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핸드폰은 언제 이렇게 갑자기 발전했을까요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.핸드폰의 급속한 발전은 2000년대 이후로 본격화되었습니다. 스마트폰으로의 전환은 2007년 애플의 아이폰 출시가 큰 전환점이 되었죠. 이 시기부터 모바일 인터넷의 발전, 반도체 기술의 혁신, 운영체제의 고도화 등이 맞물리면서 휴대폰이 지금과 같은 복합적인 기능을 갖추게 되었습니다. 또한, 통신 기술의 발전과 대중화로 인해 더 많은 기능이 핸드폰에 추가되었고, 사람들이 이를 사용하면서 더 빠르게 발전할 수 있는 기반이 마련되었습니다.
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25.04.01
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블루투스가 작동하는 원리에 대해서?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.블루투스는 근거리 무선 통신 기술로 2.4GHz 주파수 대역을 사용하여 데이터를 전송합니다. 주로 소형 전자기기 간의 무선 연결을 목적으로 하며, 페어링 과정을 통해 기기 간에 안전하게 연결됩니다. 이 과정에서 기기는 고유의 주소를 사용해 서로를 인식하고, 주파수 호핑 스프레드 스펙트럼(FHSS) 방식으로 간섭을 최소화하여 안정적인 연결을 제공합니다. 이 기술 덕분에 다양한 기기들이 케이블 없이 데이터를 주고받으며 편리하게 작동할 수 있습니다.
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25.04.01
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어떻게 태양 전지판이 태양 에너지를 전기로 변환하는 걸까요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.태양 전지판은 태양 에너지를 전기로 변환하기 위해 주로 실리콘으로 만들어진 광전효과를 활용합니다. 햇빛이 전지판에 닿으면, 빛의 에너지가 전자들을 자극하여 자유 전자로 만들고, 이런 정전압의 차이에 의해 전자가 이동하며 전류가 발생합니다. 이 과정을 통해 태양 에너지를 전기로 전환할 수 있습니다. 전지판의 구조는 일반적으로 양극과 음극으로 이루어져 있으며, 전기회로를 통해 생산된 전기를 외부로 공급합니다.
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25.04.01
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흔히말하는 라디오 주파수에서 주파수가의미하는게 무엇인지 궁금합니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.라디오 주파수는 라디오 방송 신호가 전파를 통해 공중에서 전송되는 속도를 의미합니다. 이러한 주파수는 Hz(헤르츠) 단위로 표현되며, 이는 1초당 몇 번의 주기가 반복되는지를 나타냅니다. 예를 들어, AM 라디오는 대개 530kHz에서 1700kHz 사이 주파수를 사용하고, FM 라디오는 88MHz에서 108MHz 사이의 주파수를 사용합니다. 주파수 대역에 따라 라디오의 음질과 수신 범위가 달라집니다. 라디오를 통해 듣는 소리는 이러한 주파수를 통해 전송된 신호를 라디오 수신기가 해석하여 소리로 변환한 것입니다.
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25.04.01
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잠수함은 어떻게 바다아래에서 동작하는것인지?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.잠수함은 주로 부력 조절과 추진 시스템으로 바다 아래를 작동합니다. 잠수함은 부력 탱크를 채워서 물 위로 떠오르거나 물을 빼내서 가라앉을 수 있습니다. 바다 밑에서는 수중에서의 안정성과 조작성을 위해 전기 배터리와 디젤 엔진을 사용하여 추진력을 얻습니다. 군사용 잠수함은 음파탐지기와 같은 첨단 기술을 사용하여 수중에서의 목표 탐색 및 회피를 수행합니다. 이러한 기술과 시스템들이 협력하여 잠수함이 바다 아래에서 작동할 수 있게 합니다.
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25.04.01
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전자기파에 대한 긴급 질문 요청 드립니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.질문자님께서 설명하신 전자기파의 특징을 종합해 보면, 이는 X선으로 보입니다. X선은 눈에 보이지 않으며 다양한 현상을 보여주고, 특히 의료 분야와 산업 분야에서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 질병의 진단 및 치료에 활용되고, 금속 재료의 내부검사나 미술품 감정 등에도 널리 사용되는 전자기파입니다.
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25.04.01
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원자력은 처음에 어떻게 만들어졌고 누가 만들어져서 활용되기 시작했나요???
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다. 원자력의 시작은 20세기 초 물리학의 발전과 함께 이루어졌습니다. 원자핵 분열의 가능성은 1938년 독일의 과학자 오토 한과 프리츠 슈트라스만이 우라늄 원자의 핵분열을 발견함으로써 처음 제시되었습니다. 이후 1942년 미국의 물리학자 엔리코 페르미가 시카고에서 최초의 원자로인 CP-1을 통해 지속적인 핵반응을 성공적으로 구현했습니다. 이 연구들은 주로 미국, 영국 등의 여러 과학자가 참여한 맨해튼 프로젝트와 원자폭탄 개발의 일부로서 전개되었습니다. 이후 원자력은 군사적 활용 외에도 발전소를 통한 에너지 생산 등 여러 분야에서 활용되기 시작했습니다.
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25.04.01
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엑스레이가 많이 사용되는 분야는 어디일까요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.엑스레이는 의료 분야 외에도 여러 산업 분야에서 활용됩니다. 비파괴 검사에서는 금속 구조물이나 용접 부위를 검사하는 데 사용되어 안전성을 확보하는 데 기여합니다. 공항 보안 검색대에서는 짐 속의 위험 물질을 탐지하는 데 쓰이며, 일반 산업 환경에서는 품질 관리 및 결함 분석에 활용됩니다. 또, 고고학 분야에서는 유물을 깨지지 않게 내부 구조를 조사하는 데 사용되고 있습니다. 이처럼 엑스레이는 여러 분야에서 다양한 목적으로 널리 활용됩니다.
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25.04.01
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나일론 재질에 정전기가 잘 일어나는 이유가 뭔가요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.나일론은 정전기가 잘 일어나는 이유는 그 재질의 특성 때문입니다. 나일론은 합성 섬유로, 전기적으로 쉽게 대전되는 경향이 있습니다. 이는 나일론의 전기 전도성과 관련이 적어서, 축적된 전하가 쉽게 흐르지 않고 표면에 남아 있기 때문입니다. 대전열의 위치와는 별개로, 나일론은 섬유 구조로 인해 상대적으로 정전기 축적이 일어날 가능성이 큽니다. 반면 면은 자연 섬유로써 흡습성이 높아 전기 전도성이 더 좋아 정전기가 잘 발생하지 않습니다. 테프론은 전기 저항이 높아서 정전기 발생 가능성이 낮습니다. 따라서 대전열상의 위치 외에도 소재의 전기 전도성이나 흡습성 같은 물리적 성질이 정전기 발생에 중요한 영향을 미칩니다.
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25.04.01
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배터리 생산 공정에서 전극공정이 무엇인가요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.전극공정은 배터리 제조에서 매우 중요한 단계로, 전극을 만드는 과정입니다. 전극은 배터리의 핵심 구성 요소로, 전기에너지를 화학에너지로 변환하고, 저장 및 제공하는 역할을 합니다. 배터리에서 전극은 양극과 음극으로 나뉘며, 각각 다른 소재로 제조됩니다. 이 소재들은 배터리의 성능, 용량 및 수명에 큰 영향을 미칩니다. 전극공정은 전극의 혼합, 코팅, 건조 과정 등을 포함하며, 이 과정들이 정확하게 진행되어야 배터리가 원하는 성능을 발휘할 수 있습니다. 전기차 배터리에서는 이러한 전극공정이 대량으로 진행되므로, 전극의 품질이 매우 중요합니다.
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