발전기는 왜 손으로 돌리는 힘만으로 전기를 만들 수 있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.발전기는 내부의 코일과 자석 사이의 상대적인 운동으로 인해 전기가 발생하는 전자기 유도 현상을 이용합니다 사람이 손이나 페달로 발전기 축을 돌리면 자석 사이에서 코일이 회전하면서 코일을 통과하는 자속이 지속적으로 변하게 됩니다. 이렇게 자기장의 변화를 막으려는 방향으로 코일 내의 전자들이 움직이면서 전압이 형성되고 전류가 흘러 기계적 운동 에너지가 전기 에너지로 변환됩니다
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반도체 칩은 어떻게 손톱만한 크기에 수십억 개의 트랜지스터를 넣을 수 있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.반도체는 빛을 이용해 사진을 찍듯 회로 패턴을 그리는 극자외선 노광 공정과 원자 단위로 물질을 깎아내는 미세 팹 기술을 통해 수 나노미터 크기의 회로를 구현합니다. 여기에 트랜지스터를 평면이 아닌 입체 구조로 위로 쌓아 올려 공간 효율을 극대화합니다. 또한 회로를 무수한 층으로 나누어 3차원 다층 배선 구조로 연결하기 때문에 손톱만 한 칩 내부에 수십억 개의 트랜지스터와 회로망을 밀집시켜 완성할 수 있습니다
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자석은 누가 언제 처음으로 발견되었고 언제부터 모든 사람들이 사용할 수 있게 되었나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.자석은 기원전 6세기경 고대 그리스의 탈레스가 천연 자철석의 성질을 기록하면서 처음 알려졌고 1950년대 페라이트 자석 등 인공 자석이 대량 생산되면서 일반 대중도 널리 사용하게 되었습니다 광고지 뒤의 까만 테이프는 고무자석으로 자석이 맞습니다 단단한 자성 가루를 고무나 합성수지 소재에 섞어 얇게 압출 가공했기 때문에 부서지지 않고 말랑말랑하게 구부러질 수 있습니다
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햇빛 대신 썬캐쳐에 어떤 빛을 비춰야 빛날까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.햇빛처럼 강하고 한 방향에서 들어오는 점광원에 가까운 빛을 비추면 썬캐쳐의 투명한 부분에서 빛이 구절 반사되면서 사진처럼 여러 색의 무늬가 선명하게 나타납니다 형광등은 빛이 넓은 면에서 여러 방향으로 퍼져 나오기 때문에 이런 무늬가 한곳에 모이지 않아 효과가 약합니다 흐린 날에는 고출력 손전등이나 자근 LED 스포트라이트 처럼 빛이 한 방향으로 강하게 나오는 광원을 써보면 좋습니다 특히 어두운 방에서 썬캐쳐와 벽 사이의거리를 조절하면 햇빛처럼 무지개빛 점들이 훨씬 선명하게 나타납니다
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반전증폭기,비반전 증폭기의 테브난 정리
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.테브난 정리는 복잡한 회로를 하나의 전압원과 저항으로 단순화해 생각하는 방법이라 연산증폭기 회로에도 적용할 수 있습니다 반전 증폭기는 입력이 반전 단자 -로 들어가며 출력이 입력과 반대 위상으로 나오고 비반전 증폭기는 비반적 단자 +로 입력이 들어가같은 위상으로 증폭됩니다 테브난 등가회로를 구할 때는 먼저 관심 있는 두 단자에서 바라본 등가전압과 등가저항을 구한 뒤 이를 연산증폭기의 가장 접지 가상단락 개념과 함께 적용하면 됩니다 처음에는 회로가 복잡해 보여도 테브난 정리 저항항 단순화 연산 증폭기의 기본 규칙 적용 순서로 접근하면 훨씬 쉽게 풀 수있습니다
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전기-트래킹 현상은 어떤 것인지요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.저닉 트래킹은 전기가 절연체 표면을 따라 흐르면서 탄화된 전도성 흔적을 만들고 이 흔적을 통해 누설전류가 계속 증가하는 현상입니다 먼지 습기 염분 등이 절연체 표면에 쌓이면 누설전류가 발생하고 열로 인해 표면이 탄화되면서 결국 단락이나 불꽃이 발생해 화재로 이어질 수 있습니다 그래서 전기설비에서는 절연거리 확보와 청결 습기 관리 적절한 절연재 사용 등이 중요합니다
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광전효과가 광택현상에 영향을 줄 수 있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.광택은 주로 금속의 자유전자가 입사한 빛의 전기장에 집단적으로 반응해 빛을 반사하기 때문에 나타나며 광전효과와는 다른 현상입니다 광전효과가 일어나더라도 방출되는 전자는 전체 자유전자에 비해 극히일부이므로 일반적인 조건에서는 광택이 눈에 띄게 사라지지는 않습니다 또한 진동수가 임계값을 넘으면 광전자의 에너지는 진동수에 다라 증가하고 방출되는 전자 수는 주로 빛의 세기와 관련되므로 진동수와세기를 높인다고 단순히 광택이 크게 감소한다고 볼 수 없습니다 다만 매우 높은 에너지의 빛에서는 금속의 반사율과 전자 방출이 함께 달라질 수 있어 광택은 재료와 파장에 따른 전자기적 특성으로 따로 분석해야 합니다
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전자공학? 통신학?? 마이크, 스피커, 앰프의 상관관계가 궁금합니다
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.마이크는 소리를 전기 신호를 바꾸는 입력 장치 엠프는 그 신호를 증폭 조절하는 장치 스피커는 전기 신호를 다시 소리로 바꾸는 출력 장치라고 보면 됩니다 하울링을 주로 마이크가 스피커에서 나온 소리를 다시 받아들이면서 신호가 반복 증폭되는 음향 피드백 때문에 발생하며 마이크 위치 스피커 방향 이퀄라이저 설정 등이 함께 영향을 줍니다 음질이 나쁘거나 소리가 작다면 마이크 성능뿐 아니라 엠프의 주파수 특성 출력 누후화 스피커의 성능까지 모두 원인이 될 수 있습니다 특히 몇십 년 된 엠프라면 최신 무선마이크와의 연결 방식이나 입력 감도 음색 조절 특성이 달라 엠프와 스피커 쪽이 차이를 만드는 원인일 가능성도 충분히 있습니다
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와이파이가 두개 있는데요. 의미 없지요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.2.4GHz와 5GHz는 휴대폰의 5G 지원 여부와 관계없이 와이파이 주파수 대역이라서 5G 가 안되는 휴대폰 5GHz 와이파이를 지원할 수 있습니다 5GHz 일반적으로 2.4GHz 보다 속도가 빠르고 주변 간섭이 적지만 벽을 통과하는 능력과 도달 거리는 상대적으로 떨어집니다 따라서 두 대의 휴대폰이 모두 5GHz 와이파이를 지원한다면 5GHz에 연결햇을 때 더 빠를 가능성이 높지만 공유기 성능 거리 주변 간섭에 따라 실제 속도는 달라집니다
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open ai의 Q*는 강인공지능이라고 부를 수 있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.오픈 ai의 Q는 과거 보도에서 추론 능력을 크게 향상시키려는 연구 프로젝트로 알려졌을뿐 강인공지능이라고 공식적으로 확인된 것은 아닙니다 강인공지능은 특정 작업을 넘어 다양한 분야에서 인간 수준의 일반적인 지능과 학습 추론 능력을 갖춘 AI를 의미합니다 따라서 Q를 AGI라고 단정하기는 어렵고 현재도 명확하게 검증된 강인공지능의 실제 사례는 없다고 보는 것이 적절합니다
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