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Super resolution 이 무엇인지 궁금합니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다. Super resolution은 저해상도 이미지를 고해상도로 변환하는 기술입니다. 이는 보통 소프트웨어 알고리즘을 사용해 구현됩니다. 화질적인 측면에서 원래 이미지를 보강해 더 선명하고 디테일한 이미지를 얻을 수 있는 것이 장점입니다. 특히 TV나 디스플레이에서는 기존의 저해상도 콘텐츠를 고해상도로 변환해 더 나은 시청 경험을 제공합니다. 해상도를 높이는 과정에서는 보통 인공지능이나 머신러닝 알고리즘을 활용해 이미지의 세부 사항을 예측하고 복원합니다.
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25.03.29
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전기 콘센트에 먼지가 쌓이면 왜 전기에 의한 화재가 발생되는 이유가 뭔가요??
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.콘센트 주변에 먼지가 쌓이면 먼지가 전류의 흐름을 방해하고 열을 축적시키는 원인이 될 수 있습니다. 먼지가 전도성을 띠지는 않지만, 먼지와 같이 섞인 습기 및 기타 불순물에 의해 전류의 누설이 발생할 수 있습니다. 이러한 누설 전류는 콘센트 내부의 접점 또는 주변 플러그와의 사이에 국부적인 온도 상승을 초래하고, 이로 인해 발화의 위험이 늘어날 수 있습니다. 특히 고전류가 흐르는 경우 더 많은 열이 발생해 불꽃이 튈 수 있으며 이는 화재로 이어질 수 있습니다. 주기적인 청소와 콘센트 상태 점검으로 이러한 위험을 줄이는 것이 필요합니다.
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전기·전자
25.03.29
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인체에 무해한 전류는 어느정도 될까요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.일반적으로 인체에 무해한 전류는 약 1mA 이하로 간주됩니다. 이 정도의 전류는 약한 감각만을 느끼게 하며, 특별히 위험하지 않다고 알려져 있습니다. 그러나 10mA 이상의 전류가 인체에 흐르면 근육 경련을 일으킬 수 있으며, 30mA 이상부터는 호흡 곤란이나 심장에 치명적인 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 모든 전류는 항상 주의해서 다루어야 하며, 전기 감전 방지를 위한 안전 조치를 철저히 준수하는 것이 중요합니다.
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25.03.29
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Npu와 ai는 어떤 관계가 있는건가요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.NPU는 Neural Processing Unit의 약자로, 인공지능(AI) 작업에 최적화된 처리 장치입니다. AI 모델은 일반적으로 복잡한 계산을 필요로 하고, 이러한 계산을 효율적으로 수행하기 위해 NPU가 설계되었습니다. CPU나 GPU보다 더 적은 전력으로 고속의 행렬 연산을 처리할 수 있어 AI 연산에 적합합니다. 그래서 AI 관련 논의에서 NPU가 자주 언급됩니다. NPU는 특히 딥러닝 같은 작업에서 성능을 극대화하기 위해 중요합니다. AI 시스템의 성능 향상과 에너지 효율성 개선을 위해 NPU가 역할을 하고 있습니다.
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25.03.29
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자동공정제어에서 highpassfilter 동작 문의
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.고주파 필터, 즉 하이패스 필터는 저주파 신호를 차단하고 고주파 신호만을 통과시키는 장치입니다. 자동공정제어에서 아날로그 입력 신호의 변화, 즉 급격한 변화를 감지하기 위해 사용됩니다. 입력 신호가 일정하다면, 이는 저주파 신호로 간주되어 하이패스 필터에 의해 대부분 차단되고 그 출력은 0에 가까워집니다. 반대로 입력 값이 급격히 변화하면 신호에 고주파 성분이 포함되며, 이 성분을 하이패스 필터가 통과시키게 됩니다. 질문자님이 언급한 것처럼 고주파 필터의 출력이 30을 넘는 경우가 되려면 신호 변화가 급격하고 그로 인해 발생하는 고주파 성분이 일정 수준 이상이어야 합니다. 입력 신호의 변화가 없거나 미미할 경우 필터의 출력은 매우 낮게 유지될 것입니다.
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25.03.29
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테스트기로 집에 누전이 있는지 알수있나요 오래된집 천정에 안보이는곳에 전선이 벗겨진곳이 있는걸 알수있나요
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.테스트기를 사용해 누전이 발생했는지 확인할 수 있습니다. 누전 여부를 확인하는 일반적인 방법은 누전차단기를 사용해 모든 전자기기를 꺼둔 상태에서 전기 소모가 있는지 확인하는 것입니다. 이를 위해 전기 계량기의 회전판이나 디지털 계량기의 전력 소비 변화를 관찰할 수 있습니다. 누전이 의심될 경우 바로 전문 전기 기술자에게 점검을 의뢰하는 것이 가장 안전합니다. 오래된 집의 전선 피복이 삭으면 누전의 위험이 높아지므로, 육안으로 확인하기 어려운 천장 속 전선은 역시 전문가가 점검하는 것이 좋습니다. 스스로 테스트기를 사용할 경우 각별히 안전에 주의하여야 하며, 테스트기의 사용법은 구입한 제품의 설명서를 참고해야 합니다.
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25.03.29
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전기는 어떻게 운동 에너지를 만들어내나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다. 전기는 전동기와 기기를 통해 운동 에너지로 변환됩니다. 전동기는 전류가 흐르는 코일이 자석의 자력과 상호작용하여 회전력을 생성하는 원리로 작동합니다. 교류 전동기의 경우, 전류가 교대로 흐르면서 발생하는 자기장이 회전자를 회전시키는 역할을 하지요. 이렇게 발생한 회전력이 기계적 에너지로 전환되어 모터나 다양한 기기가 작동하게 됩니다. 이러한 원리를 이용하면 다양한 방식으로 전력을 기계적 운동으로 변환할 수 있습니다.
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25.03.29
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번개로 배터리를 충전하는게 가능한가요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.번개는 매우 강한 전기인데, 한 번의 번개가 수백 메가줄의 에너지를 가질 수 있습니다. 하지만 번개의 전류와 전압이 매우 빠르게 변하고 불규칙적이며, 이를 직접적으로 잡아두어 배터리를 충전하는 것은 매우 어려운 일입니다. 번개를 포획하여 안정적인 전기로 변환해야 할 뿐만 아니라, 이 전기를 안전하게 저장할 수 있는 시스템도 필요합니다. 현재 기술 수준으로는 현실적으로 번개를 이용해 이차전지를 충전하는 것은 거의 불가능에 가깝습니다. 번개와 우리가 사용하는 전기의 성분은 같은 전기지만, 제어가 불가능하다는 점에서 차이가 있습니다.
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25.03.29
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전기를 발명한사람은 누구인가요??
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.전기 자체를 발명했다고 말하기는 어렵습니다. 전기는 자연에 존재하는 현상이기 때문에 누군가가 특정 시점에 발명한 것은 아닙니다. 그러나 전기의 특성을 이해하고 응용한 것은 다양한 과학자들의 연구 결과입니다. 중세 시대보다는 18세기와 19세기에 전기에 대한 과학적 이해가 크게 발전했는데, 벤자민 프랭클린, 마이클 패러데이, 니콜라 테슬라, 토머스 에디슨 등의 과학자들이 중요한 역할을 했습니다. 이들이 전기의 상업적 이용과 기술적 발전에 큰 기여를 했다고 볼 수 있습니다.
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25.03.29
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태양광 발전은 빛의 어느 파장을 이용하나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.태양광 발전은 주로 태양의 가시광선 영역을 이용합니다. 가시광선은 파장 범위가 약 380nm에서 750nm 사이인데, 태양광 패널은 주로 이 범위의 빛을 전기로 변환하는 데 최적화되어 있습니다. 그 외에도 일부 자외선과 적외선도 흡수할 수 있지만, 발전 효율은 가시광선에 비해 낮습니다. 인공 조명도 어느 정도 전력 생산에 기여할 수 있지만, 햇빛에 비해 강도가 낮고 특정 파장대가 제한적이어서 효율은 떨어집니다.
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25.03.29
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