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델타 결선의 장단점은 무엇인가요??
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.델타 결선의 장점으로는 첫째, 선간 전압과 상전압이 동일하여 보다 높은 전압의 전달이 가능합니다. 둘째, 한 상의 고장 시 나머지 두 상으로 계속 운전할 수 있어 신뢰성이 높습니다. 셋째, 제3고조파 전류의 순환이 가능하여 전압 파형 왜곡을 방지합니다. 반면, 단점으로는 고장 시 대지 전류가 증가하므로 보호 장치가 확실히 필요하며, 절연 설계가 상대적으로 까다롭다는 점이 있습니다.
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25.03.14
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퀀텀 컴퓨터가 기존 컴퓨터보다 빠른 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.퀀텀 컴퓨터는 양자 비트(큐비트)를 사용하여 기존 컴퓨터보다 빠른 연산을 수행할 수 있습니다. 기존 컴퓨터는 이진법에 기반하여 0과 1의 상태만을 가질 수 있는 비트를 사용하지만, 퀀텀 컴퓨터는 큐비트를 사용해 동시에 여러 상태를 표현할 수 있습니다. 이러한 특성을 양자 중첩이라 하며, 덕분에 여러 계산을 병렬로 수행할 수 있어 특정 문제에서 매우 빠른 연산을 가능하게 합니다. 또한 양자 얽힘이라는 현상으로 여러 큐비트를 동시에 다룰 수 있어 보다 효율적인 계산을 수행합니다. 이러한 특성들이 퀀텀 컴퓨터가 특정 문제에서 더 빠른 이유입니다.
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25.03.14
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요즘 전기자동차가 전기과열로 불이 많이나는데요.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.전기차의 과열 문제는 현재 많은 제조사와 연구기관들이 안전성을 높이기 위해 지속적으로 개선하고 있습니다. 실제로, 배터리 관리 시스템(BMS)의 발전과 냉각 시스템의 향상 등의 기술적 노력이 이루어지고 있습니다. 언제 완벽히 해결될지는 예측하기 어렵지만, 기술의 발전과 규제 강화가 함께 이뤄지면 안정성이 점진적으로 개선될 것으로 보입니다. 사용자로서도 배터리 관리와 안전운전에 주의를 기울이는 것이 중요합니다.
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25.03.14
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고무의 어떤 특성 때문에 전자의 이동이 제한되는 것일까요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.고무가 전자의 이동을 제한하는 주된 이유는 고무의 분자 구조에서 찾을 수 있습니다. 고무는 분자 수준에서 강력한 공유 결합으로 이루어진 고분자 체인을 형성하고 있습니다. 이러한 구조는 전자가 자유롭게 이동할 수 있는 경로를 제공하지 않으며, 전자가 전도되기 위해 필요한 자유 전자가 거의 없습니다. 또한, 고무의 고분자 구조는 전자들이 띠 간격을 넘어서 이동하는 것을 물리적으로 차단하는 역할을 합니다. 따라서 고무는 전기를 잘 통하지 않는 절연체로 작용하게 됩니다.
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25.03.14
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전력은 무엇이며, 전력과 에너지의 관계는 무엇인가요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.전력은 시간당 소비되는 에너지의 양을 의미하며 단위는 와트(W)로 측정됩니다. 전력을 통해 전기 기기가 얼마나 빠르게 에너지를 소비하거나 생산하는지를 알 수 있습니다. 에너지는 전력과 시간의 곱으로 계산됩니다. 예를 들어, 1킬로와트(kW)의 전력을 1시간 동안 사용하면 1킬로와트시(kWh)의 에너지를 소비한 것입니다. 이는 전력과 에너지가 시간에 의해 연결되어 있다는 것을 보여주며, 전력은 에너지 소모의 속도를 나타내는 중요한 지표입니다. 계산 시 전력을 알고 있다면 에너지를, 에너지를 알고 있다면 전력을 쉽게 구할 수 있습니다.
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25.03.14
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현재 FSD 기술은 어느 정도 수준까지 개발되어 있나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.현재 FSD(Full Self-Driving) 기술은 고속도로와 같은 통제된 환경에서 부분적인 자율주행을 수행할 수 있는 수준입니다. 하지만 도심과 같은 복잡한 주행 환경에서는 여전히 많은 제약이 있습니다. 완전 자율주행을 실현하기 위해서는 센서 데이터의 정확도 향상, 인공지능의 상황 인식 능력 증대, 복잡한 교통 상황에서의 의사 결정 능력 개선 등이 필요합니다. 특히 예기치 못한 상황에 대한 대처 능력 및 보행자와 같은 다양한 변수에 대한 반응성이 큰 기술적 난제로 남아 있습니다. 법적, 윤리적 문제 또한 함께 고려되어야 할 요소입니다.
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25.03.14
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화2&전자공학과 탐구 주제 조언 부탁드립니다
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.반도체 제조 공정에서 화학이 크게 활용되죠. 공정별로 사용되는 화학물질의 종류와 역할을 깊이 있게 탐구해보는 것도 좋겠습니다. 포토리소그래피 공정에서 사용하는 감광액이나 식각 공정에서의 화학 반응, 클린룸에서의 환경화학 등을 주제로 삼아 실험 계획을 세워보는 것이 좋겠네요. 관련 도서를 통해 이론을 보충하고, 모형 실험을 통해 공정을 시뮬레이션하면 실질적인 이해가 가능할 것입니다. 이러한 주제는 전자과 진학 후에도 큰 도움이 될 것입니다.
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25.03.14
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스마트폰 충천기 C 타입의 방향에 따라서 충전 속도 차이가 발새하는 이유가 무엇 때문인지 궁금합니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.스마트폰의 C 타입 충전 포트는 기본적으로 방향에 상관없이 사용하도록 설계되었습니다. 하지만 충전 속도에 차이가 나는 경우가 있다면, 몇 가지 가능성을 생각해볼 수 있습니다. 첫째, 케이블이나 포트의 물리적 손상 또는 제조공정에서의 미세한 결함이 있을 수 있습니다. 이는 한쪽 방향에서 접촉이 더 완벽하게 이루어지게 만들 수 있습니다. 둘째, 충전기에 내장된 칩이나 소프트웨어의 업데이트 상태가 원인이 될 수 있습니다. 한쪽 방향에서 데이터를 인식하거나 충전을 최적화하는 경우가 드문 사례로 존재할 수 있습니다. 만약 지속적으로 속도 차이가 발생한다면 다른 충전기나 케이블로 테스트해보는 것도 도움이 될 것입니다.
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25.03.14
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Dlg인 dual line gate는 무엇인지 궁금합니다
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.Dual Line Gate(DLG)는 주로 디스플레이 패널에서 사용되는 기술로, 화면의 각 라인을 보다 효율적으로 제어하기 위해 설계되었습니다. 디스플레이 패널은 다수의 픽셀로 구성되어 있으며, 각 픽셀은 특정 시간에 신호를 받아야 올바른 색상과 밝기를 표시할 수 있습니다. DLG는 이러한 과정을 보다 빠르게 진행하게 하며, 화면 깜박임을 줄이거나 해상도를 높이는 데 기여합니다. 이 기술은 주로 고성능 디스플레이, 특히 TV와 같은 대형 화면에서 더 나은 화질을 지원합니다.
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25.03.14
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전기선 납땜할때 납이 잘안묻으면 어떻게해야하나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.납땜이 잘 안되는 경우, 기본적으로 몇 가지 점검이 필요합니다. 첫째, 전기선의 표면이 산화되었거나 오염되었을 수 있으므로 표면을 사포로 가볍게 긁어내 깨끗하게 만들어 주세요. 둘째, 플럭스를 충분히 사용하여 납이 잘 흐르고 표면에 접촉할 수 있게 해야 합니다. 마지막으로 인두기의 온도가 충분히 높아야 납이 잘 녹아 흐르게 되므로 인두기의 온도가 적절한지 확인하는 것이 중요합니다. 이러한 방법들을 시도하면 납이 잘 묻을 가능성이 높아집니다.
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