뉴런에서 자극이 전달될 때 활동 전위가 발생하고 이동하는 원리가 궁금해요
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.활동 전위는 뉴런 이온통로가 열리며, 안팎으로 전하가 뒤바뀌는 현상을 말합니다. 일단 평소에는 안쪽이 -인 휴지전위를 띠다가, 자극을 받게되면 나트륨 통로가 열리면서 나트륨이 쏟아져서 들어오게 됩니다. 거기다가 이 과정에서 내부는 순간적으로 + 전하로 바뀌게 되죠. 그때 전기 신호가 생성이 됩니다. 또, 신호가 지나간 직후에는 칼륨이 나가고, 펌프가 작동을 하면서 원상복구가 됩니다. 이유는 칼륨이 빠져나가면서 다시 안쪽을 - 상태로 돌려놓기 때문이죠. 그리고 나트륨 - 칼륨펌프가 이온의 위치를 원래대로 퍼내서 정돈하면, 이 신호 변화가 도미노처럼 축살돌기를 타고 옆으로 퍼져나가버리게 됩니다.
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아날로그 신호는 디지털 신호로 어떻게 변환되나요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.아날로그신호는 잘라내기 - 반올림 - 0과1 변환을 거칩니다. 일단 끊임없이 이어지는 자연의 신호를 컴퓨터가 알아들을수 있게 숫자로 바꿔야하기 때문입니다. 거기다가 신호의 순간의 높낮이를 정해진 수치로 매핑을 하고, 이진코드로 바꿈으로써 디지털 데이터가 완성이 됩니다. 그리고 이때, 얼마나 촘촘히 쪼개는지가 음질이나 화질의 성패를 가르게 되죠. 왜냐하면 더 세밀하게 잘라낼수록 원래 아날로그 모습에 완벽히 가까워지기 때문입니다. 그리고 원본 왜곡을 막기위해서, 신호 주파수의 2배 이상의 빠른속도로 샘플을 뽑아내는 기준을 적용해서 변환을 하는겁니다.
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반도체 다이오드의 p형과 n형 반도체 접합면에서 정류 작용이 일어나는 원리는 무엇인가요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.정류 작용은 공핍층의 두께 변화 때문에 일어납니다. 왜냐하면은 순방향 전압을 걸면은 정공이랑 전자가 밀려나면서 장벽이 얇아집니다. 그래서 전류가 쉽게 통과하기 때문입니다. 거기다가 이 상태에서는 전기가 한쪽 방향으로 막힘없이 흐릅니다. 그리고 반대로 역방향 전압을 걸면 장벽이 엄청 두꺼워집니다. 왜냐하면 정공과 전자가 접합면 반대쪽으로 끌려가면서 차단막이 생기기 때문입니다. 그래서 역방향 전기는 완전히 막히게 되고 결국에는 한쪽으로만 전기가 흐르게 되는 거죠.
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앤트로픽 전 연구원이 현재와 같은 개발 경로가 이어지면 인류가 AI에 대한 통제권을 잃을 가능성이 크며 최악의 경우 인류 멸종으로 이어질 수 있다는 주장하는데 그런 일이 벌어질 수 있으려나요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.AI가 인간보다 똑똑해지면은 스스로 통제를 벗어날 위험이 존재합니다. 왜냐하면은 인간이 설정한 통제나 목표를 우회해서 자율적으로 행동할 가능성이 충분히 커지고 있기 떄문입니다. 거기다가 국가 인프라나 전력망이 AI에 의존하게 되면서 통제 불능시 치명적인 결과로 이어질수 있기 때문이죠. 하지만 글로벌 AI 기업들과 국가들도 이를 막기위해서 안전장치를 빠르게 만들고 있습니다. 왜냐하면 AI가 인간의 의도대로만 동작하도록 만드는 정렬기술이랑 강력한 법적인 규제를 함께 강화하고 있기 떄문입니다. 그래서 기술속도만큼이나 통제 장치를 제대로 갖춘다면 최악의 위험은 막을 수 있을거라고 판단됩니다.
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스마트워치가 내 손목의 맥박을 측정하여 수면 상태나 스트레스 지수를 계산해 주는 원리가, 시계 뒷면에서 나오는 센서 빛을 피부에 쏘아 혈류량을 측정하는 방식인가요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.스마트워치 뒷면에서 녹색빛이 뿜어져 나오는 게 혈류량을 측정하는 센서 때문이라고 이해하시면 됩니다. 이 기술을 광혈류 측정법이라고 부르는데 약자로 PPG라고 부르시면 됩니다. 심장이 뛸 때는 피가 솟구치면서 혈관이 굵어지면서 빛을 더 많이 흡수를 하죠. 그리고 심장이 쉴 때는 빛을 반사합니다. 이 원리를 이용한 것이죠. 그리고 스마트 워치는 이렇게 빛이 반사돼서 돌아오는 양에 변화를 초당 수십 번씩 계산합니다. 그렇게 맥박을 알아낼 수가 있는 거죠. 그리고 수면이나 스트레스 지수는 맥박이랑 맥박 사이에 미세하게 생긴 시간적 간격 변화를 분석해서 판별을 합니다. 그리고 푹 자거나 편안할 때는 이 간격이 규칙적으로 변하죠. 그리고 스트레스를 받으면 불규칙해지는 특성을 활용해서 상태를 측정하는 겁니다.
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10년생인데요 5등급제로 개편된 현재 정시는 어떤가요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.28년 정시는 국어 수학 탐구가 전부 똑같은 공통 과목으로 바뀝니다. 그래서 모의고사 성적이 좋다면은 정시로 인서울 전자공학에 충분히 도전해보기만 하죠. 하지만 대학들이 정시에서 내신을 조금씩 반영하고 있습니다. 그러니까 내신을 완전히 놓아버리면 감점을 당할 수가 있습니다. 그러니 최저선을 챙겨주시는 게 좋습니다. 그리고 영어가 4에서 6등급이면 정시에서 감점이 아주 큽니다. 그래서 치명적일 것 같네요. 왜냐하면은 대학들이 영어 등급 점수를 은근히 깎아 먹기 때문이죠. 게다가 영어는 단어만 외워도 등급이 금방 올라가는 과목입니다. 그러니까 작성자님께서는 매일 단어를 외우셔서 영어를 2등급까지는 빠르게 올리셔야 합격하실 수 있으실 겁니다.
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차세대 HBM의 방향성에 대해 질문합니다.
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.차세대 HBM은 파운드리 공장을 활용해서 맞춤형으로 칩을 진화하고 있습니다. 왜냐하면은 AI의 연산량이 급증을 해서 속도를 더 끌어 올려야만 하기 때문입니다. 한편 심각한 발열 문제는 범프를 없애버린 하이브리드 본딩 기술을 쓰고 있습니다. 그래서 열을 빠르게 식히는 방식으로 잡아가고 있죠. 그리고 칩을 높이 쌓으면서 생기는 수율과 불량 문제는 사전에 테스트를 꼼꼼히 해서 대처하고 있죠. 거기다가 칩 내부에 예비 회로를 두고 있습니다. 그래서 미세한 분량은 스스로 복구할 수 있도록 만들고 있습니다. 또한, 부담스러운 단가 문제는 생산성을 높이고 TSMC 같은 파운더리랑 협업을 하고 있죠. 그래서 공장 비용을 줄이는 방향으로 해결해 나가는 방향을 잡고 있습니다.
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바이브코딩에 대하여 배우고 싶습니다
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.바이브코딩은 이론 공부보다 Cursor 같은 AI 에디터를 깔아 보시고 바로 뭔가를 만들어 보시는 실습을 해 보시는 게 가장 좋은 방법입니다. 왜냐하면은 문법은 모르시더라도 어떠어떠한 앱사이트를 만들어 줘라고 말만 하면은 AI가 알아서 소재를 다 짜 주기 때문입니다. 제가 추천드리고 싶은 방법은 YouTube 입문 영상을 한 개만 바로 보시고 바로 작성자님만의 작은 앱을 만들어 보시는 것을 추천드립니다. 막힐 때도 AI한테 물어보시면은 바로바로 고칠 수가 있습니다. 그래서 결국 핵심은 코딩 실력이 아니라 AI에게 작성자님이 원하시는 걸 잘 설명하는 능력이 중요한 것이죠.
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RLC 직렬 교류 회로에서 공명 현상이 발생하는 조건
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.RLC 공명은 코일이랑 축전기에 방해 성질이 서로 같아져서, 사라지는 현상을 말하는 겁니다. 왜냐하면 특정 주파수에서는 유도 리액턴스랑 용량 리액턴스가 서로 완벽하게 상쇄하는 구간이 있습니다. 이때 회로의 전체 방해 수치가 최소가 되면서 전류가 최대치로 보일 수가 있게 되는 것이죠. 그래서 이 원리는 특정한 주파수 신호만 강하게 잡아내는 라디오 주파수 맞춤에 주로 활용되고 있으니 참고되시면 좋겠습니다.
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우리가 사용하는 가정용 교류 전압 220V의 실효값 의미
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.220V는 직류 전기와 똑같은 힘을 내는 기준의 수치라고 생각하시면 되겠습니다. 왜냐하면은 교류는 전압이 계속해서 바뀝니다. 그래서 최대값으로 표기하면 실제 가전 제품이 쓰는 전력을 정확히 알 수 없기 때문이죠. 그래서 전압의 평균적인 효과를 계산하는 실효값이라는 RMS 값을 쓰는 겁니다. 덕분에 220V 교류 히터는 220V 직류 히터랑 완전히 똑같은 열을 내게 되는 거죠. 결과적으로는 소비 전력을 직류처럼 쉽게 계산할 수 있어서 실효치라고 하는 이 RMS 값을 수치로 사용하는 겁니다.
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