무선설비기사 필기 기출문제복원 (2005-03-06)

무선설비기사
(2005-03-06 기출문제)

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1과목: 디지털 전자회로

1. 다음 그림의 회로는?

  1. 크램프 회로
  2. 차동증폭 회로
  3. 슬라이서 회로
  4. 쉬미트 트리거 회로
(정답률: 알수없음)
  • 이 회로는 입력 신호의 잡음에 민감하지 않고, 입력 신호가 일정 임계값을 넘어갈 때만 출력이 바뀌는 특징을 가지고 있어서 "쉬미트 트리거 회로"라고 부릅니다.
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2. 다음 회로는 어떤 플립플롭을 만들기 위해 설계한 것인가?

  1. SR 플립플롭
  2. JK 플립플롭
  3. T형 플립플롭
  4. D형 플립플롭
(정답률: 알수없음)
  • 이 회로는 T형 플립플롭을 만들기 위해 설계한 것이다. T형 플립플롭은 입력 신호가 T인 경우 이전 상태를 유지하고, T가 1인 경우 현재 상태를 반전시키는 특징을 가지고 있다. 이 회로에서는 T 입력이 1이면 Q와 Q'의 상태가 반전되므로 T형 플립플롭이라고 할 수 있다.
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3. 에미터 접지(CE) 증폭기의 특징 중 거리가 가장 먼 것은?

  1. 전압이득이 1이상이다.
  2. 주로 버퍼(Buffer)로서 사용한다.
  3. 전류이득이 1이상이다.
  4. Ri , Ro 는 RS , RL 에 따라 그다지 변동하지 않는다.
(정답률: 알수없음)
  • "Ri, Ro는 RS, RL에 따라 그다지 변동하지 않는다."가 가장 먼 거리에 해당한다.

    에미터 접지 증폭기는 입력 신호를 증폭하여 출력하는 역할을 한다. 이때 입력 임피던스(Ri)와 출력 임피던스(Ro)가 중요한데, 이 값이 RS와 RL에 따라 크게 변동하지 않는다는 것은 입력과 출력 신호가 안정적으로 전달된다는 것을 의미한다.

    주로 버퍼로서 사용하는 이유는 이러한 안정성과 함께, 입력 신호를 증폭하는 역할만 하고 다른 회로에 영향을 미치지 않기 때문이다. 따라서 다른 회로와의 연결이 필요한 경우에 주로 사용된다.
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4. 연산증폭기를 사용한 아날로그 계산기에서 미분기 대신 적분기를 사용하는 가장 큰 이유는 ?

  1. 적분기의 회로가 간단하다.
  2. 적분기는 비선형이다.
  3. 적분기의 계산속도가 빠르다.
  4. 적분기는 잡음특성이 좋다.
(정답률: 알수없음)
  • 연산증폭기에서는 입력 신호를 증폭시키는 역할을 하기 때문에, 미분기를 사용하면 잡음이 증폭되어 출력 신호에 영향을 미칠 수 있습니다. 반면 적분기는 입력 신호의 저주파 성분을 증폭시키고 고주파 성분을 감쇠시키는 특성을 가지고 있기 때문에, 잡음이 저주파 성분에 해당하므로 잡음 특성이 좋습니다. 따라서 연산증폭기에서는 미분기 대신 적분기를 사용하는 것이 보다 안정적인 출력을 얻을 수 있습니다.
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5. 그림과 같은 트랜지스터 회로에서 Q1의 주된 역할은 ? (단, Q1과 Q2의 특성은 동일하다고 한다.)

  1. 입력 신호를 증폭한다.
  2. Q2와 함께 한 개의 PNP 트랜지스터 역할을 한다.
  3. 출력 전압 Vo를 일정히 유지하는 역할을 한다.
  4. 온도 변화에 따른 바이어스 안정에 기여한다.
(정답률: 알수없음)
  • Q1의 주된 역할은 "온도 변화에 따른 바이어스 안정에 기여한다." 이다. 이는 Q1이 바이어스 전압을 제어하고, 이를 통해 Q2의 작동을 안정화시키기 때문이다. Q1은 온도 변화에 따라 전류나 전압이 변화하면서도 바이어스 안정을 유지할 수 있도록 설계되어 있다. 따라서 Q2의 작동이 안정적으로 유지되며, 출력 전압 Vo도 일정하게 유지할 수 있다.
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6. 이득 40[㏈]의 저주파 증폭기가 6[%]의 의율을 가지고 있을 때 이것을 1[%]로 개선하기 위해서는 약 얼마의 전압부궤환율(β)을 걸어주어야 하는가? (단, log105 = 0.699, log106 = 0.778, log107 = 0.845)

  1. 13[㏈]
  2. 19[㏈]
  3. 26[㏈]
  4. 33[㏈]
(정답률: 알수없음)
  • 이득(dB)과 전압부궤환율(β)은 다음과 같은 관계가 있습니다.

    이득(dB) = 10log10β2

    따라서, 이 문제에서는 다음과 같은 식을 세울 수 있습니다.

    1 = 10log10β2/10 + 40/10

    1 = log10β2/10 + 4

    log10β2/10 = -3

    log10β2 = -30

    β2 = 10-30

    β = 10-15

    따라서, 전압부궤환율(β)을 10-15로 설정해야 합니다.

    이 보기에서 정답이 "26[㏈]"인 이유는, 이득이 40[㏈]에서 26[㏈]로 개선되기 위해서는 이득을 14[㏈]만큼 줄여야 합니다. 이득을 줄이기 위해서는 전압부궤환율(β)을 줄여야 하므로, 보기에서 가장 작은 값인 "26[㏈]"이 정답이 됩니다.
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7. 다음 Karnaugh도를 간략화한 논리식은 ?

(정답률: 알수없음)
  • 논리식을 Karnaugh map으로 나타내면 다음과 같다.

    | | 00 | 01 | 11 | 10 |
    |---|---|---|---|---|
    | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
    | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

    Karnaugh map에서 1이 되는 부분을 최대한 큰 직사각형으로 묶으면 다음과 같다.

    | | 00 | 01 | 11 | 10 |
    |---|---|---|---|---|
    | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
    | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

    따라서 논리식은 다음과 같다.



    이유는 Karnaugh map에서 묶인 부분이 1이 되는 경우를 모두 포함하고 있기 때문이다.
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8. 그림의 논리회로를 간소화 하였을 때 출력 X는 ?

  1. X = A+B
  2. X = AB
(정답률: 알수없음)
  • 논리회로를 간소화하면, AND 게이트와 OR 게이트를 하나의 NAND 게이트로 대체할 수 있다. 따라서, 입력 A와 B를 NAND 게이트에 연결하면 출력은 AB의 NOT 값인 X = AB'가 된다. 이를 논리식으로 표현하면 X = AB'이다. 따라서, 정답은 ""이다.
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9. 그림의 연산증폭기 회로에서 Vo의 출력식은 ?

(정답률: 알수없음)
  • 그림의 연산증폭기 회로는 비-인버팅 증폭기와 인버팅 증폭기를 결합한 형태이다. 따라서 입력신호가 비-인버팅 증폭기를 통해 증폭되고, 그 출력신호가 인버팅 증폭기를 통해 다시 증폭된다. 이 때, 전체 회로의 증폭율은 두 증폭기의 증폭율을 곱한 값과 같다. 따라서 Vo의 출력식은 Vout = -Rf/Rin x Vin 이 된다. 이 중에서 보기에서 정답으로 제시된 식은 이 중에서 인버팅 증폭기의 출력식이다. 인버팅 증폭기의 출력은 입력신호의 반대방향으로 증폭되므로, -Rf/Rin x Vin의 부호가 음수가 된다. 따라서 Vo의 출력식은 -Rf/Rin x Vin이 된다.
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10. 그림에서 Vi = Vm sin α일 때 부하 저항 RL 양단에 나타나는 직류출력 전압은? (단. 는 다이오드의 순방향 저항이다.)

  1. Im RL
(정답률: 알수없음)
  • 다이오드는 순방향일 때만 전류가 흐르기 때문에, Vi가 Vm sin α보다 작은 경우에는 다이오드가 역방향이 되어 전류가 흐르지 않는다. 따라서, Vi가 Vm sin α보다 작은 경우에는 RL 양단에는 전류가 흐르지 않으므로 직류출력 전압은 0이 된다. 반면, Vi가 Vm sin α보다 큰 경우에는 다이오드가 순방향이 되어 전류가 흐르게 된다. 이때 RL 양단에 나타나는 직류출력 전압은 Im RL이 된다. 따라서, 정답은 ""이다.
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11. 수정진동자의 병렬공진주파수에서의 리액턴스는 ?

  1. 무한대
  2. 0
  3. 순용량성 리액턴스
  4. 순저항성 리액턴스
(정답률: 알수없음)
  • 병렬공진회로에서 리액턴스는 주파수에 따라 변화합니다. 병렬공진주파수에서는 코일과 콘덴서의 리액턴스가 서로 상쇄되어 0이 되는데, 이때 콘덴서의 용량이 무한대로 커지면 콘덴서의 리액턴스는 0에 가까워지고, 코일의 리액턴스는 무한대에 가까워집니다. 따라서 병렬공진주파수에서 수정진동자의 리액턴스는 무한대가 됩니다.
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12. 디지털 시스템에 필요한 클럭의 요구 조건 중 거리가 먼 것은?

  1. High 및 Low 레벨 전압이 안정할 것
  2. 상승 및 지연 시간이 장시간일 것
  3. 주파수가 안정할 것
  4. 수정발진기는 클럭의 요구 조건을 만족할 것
(정답률: 알수없음)
  • 클럭의 요구 조건 중 거리가 먼 것은 "상승 및 지연 시간이 장시간일 것" 입니다. 이는 클럭 신호가 전달되는 경로에서 발생하는 지연 시간과 상승 시간이 일정한 범위 내에서 안정적으로 유지되어야 함을 의미합니다. 만약 이 요구 조건이 충족되지 않으면 클럭 신호가 제대로 전달되지 않아 시스템 동작에 문제가 발생할 수 있습니다.
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13. 그림과 같이 T형 플립플롭을 접속하고 첫번째 플립플롭에 1,000[㎐]의 구형파를 해주면 최종 플립플롭에서의 출력주파수는 ?

  1. 1000[㎐]
  2. 500[㎐]
  3. 250[㎐]
  4. 125[㎐]
(정답률: 알수없음)
  • T형 플립플롭은 입력신호가 클럭 신호와 함께 들어오면, 클럭 신호의 상승에 따라 입력신호를 저장하거나 출력하는 역할을 한다.

    이 문제에서는 첫번째 플립플롭에 1,000[㎐]의 구형파를 입력으로 주어졌다. 이때, 클럭 신호의 주기는 1/500[㎐] 이므로, 1,000[㎐]의 구형파는 클럭 신호의 상승과 함께 2번 출력되게 된다.

    따라서, 첫번째 플립플롭의 출력은 2번째 클럭 신호의 상승 때 1이 되고, 두번째 플립플롭의 입력으로 들어가게 된다.

    두번째 플립플롭도 마찬가지로 클럭 신호의 상승에 따라 입력신호를 저장하거나 출력하는 역할을 하므로, 첫번째 플립플롭의 출력이 두번째 플립플롭의 입력으로 들어가면, 두번째 플립플롭의 출력은 3번째 클럭 신호의 상승 때 1이 된다.

    따라서, 최종 플립플롭의 출력은 4번째 클럭 신호의 상승 때 1이 되므로, 출력주파수는 125[㎐]가 된다.
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14. 여러 신호를 단일 회선을 이용하여 공동으로 전송하는데 필요한 장치는 ?

  1. 엔코더(encoder)
  2. 디코더(decoder)
  3. 디멀티플렉서(demultiplexer)
  4. 멀티플렉서(multiplexer)
(정답률: 알수없음)
  • 여러 신호를 단일 회선을 이용하여 공동으로 전송하기 위해서는 각각의 신호를 하나의 신호로 합쳐야 합니다. 이때 사용되는 장치가 멀티플렉서입니다. 멀티플렉서는 여러 개의 입력 신호를 받아 하나의 출력 신호로 합치는 역할을 합니다. 따라서 여러 개의 신호를 단일 회선을 이용하여 전송할 때에는 멀티플렉서가 필요합니다.
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15. 그림과 같은 기본 발진회로에서 증폭기 A의 전압이득이 50일 때, 귀환회로 β의 귀환율은 얼마인가?

  1. 0.01
  2. 0.02
  3. 0.05
  4. 0.1
(정답률: 알수없음)
  • 귀환율은 귀환회로에서 출력 신호가 입력 신호로 돌아가는 비율을 나타내는 값입니다. 이 회로에서는 귀환회로의 입력이 증폭기 A의 출력으로 연결되어 있으므로, 귀환회로의 출력은 증폭기 A의 입력으로 돌아갑니다. 따라서 귀환율은 증폭기 A의 전압이득에 영향을 받습니다. 전압이득이 50이므로, 귀환율은 1/50 또는 0.02입니다. 따라서 정답은 "0.02"입니다.
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16. 그림의 회로에서 연산증폭기의 증폭도 A가 충분히 클 때 입력단자에 0.2[V]의 전압을 입력시켰다면 출력전압은 ?

  1. 2[V]
  2. -2[V]
  3. 0.02[V]
  4. -0.02[V]
(정답률: 알수없음)
  • 연산증폭기의 증폭도 A가 충분히 클 때, 입력단자와 출력단자 사이의 전압차는 0이 되므로, 입력단자에 인가된 0.2[V]의 전압이 출력단자에도 동일하게 나타납니다. 따라서 출력전압은 2[V]가 됩니다.
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17. 다음 회로에서 A,B,C의 세 입력이 다같이 (+)Vcc 레벨일 경우 OFF상태가 되는 트랜지스터는 ?

  1. Q2,Q3
  2. Q3,Q4
  3. Q2,Q4
  4. Q2,Q5
(정답률: 알수없음)
  • A,B,C가 모두 (+)Vcc 레벨일 경우, Q1과 Q2는 모두 ON 상태가 되어서 Q3과 Q4의 게이트에는 (-)Vcc 레벨이 인가됩니다. 이 때 Q3과 Q4은 게이트에 (-)Vcc 레벨이 인가되어서 OFF 상태가 됩니다. 따라서 정답은 "Q3,Q4"입니다.
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18. 다음 회로에 대한 설명 중 틀린 것은 ?

  1. 이회로는 단안정 멀티바이브레이터이다.
  2. 안정상태는 Q1 = ON, Q2 = OFF 상태이다.
  3. 출력펄스폭의 계산은 T悰0.69 R1C1 이다.
  4. C2는 Q1의 상태변화를 가속화시켜주는 가속용 콘덴서이다.
(정답률: 알수없음)
  • 안정상태는 Q1 = ON, Q2 = OFF 상태가 아니라 Q1 = OFF, Q2 = ON 상태이다. 이유는 초기에 전원이 인가되면 C1은 충전되어 Q1은 OFF 상태가 되고, Q2는 ON 상태가 된다. 이후 Q2가 ON 상태이므로 C2가 충전되어 Q1을 ON 상태로 전환시키고, Q2는 OFF 상태가 된다. 이렇게 Q1과 Q2가 번갈아가며 ON/OFF 상태를 반복하면서 출력 펄스가 생성된다.
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19. 불 대수식 를 간단히 하면?

  1. 1
  2. A
  3. B
  4. C
(정답률: 알수없음)
  • 답은 "1"입니다.

    이유는 불 대수식에서 A와 A'는 상쇄되어 없어지고, B와 B'도 상쇄되어 없어지기 때문입니다. 따라서 C만 남게 되고, C와 C'는 상쇄되어 없어지므로 최종적으로 "1"이 됩니다.
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20. I = Ic(1 + m sin wmt)sin wct인 피변조파의 전류가 임피던스 값이 R인 회로에 흐를 때 상측대파의 평균 전력은? (단, 변조도는 m 이다.)

  1. m2Ic2R/8
  2. m2Ic2R/6
  3. m2Ic2R/4
  4. m2Ic2R/2
(정답률: 알수없음)
  • 피변조파의 전류를 일반적인 형태인 I = Imsin(wmt)로 나타내면, I = Ic(1 + m sin wmt)sin wct에서 Im = Icm이다.

    상측대파의 평균 전력은 P = (1/2)Re{Imej(wc+wm)t}²를 구하면 된다.

    여기서 ej(wc+wm)t = ejwct ejmt이므로,

    P = (1/2)Re{Imejwct ejmt}² = (1/2)Re{Im²e2jwct e2jmt}

    = (1/2)Im²Re{1 + e2jwct e2jmt}

    = (1/2)Im²(1 + 1/2Re{e2j(wc+wm)t})

    = (1/2)Im²(1 + 1/2m²)

    = m²Ic²R/8

    따라서 정답은 "m²Ic²R/8"이다.
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2과목: 무선통신 기기

21. CDMA에 관련된 사항이 아닌 것은?

  1. SCPC (Single Channel Per Carrier)
  2. 주파수도약 (FH)
  3. Spread-Spectrum 기술
  4. 확산코드(Spreading Code)
(정답률: 알수없음)
  • SCPC는 CDMA와는 관련이 없는 기술로, 단일 채널에 하나의 캐리어를 사용하는 통신 방식을 의미한다. CDMA는 다중 채널과 다중 캐리어를 사용하는 기술이므로, SCPC는 CDMA와 관련이 없다.
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22. 발진 주파수의 안정화를 위해 콜피츠 발진기를 변형한 발진회로는?

  1. 하틀리 발진기
  2. 클랩 발진기
  3. 오버톤 발진기
  4. 이상형 발진기
(정답률: 알수없음)
  • 클랩 발진기는 콜피츠 발진기와 비슷한 회로 구성을 가지고 있지만, 추가적인 피드백 회로를 사용하여 발진 주파수의 안정화를 도모한 발진회로이다. 이러한 안정화 효과는 콜피츠 발진기에서 발생하는 주파수 변동과 같은 문제를 해결할 수 있어서, 클랩 발진기는 더욱 안정적인 발진을 가능하게 한다.
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23. 전계강도 측정에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 전계강도 측정기는 내부 잡음에 의한 오차가 생길수 있다.
  2. 전계강도는 송신기 출력의 제곱에 비례한다.
  3. 전계강도 측정 시 주위에 전화선이나 배전선등이 있을 때는 정확한 측정이 곤란하다.
  4. 전계강도는 ㎶/m로 표시된다.
(정답률: 알수없음)
  • "전계강도는 송신기 출력의 제곱에 비례한다."가 가장 거리가 먼 설명이다.

    전계강도는 전파의 세기를 나타내는 값으로, 송신기 출력의 제곱에 비례한다는 것은 전파의 세기가 송신기 출력의 제곱에 비례한다는 것을 의미한다. 따라서 송신기 출력이 높을수록 전파의 세기가 강해지고, 전계강도도 높아진다는 것을 알 수 있다.

    다른 보기들은 전계강도 측정에 관련된 다양한 요소들을 설명하고 있으며, 이들은 전계강도 측정의 정확도와 신뢰도를 높이기 위한 정보들이다.
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24. 슈퍼 헤테로다인 수신기에서 중간 주파수가 높아지면 근접주파수 선택도는 어떻게 되는가?

  1. 대역폭이 커지므로 나빠진다.
  2. 이득이 크게되어 좋아진다.
  3. 이조도가 크게되어 좋아진다.
  4. 중간주파수와 관계없이 일정하다.
(정답률: 알수없음)
  • 슈퍼 헤테로다인 수신기에서 중간 주파수가 높아지면 대역폭이 좁아지게 되므로 근접주파수 선택도가 나빠지게 된다. 이는 인접한 주파수에서 발생하는 간섭이 더 많아지기 때문이다. 따라서 대역폭이 좁은 경우에는 근접주파수 선택도가 더 우수하다.
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25. 수정발진기에서 수정발진자와 병렬로 콘덴서(약 20PF)를 삽입했을 경우 일반적으로 발진주파수와 발진출력은 어떻게 변화하는가 ?

  1. 발진주파수는 감소하고 발진출력은 증가한다.
  2. 발진주파수는 증가하고 발진출력은 감소한다.
  3. 발진주파수와 발진출력 모두 감소한다.
  4. 발진주파수와 발진출력 모두 증가한다.
(정답률: 알수없음)
  • 콘덴서는 전기적으로 축적된 전하를 저장하는데, 수정발진기에서는 콘덴서가 일종의 부하로 작용하여 발진회로의 고유 주파수를 낮추게 됩니다. 따라서 발진주파수는 감소하게 됩니다. 또한, 콘덴서는 발진회로의 에너지를 저장하고 방출하는데, 이로 인해 발진출력은 증가하게 됩니다. 하지만, 콘덴서의 용량이 작기 때문에 발진출력의 증가는 크지 않을 수 있습니다. 따라서 발진주파수와 발진출력 모두 감소한다고 할 수 있습니다.
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26. 무선기기의 통신 방식중 피변조파의 대역폭이 가장 좁은 변조 방식은 ?

  1. AM방식
  2. PAM방식
  3. FS전신방식
  4. FM방식
(정답률: 알수없음)
  • FS전신방식은 주파수 변조 방식으로, 피변조파의 대역폭이 가장 좁습니다. 이는 주파수 변조를 통해 신호를 전송하기 때문에, 변조된 신호의 주파수 대역폭이 좁아지기 때문입니다. 따라서 무선 통신에서 대역폭을 효율적으로 사용하고자 할 때, FS전신방식을 사용하는 것이 좋습니다. AM방식과 PAM방식은 진폭 변조 방식으로, 대역폭이 넓어지는 단점이 있습니다. FM방식은 주파수 변조 방식이지만, FS전신방식보다 대역폭이 넓어지는 단점이 있습니다.
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27. SSB수신기에서 자동 이득 조정이 곤란한 이유는?

  1. 측대파가 없으므로
  2. 신호 주파수가 적으므로
  3. 송신 출력이 적으므로
  4. 반송파가 없으므로
(정답률: 알수없음)
  • SSB수신기에서 자동 이득 조정이 곤란한 이유는 "반송파가 없으므로"이다. SSB수신기는 수신 신호의 반송파를 제거하여 대역폭을 줄이는 방식으로 동작한다. 하지만 이로 인해 자동 이득 조정이 어렵게 되는데, 이는 반송파가 없기 때문에 수신 신호의 강도가 변하지 않기 때문이다.
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28. 펄스 카운터에 의한 FM검파기의 구성과 가장 관계가 먼 것은?

  1. 리미터
  2. 미분회로
  3. 위상비교기
  4. LPF
(정답률: 알수없음)
  • 펄스 카운터는 주파수 변화를 측정하기 위해 사용되는데, 이는 주파수 변조 신호에서 주기적인 펄스를 생성하여 카운트하는 것입니다. 이렇게 측정된 주파수 정보는 위상비교기를 통해 원하는 주파수로 변조된 신호를 검출할 수 있습니다. 따라서, 펄스 카운터와 FM검파기의 구성과 가장 관계가 먼 것은 "위상비교기"입니다.
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29. 다음 중 FM수신기의 스켈치(Squelch) 회로의 설명에 맞지 않는 것은?

  1. 잡음 증폭과 잡음 정류 기능을 갖추고 있다.
  2. 수신기 감도 및 이득를 향상시켜 준다.
  3. 잡음이 커지면 자동적으로 가청 주파수 증폭기 기능을 정지한다.
  4. 수신 신호가 약하거나 없을 때, 잡음 출력이 커질 때 이를 방지한다.
(정답률: 알수없음)
  • "수신기 감도 및 이득을 향상시켜 준다."는 스켈치 회로의 설명과 맞지 않는다. 스켈치 회로는 잡음이나 불필요한 신호를 제거하여 수신기의 성능을 개선하는 역할을 하지만, 수신기 감도나 이득을 직접적으로 향상시키는 기능은 아니다.

    스켈치 회로는 수신기의 출력 신호를 모니터링하고, 잡음이나 불필요한 신호가 감지되면 출력 신호를 차단하는 역할을 한다. 이를 통해 수신기의 성능을 개선하고, 불필요한 신호로 인한 잡음을 방지할 수 있다.
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30. 다음 발진기중 CR 발진기는?

  1. 콜렉터 동조
  2. Wein브리지
  3. 콜피츠
  4. 하아틀리
(정답률: 알수없음)
  • CR 발진기는 일정한 주파수를 발생시키기 위해 사용되는 발진기 중 하나입니다. 이 중 Wein브리지 발진기는 콘덴서와 저항으로 이루어진 피드백 회로를 사용하여 발진 주파수를 조절합니다. 따라서 Wein브리지 발진기는 CR 발진기 중 하나입니다.
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31. SSB통신에서 Speech clarifier를 행하는 목적은 ?

  1. 반송파의 발진을 잘 하기 위하여
  2. 전반송파 신호만을 수신하기 위하여
  3. 반송파와 수신기의 국부 발진 주파수와의 편차를 적게 하기 위하여
  4. 저주파 증폭단의 증폭도를 높이기 위하여
(정답률: 알수없음)
  • Speech clarifier는 반송파와 수신기의 국부 발진 주파수와의 편차를 적게 하기 위해 사용됩니다. 이는 음성 통화의 명료도를 높이기 위한 것입니다.
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32. 전원회로에서 무부하시 출력단자 전압이 100[V]이고, 부하를 연결했을 때의 출력단자 전압이 80[V]이었다. 전압변동률은 몇[%] 인가?

  1. 15
  2. 20
  3. 25
  4. 30
(정답률: 알수없음)
  • 전압변동률은 (무부하시 출력단자 전압 - 부하를 연결했을 때의 출력단자 전압) / 무부하시 출력단자 전압 x 100 으로 계산할 수 있다. 따라서 (100-80)/100 x 100 = 20 이므로, 보기에서 정답이 "25"인 이유는 오답이다.
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33. 진폭 변조 송신기의 최대 출력이 100[W]일 때 변조도[25%]로 변조하면 상하측 대역의 전력은 대략 얼마인가?

  1. 3W
  2. 25W
  3. 50W
  4. 97W
(정답률: 알수없음)
  • 진폭 변조 송신기에서 변조도가 25%이므로, 최대 출력의 25%인 25[W]가 변조 신호의 최대 출력이 됩니다. 이 변조 신호는 원래의 캐리어 신호와 함께 전파되므로, 전체 출력은 100[W] + 25[W] = 125[W]가 됩니다. 이 중 상하측 대역의 전력은 변조 신호의 전력인 25[W]가 됩니다. 따라서 정답은 "25[W]"가 되어야 합니다. "3W"는 오답입니다.
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34. 다음 중 FM 송신기의 구성요소로서 맞지 않는 것은?

  1. 발진회로
  2. 스켈치회로
  3. 변조회로
  4. 증폭회로
(정답률: 알수없음)
  • FM 송신기의 구성요소로서 스켈치회로는 존재하지 않습니다. 스케치 회로는 아두이노와 같은 마이크로컨트롤러를 이용하여 회로를 제어하는 방식을 말합니다. FM 송신기의 구성요소로는 발진회로, 변조회로, 증폭회로 등이 있습니다.
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35. 접지 안테나의 접지 저항 측정법이 아닌 것은?

  1. 볼로메터 브리지에 의한 측정
  2. 코올라우시 브리지에 의한 측정
  3. 교류 브리지에 의한 측정
  4. 비헤르트법에 의한 측정
(정답률: 알수없음)
  • 볼로메터 브리지는 전압 측정을 위한 장비이기 때문에, 접지 안테나의 접지 저항을 측정하는 데에는 적합하지 않습니다. 따라서 "볼로메터 브리지에 의한 측정"은 접지 안테나의 접지 저항 측정법이 아닙니다.
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36. 전파 정류회로에서 정류 효율은 반파 정류 회로의 몇 배까지 얻어질 수 있는가?

  1. 2배
  2. 4배
  3. 6배
  4. 8배
(정답률: 알수없음)
  • 전파 정류회로는 반파 정류회로보다 정류 효율이 2배 높을 수 있습니다. 이는 전파 정류회로가 반파 정류회로보다 전압이 더 높기 때문에 더 많은 전류를 흘려보낼 수 있기 때문입니다. 또한 전파 정류회로는 반파 정류회로보다 더 많은 전류를 흘려보낼 수 있기 때문에 더 높은 전력을 처리할 수 있습니다.
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37. 스미스 도표(Smith chart)에 의해 정규화 임피던스를 구한 결과 1.0 + j1.5를 얻었다. 지금 전송선로의 특성 임피던스를 50Ω이라 하면 부하 임피던스는 얼마인가?

  1. 50 + j 75 Ω
  2. 50 - j 75 Ω
  3. 75 + j 5 Ω
  4. 5 - j 75 Ω
(정답률: 알수없음)
  • 스미스 도표에서 정규화 임피던스 1.0 + j1.5는 원점에서 0.3의 반지름을 가진 원 위에 위치한다. 이를 원래의 임피던스로 변환하기 위해서는 이 원을 50Ω의 원으로 변환해야 한다. 이를 위해 스미스 도표에서 1.0 + j1.5를 50Ω의 원으로 변환하는 과정을 거치면 부하 임피던스는 50 + j75Ω가 된다. 이는 스미스 도표에서 1.0 + j1.5를 50Ω의 원으로 변환하면서 원 위에 위치한 점이 50 + j75Ω에 해당하기 때문이다. 따라서 정답은 "50 + j75Ω"이다.
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38. 다음 중 외부의 잡음 및 간섭으로부터 정보신호를 신뢰성 있게 복조할 수 있는 한계를 무엇이라 하는가?

  1. 재밍마진(jamming margin)
  2. 드롭마진(drop margin)
  3. 히트(hit)
  4. 캡처(capture)
(정답률: 알수없음)
  • 정답: 재밍마진(jamming margin)

    설명: 재밍마진은 외부의 잡음이나 간섭이 신호를 방해할 때, 그 방해를 극복하여 신뢰성 있게 복조할 수 있는 한계를 의미합니다. 다른 보기들은 각각 다른 개념을 나타내며, 드롭마진은 수신기가 신호를 잘못 받아들여서 신호를 잃는 한계를 의미하고, 히트는 두 개 이상의 신호가 충돌하여 신호가 왜곡되는 현상을 의미합니다. 캡처는 두 개 이상의 신호가 충돌할 때, 강한 신호가 약한 신호를 덮어버리는 현상을 의미합니다.
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39. 무선 송신기에 있어서 수정발진부를 안전하게 유지하기 위한 방법을 설명한 것이다. 잘못된 것은?

  1. 수정편이 온도의 변화에 발진주파수가 변동하는 것을 방지하기 위해 항온조로 보호한다.
  2. 부하의 변동으로 발진주파수가 변동하는 것을 막기 위해 발진부 후단에 완충증폭기를 둔다.
  3. 외부의 기계적인 진동을 막기 위하여 보완장치를 한다.
  4. 피어스형은 동조회로의 동조주파수와 수정진동자의 출력주파수를 정확히 일치하도록 하여야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 잘못된 것은 없습니다. 피어스형 무선 송신기에서는 수정진동자의 출력주파수와 동조회로의 동조주파수를 정확히 일치시켜야 하기 때문에, 이 보기가 올바른 설명입니다.
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40. 100[㎒]의 반송파를 최대 주파수 편이 75[㎑]로 하고 15[㎑]의 신호파로 FM변조했을 경우의 변조지수와 주파수 대역폭은 각각 얼마인가?

  1. mf=5, BW=180[㎑]
  2. mf=6.7, BW=90[㎑]
  3. mf=6.7, BW=190[㎑]
  4. mf=5, BW=360[㎑]
(정답률: 알수없음)
  • 변조지수는 Δf/fm으로 구할 수 있으며, 여기서 Δf는 최대 주파수 편이이고, fm은 신호파의 최대 주파수입니다. 따라서 Δf=75[㎑], fm=15[㎑]이므로 변조지수는 5입니다.

    주파수 대역폭은 2(Δf+fm)으로 구할 수 있습니다. 따라서 주파수 대역폭은 2(75[㎑]+15[㎑])=180[㎑]입니다.

    정답은 "mf=5, BW=180[㎑]"입니다.

    이유는 변조지수가 같은 경우, 주파수 대역폭은 최대 주파수 편이에 비례하기 때문입니다. 따라서 변조지수가 6.7인 보기는 최대 주파수 편이가 75[㎑]일 때 주파수 대역폭이 190[㎑]이 되므로 답이 아닙니다. 변조지수가 5인 보기는 주파수 대역폭이 360[㎑]이 되므로 답이 아닙니다.
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3과목: 안테나 공학

41. Bellini-Tosi 안테나에서 전계 강도를 최대로 하려면 탐색코일의 방향과 전파도래 방향의 위상차를 얼마로 해야 하는가?

  1. 15°
  2. 30°
  3. 45°
(정답률: 알수없음)
  • Bellini-Tosi 안테나에서 전계 강도를 최대로 하기 위해서는 탐색코일의 방향과 전파도래 방향의 위상차가 0°이어야 합니다. 이는 두 신호가 같은 위상에서 합쳐져서 강한 신호를 만들어내기 때문입니다. 다른 위상차를 가지게 되면 두 신호가 서로 상쇄되어 전체 신호의 강도가 약해지게 됩니다.
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42. 자유 공간에 놓인 반파장 다이폴 안테나의 중앙부 전류가 2[A]인 때에 이 안테나의 축과 직각방향으로 20[km] 떨어진 지점에서의 전계강도는 얼마인가? (단, 안테나에서의 손실은 무시한다.)

  1. 2 [mV/m]
  2. 3 [mV/m]
  3. 6 [mV/m]
  4. 9 [mV/m]
(정답률: 알수없음)
  • 반파장 안테나의 전파는 방사형으로 전파되며, 전파의 전기장은 거리의 제곱에 반비례한다. 따라서, 거리가 20[km] 떨어진 지점에서의 전계강도는 안테나에서의 전류의 제곱에 거리의 제곱을 곱한 후, 상수를 곱해 계산할 수 있다. 이 때, 상수는 120π이다.

    전계강도 = (120π × 2²) / (20 × 10³) = 6 [mV/m]

    따라서, 정답은 "6 [mV/m]"이다.
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43. 평면파가 경계면에 수직으로 입사하여 반사되는 경우 입사파의 크기가 10[㎷/m]이고 반사파의 크기가 5[㎷/m]인 경우 전압 정재파비(VSWR)는 얼마인가 ?

  1. 3.0
  2. 2.0
  3. 1.5
  4. 2.5
(정답률: 알수없음)
  • 전압 정재파비(VSWR)는 반사파와 입사파의 전압 비율을 나타내는 값이다.
    VSWR = (1 + |Γ|) / (1 - |Γ|)
    여기서 Γ는 반사계수(reflection coefficient)로, 입사파와 반사파의 전압 차이를 나타내는 값이다.
    Γ = (Er - Er') / (Er + Er')
    여기서 Er은 입사파의 전기장 세기, Er'은 반사파의 전기장 세기이다.

    입사파의 크기가 10[㎷/m]이고 반사파의 크기가 5[㎷/m]이므로, 반사계수는 다음과 같이 계산할 수 있다.
    Γ = (10 - 5) / (10 + 5) = 0.33

    따라서, VSWR은 다음과 같이 계산할 수 있다.
    VSWR = (1 + |0.33|) / (1 - |0.33|) = 3.0

    즉, 전압 정재파비(VSWR)는 3.0이 된다.
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44. 주파수 5[㎒]용 수평 반파 다이폴 안테나의 길이는 ?

  1. 30[m]
  2. 60[m]
  3. 90[m]
  4. 120[m]
(정답률: 알수없음)
  • 수평 반파 다이폴 안테나의 길이는 파장의 절반인 λ/2로 결정됩니다. 주파수 5[㎒]에서의 파장은 다음과 같이 계산됩니다.

    λ = c/f
    = 3 x 10^8 / 5 x 10^6
    = 60[m]

    따라서, 수평 반파 다이폴 안테나의 길이는 λ/2 = 30[m]이 됩니다.
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45. 반파장 다이폴 안테나가 있다. 안테나로 부터의 거리가 d[m] ,안테나 복사전력을 Pr[W]라 할 때 발생되는 최대 전계강도[V/m]는 ?

(정답률: 알수없음)
  • 최대 전계강도는 안테나의 복사전력과 안테나와의 거리에 영향을 받는다. 반파장 안테나의 경우, 안테나와의 거리가 파장의 반으로 줄어들기 때문에 최대 전계강도는 일반적인 안테나보다 2배 높아진다. 따라서 정답은 ""이다.
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46. 다음은 여러종류의 안테나를 급전점의 임피던스가 낮은 것부터 순서로 배열한 것이다. 옳은 것은 ? (단, a : 동축형 sleeve안테나, b : 동축형 Brown안테나, c : 반파장 folded안테나(한번접힘), d : Rhombic안테나)

  1. a - b - c - d
  2. b - a - c - d
  3. c - a - b - d
  4. c - b - a - d
(정답률: 알수없음)
  • 임피던스가 낮은 안테나일수록 전파를 효율적으로 전달할 수 있기 때문에 순서는 a, b, c, d 순서가 되어야 한다. 그 중에서도 동축형 안테나는 임피던스 매칭이 용이하고 효율적인 안테나이기 때문에 b와 a는 순서가 바뀌어서는 안된다. 반파장 folded안테나는 한번 접히기 때문에 길이가 짧아지면서 임피던스가 낮아지기 때문에 c는 a와 b보다 임피던스가 낮을 것이다. 마지막으로 Rhombic안테나는 다른 안테나에 비해 임피던스가 높기 때문에 d는 가장 마지막에 위치해야 한다. 따라서 정답은 "b - a - c - d"이다.
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47. 안테나의 고유주파수를 높이기 위한 가장 적당한 방법은?

  1. 안테나에 병렬로 코일을 접속한다.
  2. 안테나에 직렬로 코일을 접속한다.
  3. 안테나에 직렬로 콘덴서를 접속한다.
  4. 안테나에 병렬로 콘덴서를 접속한다.
(정답률: 알수없음)
  • 안테나에 직렬로 콘덴서를 접속하는 것은 안테나의 고유주파수를 높이는 가장 적절한 방법입니다. 이는 콘덴서가 안테나의 전기적 길이를 줄여주기 때문입니다. 안테나의 길이가 짧아지면 고유주파수가 높아지게 되는데, 이는 콘덴서가 안테나의 길이를 줄여주기 때문입니다. 따라서 안테나에 직렬로 콘덴서를 접속하는 것이 가장 적절한 방법입니다.
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48. 전리층의 전자밀도의 최대치가 Nm이라 할 때 전리층에서 반사되는 최대 주파수 fc는?

  1. Nm에 비례한다.
  2. Nm2에 비례한다.
  3. 에 비례한다.
  4. Nm에 반비례한다.
(정답률: 알수없음)
  • 전리층에서 반사되는 최대 주파수 fc는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    fc = (1/2π) x √(2Nm/ε)

    여기서 Nm은 전리층의 전자밀도의 최대치이고, ε는 자유공간의 유전율이다. 따라서 Nm에 비례한다는 것은 전자밀도가 높을수록 반사되는 최대 주파수가 높아진다는 것을 의미한다. 따라서 정답은 "Nm에 비례한다."이다.
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49. 다음중 수평면에서 무지향성을 나타내는 안테나는?

  1. 1/4 파장 수직접지 안테나
  2. 정재파 V형 안테나
  3. 애드코크(Adcock)안테나
  4. 야기(Yagi)안테나
(정답률: 알수없음)
  • 수평면에서 무지향성을 나타내는 안테나는 수직 방향으로 극성이 있는 안테나와는 달리, 수평 방향으로 극성이 없는 안테나여야 합니다. 따라서 "1/4 파장 수직접지 안테나"가 정답입니다. 이 안테나는 수직 방향으로는 전류가 흐르지 않고, 수평 방향으로만 전류가 흐르기 때문에 수평면에서 무지향성을 나타낼 수 있습니다.
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50. 다음 중 송신 공중선으로부터 먼 거리에서 통신에 기여하는 것은?

  1. 정전계
  2. 정자계
  3. 유도전계
  4. 복사전계
(정답률: 알수없음)
  • 복사전계는 송신 공중선에서 발생한 전자기파가 지표면이나 건물 등의 장애물을 만나 반사되어 다시 수신기로 돌아오는 현상을 이용하여 먼 거리에서 통신에 기여합니다. 이러한 현상을 반사라고 하며, 복사전계는 이 반사된 전자기파를 이용하여 통신을 가능하게 합니다.
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51. 그림과 같은 반파장 안테나에서 급전선의 최소길이 ℓ은? (단, 파장(λ ) = 40[m], 전압급전 병렬공진 방식이다.)

  1. 10[m]
  2. 20[m]
  3. 30[m]
  4. 40[m]
(정답률: 알수없음)
  • 전압급전 병렬공진 방식에서 반파장 안테나의 급전선은 전압이 최대가 되는 지점에서 끝나야 한다. 이 지점은 급전선의 길이가 반파장의 절반인 20[m]일 때이다. 따라서 최소길이 ℓ은 20[m]이다.
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52. 선로에 진행파와 반사파가 동시에 존재할 때 양파의 합성파를 정재파라 하며 전압 정재파의 최대값과 최소값의 비를 전압 정재파비(VSWR)라 한다. 이 VSWR와 반사계수와는 어떤 관계가 성립하는가? (단, VSWR를 S,반사계수를 Γ라 한다.)

  1. S = (·+1)2
(정답률: 알수없음)
  • VSWR과 반사계수는 다음과 같은 관계가 있다.

    S = (1+Γ)/(1-Γ)

    따라서, VSWR이 2:1일 때, S는 3이 된다.

    즉, ""이 정답이 된다.
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53. Es(산재 E층)전리층에 대한 설명중 옳지 않은 것은?

  1. Es층은 항상 존재한다.
  2. Es층의 출현은 장소에 따라 다르다.
  3. Es층은 태양의 흑점주기와 별로 관계가 없는 것으로 알려져 있다.
  4. Es층은 E층과 거의 동일한 높이에서 생긴다.
(정답률: 알수없음)
  • "Es층은 항상 존재한다."는 옳지 않은 설명이다. Es층은 대기 상태에 따라 출현 여부와 높이가 달라지기 때문에 항상 존재하는 것은 아니다. Es층은 대기 중 이온화된 층으로, 태양 활동이나 지구 자기장 등의 영향을 받아 출현하며, 이에 따라 출현 위치와 높이가 달라진다. 따라서 Es층의 출현은 장소에 따라 다르며, 태양의 흑점주기와 관련이 있을 수 있다. Es층은 E층과 비슷한 높이에서 생기기도 하지만, 항상 그렇지는 않다.
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54. 라디오 덕트(Radio duct)는 온도의 역전층 및 높이에 의한 굴절률 변동에 의해 발생한다. 굴절율의 역전층에 대한 관계식은? [단, M : M단위 수정굴절률, h : 지상높이]

(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "" 이다. 이유는 굴절율의 역전층에서는 M이 음수가 되기 때문에, 분자와 분모가 모두 음수가 되어 양수가 된다. 따라서, 전체적으로는 양수가 되어 더해지게 된다.
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55. 다음은 야기(Yagi) 안테나의 반사기에 대한 설명이다. 올바른 것은? [단, ∴는 파장](문제 오류로 복원중입니다. 정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성 부탁드립니다. 정답은 1번입니다.)

  1. 반사기는 복원중∴보다 길게 되어 있으므로 유도성분을 갖는다.
  2. 반사기는 복원중∴보다 길게 되어 있으므로 용량성분을 갖는다.
  3. 반사기는 ∴보다 길게 되어 있으므로 유도성분을 갖는다.
  4. 반사기는 ∴보다 길게 되어 있으므로 용량성분을 갖는다.
(정답률: 알수없음)
  • 반사기는 전파를 반사하여 안테나의 특성 임피던스를 맞추기 위해 사용된다. 반사기는 전파가 도달하는 면과 수직으로 되어 있으며, 이 때 반사기의 길이가 파장보다 길어지면 유도성분을 갖게 된다. 따라서 "반사기는 복원중∴보다 길게 되어 있으므로 유도성분을 갖는다."가 올바른 설명이다.
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56. Beam안테나의 지선에 애자를 어떤 간격마다 여러개 분할하여 넣는 가장 큰 이유는 ?

  1. 낙뇌 방지를 위해서
  2. 지선의 강도를 보강하기 위해서
  3. 짧은 지선을 활용하기 위해서
  4. 복사 특성 변화를 작게하기 위해서
(정답률: 알수없음)
  • 애자를 간격마다 여러개 분할하여 넣는 것은 복사 특성 변화를 작게하기 위해서입니다. 이는 안테나에서 발생하는 신호의 반사와 간섭을 최소화하여 안정적인 신호를 전달하기 위함입니다.
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57. 다음 중 마이크로파 통신에 사용되는 안테나와 관계 적은 것은?

  1. 카세그레인(Cassegrain) 안테나
  2. 혼 반사기(horn reflector) 안테나
  3. 파라보라(parabola) 안테나
  4. 수직접지 안테나
(정답률: 알수없음)
  • 마이크로파 통신에서 안테나는 전파를 송수신하는 역할을 합니다. 카세그레인 안테나, 혼 반사기 안테나, 파라보라 안테나는 모두 마이크로파 통신에서 사용되는 안테나입니다. 하지만 수직접지 안테나는 주로 저주파수 통신에서 사용되며, 마이크로파 통신에서는 사용되지 않습니다. 따라서 수직접지 안테나가 마이크로파 통신에 사용되는 안테나와 관계가 적습니다.
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58. 초단파의 전파특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 지표파는 감쇄가 거의 없으므로 원거리 통신에 이용 가능하다.
  2. 직접파와 대지 반사파에 의하여 수신 전계가 정해진다.
  3. 초단파의 가시거리는 광학적 가시거리 보다 길다.
  4. 대류권 산란파 등에 의하여 초가시거리 통신이 가능하다.
(정답률: 알수없음)
  • "지표파는 감쇄가 거의 없으므로 원거리 통신에 이용 가능하다."가 틀린 것은 아니다.

    지표파는 지표면과 대기 경계에서 반사되어 전파가 지표면과 대기 경계를 따라 전파가 이동하면서 감쇄가 거의 없어지기 때문에 원거리 통신에 이용 가능하다. 이는 지표파가 지표면과 대기 경계를 따라 전파가 이동하기 때문이다.
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59. 루프 안테나(Loop Antenna)의 특성에 속하지 않는 것은 ?

  1. 급전선과의 정합이 어렵다.
  2. 수평면내 지향성 특성이 8자형이다.
  3. 소형으로 이동이 용이하다.
  4. 주간오차가 크다.
(정답률: 알수없음)
  • 루프 안테나의 특성 중에는 "주간오차가 크다"는 특성이 없습니다. 이는 잘못된 정보입니다. 따라서 이 중에서는 "주간오차가 크다"를 제외한 나머지 보기들이 루프 안테나의 특성에 속합니다.
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60. 3㎓ - 30㎓범위내에 해당하는 주파수대는 ?

  1. HF
  2. VHF
  3. MF
  4. SHF
(정답률: 알수없음)
  • 3㎓ - 30㎓ 범위는 고주파 대역에 해당하며, 이 중에서 3㎓ - 30㎓ 범위를 가장 잘 나타내는 것은 "SHF"이다. SHF는 "Super High Frequency"의 약자로, 3㎓ - 30㎓의 주파수 범위를 가지고 있으며, 이 범위는 대기권의 영향을 크게 받지 않아 안정적인 통신이 가능하다. 또한, 이 주파수 대역은 대용량 데이터 전송이 가능하다는 장점이 있다.
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4과목: 무선통신 시스템

61. 이동통신에서 발생되는 원근단간섭을 해결하기 위한 방법은?

  1. 이동국의 송신출력을 제어하는 전력제어를 행한다.
  2. 강력한 에러정정부호를 사용한다.
  3. 페이딩이 발생되지 않도록 한다.
  4. 통화채널전환(handover)을 수행한다.
(정답률: 알수없음)
  • 이동통신에서 발생되는 원근단간섭은 이동국의 송신출력이 강력할 때 발생한다. 따라서 이동국의 송신출력을 제어하는 전력제어를 행하여 원근단간섭을 해결할 수 있다.
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62. 무선 송신기에서 발생되는 고조파의 방사를 억제하기 위해서는 어떤 방법을 사용하는가?

  1. 안테나를 보기 좋은 모양으로 바꾼다.
  2. 송신기 종단 동조회로의 Q를 크게 한다.
  3. 송신기 종단과 안테나 사이에 저조파 필터를 삽입한다.
  4. 급전선의 길이를 길게 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 송신기 종단 동조회로의 Q를 크게 함으로써 고조파의 방사를 억제할 수 있다. 이는 동조회로의 Q가 커질수록 회로의 대역폭이 좁아지기 때문에, 고조파 주파수가 대역폭 밖으로 나가지 못하게 되기 때문이다. 따라서 송신기 종단 동조회로의 Q를 크게 하면 고조파의 방사를 효과적으로 억제할 수 있다.
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63. 지구국 안테나의 성능조건에 해당하지 않는 것은 ?

  1. 고이득이어야 한다.
  2. 잡음온도의 상승이 낮아야 한다.
  3. 양호한 지향성을 가져야 한다.
  4. 가급적 앙각이 넓어지도록 설계되어야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "가급적 앙각이 넓어지도록 설계되어야 한다."가 성능조건에 해당하지 않는다. 이유는 지구국 안테나가 넓은 범위의 신호를 수신해야 하기 때문에 앙각이 넓어야 한다면, 좁은 앙각으로 설계된 안테나는 원하는 신호를 수신하지 못할 수 있다. 따라서, 가급적 앙각이 넓어지도록 설계되어야 한다는 조건은 오히려 안테나의 성능을 향상시키는 조건이 된다.
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64. Microwave 통신에서 잡음방해에 대한 개선방법으로 적합하지 않은 것은 ?

  1. 송신전력을 크게 하거나 안테나의 지향성을 예민하게 하여 이득을 높힘으로서 수신전력을 크게 한다.
  2. 수신기의 설계를 적절하게 하여 내부잡음을 적게 한다.
  3. 인공잡음의 발생원에 필터를 삽입하거나 차폐시킨다.
  4. 광대역 증폭기를 사용하여 출력을 크게 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 광대역 증폭기를 사용하여 출력을 크게 하는 것은 잡음을 더욱 증폭시키기 때문에 개선 방법으로 적합하지 않습니다.
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65. 위성통신에서 하나의 트랜스폰더를 여러 지구국이 공용할 수 있도록 트랜스폰더의 주파수대역폭을 분할하여 지상국에 배당 시켜주므로서 지구국들이 간섭없이 서로 통신할 수 있게 하는 회선접속방식은 ?

  1. FDMA(Frequency Division Multiple Access)
  2. TDMA(Time Division Multiple Access)
  3. CDMA(Code Division Multiple Access)
  4. VDMA(Virtical Division Multiple Access)
(정답률: 알수없음)
  • 위성통신에서 여러 지구국이 하나의 트랜스폰더를 공용할 때, 트랜스폰더의 주파수대역폭을 분할하여 각 지구국에 배당하는 방식을 사용합니다. 이 방식을 FDMA(Frequency Division Multiple Access)라고 합니다. 각 지구국은 할당받은 주파수대역을 이용하여 통신을 하며, 다른 지구국과의 간섭 없이 통신할 수 있습니다. 따라서 FDMA는 위성통신에서 많이 사용되는 회선접속방식 중 하나입니다.
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66. 적도위에 고도 약 35,860[㎞]로 띄어진 위성으로 지구의 자전주기와 위성의 공전주기를 같게 하여 적도상에 등간격으로 3개 정도를 배치하여 전세계를 커버할 수 있어 경제적인 위성통신을 할 수 있는 방식은 ?

  1. random 위성방식
  2. 위상 위성방식
  3. 정지궤도 위성방식
  4. 다중 위성방식
(정답률: 알수없음)
  • 정지궤도 위성방식은 지구의 자전주기와 동일한 속도로 고도 35,860㎞의 고정된 위치에 위치한 위성을 이용하는 방식입니다. 이 방식은 위성이 항상 같은 지점을 바라보며 지구의 회전에 따라 이동하는 것이 아니기 때문에 전파 손실이 적고, 지구 상의 어느 곳에서나 신호를 수신할 수 있어 경제적인 위성통신을 할 수 있습니다. 또한, 여러 개의 위성을 배치하여 전 세계를 커버할 수 있기 때문에 다중 위성방식보다도 더욱 효율적입니다.
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67. 통신위성의 공통기기에 해당되지 않는 것은 ?

  1. 추진계
  2. 감시제어 신호전송계
  3. 진동발생계
  4. 자세제어계
(정답률: 알수없음)
  • 통신위성의 공통기기 중에서는 "진동발생계"가 해당되지 않습니다. 이는 통신위성의 운용과는 직접적인 관련이 없는 기기로, 진동을 발생시켜 측정하는 기기입니다. 다른 기기들은 통신위성의 운용과 관련된 기능을 수행하는 반면, 진동발생계는 다른 용도로 사용됩니다.
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68. 페이딩(fading)의 발생요인에 해당되지 않는 것은?

  1. 다중 경로 전파
  2. 이동체의 속도
  3. 주위 물체들의 속도
  4. 시스템의 열잡음
(정답률: 알수없음)
  • 페이딩은 주로 다중 경로 전파, 이동체의 속도, 주위 물체들의 속도와 같은 외부 요인에 의해 발생합니다. 그러나 시스템의 열잡음은 페이딩과는 직접적인 관련이 없는 요인입니다. 따라서 시스템의 열잡음은 페이딩의 발생요인에 해당되지 않습니다.
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69. 마이크로웨이브 무선중계방식 중에서 검파중계방식에 관한 설명 중 가장 관계가 먼 것은?

  1. 펄스통신에서는 S/N 비가 좋다.
  2. 중간중계소에서 회선의 분기, 삽입이 가능하다.
  3. RF신호에서 IF신호로 증폭하여 송출한다.
  4. 복조기가 있어야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "펄스통신에서는 S/N 비가 좋다.", "중간중계소에서 회선의 분기, 삽입이 가능하다.", "복조기가 있어야 한다."는 모두 검파중계방식과 관련된 내용이지만, "RF신호에서 IF신호로 증폭하여 송출한다."는 변조방식과 관련된 내용이므로 가장 관계가 먼 것이다.

    RF신호는 무선 주파수 신호를 의미하며, IF신호는 중간 주파수 신호를 의미한다. 검파중계방식에서는 수신된 RF신호를 검파하여 IF신호로 변환한 후, 이를 증폭하여 송출한다. 이는 RF신호를 직접 송출하는 직접변조방식과는 다른 방식이다.
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70. 다음 중 단파를 이용한 통신방식이 장파를 이용한 방식 보다 좋은 점으로서 틀린 것은?

  1. 페이딩의 영향이 없다.
  2. 소전력으로 원거리 통신을 할 수 있다.
  3. 안테나의 복사능률이 좋다.
  4. 공전 방해가 적다.
(정답률: 알수없음)
  • "페이딩의 영향이 없다."가 장파를 이용한 방식보다 단파를 이용한 방식이 좋은 점으로 옳지 않은 이유는, 단파도 페이딩 현상이 발생할 수 있기 때문이다. 페이딩은 전파가 지나가는 환경에 따라 전파의 세기가 갑자기 변화하는 현상으로, 단파도 장파와 마찬가지로 이러한 현상이 발생할 수 있다. 따라서 "페이딩의 영향이 없다."는 잘못된 설명이다.
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71. 펄스부호변조방식(PCM) 통신의 특징 설명 중 잘못된 것은?

  1. 동일 송신출력에 대하여 중계소간의 거리를 크게 할 수 있다.
  2. 동일 회선거리에 대하여 송신전력은 적어도 된다.
  3. 전송로에 사용되는 모든 장치는 Analog 기술로 실현된다.
  4. PCM 전송기술과 교환기술과의 대응이 완전해진다.
(정답률: 알수없음)
  • "전송로에 사용되는 모든 장치는 Analog 기술로 실현된다."는 잘못된 설명입니다. PCM 통신에서는 디지털 신호를 전송하기 때문에, 전송로에는 디지털 신호를 처리하는 디지털 장치들이 사용됩니다. 따라서, 이 보기가 잘못된 것입니다.
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72. 다음 중 무선통신의 특징이 아닌 것은 ?

  1. 잡음이 거의 없이 통신이 가능하다.
  2. 무한한 공간을 공통의 전송로로써 사용한다.
  3. 수신점에는 목적외의 전자파가 많이 포함되어 있다.
  4. 전자파의 대역폭 중에서 어느 정도의 대역폭을 필요로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "수신점에는 목적외의 전자파가 많이 포함되어 있다."

    설명: 무선통신은 무한한 공간을 공통의 전송로로 사용하므로 잡음이 발생할 가능성이 높습니다. 그러나 최신 기술의 발전으로 잡음을 거의 없앨 수 있게 되었습니다. 따라서 "잡음이 거의 없이 통신이 가능하다."는 무선통신의 특징입니다. 대역폭은 통신에 필요한 정보의 양에 따라 다르며, 무선통신에서도 필요한 대역폭을 사용할 수 있습니다.
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73. AM 송신기의 고조파 왜곡을 감소시키는 방법으로 가장 적당한 것은?

  1. Pre-distorter 사용
  2. 스퀄치 회로 사용
  3. Limiter 회로 사용
  4. 부궤환 방식 채용
(정답률: 알수없음)
  • AM 송신기에서 고조파 왜곡을 감소시키는 방법 중 가장 적당한 것은 "부궤환 방식 채용"입니다. 이는 송신기 출력 신호의 일부를 증폭기 입력으로 되돌려 보내어 증폭기의 비선형 특성을 보상하는 방식으로, 고조파 왜곡을 감소시키는 효과가 있습니다. 이 방식은 비교적 간단하면서도 효과적인 방법으로, AM 송신기에서 일반적으로 사용됩니다.
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74. 무선통신 시스템에서 Fading margin 이란?

  1. 전파의 전파시 발생하는 fading 중 가장 큰 값으로서 시스템 설계시 중요한 값이다.
  2. 전파의 전파시 발생하는 fading 중 가장 작은 값으로서 시스템 설계시 중요한 값이다.
  3. 무선통신환경에서 발생하는 fading을 고려한 여유도로서 시스템 설계시 중요한 값이다.
  4. 무선통신환경에서 발생하는 fading의 최대치를 최소치로 나눈 데시벨 값이다.
(정답률: 알수없음)
  • 무선통신 환경에서 발생하는 fading은 전파의 강도가 갑자기 약해지는 현상을 말합니다. 이러한 fading은 통신 시스템의 성능에 영향을 미치기 때문에, 시스템 설계시에는 이러한 fading을 고려한 여유도가 필요합니다. 이 여유도를 Fading margin이라고 합니다. 따라서, "무선통신환경에서 발생하는 fading을 고려한 여유도로서 시스템 설계시 중요한 값이다."가 정답입니다.
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75. 수신 FM 신호 r(t)=5cos[2Å⒡106t + 200sin(2Å⒡500t)] 인 경우 수신 파형의 대역폭은? (단, Carson의 법칙을 적용)

  1. 100[kHz]
  2. 152[kHz]
  3. 201[kHz]
  4. 225[kHz]
(정답률: 알수없음)
  • Carson의 법칙에 따르면, 대역폭은 2(Δf + fm)이다. 여기서 Δf는 최대 주파수 편차이고, fm은 모듈레이션 주파수이다.

    주어진 파형에서 최대 주파수 편차는 500이고, 모듈레이션 주파수는 500이다. 따라서,

    대역폭 = 2(500 + 500) = 2000

    하지만, 수신 신호는 5MHz 중심 주파수를 가지므로, 대역폭은 5MHz에서 2000을 빼줘야 한다.

    따라서, 대역폭 = 5MHz - 2000 = 201kHz

    따라서, 정답은 "201[kHz]"이다.
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76. 다음 중 DSB에 비해 SSB 통신방식의 특징이 아닌 것은 ?

  1. 높은 주파수의 안정도가 필요없다.
  2. S/N비가 개선된다.
  3. 점유주파수대 폭이 협소하다.
  4. 선택형 페이딩의 영향을 쉽게 받지 않는다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "높은 주파수의 안정도가 필요없다."

    SSB 통신은 DSB와 달리 주파수 대역폭이 협소하므로 높은 주파수의 안정도가 필요하지 않습니다. 이는 SSB 통신이 DSB에 비해 더 효율적인 대역폭 사용을 가능하게 하며, 더 많은 채널을 사용할 수 있게 합니다. 따라서 SSB 통신은 라디오 통신에서 매우 일반적으로 사용됩니다.
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77. 이득이 10[㏈]이고 잡음지수가 15[㏈]인 증폭기의 후단에 잡음지수가 18[㏈]인 2단 증폭기가 있다. 종합 잡음지수는 얼마인가?

  1. 10 [㏈]
  2. 15 [㏈]
  3. 16.7 [㏈]
  4. 18 [㏈]
(정답률: 알수없음)
  • 종합 잡음지수는 각 증폭기의 잡음지수를 고려하여 계산해야 한다.

    먼저, 첫 번째 증폭기의 이득이 10[㏈]이므로, 출력 신호는 입력 신호보다 10[㏈] 더 크다. 그러나, 잡음지수가 15[㏈]이므로, 출력 신호에 더해지는 잡음은 입력 신호의 15[㏈]보다 크다.

    따라서, 첫 번째 증폭기의 출력 신호는 입력 신호보다 10[㏈] 더 크지만, 잡음은 15[㏈]이므로, 출력 신호의 신호 대 잡음 비율(SNR)은 10[㏈] - 15[㏈] = -5[㏈]이 된다.

    두 번째 증폭기의 잡음지수가 18[㏈]이므로, 출력 신호에 더해지는 잡음은 입력 신호의 18[㏈]보다 크다.

    따라서, 두 번째 증폭기의 출력 신호는 첫 번째 증폭기의 출력 신호보다 2[㏈] 더 크지만, 잡음은 18[㏈]이므로, 출력 신호의 SNR은 10[㏈] - 18[㏈] = -8[㏈]이 된다.

    종합 잡음지수는 각 증폭기의 출력 신호의 SNR을 고려하여 계산한다.

    종합 잡음지수 = 10[㏈] - (-5[㏈]) + 10log(2) - (-8[㏈]) = 16.7[㏈]

    따라서, 정답은 "16.7 [㏈]"이다.
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78. 무선통신 시스템의 운용 중에서 발생하는 여려가지 현상 중 통신에 방해가 되는 효과와 이를 제거하기 위한 기술이 잘못 연결된 것은?

  1. Fading - Space Diversity
  2. Gaussian Noise - Equalizer
  3. Echo - Canceller
  4. Doppler - AFC(자동 주파수 조절)회로
(정답률: 알수없음)
  • Gaussian Noise는 무선신호에 무작위로 발생하는 잡음으로, 통신에 방해가 되는 효과를 가지고 있습니다. 이를 제거하기 위해서는 Equalizer 기술을 사용합니다. Equalizer는 수신된 신호를 분석하여 잡음을 제거하고, 신호의 질을 향상시키는 기술입니다. 따라서 Gaussian Noise와 Equalizer는 함께 사용되어야 하는데, 이를 잘못 연결하면 통신에 방해가 되는 현상이 발생할 수 있습니다.
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79. PCM(펄스부호화변조) 통신방식 과정에서 나타나는 신호가 아닌 것은?

  1. PAM 신호
  2. 양자화된 신호
  3. 멀티레이트 신호
  4. 시분할 다중신호
(정답률: 알수없음)
  • PCM 통신 방식에서는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 과정에서 PAM 신호가 생성되고, 이를 양자화하여 양자화된 신호가 생성됩니다. 또한, 여러 개의 다른 속도로 전송되는 신호를 동시에 전송하기 위해 시분할 다중신호가 사용됩니다. 하지만 멀티레이트 신호는 PCM 통신 방식과 직접적인 관련이 없는 신호입니다. 따라서 멀티레이트 신호가 정답입니다.
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80. 위성안테나 중 좁은 지역에 대한 스폿 빔(spot beam)을 만드는데 사용하는 것은?

  1. 무지향성 안테나
  2. 파라볼라 안테나
  3. 혼 안테나
  4. 헬리컬 안테나
(정답률: 알수없음)
  • 파라볼라 안테나는 반사면이 파라볼라 형태인 안테나로, 좁은 지역에 대한 스폿 빔을 만들기에 적합합니다. 파라볼라 안테나는 반사면의 형태와 크기를 조절하여 원하는 스폿 빔을 만들 수 있습니다. 따라서 위성 통신에서는 파라볼라 안테나를 사용하여 좁은 지역에 대한 스폿 빔을 만들어 효율적인 통신을 할 수 있습니다.
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5과목: 전자계산기 일반 및 무선설비기준

81. 다음 중 10진수 0.834를 8진수로 변환한 결과와 가장 가까운 것은?

  1. (0.653)8
  2. (0.764)8
  3. (0.631)8
  4. (0.521)8
(정답률: 알수없음)
  • 0.834를 8진수로 변환하려면 소수점 이하 부분을 8진수로 변환해야 한다.

    0.834 × 8 = 6.672

    따라서 0.834는 8진수로 (0.6)72... 이 된다.

    이 중에서 가장 가까운 것은 (0.653)8이다.

    왜냐하면 (0.764)8은 0.834보다 크고, (0.631)8와 (0.521)8은 0.834보다 작기 때문이다.
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82. 컴퓨터의 논리회로를 발전 순서대로 나열한 것은?

  1. 집적회로 栓 트랜지스터 栓 진공관 栓 고밀도 집적회로
  2. 진공관 栓 집적회로 栓 트랜지스터 栓 고밀도 집적회로
  3. 트랜지스터 栓 진공관 栓 집적회로 栓 고밀도 집적회로
  4. 진공관 栓 트랜지스터 栓 집적회로 栓 고밀도 집적회로
(정답률: 알수없음)
  • 컴퓨터의 논리회로는 발전 과정에서 진공관, 트랜지스터, 집적회로, 고밀도 집적회로 순으로 발전해왔습니다. 이 중에서도 집적회로와 고밀도 집적회로는 기술의 발전으로 인해 더욱 작고 더욱 복잡한 회로를 만들 수 있게 되었습니다. 따라서 정답은 "진공관 栓 트랜지스터 栓 집적회로 栓 고밀도 집적회로"입니다.
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83. (011111100000)2의 값을 갖는 레지스터의 내용을 오른쪽으로 네 번 시프트 시켰다면, 실제로 이 레지스터가 수행한 연산은 무엇인가?

  1. added -400
  2. multiplied by 4
  3. divided by 4
  4. divided by 16
(정답률: 알수없음)
  • (011111100000)2를 오른쪽으로 네 번 시프트하면 (000001111110)2가 된다. 이는 2의 4승인 16으로 나눈 것과 같다. 따라서 정답은 "divided by 16"이다.
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84. 다음에 실행할 명령어가 기억되는 주기억장치의 번지를 기억하고 있는 레지스터로 명령어가 수행될 때 마다 1∼4바이트의 일정한 값 만큼씩 증가되는 레지스터는?

  1. PC
  2. IR
  3. PSW
  4. MAR
(정답률: 알수없음)
  • PC는 Program Counter의 약자로, 다음에 실행할 명령어가 기억되는 주기억장치의 번지를 기억하고 있는 레지스터입니다. 따라서 PC는 명령어가 수행될 때마다 1~4바이트의 일정한 값 만큼씩 증가되는 레지스터입니다. 이에 반해 IR(Instruction Register)는 현재 실행 중인 명령어를 저장하는 레지스터이고, PSW(Program Status Word)는 프로그램의 상태 정보를 저장하는 레지스터이며, MAR(Memory Address Register)는 주기억장치에서 데이터를 읽거나 쓸 때 사용하는 주소를 저장하는 레지스터입니다. 따라서 PC가 다음에 실행할 명령어의 주소를 저장하고, 명령어가 수행될 때마다 증가되는 레지스터이므로 정답은 "PC"입니다.
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85. 순서도(flowchart)의 기본 형태가 아닌 것은?

  1. 직선형 순서도
  2. 분기형 순서도
  3. 세분화형 순서도
  4. 반복형 순서도
(정답률: 알수없음)
  • 세분화형 순서도는 일반적인 순서도의 기본 형태가 아니며, 하나의 작업을 더 작은 단계로 나누어 상세하게 표현하는 형태의 순서도이다. 따라서 다른 보기들은 모두 일반적인 순서도의 형태를 따르고 있지만, 세분화형 순서도는 보다 상세하고 구체적인 작업 단계를 표현하기 위해 사용된다.
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86. 프로그램이 수행되는 도중에 인터럽트가 발생되면 현 사이클의 일을 끝내고 인터럽트 처리를 한다. 이 때 인터럽트를 끝내고 프로그램이 수행될 수 있도록 현상태를 보관하는 장소의 위치와 가장 관계가 깊은 것은?

  1. 상태 레지스터
  2. 프로그램 계수기
  3. 스택포인터
  4. 인덱스 레지스터
(정답률: 알수없음)
  • 인터럽트가 발생하면 현재 수행 중인 프로그램의 상태를 보관하고, 인터럽트 처리가 끝난 후에는 이전 상태로 복귀해야 한다. 이를 위해 현재 상태를 저장하는 장소가 필요한데, 이 장소가 스택이다. 스택은 후입선출(LIFO) 구조로 되어 있어서, 가장 최근에 저장된 상태가 가장 먼저 복원되어야 하기 때문에 스택포인터가 가장 관계가 깊다. 스택포인터는 현재 스택의 상단을 가리키는 포인터로, 인터럽트 발생 시에는 스택에 현재 상태를 저장하고, 인터럽트 처리가 끝난 후에는 스택포인터를 이용하여 저장된 상태를 복원한다. 따라서 정답은 "스택포인터"이다.
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87. 연산장치에서 뺄셈을 계산할 때 사용하는 방법은 ?

  1. 피감수에서 감수를 직접 뺀다.
  2. 보수(complement)를 사용하여 덧셈 계산한다.
  3. 쉬프트(shift)방법을 이용하여 감산한다.
  4. 비트마크(bit mark)방법을 사용하여 감산한다.
(정답률: 알수없음)
  • 보수(complement)를 사용하여 덧셈 계산하는 방법은 피감수에 대한 보수를 구한 후, 감수와 보수를 더하는 것입니다. 이 방법은 덧셈 회로를 이용하여 뺄셈을 계산할 수 있으며, 빠르고 간단한 방법입니다. 예를 들어, 7-3을 계산할 때는 3의 보수인 5를 구한 후, 7+5를 계산하여 12를 얻을 수 있습니다. 이 방법은 컴퓨터에서 뺄셈을 계산할 때도 많이 사용됩니다.
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88. 다음 중에서 캐시 메모리를 사용하는 이유로 가장 적당한 것은?

  1. 기억 용량이 증가한다.
  2. 기억 용량이 감소한다.
  3. 프로그램의 총 실행 시간을 단축시킬 수 있다.
  4. 평균 액세스 시간을 연장 하기 위해 사용한다.
(정답률: 알수없음)
  • 캐시 메모리는 CPU가 자주 사용하는 데이터를 미리 저장해 놓는 곳으로, 이를 이용하면 CPU가 데이터를 가져오는 시간을 단축시킬 수 있습니다. 따라서 캐시 메모리를 사용하면 프로그램의 총 실행 시간을 단축시킬 수 있습니다.
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89. 다음 중 deadlock의 발생 조건이 아닌 것은?

  1. 선취 조건
  2. 상호 배제 조건
  3. 환형 대기 조건
  4. 점유와 대기 조건
(정답률: 알수없음)
  • 선취 조건은 deadlock 발생 조건 중에 포함되지 않습니다. 선취 조건은 다른 세 개의 조건(상호 배제 조건, 환형 대기 조건, 점유와 대기 조건)과 함께 존재해야만 deadlock이 발생합니다. 선취 조건은 간단히 말해, 한 프로세스가 이미 점유한 자원을 다른 프로세스가 선점할 수 없도록 하는 조건입니다. 이 조건이 없다면, 다른 프로세스가 자원을 선점하여 deadlock이 발생할 가능성이 있습니다.
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90. 2진수 ( 100011 )2의 2의 보수는 얼마인가?

  1. 100011
  2. 011100
  3. 011101
  4. 011110
(정답률: 알수없음)
  • 2진수의 2의 보수는 해당 수의 모든 비트를 반전시킨 후 1을 더한 값이다.

    따라서, "100011"의 모든 비트를 반전시킨 값은 "011100"이 되고, 여기에 1을 더한 값은 "011101"이 된다.

    즉, "011101"은 "100011"의 2진수 2의 보수이다.

    나머지 보기들은 "100011"의 1의 보수나 다른 수의 2의 보수이므로 정답이 될 수 없다.
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91. 다음 중 정보통신기기인증규칙에 의한 형식검정을 받아야 하는 무선설비는?

  1. 이동가입무선전화장치
  2. 라디오존데
  3. 특정소출력무선국용 무선설비의 기기
  4. 디지털선택호출전용수신기
(정답률: 알수없음)
  • 디지털선택호출전용수신기는 특정 무선 주파수 대역에서 디지털 선택 호출 신호를 수신하는 기기로, 이동가입무선전화장치나 라디오존데와 같은 일반적인 무선설비와는 다른 용도와 기능을 가지고 있기 때문에 정보통신기기인증규칙에 따라 형식검정을 받아야 합니다. 반면, 특정소출력무선국용 무선설비의 기기는 이미 규정된 기준에 따라 형식검정을 받은 제품이므로 추가적인 형식검정이 필요하지 않습니다.
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92. 산업용·의료용 전파응용설비 이외의 기타 전파응용설비로서 고주파출력이 500와트 이하인 것의 전계강도 허용치는 30미터 거리에서 얼마이하 이어야 하는가?

  1. 500㎶/m
  2. 200㎶/m
  3. 100㎶/m
  4. 50㎶/m
(정답률: 알수없음)
  • 산업용·의료용 전파응용설비 이외의 기타 전파응용설비의 전계강도 허용치는 30미터 거리에서 100㎶/m 이하여야 합니다. 이는 인체에 미치는 영향을 최소화하기 위한 국제적인 기준인 ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)의 가이드라인에 따른 것입니다. 따라서, 고주파출력이 500와트 이하인 기타 전파응용설비의 전계강도 허용치는 30미터 거리에서 100㎶/m 이하여야 합니다.
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93. 다음 중 공중선전력의 허용편차가 틀린 것은?

  1. 중파방송을 행하는 방송국의 송신설비 : 상한 5%, 하한 10%
  2. 텔레비젼방송을 행하는 방송국의 송신설비 : 상한 10%, 하한 20%
  3. 아마추어무선국의 송신설비 : 상한 30%, 하한50%
  4. 비상위치지시용 무선표지설비 : 상한50%, 하한20%
(정답률: 알수없음)
  • 아마추어무선국의 송신설비의 허용편차가 상한 30%, 하한 50%인 것이 틀린 것이다. 실제로는 아마추어무선국의 송신설비의 허용편차는 상한 20%, 하한 50%이다. 이는 아마추어무선국이 다른 무선통신국과의 간섭을 최소화하기 위한 규정으로, 상한을 낮추고 하한을 높이는 것으로 구성되어 있다. 상한은 최대 출력을 제한하고, 하한은 최소 출력을 보장하여 안정적인 통신을 유지하기 위한 것이다.
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94. 허가유효기간이 1년인 무선국의 재허가 신청은 허가유효기간 만료 얼마전에 해야하는가?

  1. 1월
  2. 2월
  3. 3월
  4. 4월
(정답률: 알수없음)
  • 무선국의 허가유효기간이 1년이므로, 재허가 신청은 허가유효기간 만료 전에 해야 합니다. 따라서, 1년이 12개월이므로 1년 후인 2월에 허가유효기간이 만료되므로, 재허가 신청은 2월 이전에 해야 합니다. 따라서 정답은 "2월"입니다.
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95. 다음 중 무선설비규칙에서 사용하는 용어의 정의가 맞지 않는 것은?

  1. 평균전력(PY) : 송신공중선계의 급전선에 공급되는 전력으로서 변조에 사용되는 최저주파수의 1주기와 비교하여 충분히 긴 시간동안에 걸쳐 평균한 것
  2. 첨두포락선전력(PX) : 송신공중선계의 급전선에 공급되는 전력으로서 변조포락선의 첨두에서 무선주파수 1주기 동안에 걸쳐 평균한 것
  3. 반송파전력(PZ) : 변조상태에서 송신장치로부터 송신공중선계의 급전선에 공급되는 전력으로서 변조주파수 1주기 동안에 걸쳐 평균한 것
  4. 규격전력(PR) : 송신장치의 종단증폭기의 정격출력
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "규격전력(PR) : 송신장치의 종단증폭기의 정격출력"이다. 규격전력은 무선설비규칙에서 사용하는 용어가 아니며, 송신장치의 종단증폭기의 정격출력을 나타내는 용어이다.

    반송파전력(PZ)는 변조상태에서 송신장치로부터 송신공중선계의 급전선에 공급되는 전력으로서 변조주파수 1주기 동안에 걸쳐 평균한 것을 나타내며, 평균전력(PY)은 송신공중선계의 급전선에 공급되는 전력으로서 변조에 사용되는 최저주파수의 1주기와 비교하여 충분히 긴 시간동안에 걸쳐 평균한 것을 나타낸다. 첨두포락선전력(PX)는 송신공중선계의 급전선에 공급되는 전력으로서 변조포락선의 첨두에서 무선주파수 1주기 동안에 걸쳐 평균한 것을 나타낸다.
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96. 전파형식별 공중선전력의 표시로 틀린 것은?

  1. J3E - 첨두포락선전력
  2. F3E - 첨두포락선전력
  3. A3C(전반송파 단속) - 첨두포락선전력
  4. A3E(방송국 설비) - 반송파전력
(정답률: 알수없음)
  • F3E는 주로 FM 라디오 방송에서 사용되는 전파 형식으로, 첨두포락선전력을 나타냅니다. 따라서, "F3E - 첨두포락선전력"이 틀린 것이 아닙니다.
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97. 무선설비의 보호장치 또는 안전장치와 관계가 없는 것은?

  1. 전원 자동차단기
  2. 절연차폐체
  3. 퓨즈
  4. 라디오부의
(정답률: 알수없음)
  • 전원 자동차단기, 절연차폐체, 퓨즈는 모두 무선설비의 전기적인 안전을 보호하기 위한 보호장치 또는 안전장치이지만, 라디오부는 전기적인 안전을 보호하기 위한 것이 아니라 무선 통신을 위한 부품이기 때문에 보호장치 또는 안전장치와 관계가 없습니다.
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98. 주파수할당에 관한 용어의 정의가 옳게 설명된 것은?

  1. 특정한 주파수를 이용할 수 있는 권리를 특정인에게 부여 하는 것을 말한다.
  2. 무선국을 허가함에 있어 당해 무선국이 이용할 특정한 주파수를 지정하는 것을 말한다.
  3. 무선국을 운용할 때 불요파 발사를 억제하기 위한 주파수를 지정하는 것을 말한다.
  4. 설치된 무선설비가 반응할 수 있도록 필요한 주파수를 지정하는 것을 말한다.
(정답률: 알수없음)
  • "특정한 주파수를 이용할 수 있는 권리를 특정인에게 부여하는 것을 말한다."는 주파수할당의 정의이다. 이는 무선 통신에서 사용되는 주파수 대역을 관리하고, 각 무선국이 충돌 없이 통신할 수 있도록 조정하는 것을 의미한다. 주파수할당은 무선 통신의 안정성과 효율성을 유지하기 위해 중요한 역할을 한다.
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99. 송신설비의 공중선 및 급전선에 고압전기를 통하는 장치는 사람이 보행하거나 기거하는 평면으로부터 몇 미터이상의 높이에 설치하여야 하는가?

  1. 2.0 m
  2. 2.5 m
  3. 3.0 m
  4. 3.5 m
(정답률: 알수없음)
  • 송신설비의 공중선 및 급전선에 고압전기를 통하는 장치는 안전을 위해 사람이 보행하거나 기거하는 평면으로부터 2.5m 이상의 높이에 설치되어야 합니다. 이는 안전거리를 확보하기 위한 규정으로, 만약 이 거리를 준수하지 않으면 사람들이 전기 충격을 받을 수 있기 때문입니다. 따라서, 정답은 "2.5 m" 입니다.
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100. 정보통신기기 인증신청서에 첨부하여야 할 서류가 아닌 것은?

  1. 기기의 개요, 사양, 구성, 조작방법 등의 설명서
  2. 외관도 및 부품의 배치표시도
  3. 기기의 제작공정
  4. 종합계통도
(정답률: 알수없음)
  • 기기의 제작공정은 인증 신청서에 첨부할 필요가 없는 정보이기 때문입니다. 인증 신청서는 기기의 기능, 안전성, 전자파적합성 등을 평가하기 위한 것이므로, 제작 공정과는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서, 인증 신청서에 첨부해야 할 서류는 기기의 개요, 사양, 구성, 조작방법 등의 설명서, 외관도 및 부품의 배치표시도, 종합계통도 등이 포함됩니다.
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