서 혁신을 이루는 것입니다. 예를 들어 신약 개발을 빠르게 하거나, 환경 문제 해결을 위한 최적화, 그리고 인공지능 발전에 큰 도움이 될 수 있습니다. 이런 능력은 지금까지 불가능하거나 너무 오래 결렸던 일들을 가능하게 만들어 인류 발전에 큰 기여를 할 것입니다.반면 가장 큰 위협은 기존의 암호 시스템이 무력화돼 개인정보와 금융 보안이 위협받는 것입니다. 양자컴퓨터가 발전하면 지금 우리가 사용하는 암호들이 쉽게 풀릴 수 있어, 해킹이나 개인정보 유출 위험이 커지게 됩니다. 이 밖에도 기술 격차로 인한 사회적 불평등 심화, 그리고 기술 악용이 될 경우 사이버 공격이나 감시 강화 같은 문제도 우려됩니다.
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Q.  향후 양자컴퓨터의 발전이 인류 사회에 가져올 윤리적, 사회적 문제는 무엇이 있을까요?
안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.양자컴퓨터가 발전하면 엄청난 계산 능력으로 많은 문제를 빠르게 해결할 수 있지만, 동시에 몇가지 윤리적 사회적 문제도 생길 수 있습니다. 가장 큰 우려 중 하나는 현재 쓰이는 암호 기술이 쉽게 깨질 수 있다는 점입니다. 이 때문에 개인정보나 금융 정보가 안전하지 않을 위험이 커져서, 보안 문제와 사생활 침해가 심각해 질 수 있습니다. 또한 양자컴퓨터 기술이 특정 국가나 기업에 집중되면서 기술 격차와 불평등이 더 심해질 수 있고, 이를 악용하는 경우 사이버공격이나 감시 강화 같은 문제도 발생할 수 있습니다. 이 밖에도 양자컴퓨터가 일자리에 미치는 영향, 그리고 기술이 가져올 사회적 변화에 대한 적저한 규제와 윤리적 기준 마련이 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다. 결국, 양자컴퓨터는 큰 가능성을 가진 만큼, 그 사용에 대한 책임과 조심스러운 접근도 함께 요구되는 기술이라고 볼 수 있습니다
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Q.  양자컴퓨터기술 과정에 있어서 결어긋남 현상이 무엇이며 왜 이를 막아야 하는건가요?
안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.결어긋남 현상은 양자컴퓨터에서 큐비트들이 서로 맞춰서 함께 작동해야하는데, 이 연결이 흐트러지거나 어긋나는 상태를 말합니다. 쉽게 말해, 큐비트들이 정확한 타이밍이나 상태를 유지하지 못하고 서로 엇나가버리는것을 말하는것입니다. 이러한 현상이 생기면 양자컴퓨터가 계산을 정확하게 못하거나 오류가 새역서 결과가 틀릴 수 있습니다. 그래서 결어긋남 현상을 막는것이 중요합니다. 그래야 큐비트들이 제대로 협력해서 복잡한 계산을 정확하고 빠르게 할 수 있기 때문입니다.
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Q.  양자우위라는 말이 무엇이며 이런 기술달성이 양자컴퓨터에 있어서 왜 중요한건가요?
안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.양자우위란, 양자컴퓨터가 기존의 가장 빠른 슈퍼컴퓨터로도 풀기 어려운 문제를 더 빠르고 효율적으로 해결할 수 있는 상태를 말합니다. 쉽게 말해, 양자컴퓨터가 실제로 더 잘한다는 것을 증명하는 순간이라고 보시면 됩니다. 이 기술 달성은 매우 중요합니다, 그 이유는 지금까지 양자컴퓨터가 이론적으로 빠르다는 것은 알고있지만, 실제로 기존 컴퓨터를 뛰어 넘은 성능을 보여준 적이 거의 없기 때문인데요. 양자 우위를 달성하면 양자컴퓨터가 현실에서 의미있는 계산능력을 가졌다고 입증이 되는 순강니며, 다양한 분야에 혁신을 가져올 수 있다는 신호가 됩니다.
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Q.  기존 컴퓨터가 사용하는 비트단위와 양자컴퓨터의 큐비트단위는 근본적으로 어떻게 다른건가요?
안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.기존 컴퓨터에서 사용하는 비트는 0이나 1중 하나의 값만 가질 수 있습니다. 그래서 모든 연산은 0 또는 1의 조합으로 처리되고, 여러 경우를 계산하려면 하나하나 순서대로 처리해야합니다.반면 양자컴퓨터는 큐비트라는 단위를 사용하는데. 이건 0과 1을 동시에 가질 수 있는 중첩상태르 만들 수 있습니다, 그래서 여러가지 경우를 한번에 계산할 수 있고, 큐비트들이 얽힘 상태에 있으면 서로 영향을 주고 받으면서 계산 효율도 훨씬 높아집니다.
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Q.  노후화 증상이 나타나는 리튬이온배터리는 메인보드 내부에 손상을 일으켰을 수 있다는데,그럼 배터리는 언제,어떤 증상에 교체해야 메인보드에 악영향을 끼치지 않을 가능성이 클까요?
안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.배터리가 노후화되면 내부에서 전기를 저장하고 내보내는 능력이 떨어지기 때문에 충전 속도가 느려지거나, 충전은 빨리 되는데 금방 방전되는 경우가 생깁니다. 단순히 전압이 낮아진 상태는 충전으로 다시 회복될 수 있지만, 노후화된 배터리는 전압이 자주 떨어지고 발열이나 잔량 급감같은 문제가 반복됩니다, 이런 증상이 계속 나타나면 배터리가 기기 내부에 무리를 줄 수 있어서, 조작에 큰 문제가 없어 보여도 되도록 빨리 교체해주는것이 좋습니다
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Q.  테이져건 잡는 사람은 왜 전기가 안 통하나요?
안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.전극이 꽂힌 사람 몸안에서만 흐르기 때문입니다. 테이저건은 두 개의 전극을 쏴서 그 두 점 사이에 전류를 흐르게 하는 구조입니다. 즉 전기는 한 전극에서 들어가 다른 전극으로 빠져나가며 전류가 흐르는 통로는 전극 두 개 사이의 몸 부분에 국한됩니다. 옆에서 그 사람 팔을 잡고 있는 사람은 그 전류 통로에 포함되지 않으므로 전기가 흐르지 않습니다. 단 전류가 흐르는 경로에 있는 부분을 직접 잡거나, 젖은 손이나 금속 등 전도제를 통해 연결되어 있다면 위험할 수 있습니다. 그래서 실제로는 훈련이나 체험 영상에서 잡는 위치나 방법을 조심해서 전기가 안통하도록 하고 있습니다
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Q.  리튬이온배터리 단순 저전압 상태와 노후화 상태의 차이는 뭘까요?/노후화 증상이 나타나지 않는이상 메인보드에 얼마나 손상을 끼쳤는지 알 수 없으니 이 점을 감수하고 교체해야 되나요?
안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.1. 단순 저전압 상태와 노후 배터리의 차이로는 단순 저전압은 말 그대로 배터리 전압이 일시적으로 낮아진 상태입니다. 예를 들어 배터리를 너무 오래 사용하지 않거나, 갑작스럽게 전력을 많이 써서 전압일 떨어졌을 때 나타나는 현상입니다. 이 경우는 충전을 통해 다시 정상 전압으로 회복될 수 있습니다. 반면에 노후화된 배터리는 배터리 내부의 화학적 구조가 시간이 지남에 따라 손상되고, 저항할 수 있는 용량이 줄어든 상태입니다. 이때는 단순히 전압이 낮은게 아니라, 충전을 해도 원래 용량만큼 복구되지 않고, 전압도 쉽게 떨어지며, 내부 저항도 높아져 전류 흐름 자체가 불안정해집니다. 겉보기엔 비슷하게 전압이 낮다는 형태로 나타낼 수 있겠지만. 저전압은 상태일 뿐이고 노후화는 근본적인 성능저하입니다2. 노후화 증상이 분명하지 않은 배터리가 메인보드에 손상을 줄 수 있는지에 대한 부분은 결론 부터 말씀드리자면, 노후화 증상이 분명하게 드러나지 않더라도 배터리가 내부적으로 불안정해졌다면 메인보드에 영향을 줄 가능성이 있긴합니다. 특히 리튬이온 배터리가 셀 불균형, 급격한 전압 변동, 내부누액 등을 가지고 있다면, 충전 회로나 메인보드의 전원 관리 칩에 과부하가 가거나 손상이 누적될 수 있습니다. 문제는 이런 영향은 겉으로 바로 보이지 않는 경우가 많기에 사용자가 쉽게 판단하기 어렵다는 점입니다. 그래서 대부분의 경우 노후화가 의심되면 예방차원에서 교체를 권장하는 이유도 여기에 있습니다. 물론 교체했다고해서 바로 고장이 나는 걸 막는다는 보장은 없지만, 불확실한 리스크를 줄이는 선택이라고 보시면 되겠습니다
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