PLC 와 DCS 중 어떤기술을 배우는게 좋을까요?
안녕하세요.저는 두 기술 모두 중요하다고는 생각하는데, 신입으로 경력을 쌓으실 거라면 PLC를 먼저 배우는 것을 추천드려요.PLC는 공장 자동화와 설비 제어, 반도체, 배터리, 식품, 물류 등 온갖것에 다 쓰이고 있어요. 그만큼 이직이나 경력 확장하는데 좋은 것이죠.DSC는 발전소나 석유화학이나 정유, 제철 같은 연속 제어를 하는 분야에서 많이 사용되고 있는데, 이 사업들이 전문성과 안정성이 높은 기술들이긴 합니다.감사합니다.
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금속마다 전기가 잘 통하는 정도가 다른 이유는 뭔가요?
안녕하세요. 금속마다 전기가 잘 통하는 정도가 다른 이유는 자유전자의 수와 전자가 이동하면서 받는 정도가 서로 다르기 때문이에요.구리와 은은 자유전자가 매우 잘 움직이고 원자 구조도 전자의 흐름을 방해하는 요소가 적기 때문에 전기저항이 낮아 전도성이 뛰어나죠. 그에 반해서 철은 자기적 성질과 결정 구조의 영향으로 인해서 전자의 이동이 상대적으로 어렵고, 스테인리스도 합금 원소들이 전자의 흐름을 더 많이 방해하기 때문에 전도성이 크게 낮아지게 되죠.그래서 전선에는 전기가 잘 통하는 구리를 주로 사용하고, 스테인리스는 전도성은 낮지만 녹이 잘 슬지 않고 강도가 높기 때문에 구조재나 주방용품 등에 많이 활용되는 것이에요.감사합니다.
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보조배터리의 표시 용량과 실제 충전량이 다른 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 보조배터리에 표시된 용량은 내부 배터리 셀의 정격 용량이라서, 스마트폰을 충전할 때의 5V 출력 용량과는 기준이 다를 수 있어요. 그리고 충전 과정에서 전압을 변환하는 회로를 거치면서 일부 전력들이 열로 손실되기 때문에 실제로 사용할 수 있는 용량을 줄어들게 되죠. 여기에 충전 케이블에서 일어나는 손실과, 스마트폰이 충전 중 사용하는 전력까지 더해진다면 체감 충전량은 더욱 적게 느껴질 수 있어요.표시된 용량과 실제 충전량이 다른 이유는 결국 전압 기준의 차이와 충전 과정에서 발생하는 에너지 손실 때문으로 볼 수 있죠.감사합니다.
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휴대폰 배터리가 예전보다 빨리 닳는 것 같은데
안녕하세요.배터리 수명을 오래 유지하려면 0%까지 완전하게 방전시키기보다는 20~80% 정도로 유지하는 습관이 무엇보다 중요하다고 해요.그리고 발열을 최소화 해야 하는데, 충전 중에 고사양 게임을 한다던지, 발열이 심한 작업은 안하시는 것이 좋아요. 가능하면 충전기도 정품이나 인증된 제품을 쓰시는 것이 아무래도 좋겠죠. 배터리와 기기 보호를 위해서는 말이죠. 최근 스마트폰들은 배터리 보호 기능이나 충전 제한 기능들이 탑재되어 있어요. 그래서 이를 잘 활성화한다면 장기적인 수명 유지에 도움이 될 수 있을 거에요.감사합니다.
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냄새를 기록/저장하는 장치는 없나요?
안녕하세요.현재는 사진이나 영상처럼 냄새 자체를 완벽하게 저장하는 장치는 없는 것으로 알고 있어요.냄새라는 것이 하나의 물질이 아니라 수많은 향기와 관련된 분자들이 섞여서 만들어 지는 것인데, 그 성분을 모두 분석하고 그대로 다시 재현해 내는 것이 쉽지는 않죠.다만 최근에 전자코라는 기술이 냄새를 센서로 분석해 데이터 형태로 기록할 수 있다고 하고, 일부 연구에서는 여러 향료를 조합해 특정 냄새를 재현하는 디지털 향기 기술도 개발되고 있다고 해요.감사합니다.
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화성에 있는 탐사선과는 어떻게 실시간 통신이 어려운가요?
안녕하세요. 화성 탐사선과 실시간 통신이 어려운 가장 큰 이유는 당연하게도 거리 때문입니다.전파는 빛의 속도로 이동한다고 하지만, 지구와 화성은 수천만에서 많게는 수억 km 떨어져 있어요. 그러다 보니 신호가 편도로 가는데도 상당히 오래 걸리죠. 왕복으로 하면 최대 40분 이상 걸릴 수도 있기 때문에 느린거죠.그래서 탐사선을 실시간으로 조정하기도 힘들고, 미리 명령을 보내면 탐사선이 스스로 수행한 뒤 결과를 다시 전송하는 그런 식으로 운영된다고 해요.감사합니다.
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HBM(고대역폭 메모리)의 주요 활용 분야와 기술적 특징이 궁금합니다.
안녕하세요.HBM은 AI 시대의 핵심적인 메모리입니다. 여러 개의 D램을 수직으로 쌓고 GPU와 매우 가까운 위치에 배치해서 엄청난 속도로 데이터를 주고받을 수 있도록 만든 메모리이죠.유명한 엔비디아 같은 AI GPU와 AI 가속기, 슈퍼컴퓨터, 클라우드 데이터센터에 사용되고 있어요. 대규모 AI 학습과 추론 뿐만 아니라 복잡한 계산이나 시뮬레이션 같은데도 사용됩니다. 현재에는 AI 데이터센터 비중이 가장 커요.기존 D램이나 GDDR보다 대역폭이 훨씬 높고 전력 효율도 좋지만, 적층 구조라 제조가 어렵고 가격도 비싸고, 생산량이 지금 제한 적인 것이 문제로 볼 수 있어요.감사합니다.
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강한 충격을 견디고 깨질 때도 날카롭지 않은 강화유리의 열처리 공학 기술
안녕하세요. 강화유리는 유리를 고온으로 가열한 뒤 표면을 급속 냉각하는 열처리 공정을 통해 만들어져요. 이걸 물리적 강화 방법이라고 해요. 이 과정에서 표면은 먼저 굳고, 내부는 상대적으로 서서히 식으면서 수축하기 때문에 표면에는 강한 압축응력이 걸리고, 내부에서는 이를 균형시키는 인장응력이 형성되죠. 유리는 균열이 생기면 쉽게 깨져버리는 재료인데, 표면에 압축응력이 균열의 발생과 전파 자체를 억제해 주게 되는거에요. 물론 충격이 압축응력을 넘어설 정도로 커지면 내부에 저장되어 있던 인장응력이 한꺼번에 방출되면서 균열이 매우 빠르게 퍼지게 되요.이럴 물리적 방법 이외에도 화학적 강화 방법도 있는데, 크기가 다른 이온을 치환하는 방식으로 앞선 응력을 걸어주는 방법이에요.감사합니다.
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재사용 발사체 기술이 주목받는 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 재사용 발사체가 주목받는 가장 큰 이유는 한 번 쓰고 버리던 로켓을 여러 번 사용할 수 있어서 발사 비용을 크게 줄일 수 있기 때문이에요.비용이 낮아지면 결국 위성 발사나 우주 탐사가 더 자주 가능해질테고, 우주 산업 전체의 성장에 있어서도 큰 도움이 되죠. 또 발사 준비 기간도 짧아질 수 있어서 더 빠르게 임무 수행이 가능하다고 해요.결국 재사용 발사체의 경제성과 효율성을 높여 우주를 더 자주, 더 저렴하게 이용할 수 있게 만드는 핵심 기술이라고 볼 수 있죠.감사합니다.
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스마트폰 화면은 내 손가락은 귀신같이 인식하면서, 왜 장갑 낀 손이나 플라스틱 막대는 인식을 못하나요?
안녕하세요. 스마트폰의 정전식 터치스크린은 화면에 형성된 미세한 전기장을 손가락이 닿으면서 정전용량이 변하는 것을 감지하는 방식이에요. 사람의 몸은 전기를 어느 정도 전달하기 때문에 손가락은 잘 인식합니다만, 일반 장갑이나 플라스틱 막대는 전기를 거의 전달하지 않아요. 그렇기 떄문에 정전용량 변화가 작아서 인식되지 않는 것이죠.반면에 감압식 터치스크린은 두 층이 눌려 접촉하는 방식인데, 장갑이나 펜으로도 사용할 수 있었지만, 멀티터치도 어렵고 화면 투과율과 내구성에 있어서 상대적으로 떨어졌죠.감사합니다.
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