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변압기가 하는 역할에는 무엇이 있나요?
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.변압기는 전력 시스템에서 중요한 역할을 합니다.주된 기능은 전압을 높이거나 낮추는 것입니다.전기가 송전될 때는 고압으로 보내야 에너지 손실을 최소화할 수 있기 때문에 변압기를 이용해 전압을 높여 송전하고, 전력이 소비자에게 도달할 때는 다시 낮은 전압으로 변환하여 안전하게 사용할 수 있게 합니다.또한, 전류의 흐름을 제어하여 전기 설비의 안전성을 유지하고, 전력의 효율적인 공급을 돕습니다.변압기는 전력망의 필수적인 부품으로, 현대 사회에서 전력을 안정적으로 공급하는 데 없어서는 안 될 장치입니다.
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25.01.26
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마이크로파가 사용되는곳은 어디 어디 인가요?
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.마이크로파는 여러 분야에서 활용됩니다.가장 일반적으로는 전자레인지에서 음식을 데우는 데 사용되며, 이는 마이크로파가 음식 속의 물 분자에 작용해 열을 발생시키기 때문입니다.또한, 통신기기에서 데이터 전송에 사용되며, 특히 위성통신이나 휴대전화 네트워크에서 중요한 역할을 합니다.이 외에도 레이더 시스템, 의학 분야에서는 일부 치료에 마이크로파를 사용하기도 하고, 과학 연구에서 실험 장비로 활용되기도 합니다.마이크로파는 고주파 전자기파로 다양한 기술에 필수적인 역할을 합니다.
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25.01.26
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트랜지스터가 하는역활은 무엇인가요?
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.트랜지스터는 전자기기에서 전류의 흐름을 제어하는 역할을 합니다.주로 증폭기나 스위치로 사용되며, 작은 전기 신호를 크게 증폭하거나 신호를 끄고 켜는 기능을 합니다.이를 통해 트랜지스터는 라디오, 컴퓨터, 스마트폰 등 다양한 전자기기의 핵심 부품으로 작용하며, 데이터를 처리하거나 전자 회로에서 중요한 역할을 합니다.또한 트랜지스터는 빠른 반응 속도와 소형화가 가능하여, 현대 전자 기기들의 작동을 원활하게 만드는 중요한 기술적 기반이 됩니다.
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25.01.26
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전자기기 충전은 언제한번씩 하면되나요?
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.전자기기의 배터리는 완전히 방전되기 전에 충전하는 것이 좋습니다. 현대의 리튬 이온 배터리는 과도하게 자주 충전하거나 완전히 방전되는 것을 피하는 것이 수명을 늘리는 데 유리합니다. 보통 20에서 80 사이로 충전하는 것이 이상적이며, 70퍼센트 정도 남았을 때 충전하는 것도 나쁘지 않지만 너무 자주 충전하는 것은 오히려 배터리 수명을 단축시킬 수 있습니다. 강박증처럼 자주 충전하는 것보다는 배터리가 20퍼센트 이하로 내려갔을 때 충전하는 방식이 더 효과적입니다.
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25.01.25
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Ai가 작동하게 되는 원리는 무엇인가요?
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.AI가 작동하는 원리는 주로 데이터 학습을 기반으로 합니다. 머신러닝과 딥러닝 같은 기술을 통해 AI는 대량의 데이터를 분석하고 패턴을 인식하여 예측이나 결정을 내릴 수 있습니다. 딥러닝은 신경망(neural network)을 사용하여 사람의 뇌처럼 학습하는 방식으로, 특히 이미지 인식이나 자연어 처리에서 강력한 성능을 발휘합니다. AI를 설계하려면 고성능 컴퓨터나 그래픽 처리 장치(GPU)가 필요하며, 이들 장치는 데이터 처리와 학습 속도를 크게 향상시킵니다. 또한, 데이터 수집, 처리 및 저장을 위한 서버와 클라우드 시스템도 중요합니다.
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25.01.25
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블루투스의 데이터 전송양은 어느정도나 되나요?
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.블루투스의 데이터 전송량은 버전과 기술에 따라 달라집니다. 최신 블루투스 버전인 5.0 기준으로, 데이터 전송 속도는 최대 2Mbps(초당 2메가비트)입니다. 이전 버전인 블루투스 4.2는 최대 1Mbps의 속도를 지원하며, 블루투스 3.0은 약 24Mbps까지 전송이 가능합니다. 그러나 블루투스는 일반적으로 짧은 거리에서 저전력으로 데이터를 전송하는 방식이기 때문에 대용량 데이터를 빠르게 전송하는 데는 제한이 있습니다. 주로 음악 스트리밍, 파일 전송, 장치 연결 등에 사용됩니다.
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25.01.25
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니콜라 테슬라의 천재 발명품에 대해 알려주세요?
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.니콜라 테슬라는 전기 공학과 무선 통신 분야에서 혁신적인 발명품을 남겼습니다. 그의 대표적인 발명품인 테슬라 코일은 고전압을 생성해 전력 전송과 무선 통신에 중요한 기여를 했습니다. 또한 교류 전력 시스템을 개발해 전력의 효율적 분배를 가능하게 했습니다. 그러나 '필라델피아 실험'에 대한 주장은 과학적 증거가 부족하며, 이는 도시 전설에 가까운 이야기입니다. 현재 원자 단위의 공간 이동, 즉 양자 순간이동은 실험적으로 이루어졌지만, 물체의 물리적 이동은 아직 불가능합니다. 테슬라의 발명은 여전히 현대 기술에 큰 영향을 미치고 있습니다.
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25.01.25
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T5설치 할려고 하는데 치수가 어떻게 있나요 궁금합니다?
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.T5 조명은 다양한 길이로 제공되며, 일반적으로 300mm, 600mm, 900mm, 1200mm 등의 사이즈가 있습니다.천장에 T5 조명을 설치할 때는 먼저 설치할 위치를 정하고, 해당 위치에 맞는 길이의 조명을 선택하는 것이 중요합니다.설치 방법은 다음과 같습니다: 브라켓 설치: 천장에 조명을 고정할 브라켓을 부착합니다. 브라켓은 조명의 무게를 지탱하므로 견고하게 설치해야 합니다. 전선 연결: 조명의 전원선을 천장 전기선에 연결합니다. 이때 전기 작업에 익숙하지 않다면 전문가의 도움을 받는 것이 안전합니다. 조명 장착: 전선 연결 후 조명을 브라켓에 고정합니다. 전원 공급: 전원을 켜서 조명이 정상적으로 작동하는지 확인합니다.
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25.01.25
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이 중 하고싶은거 다 하려면 어떤 루트가 좋을까요?
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.핵융합, 양자컴퓨터, 로봇설계, 초전도체 등 다양한 분야에 관심이 있다면 물리학과에서 이론적인 기초를 다지고 전자전기학과로 확장하는 루트가 좋습니다. 물리학은 이론적 토대를 제공하고, 전자전기학과는 실용적 기술을 다루기 때문에 두 가지를 모두 아우를 수 있습니다. 물리학과 졸업 후 전자전기학과 대학원에 진학하면 연구 및 창업에 필요한 기술과 이론적 기반을 동시에 갖출 수 있어 유리합니다. 전자전기학과 졸업 후 물리학 대학원에 진학하는 것도 가능하지만, 기술적 문제 해결보다는 이론적 연구에 더 초점을 맞추게 되어 창업이나 취직에서는 실용적 기술이 중요한 경우 다소 불리할 수 있습니다. 연구와 창업을 고려하면 물리학과와 전자전기학과의 융합적 접근이 이상적입니다.
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25.01.24
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물리학과와 전자공학의 근본적 차이는?
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.물리학과와 전자공학의 근본적인 차이는 물리학이 이론과 원리를 중점적으로 다룬다면 전자공학은 실제적인 응용과 기술적인 문제를 해결하는 데 초점을 맞춘다는 점입니다. 학과 과정에서 두 분야는 겹치는 부분도 많지만 전자공학은 실용적인 응용에 더 집중하고 물리학은 수학과 이론적인 분석에 비중이 큽니다. 물리학과는 수학을 많이 사용하지만 전자공학도 회로 분석이나 신호 처리 등에서 수학적 개념을 많이 사용하므로 어느 한쪽이 더 많이 쓰는 것이라고 단정할 수는 없습니다. 개발 쪽으로 가고자 한다면 물리학과에서도 충분히 유용한 이론적 토대를 쌓을 수 있지만 실용적인 기술 개발을 중시한다면 전자공학이 더 유리할 수 있습니다.
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