전문가 프로필
프로필
답변
잉크
답변 내역
전체
자격증
학문
스마트폰 무선충전기 같은 경우는 어떤원리로 충전이 가능한건가요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.스마트폰 무선충전은 주로 전자기 유도를 이용한 원리로 작동합니다. 충전 패드 안에 코일이 있으며 여기에 교류 전류가 흐르면 자기장이 발생합니다. 스마트폰 안에도 같은 방식으로 코일이 있으며, 이 코일이 충전 패드의 자기장에 의해 전류를 유도합니다. 이렇게 유도된 전류가 스마트폰 내부에서 배터리를 충전하게 되는 것입니다. 이 방식은 Qi(치) 표준을 사용하는 대표적인 무선충전 기술입니다.
학문 /
전기·전자
25.03.28
0
0
전동모터중 삼상과단상중 삼상은 선이세가닥이던데 그중 두가닥에 플러스 마이너스 선을연결하면 어떻게되나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.삼상 모터는 일반적으로 세 개의 전선이 Wye(Y)나 Delta(Δ) 결선 방식으로 연결됩니다. 삼상 전원은 각 선 사이에 위상차가 존재해 모터를 효율적으로 돌릴 수 있습니다. 만약 두 가닥에만 플러스와 마이너스를 연결한다면 모터는 작동하지 않거나 비효율적으로 작동할 수 있습니다. 이 경우 모터는 원활히 회전하지 못해 오작동하거나 손상을 입을 수 있습니다. 세 가닥 모두 삼상 전원에 올바르게 연결해야 모터가 정상적으로 작동합니다. 삼상 전원에서 특정 선에 플러스나 마이너스를 구분하지 않아도 되며, 각 선은 각각의 위상에 맞춰 연결하는 것이 중요합니다. 초보자의 경우 전기설비는 전문가의 도움을 받아 설치하는 것이 안전합니다.
학문 /
전기·전자
25.03.28
0
0
스마트기기가 아닌 일반 제품을 (ex 손풍기, 전자계산기, 손전등,랜턴 등) 고속충전기에 연결하면 안되는 이유는 무었인가요
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.일반 제품을 고속충전기에 연결할 때 주의해야 하는 이유는 호환성 때문입니다. 말씀하신 대로 고속충전기는 기본적으로 스마트 기기와 통신하여 필요한 전압을 결정합니다. 하지만 일반 제품의 충전 모듈은 이러한 프로토콜을 지원하지 않기 때문에 고속충전기에 잘못 연결될 경우 예상외의 전압이나 전류가 공급될 수도 있습니다. 이는 제품의 과열, 손상, 심지어는 화재의 위험을 초래할 수 있습니다. 고속충전기가 인식을 못해도 5V로 충전되겠지만, 모든 충전기가 동일하게 작동하지는 않으므로 일부 충전기는 오류로 인해 예기치 않은 높은 전압을 공급할 위험이 있습니다. 따라서 일반 제품을 고속충전기에 연결할 때는 충전기와 제품의 사양을 항상 확인하고 가능한 경우에는 기본 충전기를 사용하는 것이 안전합니다.
학문 /
전기·전자
25.03.28
0
0
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.
학문 /
전기·전자
25.03.28
0
0
(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.
학문 /
전기·전자
25.03.28
0
0
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.
학문 /
전기·전자
25.03.28
0
0
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.
학문 /
전기·전자
25.03.28
0
0
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.
학문 /
전기·전자
25.03.28
0
0
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.
학문 /
전기·전자
25.03.28
0
0
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.
학문 /
전기·전자
25.03.28
5.0
1명 평가
0
0
172
173
174
175
176
177
178
179
180