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안녕하세요 김재훈 전문가입니다.

안녕하세요 김재훈 전문가입니다.

김재훈 전문가
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Q.  24DC기반 보드서 DC리니어엑츄에이터 작동시 평상시(18DC)보다 DC가(12DC)정도로 내려갔다면 어떠한것때문일까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.DC 리니어 액추에이터 작동 시 전압이 18V에서 12V로 크게 떨어진다면 이는 액추에이터 불량으로 인해 내부 저항이 비정상적으로 낮아져 과도한 전류를 소모하기 때문일 가능성이 높습니다. 전원 보드가 과도한 전류를 공급하지 못하거나 배선 저항이 높은 경우에도 전압 강하가 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 액추에이터의 내부 상태를 점검하고 전원과 배선의 전류 용량을 확인해야 합니다.
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Q.  암페어상승시 DC 전류는 어떻게되나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.24V DC 리니어 액추에이터에서 암페어가 상승한다는 것은 부하가 증가하거나 장치의 저항이 낮아져 더 많은 전류를 소비한다는 뜻입니다. 이때 DC 전압은 이상적인 전원에서는 일정하게 유지되지만 실제로는 전원의 출력 한계나 배선 저항 등으로 인해 약간 감소할 수 있습니다. 따라서 전류가 상승하면 전압은 보통 유지되지만, 전원 조건에 따라 약간 떨어질 가능성도 있습니다.
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Q.  안녕하세요. 언제나 당신 편입니다. 전기는 어떤 원리로 만들어지고, 우리 일상생활에서 전기는 어떻게 사용되는 걸까? 전기의 생성과 활용에 대해 알고 싶어요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전기는 발전소에서 주로 자석과 코일의 상대적 운동으로 전자를 움직이게 하는 전자기 유도 원리를 통해 생성됩니다. 발전된 전기는 송전선을 통해 가정과 산업으로 전달되며, 조명 난방 가전제품, 전자기기 등에서 에너지원으로 사용됩니다. 이처럼 전기는 다양한 형태로 변환되어 현대인의 삶에 필수적인 에너지로 활용되고 있습니다.
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Q.  이 중 하고싶은거 다 하려면 어떤 루트가 좋을까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.핵융합, 양자컴퓨터 로봇 설계 초전도체 등 다양한 분야에 관심이 있다면 물리학과 졸업 후 전자전기 대학원 진학이 가장 유리합니다. 물리학과는 이론적 기초와 다양한 과학적 원리를 다루기 때문에 핵융합이나 양자컴퓨터 연구에 강점을 가지며 이후 전자전기 대학원에서 응용과 기술 개발을 배우면 로봇 설계나 초전도체 같은 실질적 활용 분야로도 확장할 수 있습니다. 이 경로는 연구, 창업, 취직 모두에서 융합적 역량을 갖춘 인재로 성장하기에 적합합니다.
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Q.  bluetooth 의 규격은 언제 나온것인지요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.블루투스 기술은 1998년, 에릭슨, IBM, 노키아, 인텔, 도시바가 중심이 되어 설립한 Bluetooth Special Interest Group에서 규격이 제정되었습니다. 첫 번째 버전인 Bluetooth 1.0은 1999년에 공식 발표되었으며, 이후 지속적인 발전을 통해 다양한 전자기기에 표준 통신 기술로 자리 잡았습니다. 현재는 저전력 소모와 빠른 속도를 바탕으로 IoT, 스마트 기기 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.
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Q.  전기전자재료에서 초전도체의 특성과 응용
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.초전도체는 특정 온도 이하에서 전기 저항이 0이 되고, 외부 자기장을 완벽히 배제하는 자기 부상을 보이는 특성이 있습니다. 이러한 특성은 에너지 손실 없이 전력을 전송하거나 강력한 자기장을 생성하는 데 활용됩니다. 초전도체는 MRI 고속 자기부상열차 고효율 전력망 입자 가속기 등 다양한 분야에서 응용되고 있습니다.
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Q.  고분자 재료의 열적 안정성은 어떻게 개선할 수 있을까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.고분자 재료의 열적 안정성은 분자 구조를 조정하거나 첨가제를 사용하는 방법으로 개선할 수 있습니다. 방향족 고리나 가교 결합을 포함한 분자 구조는 분해 온도를 높이고 내열성을 강화합니다. 또한 난연제나 열 안정제와 같은 첨가제를 활용하면 열에 의한 분해를 억제하고 재료의 성능을 유지할 수 있습니다.
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Q.  전자공학에서 트랜지스터의 기본 원리는 ?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.트랜지스터의 기본 원리는 전류 또는 전압을 제어하여 증폭하거나 스위칭하는 것입니다. 트랜지스터는 주로 PN 접합으로 이루어진 반도체 소자로 베이스 전압이나 전류에 따라 컬렉터와 이미터 사이의 전류 흐름을 제어합니다. 이를 통해 신호를 증폭하거나 디지털 회로에서의 온오프 스위칭 기능을 수행할 수 있습니다.
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Q.  세라믹 재료가 높은 온도에서 우수한 특성을 보이는 이유
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.세라믹 재료는 강한 이온 결합과 공유 결합으로 이루어져 있어 구조적으로 매우 안정적이며 높은 온도에서도 변형이나 분해가 잘 일어나지 않습니다. 또한 비금속적 특성으로 인해 전도성이 낮고 고온에서도 산화와 화학적 부식에 강한 내열성을 보입니다. 이러한 특성 덕분에 세라믹은 고온 환경에서도 기계적 강도와 화학적 안정성을 유지합니다.
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Q.  전기전자기기에서 전자기 간섭을 줄이는 방법은?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전자기 간섭을 줄이는 방법에는 차폐 필터링 접지가 대표적입니다. 금속 케이스나 전도성 재료로 장비를 감싸 전자기파를 차단하는 차폐는 효과적인 방법입니다. 또한 신호 라인에 필터를 설치하거나 접지를 적절히 구성해 불필요한 신호를 제거함으로써 간섭을 최소화할 수 있습니다.
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