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동그란 조명에 비상조명이라고 되있는데 이건 무엇이지요?
안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 비상 조명은 일반적으로 정전이나 위급 상황에서 전원이 켜지도록 설계되어 있습니다. 하지만 유도등과 같은 비상 조명은 지속적으로 켜져 있어서 평소에도 조명을 제고하기도 합니다. 따라서 그 특성에 따라서 비상 조명이여도 계속 켜져 있을 수 있고 비상시에만 켜질수 있습니다. 따라서 그 조명의 용도를 확인해 보시고 일단 관리사무소에 어떤 용도인지 용도에 맞게 설계되었는지 문의하시고 문제가 맞다고 하면 시공사에 시정 조치를 요구하시는 것이 해결 방안인갓 같습니다.
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24.08.26
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양자화와 부호화는 어떠한 차이가 있나요?
안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 디지털 논리 회로에서 양자화는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변화하는 과정을 말합니다. 아날로그 신호를 일정 시간 간격으로 샘플링한후 그 이 샘플링 된 데이터를 디지털 비트로 변경하는 것을 양자화라하고 이 데이터를 형식을 변환해서 저장하거나 전송하는 것을 부호화라고 합니다.
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24.08.26
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공냉식과 수냉식의 냉각 차이가 무엇인가요
안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 전자기기의 열관리를 위한 냉각 시스템으로 공냉식과 수냉식이 있습니다. 공냉식의 경우 공기를 통해서 냉각 시키는 것으로 팬이나 열전달 모듈등을 활용해서 전자기기의 열을 식혀 줍니다. 초기 비용이 싸고 설치가 용이하나 높은 열의 기기에 직접적으로 열을 배출 시키기 어려움이 있고 열을 많이 발생되는 기기들이 같이 있으면 열배출이 어렵습니다. 수냉식은 액체를 통해서 열을 흡수해서 식혀주는 방식으로 높은 열도 빨리 식혀주는 장점이 있지만 액체가 누수시 전자기기 전체에 영향을 미칠수 있는 단점이 있고 비싸다는 단점이 있습니다.
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24.08.26
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반도체 기판 제작 시, 금속을 산성 용액에 담가 부식시키면 산성 용액이 금속의 부식을 촉진시키는 이유가 무엇인가요??
안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 반도체 기판을 산성용액을 통해서 부식을 시키는 이유는 반도체 기판에 불필요한 금속 제거나 불순물이나 산화물등을 제거 하여서 기판의 특성에 맞는 금속 패터닝이 가능하고 또한 불순물과 산화물등이 제거 되면서 전기 성능을 극대화 할수 있다고 합니다.
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24.08.26
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도체에서 전자가 자유롭게 이동한다는 것은 원자가 띠에 있는 전자가 전도띠로 이동해서 자유 전자가 되었다는 의미인가요?
안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 전자는 원자의 띠에 존재하며 원자 핵에 의해서 구속되어 있습니다. 이런 원자 띠가 여러개 겹쳐서 형성된 것이 가전자띠이고 가전자띠위에 전도띠가 형성되어 있습니다. 가전도띠는 전도성이 낮고 전도띠가 전도성이 높습니다. 그래서 도체에는 전도띠가 부분적으로 채워져 있어서 전자들이 전기장이 걸리면 전도띠 내에서 이동하며 전류를 생산합니다. 그래서 자유전자가 이동한다는 것은 전도띠에서 전자들이 이동한다는 것입니다.
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24.08.26
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자기공명 방식 무선충전할때, 충전기나 기기에 여러 개의 코일을 설치함으로써 에너지가 잘 전달되게 하면 효율을 높일 수 있나요
안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 자기공명 방식 무선충전은 충전기 코일에 전류가 흐르면 주파수를 가진 자기장이 생성 됩니다. 이 자기장이 충전기기의 코일에 공명 주파수가 맞으면 그 코일에 전자기 유도에 의해서 전류가 생성되며 전기 활용이 가능한 것입니다. 그런데 자기공명 방식 무선충전도 결국 코일간의 위치가 맞아야지만 전류가 생성됩니다. 결국 무선충전기에서 나오는 코일에 대한 자기장이 상대 충전 기기의 코일과 위치가 맞아야지만 충전이 되므로 여러개의 코일을 설치하면 위치가 조금 틀어지더라도 다른 코일에서 전류가 발생되니깐 충전 효율을 올라갈수 있을것으로 보입니다.
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24.08.26
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전기관련 법칙중에 페러데이의 법칙이 무엇인가요?
안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 패러데이 법칙은 전자기 유도 관련 법칙으로 전기장과 자기장의 상호간의 유도 현상으로 자기장이 변하면 전기장이 유도 된다는 원리 입니다. 즉, 자기장의 변화가 전압을 유도한다는 것입니다. 발전소의 경우 모터가 회전하면서 자기장의 변화가 생기고 그로 인해서 전기를 생성하는데 이 법칙이 적용됩니다. 또한 무선충전의 경우에도 코일에 전류가 흐르면 자기장이 생기고 무선 추청에 사용되는 전자기기에 유도 전류가 생성 되면서 충전되고 하는데 사용됩니다.
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24.08.26
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증강 현실(AR)이 교육에 미치는 영향이 궁금합니다.
안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 증강현실은 가상의 정보나 이미지를 보여주는 기술로 교육분야에 실제로 많은 영향을 미치게 됩니다. 특히 교육분야에서 실제로 하지 못하는 실험등을 가상현실에서 실험이 가능하고 또한, 책으로 표현하기 어려운 3D 자료등을 확인가능합니다. 이런 가상 정보로 인해서 몰입감이 좋아지고 학습 효율도 향상될수 있습니다. 또한, 단체 수업이 아닌 개인형 맞춤 수업이 가능해서 각각의 교육 과정이 개인에 따라서 변경이 가능합니다. 또한, 시간과 공간에 구애 받지 않아서 한국에서 저명한 미국 교육 수업을 들을수 있고 꼭 정해진 시간이 아니라도 언제나 교육이 가능합니다.
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24.08.26
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나노 기술이 의료분야에서 어떻게 활용되고 있나요
안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 나노기술은 1~100나노미터의 크기의 물질을 통해서 조작하고 새로운구조등을 만드는 것을 말합니다. 이런 나노입자를 통해서 의학분야에 많은 것들이 활용중입니다. 일단 나노센서를 통해서 직접적으로 확인이 어려웠던 질병을 조기 발견 가능하고 또한, 나노 입자를 통해서 직접 암세포에 약물을 전달하는 등의 치료법이 개발중입니다. 또한, 나노 캡슐등을 통해서 목표지점까지 정확히 도달 후 약물이 작용하게 하는등의 활용이 진행중입니다.
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24.08.25
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blue tooth의 통신 거리는 얼마만큼 되나요?
안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 블루투스는 클래스별로 통신거리가 정해지는데요. 클래스4가 0.5m, 클래스3이 1m, 클래스2가 10m, 클래스1이 100m라고 합니다. 보통 사용되는 블루투스 제품은 클래스2로 만들어진다고 합니다.
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