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전기 스파크는 왜 일어날까요????
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.전기 스파크는 전류가 공기 중을 뛰어넘어 흐를 때 발생하는 현상입니다. 이는 보통 두 전기 접점 사이에 높은 전압 차가 있을 때 나타나며, 이때 공기가 절연체 역할을 하다가 결국 전압에 못 이겨 전류를 통과시키면서 스파크가 발생합니다. 이런 상황은 주로 플러그를 꽂거나 뺄 때, 또는 회로가 갑자기 열릴 때와 같은 순간에 발생할 수 있습니다. 전기 설비의 절연이 불량하거나 손상된 경우에도 스파크가 발생할 가능성이 높습니다. 스파크는 전기 회로의 급격한 변화나 불안정한 접촉 등으로 인해 생길 수 있으며, 이러한 상황은 전기 장비의 손상이나 화재로 이어질 수 있으므로 주의가 필요합니다.
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25.03.11
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어떻게 번개는 전기의 한 형태일까요??
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.번개는 전기의 자연적인 방전 형태입니다. 대기 중에서 따뜻하고 습한 공기가 상승하면서 형성된 구름 속에서 물방울과 얼음 입자가 서로 부딪히며 정전기가 발생합니다. 이로 인해 구름 내부에는 전하가 축적됩니다. 구름의 아래쪽은 보통 음전하를 띠고, 땅은 양전하를 띠게 되면서 둘 사이의 전위차가 커지게 됩니다. 이 전위차가 일정 수준에 이르면 공기의 절연이 깨지면서 전하가 빠르게 이동하는 방전 현상이 발생하는데, 이를 번개라고 합니다. 번개가 발생할 때 방출되는 전기는 엄청난 에너지를 가지고 있어 순식간에 열과 빛을 발생시키며 주변의 온도와 압력을 급격히 변화시킵니다.
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전기·전자
25.03.11
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고전압 송전선이 피복이 없는 이유는??
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.고전압 송전선에 피복이 없는 이유는 여러 가지가 있습니다. 가장 큰 이유는 열 발산 효율입니다. 고전압이 흐르면 많은 열이 발생하는데, 피복이 있으면 이 열을 배출하기 어려워 과열로 인해 선이 손상될 수 있습니다. 또 피복을 사용하면 생산 비용과 설치 비용이 크게 증가하게 됩니다. 송전선은 외부에 노출된 상태로 설치되기 때문에 피복 없이도 공기의 절연 특성을 활용해 안전하게 설계됩니다. 공기가 선과 지면, 구조물 사이에서 자연 절연체 역할을 하기 때문에 별도의 피복 없이도 안전하게 사용 가능하죠. 마지막으로, 피복을 사용하지 않을 경우 무게가 줄어들어 송전탑에 가해지는 하중도 감소합니다. 이렇게 여러 가지 이유로 고전압 송전선은 일반적으로 피복 없이 설치됩니다.
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25.03.11
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전자기기를 주기적으로 점검해야하는 이유
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.전자기기를 주기적으로 점검해야 하는 이유는 안전성과 효율성을 유지하기 위해서입니다. 첫째로, 전자기기 내부의 부품은 시간이 지남에 따라 노후화될 수 있고, 이로 인해 과열이나 화재 등의 위험이 발생할 수 있습니다. 정기 점검을 통해 이러한 문제를 사전에 발견하고 조치함으로써 안전 사고를 예방할 수 있습니다. 둘째로, 점검을 통해 기기의 성능 저하나 에너지 효율 저하를 조기에 파악할 수 있습니다. 이를 통해 필요한 수리를 진행하거나 부품을 교체하여 전자기기의 효율적인 운영을 보장할 수 있습니다. 지속적인 점검은 전자기기의 수명을 연장하고 예상치 못한 비용 발생을 줄이는 데 도움을 줍니다.
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25.03.11
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티켓팅 메크로 사용하는방법은???
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.티켓팅 매크로는 엄밀히 말해 웹사이트의 이용 약관에 위배되는 경우가 많습니다. 따라서 사용했다가 발생할 수 있는 계정 정지 등의 페널티를 감수해야 합니다. 만약 이런 매크로를 개발하고자 한다면 프로그래밍 언어와 스크립트의 이해가 필요하고 이는 전문적인 개발 지식이 요구됩니다. 가능한 합법적인 방법으로는 고속 인터넷 연결을 이용하고 웹사이트 로그인을 미리 해두거나, 빠른 손놀림과 정확한 시간 계산으로 수동 티켓팅 능력을 향상시키는 것입니다. 온라인 커뮤니티에서 알려진 다양한 팁과 트릭도 도움이 될 수 있습니다.
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25.03.11
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반도체의 열전도성을 개선할 수 있는 방법은??
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.반도체의 열전도성을 개선하는 방법으로는 몇 가지가 있습니다. 우선, 고열전도성 소재를 사용하는 방법이 있습니다. 예를 들어, 실리콘을 대신해 열전도성이 뛰어난 탄화규소(SiC)나 질화갈륨(GaN)을 사용하는 경우입니다. 또 다른 방법은 반도체 내부의 설계를 개선하는 것입니다. 이 방안으로는 미세구조를 최적화해 열 확산을 효율적으로 관리하는 개선이 포함됩니다. 열전도성 개선을 위한 또 다른 방법은 외부의 방열판 또는 열 전도성을 높인 패키지를 사용하는 것입니다. 이 같은 다양한 방안을 통해 반도체의 열처리 성능을 향상시킬 수 있습니다.
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25.03.11
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전기 패권과 AI패권은 어떤 연관성이 있는지, 우리나라 기술 경쟁력을 확보할 수 있는 방법은?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.전기와 AI 패권의 연관성은 주로 전기가 AI 시스템을 구동하는 데 필수적인 에너지원이라는 점에서 발생합니다. AI 기술은 막대한 계산량을 필요로 하며, 이는 고성능의 전력 공급이 필요합니다. 우리나라가 기술 경쟁력을 확보하기 위해선 반도체와 배터리 같은 강점을 가진 산업을 AI와 연계해야 합니다. 특히 반도체는 AI의 두뇌 역할을 하고 배터리는 지속 가능한 에너지를 공급하는 핵심이 될 수 있습니다. 정부와 기업은 R&D에 대한 적절한 투자와 AI 관련 인력 양성을 지원하는 정책을 추진해야 하며, 국제 협력 및 표준화 작업에도 적극 참여해야 합니다. 주요국과의 기술 격차를 줄이기 위해서는 빠른 기술 습득과 혁신, 그리고 기술 원천 확보가 중요하다고 봅니다.
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25.03.11
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한 장소에서 모든 기기를 통제 할 수 있는 기술이 있나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.모든 기기를 통제할 수 있는 기술의 핵심은 중앙 제어 시스템과 무선 통신입니다. 특정 장소에 진입하면 블루투스나 와이파이, NFC 같은 무선 통신을 활용하여 기기들과 연결됩니다. 응원봉의 경우, 중앙 제어 시스템에서 신호를 보내 각 응원봉에 내장된 수신기가 이를 받아 작동하게 합니다. 이러한 시스템은 중앙에서 특정 패턴이나 명령을 실시간으로 전송해 다양한 효과를 연출할 수 있는 것이 특징입니다. 시스템 구축 시 통신 범위, 연결 기기의 수, 반응 속도 등을 고려하여 설계합니다.
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25.03.11
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스마트폰 배터리는 왜 시간이 지남에 따라 성능이 떨어지나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.스마트폰 배터리 성능이 시간이 지남에 따라 떨어지는 주된 이유는 리튬 이온 배터리의 화학적 특성 때문입니다. 배터리가 충전과 방전을 반복할 때마다 내부의 리튬이온 이동 효율이 감소하게 되고, 이는 배터리의 충전 용량 감소로 이어집니다. 또한, 배터리는 온도에 민감하게 반응하는데, 고온 환경에서 사용될 경우 배터리의 화학적 반응이 가속화되어 성능 저하가 더 빠르게 진행됩니다. 오랜 기간 고온 환경에 노출되거나, 과도한 충전과 방전을 반복하면 배터리의 수명은 더 짧아질 수 있습니다. 이런 복합적인 요인들이 시간이 지나며 스마트폰 배터리 성능 저하의 원인이 됩니다.
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전기·전자
25.03.10
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무선 이어폰은 어떻게 전기를 통해 소리가 전달되나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.무선 이어폰은 전기 신호를 소리로 변환하는데, 먼저 블루투스 기술을 통해 스마트폰에서 이어폰으로 전파가 전송됩니다. 이 전파는 디지털 데이터로 이루어져 있고, 이어폰 내부의 변환 장치에서 이 데이터를 아날로그 신호로 변환하게 됩니다. 변환된 아날로그 신호는 진동판을 움직여 공기의 진동을 일으키고, 이 진동이 우리의 귀에 도착해 소리로 인식됩니다. 작은 배터리와 사용 효율이 높은 회로 설계 덕분에 이러한 변환이 매우 효율적으로 이뤄집니다.
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