배터리 산업에서 전기차 이외에 공급하는 제품이 있나요?
안녕하세요. 장철연 전문가입니다.일단 이차전지가 전기차가 쓰인 배경이 소형화대비 출력이 되서입니다. 그외에는 기존에 많이 사용됩니다만 대부분 UPS에서의 서브로 EPS로 ESS를 적용합니다. 대부분의 신규건물 공장 학교 회사 건물 및 조선 방산 항공등에 적용이되며 사용된지 오래된 분야입니다.
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통신 전력선을 제작하는 과정은 무엇인가요?
안녕하세요. 장철연 전문가입니다.현재 국내는 대한전선 가온전선 LS전선등 유수의 회사들이 전선을 제작합니다 내부에 구리가 들어있지만 구리+피복을 여러가닥을 묶은 가닥 구리가닥 여러개를 피복으로 묶는 등 여러 사양의 케이블이 있으니 사양에 맞게 제작요청을 하시면 드럼 단위로 현장으로 입고해줍니다
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양자컴퓨터는 지금까지 나온 컴퓨터와 뭐가 다른 건가요?
안녕하세요. 장철연 전문가입니다.현재 컴퓨터는 0 과 1로 이루어져있습니다 같은 수를 예시를 든다면 7이 라고 할때 일반 컴퓨터는 2진법으로는 1 1 1입니다 표현할수 있는 연산값이 2*2*2=8이고 자리수가 3개인 스위치를 3으로볼때 양자컴퓨터 같은 경우는 3개 큐비트가 [*]임의값 * * * 로 있는 것입니다 이는 * 의 수는 명령값을 적용 하면 고정수로 적용됩니다 (슈뢰딩거의 고양이를 생각하시면 됩니다) 위의 일반컴퓨터가 8번을 삽질하는동안 양자고정으로 순식간에 계산이 되는 것이지요
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우리나라는 왜 양자컴퓨터 기술이 떨어지나요?
안녕하세요. 장철연 전문가입니다.양자컴퓨터 기술을 연구하는 사기업 및 학교들이 국내에 많이 있습니다만.. 현재 양자컴퓨터 선두주자들이 대부분 미국에 있습니다 (구글, 엔비디아)
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모바일에서도 gpt로 자동화 할 수 있나요??
안녕하세요. 장철연 전문가입니다.물론 할수 있습니다. 해당 하시는분들은 무선키보드로 모바일 환경에서 일을 많이 하시더라구여
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엔비디아의 블랙웰은 어떤 것인가요?
안녕하세요. 장철연 전문가입니다.엔비디아의 차세대 인공지능칩인데 일단 출시일이 밀렸습니다 여러서버가 한칩에 있는 초집적 서버라고 하네요
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유기 전자 소자 OLED의 장점과 단점은?
OLED 유기발광소자는 여러 가지 장점과 단점을 가지고 있습니다. 장점으로는 우선 뛰어난 화질과 높은 명암비를 들 수 있습니다. OLED는 자체 발광 소자로, 백라이트가 필요 없어 더 얇고 가벼운 디스플레이를 만들 수 있습니다. 또한, 유연한 소재로 제작이 가능하여 휘거나 접을 수 있는 디스플레이를 구현할 수 있습니다. 반면, 단점으로는 가격이 상대적으로 비싸고, 장시간 사용 시 번인 현상이나 수명 저하 문제가 발생할 수 있습니다.
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트랜지스터의 종류와 각각의 주요 용도는?
트랜지스터는 반도체 소자로, 전류나 전압을 증폭하거나 스위칭하는 데 사용됩니다. 주요 종류로는 바이폴라 접합 트랜지스터(BJT)와 전계 효과 트랜지스터(FET)가 있습니다. BJT는 NPN과 PNP 형이 있으며, 주로 증폭기와 스위칭 회로에 사용됩니다. FET는 JFET와 MOSFET으로 나뉘며, 전압 제어형 트랜지스터로 고입력 임피던스를 가지고 있어 디지털 회로와 고주파 회로에 많이 사용됩니다. 또한, 광 트랜지스터는 빛을 감지하여 전류를 흐르게 하며, IGBT는 높은 전압과 전류를 제어하는 데 사용됩니다
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화학을 접하다 보면 가역반응과 비가역반응이 나오는데 이해하기 쉽게 알 수 있을까요?
안녕하세요. 장철연 전문가입니다.가역반응과 비가역반응을 쉽게 이해하려면, 두 반응의 차이를 간단한 예시로 생각해보면 좋습니다. 가역반응은 반응이 정반응과 역반응 모두 일어날 수 있는 반응입니다. 예를 들어, 물과 이산화탄소가 만나 탄산을 형성하는 반응은 가역반응입니다. 이 반응은 탄산이 다시 물과 이산화탄소로 분해될 수 있습니다. 반면, 비가역반응은 한 방향으로만 진행되는 반응입니다. 예를 들어, 종이를 태우면 재가 되는데, 이 과정은 되돌릴 수 없습니다. 연소 반응은 비가역반응의 대표적인 예입니다.
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맥스웰 방정식에 나오는 전기와 자기장은 어떻게 서로의 영향을 주고받나요?
안녕하세요. 장철연 전문가입니다.맥스웰 방정식은 전기장과 자기장이 어떻게 상호작용하는지를 설명하는 네 가지 기본 법칙으로 구성됩니다. 첫째, 가우스의 법칙은 전기장이 전하에 의해 생성된다는 것을 설명합니다. 둘째, 가우스의 자기 법칙은 자기장이 항상 닫힌 형태로 존재하며 단일 자기극은 없다는 것을 나타냅니다. 셋째, 패러데이의 전자기 유도 법칙은 변화하는 자기장이 전기장을 유도한다는 것을 설명합니다. 마지막으로, 암페어-맥스웰 법칙은 전류와 변화하는 전기장이 자기장을 생성한다는 것을 설명합니다. 이 네 가지 법칙은 전기장과 자기장이 서로를 생성하고 변화시키며, 이 상호작용을 통해 전자기파가 형성됩니다
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