무선 충전기 출력과 속도 비교 부탁드려요
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.일반 사용되는 무선 충전기는 보통은 5W~10W 수준으로 알려져 있습니다. 고속 무선 충전기의 경우는 15W 이상을 지원하는 제품들도 많이 있습니다.출력이 높을수록 충전은 빨라지지만, 스마트폰이 해당 출력을 지원해야지 실제 속도도 빨라지는 것입니다. 무선 충전은 코일 사이에서 전력을 전달하기 때문에 아무래도 유선 충전보다는 손실과 발열이 큰 편입니다. 특히 충전 중 휴대폰이 뜨거워지면서 배터리 보호를 위해 충전속도를 스마트폰이 자동으로 낮추기도 합니다.배터리는 높은 온도에 오래 노출될수록 노화가 빨라질 수 있고, 최고 출력보다 발열 관리가 잘되는 충전기가 좋은 충전기입니다. 따라서 구매하실 때 스마트폰이 지원하는 무선충전 출력과 제조사 인증, 안전기능 등과 같은 것을 함께 확인하시면 그래도 수명을 오래 안전하게 사용이 가능합니다.
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클라우드 서비스 중 가장 좋은 서비스는?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.클라우드는 한 곳이 모든 면에서 최고다 이런 것 보다는 사용 목적에 따라 강점이 다르기 때문에 어떤 목적을 가지고 사용하는지에 따라 선택하시는 것을 추천드립니다.말씀하신 클라우드를 비교해보면 AWS는 서비스 종류가 가장 많고 생태계가 크기 때문에 범용성이 가장 뛰어난 편이라 볼 수 있습니다. Azure는 마이크로소프트나 윈도우, 기업용 시스템을 많이 쓰는 회사에 잘 맞다고 알려져 있고, GCP는 AI, 데이터 분석과 같은 분야에 강점을 가지고 있습니다.네이버와 카카오의 경우는 네이버는 국내 지원과 한국어 환경, 국내 서비스 연계라는 점이 우리나라 사람에게는 상당히 편리할 수 있고, 카카오클라우드는 국내 환경에서 비교적 단순한 구성과 가격 경쟁력적인 측면에서 우수합니다.
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콘센트플러그나 잭같은거 단자부분을 어떻게청소하나요?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.콘센트 플러그나 충전 잭 단잔느 먼저 반드시 전원을 완전하게 분리한 상태에서 청소를 하셔야 합니다.일단 가벼운 먼지들은 마른 천이나 면봉 같은 것, 아니면 부드러운 솔 같은 것으로 닦아내는 것이 가장 안전합니다. 물티슈가 깨끗하게 제거가 가능할지도 모르나 거기엔 수분이 남을 수 있기 때문에 콘센트나 플러그 금속 단자에는 되도록 사용하지 않는 것이 좋을 것 같습니다.기름때나 찌든 오염이 있다면 전자기기용 접점 세정제가 시중에 판매되는 게 있는데 그걸 쓰시거나, 이소프로필알코올을 면봉에 살짝 묻혀서 닦아내고 충분하게 말린 뒤 사용하시면 됩니다.만약 청소를 하시다가 단자가 검게 탄 흔적이 있거나 녹이 심하거 헐거워졌다면, 청소가 중요한 것이 아니라 플러그나 콘센트를 교체하셔야 합니다. 그게 안전에 중요합니다.
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전류가 흐르는 도선은 왜 주변에 자기장을 만들어내나요?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.전류가 흐른다는 것은 전하가 한 방향으로 움직이고 있다는 뜻입니다. 움직이는 전하는 주변에 자기장을 만들게 됩니다.이러한 현상은 전기장과 자기장이 서로 완전히 다른 것이 아니라 전자기장이라는 하나의 현상의 서로 다른 모습이기 때문에 나타납니다. 도선 속 전자가 이동하면 그 주변 공간의 전자기장이 변하고, 그 결과 도선을 둘러싸는 형태의 자기장이 형성되게 됩니다.전류가 강할수록 자기장도 강해지고, 도선에서 멀어질수록 자기장의 세기는 약해지게 됩니다. 또한 전류의 방향이 바뀌어 버리면 자기장의 방향 또한 함께 바뀌게 되고, 이러한 원리를 이용해서 전자석이나 모터, 변압기가 탄생하였던 것입니다.
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전쟁은 왜 새로운 금속합금과 소재 개발을 촉진시켰나요?
안녕하세요. 박재화 박사입니다.전쟁은 짧은 시간 안에 더 빠르고 강하고 가벼운 무기들을 필요로 합니다. 그렇기 때문에 새로운 금속과 소재 개발을 크게 촉진시킨 것이지요.항공기는 무게를 줄이면서도 강도를 높여야 했기 때문에 알루미늄 합금과 고강도 강재 같은 소재들의 개발이 활발해졌고, 전차와 장갑차는 충격과 관통에 버텨야 하기 때문에 단단하면서도 쉽게 깨지지 않는 장갑용 합금이 중요하게 되었습니다. 엔진이나 터빈은 높은 온도에 견뎌야 해서 니켈계의 초합금과 내열 소재 연구들이 빠르기 진행되기도 했었습니다.전쟁이 일어나면 안되겠지만, 전쟁 중에는 국가가 막대한 연구비와 생산시설을 직접 투입하고, 연구 결과를 바로 실제 장비에 적용할 수 있기 때문에, 이러한 점이 발전 속도를 크게 높였다고 보시면 되겠습니다.
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요즘 가장 배우고 싶은 것은 무엇인가요?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.요즘 가장 배우고 싶은 것은 AI입니다. AI를 활용한 데이터 분석 같은 것을 해보고 싶습니다.재료공학을 전공해서 연구직에 종사하다 보니 실험 결과를 해석하고 재료의 특성을 비교하는 일들이 상당히 많습니다. 여기에 AI를 접목하면 훨씬 효율적인 분석이 가능할 것 같습니다. 이것을 응용하면 또 새로운 분야를 배우는 부담도 비교적 적을 것 같고, 엑셀이나 파이썬 같은 프로그램으로 간단한 실험 데이터를 정리하고, 그래프로 만드는 것을 AI를 자동화할 수 있다면 연구개발 활동에 있어서 큰 도움이 될 것 같습니다.
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고기를 양념할 때 배나 사과를 갈아 넣으면 과일 속 천연 효소가 단백질을 분해하여 고기질을 훨씬 부드럽게 만들어 주나요?
안녕하세요. 박재화 박사입니다.배나 사과를 갈아 양념에 넣으면 고기를 어느 정도는 부드럽게 만드는 효과가 있습니다. 배에는 단백질 분해에 관여하는 효소가 들어있다고 알려져 있고, 이것이 고기 표면의 단백질을 조금씩 분해하고 연하게 만드는 데 도움을 줍니다. 사과는 배보다 단백질 분해 효소가 약하지만 그래도 유기산과 수분이 고기 조직을 부드럽게 만드는 데 보탬이 될 수 있습니다.다만 키위나 파인애플은 단백질 분해 효소가 훨씬 강하기 때문에 오래 재우면 오히려 고기 표면이 지나치게 물러질 수 있다고 하니 참조하시면 좋을 것 같습니다. 이런 특징 때문에 배나 사과가 비교적 작용이 순하기 때문에 한국인들이 즐겨 먹는 불고기나 갈비 양념에 넣어 자연스럽게 연육하는 용도로 많이 활용됩니다. 따라서 과일을 넣으면 효소와 산 성분이 함께 작용해 고기가 부드러워지지만, 과일 종류와 재우는 시간에 따라 효과가 달라진다고 생각하시면 되겠습니다.
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스마트폰 배경화면을 어두운 테마나 블랙 컬러로 설정하면 OLED 디스플레이의 전력 소모를 크게 줄여줄 수가 있는 건가요?
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.OLED 스마트폰에서는 어두운 테마나 검은 배경으 ㄹ사용하면 전력 소모를 줄이는 데 도움이 됩니다.OLED는 각 픽셀이 스스로 빛을 내기 때문에 완전한 검은색 픽셀은 거의빛을 내지 않아 소비전력이 매우 적습니다. 반대로 흰색이나 밝은 화면은 많은 픽셀이 강하게 빛나야 해서 전력 사용량이 더 커지게 됩니다. 다만 어두운 회색은 픽셀이 완전히 꺼지는 것이 아니므로 완전한 검은색보다 절전 효과가 작습니다.절감 효과는 화면의 밝기와 사용하는 앱들, 화면에 밝은 부분이 얼마나 많은지에 따라서 달라집니다. OLED에서는 다크모드와 검은 배경이 아무래도 배터리 절약에 실제 도움이 되지만, 사용시간이 크게 늘어나는 정도인지는 사용되는 환경에 따라 다르다고 생각하시면 되겠습니다.
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시스템 반도체는 메모리 반도체와 어떻게 근본적으로 다른가요?
안녕하세요. 박재화 박사입니다.메모리 반도체는 정보를 저장하는 것이 주된 역할이고, 시스템 반도체는 정보를 계산하고 판단하거나 다른 장치를 제어하는 역할을 하는 반도체 입니다.우리가 잘 알고 있는 D램이나 낸드플래시는 많은 데이터를 빠르고 효율적으로 저장하도록 셀 구조를 반복해서 배치하는 방식으로 설계되는 반면, CPU나 GPU, 자동차용 칩 같은 시스템 반도체는 수많은 논리회로와 연산장치를 조합해 특정 기능을 수행하도록 설계됩니다. 그래서 시스템 반도체는 같은 공정으로 만들어도 어떤 회로를 넣느냐에 따라 성능과 용도가 크게 달라집니다.메모리는 저장용량과 속도, 가격 경쟁이 중요하고 시스템 반도체는 연산성능, 전력효율, 기능 최적화가 더 중요합니다. 결국에는 메모리 반도체가 정보를 보관하는 하나의 창고같은 역할이라면, 시스템 반도체는 그 정보를 이용해 계산하고 명령을 내리는 두뇌 역할에 가깝다고 생각하시면 되겠습니다.
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동아리에서 제가 직접 주도해서 실험을 해야하는데
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.고1 공학동아리라면 어렵게 시작하시기보다는 결과가 바로 보이는 실험이 흥미도 느끼기 좋고 괜찮을 것 같습니다.손쉽게 할 수 있는 실험이 구리관 속 자석 낙하 실험은 어떠실까요. 자석이 움직이면서 구리에 전류가 생기고, 그 전류가 다시 자석의 움직임을 방해하는 힘을 만듭니다. 이것이 단순해 보일 수도 있지만 구리관 길이, 두께, 자석 갯수 등을 바꾸면서 떨어지는 시간을 측정하면 단순한 시연이 아니라 제대로 된 실험이 될 수 있을 것 같습니다.또 구리관에 세로로 틈을 내면 전류가 흐르는 길이 끊기면서 낙하속도가 어떻게 달라지는지도 비교해볼 수 있어 발표 내용으로도 풍부한 자료를 확보할 수 있을 것 같습니다.
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