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SLAM 이나 칼만필터 같은 주제를 무료로 배울만한 자료나 사이트가있을까요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.SLAM 및 칼만 필터에 관한 기초부터 응용까지 배울 수 있는 무료 자료로는 Coursera의 "Introduction to Robotics"를 추천합니다. 해당 강좌는 Stanford University에서 제공하며, 무료로 청강할 수 있습니다. 또한, edX의 "Robotics: Vision Intelligence and Machine Learning"도 유용한 자료입니다. Udacity의 "Localization" 강좌도 무료로 제공되며, SLAM을 포함한 다양한 주제를 다룹니다. Google Scholar나 arXiv.org 등의 학술논문 사이트도 유용한 참고자료를 제공합니다. YouTube에서 관련 강의를 검색하면 다양한 튜토리얼 영상도 찾을 수 있습니다.
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25.03.28
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(물리학) 톰슨의 음극선 실험에서 자기장 실험은 왜 하는 건가요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.톰슨의 음극선 실험에서 자기장을 사용하는 이유는 음극선을 구성하는 입자의 전하 대 질량 비율을 측정하기 위해서입니다. 첫 번째 실험에서 음극선이 음전하를 띠고 있음을 알아냈지만, 이 입자들이 얼마나 무거운지 또는 가벼운지를 알기 위해서는 더 많은 정보가 필요합니다. 자기장을 통해 입자들이 휘는 정도를 관찰하면, 전하와 질량의 비율을 계산할 수 있습니다. 이렇게 함으로써 전자의 기본적인 성질에 대해 더 깊이 이해할 수 있었고, 이는 현대 전자공학의 기반이 되었습니다.
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25.03.28
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저항은 실제 전기/전자기기에서 어떤 역할로 쓰이나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.저항은 전기/전자 기기에서 다양한 역할을 합니다. 가장 기본적인 역할은 전류를 제한하여 회로의 다른 부품들을 보호하는 것입니다. 이를 통해 회로 내에서 적절한 전류량이 흐르도록 조절할 수 있습니다. 저항은 또한 신호 처리에서 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 저항을 통해 전압 분배를 할 수 있어 다양한 전압 레벨을 필요로 하는 부품들이 협력하여 작동할 수 있습니다. 그리고, 저항은 필터 회로의 중요한 구성 요소로서 특정 주파수를 걸러내거나 원하는 주파수 대역을 통과시키는데 사용됩니다. 이를 통해 회로의 동작 특성을 개선하거나 불필요한 신호를 제거합니다. 저항의 또 다른 역할은 열 발생인데, 이는 에너지의 일부가 열로 변환되어 dissipative 요소로 작용하며, 회로 내의 에너지를 관리하는 데 도움을 줍니다.
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25.03.28
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이번에 지하철 폭발물로 조금 이슈가 되었던 소금물 연료전지 시계는 어떤 것인가요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.소금물 연료전지 시계는 소금물의 이온화를 이용해 전기를 발생시키는 간단한 원리로 작동합니다. 소금물 속의 나트륨(Na+)과 염화물(Cl-) 이온이 전해질 역할을 하며, 전극을 통해 전기를 생성합니다. 이 방식은 비교적 낮은 전력만을 생성하기 때문에, 주로 소형 디바이스에 사용되며, 용량에는 제한이 있습니다. 시간이 지남에 따라 이온이 소진되면서 전압이 감소하고 결국 작동이 멈추게 됩니다. 이때 소금물을 교체해주면 다시 작동할 수 있습니다. 소금물이 결국 맹물이 되는 것은 아니지만, 전기가 발생하는 데 필요한 이온이 소진되어 전지로서의 기능을 할 수 없게 됩니다. 소금물 연료전지는 환경친화적이고 저렴한 에너지원으로 연구되고 있지만, 실용성 측면에서는 아직 많은 발전이 필요합니다.
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25.03.28
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애플워치의 수은 기압계가 작동하는 원리가 무엇인가요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.애플워치에는 수은 기압계가 사용되지 않습니다. 대신 애플워치는 디지털 압력 센서를 통해 기압을 측정합니다. 이 압력 센서는 주변 기압 변화를 감지하여 이를 전기 신호로 변환하고, 이를 통해 고도 변화를 계산할 수 있습니다. 전통적인 수은 기압계는 수은을 담은 유리관을 사용하여 기압을 측정하지만, 애플워치와 같은 현대적인 기기는 이와 다른 디지털 방식으로 보다 안전하고 정확하게 작동합니다.
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25.03.28
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하늘에서 번개가 지그재그로 내리칠 때 구름속에 음전하이 터지면서 무엇을 타고 내려오는건가요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.번개는 사실 매우 복잡한 현상입니다. 번개가 지그재그로 보이는 이유는 번개가 공기 중을 통과할 때 경로를 찾기 때문입니다. 번개 경로는 대기 중에 있는 불균일한 전하 분포와 공기의 다양한 저항값에 영향을 받습니다. 음전하는 대개 구름의 아래쪽에 집결하며, 양전하는 지면에 주로 포진합니다. 이런 전하 간의 강한 전기장이 생성되면 전자가 이동하여 번개를 형성합니다. 이 과정에서 음극성 전하와 양극성 전하가 상호작용하면서 특정 경로를 따라 내려가는데, 이 경로가 지그재그 모양으로 나타날 수 있습니다. 번개는 주로 음극성 전하가 결국 양극성 전하로 방전되는 과정이므로 음전하가 양전하로 갔다가 오는 과정은 아닙니다.
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25.03.28
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전기는 음전하에서 양전하로 흐르는건가요? 양전하는 원자속의 양성자를 말하는건가요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.전기는 음전하를 가진 전자가 이동하면서 흐릅니다. 일반적으로 전류는 전자의 흐름 방향과 반대 방향으로 표현되며, 이로 인해 양전하에서 음전하로 흐르는 것처럼 나타납니다. 양전하는 원자핵 속의 양성자로, 직접적인 전류 이동에는 관여하지 않습니다. 모든 원자는 전자와 양성자를 포함하고 있어 전기적 성질을 가집니다. 그러나 전기적 성질을 나타내는 정도는 원자 구조와 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
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25.03.28
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전력사용량 높은 순서대로 알려주세요
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.전력 사용량을 높은 순서대로 설명드리겠습니다. 첫째로 벽콘센트에 꽂힌 상태에서 핸드폰을 충전 중인 충전기가 가장 많은 전력을 사용합니다. 다음으로 멀티탭에 연결되어 핸드폰을 충전 중인 충전기가 그 뒤를 잇습니다. 충전 중인 상태에서는 멀티탭의 스위치가 켜져 있어야 하며, 전력 소비는 충전 전력의 수준에 따라 결정됩니다. 벽콘센트나 멀티탭에 꽂히고 핸드폰은 연결되지 않은 충전기는 일종의 대기 상태로, 매우 적은 양의 전력을 소비하게 됩니다. 멀티탭의 스위치가 오프된 상태에서는 전력 소비가 거의 없습니다.
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25.03.28
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시중에 파는 알칼라인, 망간 전지 등의 용량은 어떻게 알 수 있나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.일반적으로 알칼라인 전지의 용량은 AA 사이즈의 경우 2000~3000mAh, AAA 사이즈는 800~1200mAh 정도입니다. 망간 전지는 알칼라인 전지보다 저렴하지만 용량이 낮아 AA는 600~1500mAh, AAA는 300~800mAh 정도로 추정됩니다. 이러한 차이가 나는 이유는 각 전지의 화학적 구성과 방전 특성 때문입니다. 제조사나 제품에 따라 성능 차이가 있을 수 있어, 정확한 비교를 원하신다면 제조사의 공식 데이터시트를 참고하는 것이 좋습니다.
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25.03.28
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양자역학에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.양자역학은 미시 세계, 즉 원자와 전자와 같은 작은 입자들의 행동을 이해하는 물리학의 한 분야입니다. 이 이론은 고전 물리학으로 설명할 수 없는 현상을 이해하는 데 큰 도움이 됩니다. 양자역학의 독특한 개념 중 하나는 중첩과 얽힘인데, 이를 통해 입자들이 서로 거리에 상관없이 연결될 수 있다는 아이디어가 나옵니다. 영화나 드라마에서 시공간을 자유롭게 이동하는 설정은 주로 양자 얽힘이나 양자 터널링 같은 개념에서 영감을 받은 것입니다. 그러나 현실에서는 기술과 물리적 법칙의 한계로 인해 아직 사람이나 물건이 시공간을 초월해 이동하는 것은 가능하지 않습니다. 양자역학이 현실에서 응용되고 있는 예로는 양자 컴퓨터와 양자 암호화 기술 등이 있으며, 이들 기술은 전기전자의 미래를 변화시킬 잠재력을 갖고 있습니다.
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