SMPS 서지스터 터졌습니다. 어떤게 문제일까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.SMPS 서지스터가 터진 원인은 과도한 전류나 불량으로 인한 가능성이 있습니다. 230V 입력으로 설정했더라도 초기 전류가 급격히 흐를 때 서지 제한이 제대로 되지 않으면 NTC가 손상될 수 있습니다. 아무 부하를 연결하지 않아도 내부 회로의 결함이나 초기 과전류로 문제가 발생할 수 있습니다. 다른 SMPS를 사용하기 전에 전원 공급 방식 설정, 입력 전압을 다시 확인하고 서지 보호용 장치를 추가로 설치하는 것이 안전합니다.
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물리적본질이 다르면 뭐가 다른가요? 뇌파와 전파가 연결될수없는이유?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.물리적 본질이 다르다는 것은 뇌파와 전파가 생성되고 전달되는 메커니즘과 성질이 다르다는 것을 의미합니다. 뇌파는 뇌의 신경세포 간 전기적 활동으로 발생하는 생리적 신호로 주로 전도됩니다. 전파는 전자기파로 진공이나 매질을 통해 방사와 전파의 형태로 이동합니다. 전달 방식뿐 아니라 상호작용 방식과 매질에 대한 반응이 다르기 때문에 서로 직접 연결되거나 통신하는 것이 물리적으로 불가능합니다.
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물리적본질이 다르다는말이 뭔가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.뇌파는 뇌에서 발생하는 전기 신호로, 뇌의 뉴런들이 상호작용하면서 발생하는 생리적 신호입니다. 반면 전파는 전자기파로 전기와 자기장이 결합하여 공간을 통해 전달되는 파동입니다. 물리적 본질이 다르다는 것은 뇌파가 생리적 과정에서 발생하는 전기적 현상인 반면 전파는 물리적 공간에서 전자기적으로 전파되는 신호라는 의미입니다.
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블루투스는 언제부터 처음 사용했나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.블루투스는 1994년 스웨덴의 에릭슨에서 처음 개발되었습니다. 처음에는 모바일 장치 간의 무선 데이터 전송을 위해 설계되었으며 1999년 블루투스 SIG가 결성되어 상용화가 시작되었습니다. 이후 블루투스는 다양한 전자기기에서 무선 연결 표준으로 널리 사용되고 있습니다.
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휴대폰에서 보안 설정방법은 무엇이 있을까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.휴대폰에서 바이러스 경고가 나타났다면, 우선 모바일 보안 앱을 설치해 검사를 진행하세요. 또한, 휴대폰의 운영 체제를 최신 버전으로 업데이트하고 불필요한 앱이나 의심스러운 링크는 삭제합니다. 보안 설정에서는 비밀번호나 생체 인식 기능을 활성화하여 개인정보 보호를 강화할 수 있습니다.
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LED 전구를 만드는 사람 누구에요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.LED 전구는 다양한 전자기기 제조업체들이 생산합니다. 주요 제조사로는 삼성전자, LG전자, OSRAM, 일본의 도시바, 미국의 Cree 등이 있으며 이들은 LED 기술 개발 및 생산에 큰 역할을 하고 있습니다.
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전자의 비전하는 어떻게 측정할수 있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전자가 지나간 자리에 흔적을 남기는 현상은 전자선이 물질과 상호작용하여 이온화나 엑사이트 상태를 일으키기 때문에 발생합니다. 이를 이용해 전자의 비전을 측정하는 방법은 주로 전자빔의 경로를 추적하는 기술 예를 들어 전자현미경이나 다이렉트 디텍션 시스템을 활용합니다. 이러한 장비들은 전자의 위치나 속도 정보를 간접적으로 측정하거나 전자선의 영향을 받는 물질의 반응을 분석해 비전을 파악할 수 있습니다. 전자선의 운동량이나 에너지 변화를 관찰함으로써 측정할 수 있습니다.
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뇌파와 전파가 연결될수없는이유??
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.뇌파와 전파는 물리적 본질이 다르기 때문에 상호작용하지 않습니다. 뇌파는 뇌 신경세포의 전기적 활동에 의해 발생하는 생체 신호로 주로 이온의 이동과 관련된 현상입니다. 반면 전파는 전자기파의 일종으로 전자기장의 진동에 의해 전파되며 매질이나 전도체에 의존하지 않고 전혀 다른 원리로 작용합니다.
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탄소 나노튜브가 구조적 강도를 높이는 방법
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.탄소 나노튜브는 고유한 나노스케일 구조 덕분에 탁월한 강도를 가지며, 이는 주로 강력한 탄소-탄소 결합과 원통형 구조에서 비롯됩니다. 탄소 원자는 육각형 형태로 결합하여 그래핀을 이루며, 이를 원통 형태로 말아 만든 것이 탄소 나노튜브입니다. 이 구조는 균일하고 결함이 적으며 탄소-탄소 결합은 자연계에서 가장 강력한 공유 결합 중 하나로 알려져 있어 높은 인장 강도와 탄성을 제공합니다. 또한 나노튜브의 원통형 구조는 압축이나 휨과 같은 변형에도 강하게 견디며 재료 내부의 스트레스를 효율적으로 분산시켜 강도를 증가시킵니다
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양자컴퓨터의 발전기술은 어디까지 왔나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.양자컴퓨터 기술은 최근 빠르게 발전했지만, 여전히 초기 단계에 머물러 있어 상용화에는 시간이 필요합니다. 현재 일부 양자컴퓨터는 특정 문제에서 기존 컴퓨터보다 빠른 성능을 보여주지만, 노이즈 제거와 안정성 확보 등 기술적 과제가 남아 있습니다. 상용화는 제한적인 분야에서 시작되고 있으며 대규모 상용화를 위해서는 수년 이상의 추가 연구와 기술 개발이 필요합니다.
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