전자기기의 클록 신호는 왜 중요한가요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.전자 기기에서 클록신호는 전체 부품에서 동작 타이밍을 하나로 맞춰주는 역할을 합니다. 그렇기 때문에 매우 핵심적인 요소입니다. 클록신호의 펄스에 맞춰서 데이터 전달이랑 연산 순서가 정확히 통제되니까 회로 내에서는 데이터 충돌이나 엉킴 없이 안정적으로 처리가 가능해집니다. 만약에 클록이 없으면, 신호 도착 시간이 서로 엇갈려서 데이터 왜곡이 일어날 수밖에 없습니다. 그래서 결국 클록의 주파수가 작동 속도랑 순서를 바르게 제어해서 시스템 전체의 신뢰성을 결정짓는 거죠.
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전력망의 주파수는 어떻게 유지되나요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.전력망의 주파수는 전기의 공급량과 소비량이 정확히 같아야 유지됩니다. 소비가 늘어나서 주파수가 떨어지면은 발전기의 회전 속도를 자동으로 올려서 출력을 늘리게 됐는데 이를 주파수 제어로 실시합니다. 평소에는 수초 단위로 응답하는 조속히 응답이랑 자동 주파수 제어로 미세한 변동을 잡습니다. 그러다가 급격한 변동이 생기게 되면 예비력 전력을 즉시 투입해서 균형을 맞추죠.
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반도체 다이오드의 동작 특성에 관하여
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.반도체 다이오드는 한쪽 방향으로만 전류를 흐르게 합니다. 그래서 반대쪽은 막아주는 정류 특성을 가진 소자죠. 순방향전압을 걸어주면 전류가 잘 흐릅니다. 하지만 역방향 전압에서는 전류가 거의 통하지 않습니다. 그래서 회로를 보호하거나 안정적인 신호를 만들 때 유용하게 사용됩니다. 이런 특성 덕분에 교류 전기를 직류 전기로 바꿔 주는 정류 회로는 물론이고 과전압 방지나 신호를 검출하는 등 전자회로 곳곳에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다.
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보조배터리는 어떤 경우에 폭발하는건가요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.보조 배터리는 과충전이나 고온에 노출이 되거나 혹은 떨어뜨렸을 때 발생하는 물리적인 충격으로 내부 분리막이 손상되면서 화학 반응으로 가스가 차게 됩니다. 그러면 부풀어 오르고 폭발하게 되죠. 수명이 다하거나 미세한 손상이 쌓이면은 멀쩡해 보이던 배터리도 갑자기 부풀 수 있습니다. 이것을 스웰링 현상이라고 부르죠. 가스가 가득 찬 상태에서는 작은 충격에도 합선이 일어납니다. 그래서 불이 붙을 수가 있고 터질 수도 있죠. 부푼 배터리는 절대로 다시 충전하거나 사용하시면 안 되고요. 또 안전을 위해서도 빠르게 패건전지 함에 버리시는 걸 추천드립니다.
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주차장에 가로등 및 전기충전시설 인입선에 관한 질문입니다.. 한전계량문제이기도합니다.
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.하나의 부지 안에는 전기 인입은 원래 1회선이 원칙입니다. 그래서 전기차 충전기 용량까지 전부 고려해서 굵기를 정하셔야 됩니다. 다만 한전 약관상 전기차 충전 설비는 별도로 모자 계량이나 계약종별로 분리가 필요한 특수 설비로 인정됩니다. 그래서 2회선 인입을 예외적으로 허용해 주기도 합니다. 따라서 관할 한전 지사에 충전기 전용 계량기 신설 신청을 진행하세요. 그러면 2회선까지 승인을 받으실 수 있으실 겁니다.
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와이파이(Wi-Fi)의 원리와 5GHz 차이점은?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.WiFi는 전자기파인 무선 주파수 신호에다가 디지털 데이터를 실어서 스마트폰이나 공유기 사이에서 정보를 주고받는 통신 기술입니다. 2.4GHz 대역은 벽 같은 장애물을 잘 통과합니다. 그래서 신호 커브리지가 넓은 장점이 있죠. 하지만 주변 기기에 간섭이 많아서 속도가 느리다는 단점도 존재합니다. 그리고 5GHz 대역은 신호가 도달하는 거리가 짧고 장애물에 약합니다. 하지만 간섭이 적고 대역폭이 넓어서 속도가 훨씬 빠르죠. 그래서 거실에 있는 공유기 바로 앞에서는 5GHz를 쓰시고 벽이 많은 다른 방으로 넘어가면 2.4GHz 로 연결해 사용하시는 것이 유용하겠습니다.
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트랜지스터는 작은 전류로 큰 전류를 제어할 수 있는 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.트랜지스터라고 하는 것은 N형과 P형 반도체가 결합된 구조입니다. 베이스 단자에 아주 적은 양의 전하를 넣어 주게 되면은 내부의 전자나 공구 이동을 가로막던 에너지 장벽이 살짝 낮아지게 되죠. 이렇게 장벽이 조금만 낮아져도 컬렉터랑 에미터 사이에 갇혀 있던 수많은 전자들이 한 번에 대량으로 이동할 수 있습니다. 이 말은 베이스라는 작은 수도 꼭지 조절 장치 하나로 물을 끄고 킬 수 있다는 거죠. 이게 밸브 크기를 조절하는 원리라서 스위칭이랑 증폭 제어가 가능한 겁니다.
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LCD 화면은 어떻게 전기신호로 빛을 통과시키거나 막나요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.LCD 화면은 백라이트에서 나온 빛이 첫 번째 편광판을 지납니다. 그러면서 한 방향으로 정렬된 뒤에 액정층에 들어가죠. 평소에는 액정 분자가 꼬여 있습니다. 그래서 빛의 방향을 회전시켜서 두 번째 편광판을 통과하게 합니다. 하지만, 전압을 가하면 액정이 일직선으로 서면서 빛의 회전이 멈추게되죠. 그래서 두 번째 편광판에 막히게 됩니다. 이렇게 전기신호의 크기로 액정의 뒤틀림 각도를 미세하게 조절하게되고, 결국 빛의 양을 밝거나 어둡게 맞추는 원리입니다. 결론은 편광판 두 장 사이에서 액정이 셔텨 역할을 하게되는거고, 이 원리로 화면의 밝기와 색을 만들어낸다고 이해해주시면 되겠습니다.
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CPU의 하이퍼스레딩(Hyper-Threading)
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.하이퍼스레딩의 CPU 내의 연산 장치나 캐시 같은 핵심 자원을 하나만 둡니다. 그리고 프로그램 익스텐션을 위한 레지스터 상태만 두 세트로 복제합니다. 그래서 두 개의 쓰레드가 코어를 공유하게 만드는 구조입니다. 한 쓰레드가 메모리 로딩이나 데이터 대기 등으로 놀고 있습니다. 그러면 준비된 다른 쓰레드의 명령을 즉시 물리 코어로 넘겨서 연산합니다. 운영 체제는 완전한 두 개의 독립된 코어로 인식합니다. 하지만 실질적으로는 일꾼 하나가 두 개의 작업대 사이에 쉴 새 없이 오가며 효율을 극대화하는 방식입니다.
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고대역폭메모리(HBM)에도 일반 HBM, CUSTOM HBM,zHBM, HBF등 종류가 다르던데 각다 어떤 제픔이고 어떤 특성이 다른지 궁금합니다
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.일반 HBM은 AI 가속기 옆에 평면으로 붙이는 표준 규격입니다. 그리고, Custom HBM은 고객사 요청에 따라 하단 베이스 다이 등을 맞춤 설계해서 성능을 높인 제품이죠. 반면에 zHBM은 가속기 바로 위에 수직으로 얹습니다. 그래서 통신 거리와 열을 확 줄인 3D 구조입니다. 또, HBF는 D램 대신 낸드플래시를 쌓아서 대용량 AI 추론에 특화된 기술입니다. 현재 양산 경험과 수율 측면에서는 SK하이닉스가 가장 우수한 양산 제조 경쟁력을 보여주고 있습니다. 그리고, 삼성전자는 zHBM 등 차세대 기술 개발로 바짝 추격하는 중인거죠. 그래서 현재 두개의 회사가 제일 앞서있다고 보시면 되겠습니다.
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