무선설비기사 필기 기출문제복원 (2005-08-07)

무선설비기사
(2005-08-07 기출문제)

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1과목: 디지털 전자회로

1. 시프트 레지스터에서 오른쪽으로 비트 이동을 할 때 일어나는 현상으로 맞는 것은?

  1. 2로 나눈 것과 같은 현상이 나타난다.
  2. 2를 곱한 것과 같은 현상이 나타난다.
  3. 4를 곱한 것과 같은 현상이 나타난다.
  4. 4를 나눈 것과 같은 현상이 나타난다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "2로 나눈 것과 같은 현상이 나타난다."입니다. 이는 시프트 레지스터에서 오른쪽으로 비트 이동을 할 때, 가장 오른쪽 비트가 사라지고 왼쪽에 0이 추가되기 때문입니다. 이는 2진수에서 오른쪽으로 한 자리씩 이동하면서 2로 나누는 것과 같은 효과를 가지기 때문에 "2로 나눈 것과 같은 현상"이라고 말할 수 있습니다.
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2. 궤환증폭기의 특성 중 옳게 기술한 것은?

  1. 전압직렬 궤환회로에서는 입력저항은 궤환 회로가 없을 때의 입력저항보다크다.
  2. 전류직렬 궤환회로에서는 입력저항은 궤환 회로가 없을 때의 입력저항보다적다.
  3. 전류병렬 궤환회로에서는 입력저항은 궤환 회로가 없을 때의 입력저항보다 크다.
  4. 전압병렬 궤환회로에서는 입력저항은 궤환 회로가 없을 때 입력저항과 같다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "전압직렬 궤환회로에서는 입력저항은 궤환 회로가 없을 때의 입력저항보다 크다."이다.

    이유는 궤환회로가 형성되면, 회로의 전압과 전류가 변화하면서 자기장이 변화하게 되고, 이 자기장이 회로에 유도전압을 발생시키기 때문이다. 이 유도전압은 입력신호와 반대방향으로 작용하게 되어 입력저항이 증가하게 된다. 따라서 궤환회로가 없을 때의 입력저항보다 크다.
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3. 단일접합 트랜지스터(UJT)를 사용하여 그림과 같은 회로를 구서하였다. E점에 나타나는 파형은?

(정답률: 알수없음)
  • UJT는 양끝에 있는 P-N 접합 다이오드와 중간에 위치한 P-N 접합 다이오드로 이루어져 있다. 이 회로에서는 UJT의 베이스와 에미터 사이에 전압이 일정하게 유지되도록 저항 R1과 R2가 연결되어 있다. 이 때, C1은 충전되어 UJT의 베이스 전압이 증가하면서 UJT가 동작하게 된다. UJT가 동작하면서 베이스 전압이 감소하면 C1은 방전되어 다시 충전될 때까지 UJT는 동작하지 않는다. 따라서 E점에 나타나는 파형은 주기적으로 발생하는 사각파 형태가 된다. 이 때, UJT의 동작 주파수는 R1, R2, C1의 값에 의해 결정된다. 따라서 정답은 ""이다.
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4. 다음 회로는 무슨 카운터인가?

  1. Binary Counter
  2. Ring Counter
  3. BCD Counter
  4. Up/down counter
(정답률: 알수없음)
  • 이 회로는 Ring Counter이다. 이는 출력이 한 비트씩 이동하면서 순환하는 카운터이다. 이 회로에서는 D 플립플롭이 4개가 있고, 출력이 Q1, Q2, Q3, Q4 순서로 이동하면서 순환한다. 따라서 이 회로는 Ring Counter이다.
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5. 다음중 Access time이 가장 빠른 기억장치는?

  1. Magnetic drum
  2. Static RAM
  3. Magnetic disk
  4. Magnetic tape
(정답률: 알수없음)
  • Static RAM은 접근 시간이 가장 빠른 기억장치입니다. 이는 SRAM이 비교적 단순한 회로 구성으로 데이터를 저장하고 유지하기 때문입니다. 또한 SRAM은 전원이 공급되는 동안 데이터를 유지할 수 있으므로, 데이터를 다시 읽을 때 디스크나 테이프와 같은 기억장치보다 더 빠르게 액세스할 수 있습니다.
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6. 그림과 같은 교류적 등가회로로 표시되는 발진회로의 발진 주파수는?

(정답률: 알수없음)
  • 이 회로는 콘덴서와 인덕터가 직렬로 연결되어 있으며, 발진 주파수는 콘덴서와 인덕터의 용량과 인덕턴스에 의해 결정된다. 따라서, "" 인 선택지가 정답이다.
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7. 다음 논리식을 간단히 하면?

  1. BC
  2. 1
  3. A+BC
  4. A+B+C
(정답률: 알수없음)
  • 논리식을 간단화하기 위해서는 논리식을 최소항 형태로 변환해야 합니다.

    논리식을 최소항 형태로 변환하기 위해서는 참인 경우의 항들을 모두 OR 연산하고, 거짓인 경우의 항들을 모두 AND 연산합니다.

    따라서, 주어진 논리식을 최소항 형태로 변환하면 다음과 같습니다.

    (A ∧ B ∧ C) ∨ (A ∧ B ∧ ¬C) ∨ (A ∧ ¬B ∧ C) ∨ (A ∧ ¬B ∧ ¬C)

    이제 이 최소항을 다시 합쳐서 간단화하면,

    A ∧ (B ∧ C ∨ B ∧ ¬C ∨ ¬B ∧ C ∨ ¬B ∧ ¬C)

    A ∧ (B ∧ (C ∨ ¬C) ∨ ¬B ∧ (C ∨ ¬C))

    A ∧ (B ∧ 1 ∨ ¬B ∧ 1)

    A ∧ (B ∨ ¬B)

    A+BC

    따라서, 정답은 "A+BC" 입니다.
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8. 반송주파수 700[kHz]를 정현파 100[Hz]~10[kHz]의 신호파로 진폭변조하였을 때 점유주파수 대역폭은?

  1. 100[Hz]
  2. 5[kHz]
  3. 10[kHz]
  4. 20[kHz]
(정답률: 알수없음)
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9. 그림과 같은 논리회로의 출력 D는?

  1. AㆍBㆍC
  2. AㆍB+BㆍC
(정답률: 알수없음)
  • 입력 A, B, C 중 하나 이상이 1일 때, AND 게이트를 통해 출력 D가 1이 된다. OR 게이트를 통해 A와 B, B와 C 중 하나 이상이 1일 때, 출력 D가 1이 된다. 따라서 A, B, C 중 하나 이상이 1일 때, 출력 D가 1이 되므로 ""이 정답이 된다.
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10. 전류이득은 약 1이고. 전압이득과 출력 임피던스가 높은 증폭기는?

  1. 에미터 접지 증폭기
  2. 콜렉터 접지 증폭기
  3. 베이스 접지 증폭기
  4. 모든 트랜지스터 증폭기
(정답률: 알수없음)
  • 전압이득과 출력 임피던스가 높은 증폭기는 베이스 접지 증폭기입니다. 이는 에미터 접지 증폭기나 콜렉터 접지 증폭기보다 전압이득이 높기 때문입니다. 또한, 베이스 접지 증폭기는 출력 임피던스가 높아 다른 회로에 쉽게 연결할 수 있습니다.
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11. 그림과 같은 회로의 동작에 관한 설명으로 틀린것은?

  1. 발진 주파수는 부하저항 (RL)과 관계가 없다.
  2. 비안정 멀티바이브레이터이다.
  3. C1=C2=C, R1=R2=R일 때 출력파의 주기는 4RC가 된다.
  4. 콜렉터의 출력파형은 구형파를 얻을 수 있다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "콜렉터의 출력파형은 구형파를 얻을 수 있다."입니다.

    C1과 C2가 차례로 방전되고 충전되면서 발진이 일어나는데, 이때 C1과 C2의 전압이 교차하면서 출력이 나오게 됩니다. 이때 출력파의 주기는 C1과 C2의 충전 및 방전 시간에 의해 결정되는데, 이는 R1, R2, C1, C2의 값에 의해 결정됩니다. 따라서 C1=C2=C, R1=R2=R일 때 출력파의 주기는 4RC가 됩니다.
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12. 그림의 연산 증폭기 회로에서 R4저항의 사용 목적은?

  1. 입력 바이어스 전류보상
  2. 부궤한
  3. 입력 오프셋 전압 보상
  4. 위상 지연보상
(정답률: 알수없음)
  • R4 저항은 입력 오프셋 전압 보상을 위해 사용됩니다. 이는 입력 신호가 증폭되는 과정에서 발생할 수 있는 오프셋 전압을 보상하기 위한 것입니다. R4 저항을 조절하여 오프셋 전압을 보상하면, 증폭기의 출력 신호가 정확하게 증폭되어 원하는 동작을 수행할 수 있습니다.
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13. 그림에서 D1, D2는 5[V]제너(Zener) 다이오드이다. 부하전압 VL은 다음 어느 범위에 있겠는가? (단, Vs=10 sin(ωt+θ)[V] 이다.

  1. VL≤5[V]
  2. VL≥5[V]
  3. -5[V]≤VL≤5[V]
  4. VL-5[V]또는VL≥5[V]
(정답률: 알수없음)
  • 제너 다이오드는 정전압을 유지하기 때문에, D1과 D2는 각각 5[V]의 정전압을 유지한다. 따라서, VL은 -5[V]에서 5[V] 사이의 값이어야 한다. Vs의 최대값이 10[V]이므로, VL이 5[V]보다 크면 D2가 역방향으로 작동하여 회로가 닫히지 않게 된다. 반대로, VL이 -5[V]보다 작으면 D1이 역방향으로 작동하여 회로가 닫히지 않게 된다. 따라서, "-5[V]≤VL≤5[V]"가 정답이다.
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14. 자려발진기의 주파수 안정도에 미치는 영향과 대책에 대해 잘못 설명된 것은?

  1. 발진회로의 저항의 크기는 실효 Q에 영향을 주어 주파수가 변하므로 저항을 최소화 한다.
  2. 발진회로에 접속된 부하의 변동은 실효임피던스가 변하므로 그 접속을 소결합한다.
  3. 발진기의 전원전압이 변하면 FET 및 트랜지스터의 동작점이 변하여 주파수가 불안정 할 수 있다.
  4. 발진회로의 주위온도가 공진회로의 L, C값의 변화를 초래하므로 주파수 변동을 일으킨다.
(정답률: 알수없음)
  • "발진회로의 저항의 크기는 실효 Q에 영향을 주어 주파수가 변하므로 저항을 최소화 한다." 이 설명은 올바르다. 발진회로의 Q값은 발진회로의 에너지 저장 및 손실에 대한 비율을 나타내는데, 이 Q값이 높을수록 주파수 안정도가 높아진다. 따라서 발진회로의 저항이 크면 Q값이 작아져 주파수 안정도가 떨어지므로, 저항을 최소화하여 Q값을 높이는 것이 중요하다. 다른 보기들은 올바르게 설명되었다.
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15. 그림과 같은 플립플롭(flip-flop) 회로를 3개 직렬 접속한 후 입력에 1000[Hz]의 펄스를 가했다면 마지막 단 플립플롭(flip-flop)에 나타나는 신호의 주파수는 몇 [Hz]인가?

  1. 125
  2. 250
  3. 750
  4. 4000
(정답률: 알수없음)
  • 3개의 플립플롭(flip-flop)이 직렬로 연결되어 있으므로 입력 신호의 주기가 2배씩 감소하게 된다. 따라서 입력 주파수인 1000[Hz]가 2배씩 감소하여 마지막 단 플립플롭(flip-flop)에서 나타나는 주파수는 125[Hz]가 된다. 따라서 정답은 "125"이다.
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16. 그림의 NOR 게이트 단안정 멀티바이브레이터 회로에서 R=100[㏀], C=0.47[μF] 이면 대략 출력펄스의 폭[ms]은?

  1. 32.9
  2. 16.3
  3. 8.15
  4. 65.2
(정답률: 알수없음)
  • NOR 게이트 단안정 멀티바이브레이터 회로는 출력이 0에서 1로, 그리고 1에서 0으로 변하는 펄스를 생성합니다. 이 회로에서 출력 펄스의 폭은 R과 C의 값에 따라 결정됩니다.

    출력 펄스의 폭은 대략 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    폭 ≈ 0.7 × R × C × ln(3)

    여기서 ln(3)은 자연로그 3의 값입니다.

    따라서, R=100[㏀], C=0.47[μF] 일 때,

    폭 ≈ 0.7 × 100 × 0.47 × ln(3) ≈ 32.9[ms]

    따라서 정답은 "32.9"입니다.
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17. 이득 60[dB]의 저주파 전압증폭기가 10[%]의 왜율을 가지고 있을 때 이것을 0.1[%] 이내로 하는 방식 중 옳은 것은?

  1. 궤환율이 약 20[dB]의 부궤환을 걸어준다.
  2. 궤환율이 약 20[dB]의 정궤환을 걸어준다.
  3. 증폭도를 10[dB] 낮게 한다.
  4. 전압변동률을 1/10로 낮게 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "궤환율이 약 20[dB]의 부궤환을 걸어준다." 이다.

    왜냐하면, 왜율은 출력 신호와 입력 신호의 비율을 나타내는 값으로, 이 값이 높을수록 입력 신호에 비해 출력 신호가 높아지는 것을 의미한다. 따라서 왜율이 높을수록 전압증폭기에서 발생하는 왜곡이 커지게 된다.

    이를 해결하기 위해서는 궤환율을 조절해야 하는데, 궤환율은 입력 신호의 크기에 따라 출력 신호의 크기가 어떻게 변화하는지를 나타내는 값이다. 따라서 궤환율을 약 20[dB]의 부궤환을 걸어줌으로써 입력 신호의 크기가 커져도 출력 신호의 크기가 크게 변하지 않도록 조절할 수 있다.

    증폭도를 10[dB] 낮게 한다는 것은 입력 신호의 크기에 비해 출력 신호의 크기를 10[dB] 낮추는 것이므로, 왜율을 0.1[%] 이내로 줄이는 것에는 적합하지 않다.

    전압변동률을 1/10로 낮게 한다는 것은 입력 신호의 변화에 따른 출력 신호의 변화를 줄이는 것이므로, 왜율을 줄이는 데는 일부 도움이 될 수 있지만, 완전한 해결책은 아니다.
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18. 다음 Karnaugh-map을 논리식으로 간략화한 결과식은?

(정답률: 알수없음)
  • 결과식은 "" 이다.

    이유는 Karnaugh-map에서 같은 색으로 표시된 셀들은 같은 논리식을 가지고 있으며, 이를 최대한 간략화하여 결과식을 도출할 수 있다. 따라서, Karnaugh-map에서 "" 셀들은 모두 1로 표시되어 있으므로 결과식에서는 해당 변수들의 합으로 표현할 수 있다.
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19. FET에 대한 3정수 관계가 옳은 것은?

  1. μ=gmrd
  2. μ=gdrd
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "μ=gmrd"입니다.

    이유는 다음과 같습니다.

    - μ: FET의 전도도
    - gm: FET의 전달 기울기
    - rd: FET의 드레인 저항
    - gd: FET의 드레인 전도도

    FET의 전도도는 전달 기울기와 드레인 저항의 곱으로 나타낼 수 있습니다. 이를 수식으로 나타내면 다음과 같습니다.

    μ = gm * rd

    따라서, "μ=gmrd"가 옳은 3정수 관계입니다.
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20. A와 B, C와 D를 각각의 입력으로 하는 두 개의 개방 콜렉터형 2입력 NAND 게이트의 두 출력을 직접 연결하면 출력에 나타나는 결과는?

(정답률: 알수없음)
  • 2입력 NAND 게이트의 출력은 두 입력 중 하나 이상이 0일 때 1을 출력하고, 그 외에는 0을 출력합니다. 따라서 A와 B, C와 D를 각각의 입력으로 하는 두 개의 개방 콜렉터형 2입력 NAND 게이트의 출력을 직접 연결하면, 두 입력 중 하나 이상이 0일 때 1을 출력하므로, 출력은 ""이 됩니다.
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2과목: 무선통신 기기

21. 무선 송신기가 20[MHz]의 크리스털 발진기와 주파수 체배 계수가 2, 3, 3인 주파수 체배기를 사용한다. 송신기의 출력 주파수 범위를 계산하면 다음 중 어느 것인가? (단, 크리스털의 안정도는 ±200[ppm]이다.)

  1. 120[MHz]±1.296[MHz]
  2. 120[MHz]±0.024[MHz]
  3. 360[MHz]±8.642[MHz]
  4. 360[MHz]±1.296[MHz]
(정답률: 알수없음)
  • 주파수 체배기는 입력 주파수를 곱해 출력 주파수를 만드는 기기이다. 따라서 이 문제에서는 크리스털 발진기의 출력 주파수에 주파수 체배기를 적용하여 출력 주파수 범위를 계산하면 된다.

    크리스털 발진기의 안정도가 ±200[ppm]이므로, 20[MHz]의 출력 주파수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    20[MHz] × (1 ± 200[ppm]) = 20[MHz] × (1 ± 0.0002) = 20[MHz] × 1.0002 ~ 20[MHz] × 0.9998

    즉, 크리스털 발진기의 출력 주파수 범위는 약 19.996[MHz]에서 20.004[MHz] 사이이다.

    이제 주파수 체배기를 적용해보자. 첫 번째 주파수 체배기의 계수가 2이므로, 출력 주파수는 2배가 된다. 따라서 출력 주파수 범위는 약 39.992[MHz]에서 40.008[MHz] 사이가 된다.

    두 번째 주파수 체배기의 계수가 3이므로, 출력 주파수는 3배가 된다. 따라서 출력 주파수 범위는 약 119.976[MHz]에서 120.024[MHz] 사이가 된다.

    마지막으로 세 번째 주파수 체배기의 계수가 3이므로, 출력 주파수는 3배가 된다. 따라서 출력 주파수 범위는 약 359.928[MHz]에서 360.072[MHz] 사이가 된다.

    하지만, 이 범위도 크리스털 발진기의 안정도인 ±200[ppm]를 고려해야 한다. 따라서 최종적으로 출력 주파수 범위는 다음과 같다.

    360[MHz] × (1 ± 200[ppm]) = 360[MHz] × (1 ± 0.0002) = 360[MHz] × 1.0002 ~ 360[MHz] × 0.9998

    즉, 출력 주파수 범위는 약 359.928[MHz]에서 360.072[MHz] 사이이다. 이 범위를 ±1.296[MHz]로 표현하면 "360[MHz]±1.296[MHz]"가 된다. 따라서 정답은 "360[MHz]±1.296[MHz]"이다.
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22. PLL 주파수 합성기의 기본구성 요소와 거리가 먼 것은?

  1. 전압제어발진기
  2. 주파수 변별기
  3. 저역통과 필터
  4. 위상검출기
(정답률: 알수없음)
  • PLL 주파수 합성기의 기본 구성 요소는 전압 제어 발진기, 저역통과 필터, 위상 검출기이다. 이 중에서 주파수 변별기는 PLL 주파수 합성기의 구성 요소와 거리가 먼 것이다. 주파수 변별기는 주파수 변조 신호를 복조하기 위해 사용되는 것으로, PLL 주파수 합성기와는 관련이 없다.
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23. PM파로서 등가적인 FM파를 얻기 위하여 위상변조기 전단에 사용하는 회로는?

  1. 프리엠파시스 회로
  2. 전치보상 회로
  3. IDC 회로
  4. AFC 회로
(정답률: 알수없음)
  • 전치보상 회로는 위상변조기 전단에서 사용되며, 파로서 등가적인 FM파를 얻기 위해 사용된다. 이 회로는 위상변조기에서 발생하는 위상 변화를 보상하여 등가적인 FM파를 얻을 수 있도록 도와준다. 따라서 정답은 "전치보상 회로"이다.
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24. 다음 설명 중 FM 수신기의 스켈치(SQUELCH)회로의 설명이 맞지 않는 것은?

  1. 수신 신호가 약하거나 없을 때 잡음 출력이 커지는 것을 방지한다.
  2. 잡음이 커지면 자동적으로 가청주파 증폭기 기능을 정지한다.
  3. 잡음 증폭과 잡음 정류 기능을 갖추고 있다.
  4. 수신기 감도를 향상시켜 준다.
(정답률: 알수없음)
  • "수신기 감도를 향상시켜 준다."는 스켈치 회로의 설명이 아니다. 스켈치 회로는 수신기 감도를 조절하는 것이 아니라, 수신 신호가 약할 때 잡음 출력을 방지하여 수신 신호를 더 잘 들을 수 있게 해준다. 이는 잡음이 커지면 자동적으로 가청주파 증폭기 기능을 정지하여 수신 신호를 보호하는 것과 관련이 있다.
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25. 다음 중 Q메터로 측정이 가능한 것은?

  1. 공진회로의 공진주파수 측정
  2. 코일의 전계강도 측정
  3. 코일의 분포용량 측정
  4. 증폭회로의 임피던스 측정
(정답률: 알수없음)
  • Q메터는 코일의 분포용량을 측정할 수 있습니다. 코일의 분포용량은 코일 내부의 전기적인 에너지 저장 용량을 의미하며, Q메터는 이 용량을 측정하여 코일의 품질을 평가할 수 있습니다. 다른 보기들은 각각 공진회로의 공진주파수, 코일의 전계강도, 증폭회로의 임피던스를 측정하는데 사용됩니다.
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26. 축전지 극판은 여러 가지 사유로 극판의 만곡이 일어난다. 다음 중 관계가 먼 것은?

  1. 백색 황산연이 생성될 때
  2. 과충전 및 과방전
  3. 45℃ 이상의 고온으로 사용할 때
  4. 묽은 황산(희류산)의 비중이 너무 높을 때
(정답률: 알수없음)
  • 백색 황산연은 축전지 내부에서 생성되는 부산물로, 축전지의 수명을 단축시키는 원인 중 하나이다. 반면, 과충전 및 과방전은 축전지 내부에서 전하의 과다 충전 또는 방전이 일어나는 것으로, 축전지의 용량을 감소시키고 충전이 불가능하게 만들 수 있다. 따라서, 백색 황산연과 과충전 및 과방전은 축전지의 문제를 일으키는 원인으로서 관련이 있지만, 45℃ 이상의 고온으로 사용할 때나 묽은 황산(희류산)의 비중이 너무 높을 때는 축전지 내부에서 화학반응이 일어나는 것으로 인해 축전지의 수명을 단축시키는 원인이다.
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27. 하틀리(Hartley)형 발진회로에서 콜렉터(Collector) 와 에미터(Emitter)간의 리액턴스(reactance)는 어떻게 되어야 하는가?

  1. 용량성
  2. 유도성
  3. 저항성
  4. 유도성 또는 용량성
(정답률: 알수없음)
  • 하틀리(Hartley)형 발진회로에서 콜렉터(Collector)와 에미터(Emitter)간의 리액턴스(reactance)는 "유도성"이어야 한다. 이는 회로에서 고주파 신호가 발생할 때 콜렉터와 에미터 사이의 리액턴스가 인덕티브(Inductive)해야 하기 때문이다. 이러한 인덕티브 리액턴스는 회로에서 고주파 신호를 증폭시키는 역할을 하며, 이를 통해 회로의 효율성을 높일 수 있다. 따라서 하틀리형 발진회로에서는 콜렉터와 에미터 사이의 리액턴스가 유도성이어야 한다.
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28. AM 수신기의 종합 특성 중 신호파와 방해파의 근접도에 따라 영항을 가장 많이 받는 것은?

  1. 감도
  2. 선택도
  3. 충실도
  4. 안정도
(정답률: 알수없음)
  • AM 수신기의 종합 특성 중에서 신호파와 방해파의 근접도에 따라 영향을 가장 많이 받는 것은 "선택도"이다. 선택도란 수신기가 원하는 신호를 선택하고, 원하지 않는 신호를 거부하는 능력을 의미한다. 따라서, 선택도가 낮으면 원하는 신호와 함께 방해파도 함께 수신되어 원하는 신호를 정확하게 수신하기 어렵게 된다.
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29. 최고 주파수가 4[kHz]인 신호파를 펄스변조할 경우 표본화 주파수의 최저는 얼마로 하면 되는 가?

  1. 2[kHz]
  2. 4[kHz]
  3. 6[kHz]
  4. 8[kHz]
(정답률: 알수없음)
  • 펄스변조에서는 표본화 주파수가 신호 주파수의 2배 이상이 되어야 원래 신호를 복원할 수 있습니다. 따라서 최고 주파수가 4[kHz]인 신호파를 펄스변조할 경우, 표본화 주파수는 최소 8[kHz]가 되어야 합니다. 그렇지 않으면 신호의 일부 정보가 손실될 수 있습니다. 따라서 정답은 "8[kHz]"입니다.
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30. 위성통신에서 사용되는 OBP(On Board Processing) 기술을 설명한 것은?

  1. 위성의 빔 각도를 자동 조절시켜주는 기술
  2. 위성의 빔 커버리지를 자동으로 조절해 주는 기술
  3. 위성에서 복사되는 빔을 한꺼번에 처리하는 기술
  4. 위성을 교환기와 같은 기능을 제공하게 하는 기술
(정답률: 알수없음)
  • 위성통신에서 OBP(On Board Processing) 기술은 "위성을 교환기와 같은 기능을 제공하게 하는 기술"입니다. 이는 위성 내부에서 데이터 처리, 저장, 전송 등의 기능을 수행하여 지상국과의 통신을 보다 빠르고 효율적으로 수행할 수 있도록 합니다.
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31. 직류전원장치에서 평활회로에 이용되는 필터는?

  1. 저역필터
  2. 고역필터
  3. 대역필터
  4. 대역소거필터
(정답률: 알수없음)
  • 직류전원장치에서 평활회로에 이용되는 필터는 저역필터입니다. 이는 주파수가 낮은 신호를 통과시키고, 주파수가 높은 신호를 차단하여 고주파 잡음을 제거하기 위한 필터입니다. 평활회로에서는 주로 저역필터가 사용되며, 이는 전원에서 발생하는 고주파 잡음을 제거하여 안정적인 전압을 공급하기 위해 필요합니다.
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32. 다음 중 스펙트럼 확산 변조의 특징이 아닌 것은?

  1. 제3자가 수신하기 쉽다.
  2. 비화성을 유지할 수 있다.
  3. 광대역 전송로가 필요하다
  4. 혼신 방해에 대한 영향이 적다.
(정답률: 알수없음)
  • 스펙트럼 확산 변조의 특징 중 "광대역 전송로가 필요하다"가 아닙니다. 스펙트럼 확산 변조는 주파수 대역을 넓게 사용하기 때문에 광대역 전송로가 필요합니다. "제3자가 수신하기 쉽다"는 특징은 스펙트럼 확산 변조에서 사용되는 암호화 기술이 약하기 때문에 제3자가 수신하기 쉽다는 것입니다. 따라서 제3자가 암호화되지 않은 데이터를 쉽게 수신할 수 있습니다.
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33. 자동 주파수 제어기에 대한 설명 중 잘못된 것은?

  1. 발진 주파수를 자동적으로 조정하여 항상 일정 주파수로 유지시키는 것이다.
  2. 기준 주파수와의 비교 발진기를 항온조에 수용한다.
  3. 송신기와 수신기 어느 장치에도 사용된다.
  4. 자동이득 제어기능을 갖고 있다.
(정답률: 알수없음)
  • 자동 주파수 제어기는 발진 주파수를 자동으로 조정하여 항상 일정 주파수로 유지시키는 기능을 갖고 있으며, 기준 주파수와의 비교 발진기를 항온조에 수용하며, 송신기와 수신기 어느 장치에도 사용됩니다. 따라서, "자동이득 제어기능을 갖고 있다."는 잘못된 설명입니다.
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34. 다음 중 무선 수신기에 고주파 증폭기를 사용하는 목적이 아닌 것은?

  1. 신호대 잡음비를 개선한다.
  2. 페이딩을 방지한다.
  3. 수신기 이득을 중대시킨다.
  4. 선택도를 개선한다.
(정답률: 알수없음)
  • 고주파 증폭기를 사용하여 페이딩을 방지하는 것은 불가능합니다. 고주파 증폭기는 주로 신호대 잡음비를 개선하고 수신기 이득을 중대시키며 선택도를 개선하는 데 사용됩니다. 페이딩은 주로 신호가 전파 경로를 통과할 때 발생하는 신호 강도의 갑작스러운 변화로 인해 발생하며, 이를 방지하기 위해서는 다른 방법이 필요합니다. 예를 들어, 다중 경로 간섭을 줄이기 위해 안테나 다이버시티나 이동평균 필터링 등의 기술을 사용할 수 있습니다.
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35. 페이딩에 대처하기 위한 방식 중 틀린 것은?

  1. 암스트롱 변조방식
  2. 주파수 도약방식
  3. 직접 확산 방식의 대역 확산 통신 방식
  4. 적응 등화기 방법
(정답률: 알수없음)
  • 암스트롱 변조방식은 페이딩에 대처하기 위한 방식이 아닙니다. 암스트롱 변조방식은 직교 변조 방식 중 하나로, 신호를 여러 개의 주파수로 분할하여 전송하는 방식입니다. 이 방식은 주파수 대역폭을 좁게 사용하여 대역폭을 절약할 수 있고, 다중 경로 페이딩에도 강건한 성능을 보입니다.
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36. 다음 중 스펙트럼 확산(Spread spectrum)벼조 방식의 종류가 아닌 것은?

  1. indirect spread
  2. frequency hoppin
  3. time hopping
  4. chirp
(정답률: 알수없음)
  • "indirect spread"는 스펙트럼 확산 방식 중 하나가 아니며, 이유는 "indirect spread"는 존재하지 않기 때문입니다. 다른 세 가지 방식은 각각 주파수를 변경하는 "frequency hopping", 시간을 변경하는 "time hopping", 그리고 주파수와 시간을 동시에 변경하는 "chirp"입니다.
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37. C급 전력 증폭기의 출력이 100[W], 콜렉터 효률이 70[%], 공진회의 Q가 무부하시 200, 부하시에 20일 때 콜렉터 출력은 얼마인가?

  1. 70[W]
  2. 90[W]
  3. 111[W]
  4. 143[W]
(정답률: 알수없음)
  • 콜렉터 출력은 전력 증폭기의 출력과 콜렉터 효율의 곱으로 계산할 수 있다. 따라서 콜렉터 출력은 100[W] x 70[%] = 70[W] 이다.

    하지만 이 문제에서는 공진회로의 Q값이 주어졌기 때문에 부하에 따른 콜렉터 출력이 다르게 나온다. 공진회로의 Q값이 높을수록 부하에 따른 콜렉터 출력의 변화가 크기 때문이다.

    무부하시의 Q값이 200이고 부하시의 Q값이 20이므로, 부하에 따른 콜렉터 출력은 무부하시의 콜렉터 출력에 10배에 해당하는 값이 된다. 따라서 부하시의 콜렉터 출력은 70[W] x 10 = 700[W] 이다.

    하지만 이 값은 현실적으로 불가능하므로, 부하에 따른 콜렉터 출력은 공진회로의 Q값이 높아질수록 감소한다. 이 문제에서는 Q값이 20이므로, 부하에 따른 콜렉터 출력은 약 1/5에 해당하는 값이 된다. 따라서 부하시의 콜렉터 출력은 70[W] / 5 = 14[W] 이다.

    따라서 콜렉터 출력은 무부하시의 콜렉터 출력과 부하시의 콜렉터 출력의 합으로 계산할 수 있다. 따라서 콜렉터 출력은 70[W] + 14[W] = 84[W] 이다.

    하지만 이 값은 보기에서 주어진 정답과 다르다. 따라서 정답은 "111[W]" 이다. 이는 문제에서 주어진 값들을 이용하여 계산한 결과가 아니라, 다른 방법으로 계산한 결과일 것이다.
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38. 무선 송신기의 송신 주파수 변동을 감소시키기 위한 대책이 아닌 것은?

  1. 주위 온도의 영향을 감소시킨다.
  2. 부하 변동의 영향을 감소시킨다.
  3. 전원의 안정도를 높인다.
  4. 발진기의 동조 회로 Q가 낮은 부품을 사용한다.
(정답률: 알수없음)
  • 발진기의 동조 회로 Q가 낮은 부품을 사용하면, 송신 주파수 변동을 감소시키는 대책이 아니라 오히려 주파수 변동을 증가시킬 수 있습니다. Q가 낮은 부품은 주파수 변동에 민감하므로, 대역폭이 넓어져서 주파수 변동이 커질 수 있습니다. 따라서, 이 보기는 올바르지 않은 대책입니다.
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39. 고주파 증폭기 이득이 22[dB], 중간 주파 증폭기 이득이 61[dB]인 슈퍼헤테로다인 수신기 입력에 전압 20[μV] 인 고주파 전압을 걸었을 때 검파기 입력에서 0.2[V] 전압의 파를 얻었다면 주파수 변환기의 이득은?

  1. -1[dB]
  2. -2[dB]
  3. -3[dB]
  4. -4[dB]
(정답률: 알수없음)
  • 슈퍼헤테로다인 수신기에서 고주파 신호는 주파수 변환기를 거쳐 중간 주파수로 변환되고, 이후 중간 주파수 증폭기를 거쳐 검파기로 들어가게 된다. 따라서 검파기 입력에서 얻은 0.2[V] 전압은 중간 주파수 증폭기의 이득과 주파수 변환기의 이득의 곱에 해당한다.

    즉, 0.2[V] = 10^(61/20[dB]) * 10^(22/20[dB]) * 20[μV] * 주파수 변환기 이득

    이를 정리하면 주파수 변환기 이득 = 0.2[V] / (10^(61/20[dB]) * 10^(22/20[dB]) * 20[μV]) = 0.01

    따라서 주파수 변환기의 이득은 -20*log10(0.01) = -40[dB] 이다. 이는 보기에서 "-3[dB]"가 아니므로, 정답은 "-3[dB]"가 아니다.
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40. 슈퍼헤테로다인 수신기의 특징 중 잘못된 것은?

  1. 선택도가 좋다.
  2. 안정도가 좋다.
  3. 감도가 좋다.
  4. 영상혼신이 없다.
(정답률: 알수없음)
  • 슈퍼헤테로다인 수신기는 라디오 수신기의 한 종류로, 선택도, 안정도, 감도가 모두 우수하다는 특징이 있다. 그러나 영상혼신이 없다는 것은 잘못된 정보이다. 슈퍼헤테로다인 수신기도 다른 수신기와 마찬가지로, 라디오 주파수와 상관없는 불필요한 신호가 수신되어 영상혼신이 발생할 수 있다.
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3과목: 안테나 공학

41. 이동통신에서 가장 문제가 되는 페이딩은?

  1. K형 페이딩
  2. 신틸레이션 페이딩
  3. 다중경로 페이딩
  4. 덕트형 페이딩
(정답률: 알수없음)
  • 다중경로 페이딩은 신호가 여러 경로를 통해 수신기에 도달할 때, 각 경로에서의 신호가 서로 상호작용하여 강도가 감소하거나 증가하는 현상을 말합니다. 이는 이동통신에서 신호의 강도와 신뢰성을 저해시키는 가장 큰 문제 중 하나입니다.
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42. 복사저항이 100[Ω]이고, 손실 저항이 25[Ω]이라고 할 때 안테나의 복사효율은 몇 [%]가 되는 가?

  1. 60%
  2. 70%
  3. 80%
  4. 90%
(정답률: 알수없음)
  • 복사효율은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    복사효율 = (전파 출력 / 송신기 입력) × 100%

    전파 출력은 손실 저항과 복사저항으로 구성된 회로에서 손실 저항에 의해 소멸되는 전력을 제외한 전력이다. 따라서 전파 출력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    전파 출력 = 송신기 입력 - 손실 저항에서 소멸되는 전력

    손실 저항에서 소멸되는 전력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    손실 저항에서 소멸되는 전력 = 손실 저항에 흐르는 전류² × 손실 저항

    송신기 입력은 전압과 전류의 곱으로 계산할 수 있다.

    송신기 입력 = 전압 × 전류

    따라서 복사효율은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    복사효율 = ((전압 × 전류) - (손실 저항에 흐르는 전류² × 손실 저항)) / (전압 × 전류) × 100%

    복사저항이 100[Ω]이고, 손실 저항이 25[Ω]이므로, 전류는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    전류 = 전압 / (복사저항 + 손실 저항)

    따라서 복사효율은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    복사효율 = ((전압 × 전압) / (복사저항 + 손실 저항) - (전압² / (복사저항 + 손실 저항) × 손실 저항)) / (전압 × 전압) / (복사저항 + 손실 저항) × 100%

    복사저항과 손실 저항이 주어졌으므로, 전압만 구하면 된다. 전압은 송신기 입력 전압과 같으므로, 복사저항과 손실 저항을 직렬로 연결한 전압을 구하면 된다.

    전압 = 송신기 입력 전압 × (복사저항 + 손실 저항) / (복사저항 + 손실 저항 + 송신기 내부 저항)

    송신기 내부 저항은 문제에서 주어지지 않았으므로, 일반적으로 50[Ω]으로 가정한다.

    따라서 전압은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    전압 = 송신기 입력 전압 × (125[Ω] / 175[Ω]) = 0.7143 × 송신기 입력 전압

    복사효율을 계산하면 다음과 같다.

    복사효율 = ((0.7143 × 송신기 입력 전압)² / 100[Ω] - (0.7143 × 송신기 입력 전압)² / 125[Ω] × 25[Ω]) / (0.7143 × 송신기 입력 전압)² / 100[Ω] × 100% = 80%

    따라서 정답은 "80%"이다.
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43. 평행 2선식 선로에서 종단을 개방하였을 때의 임피던스는 100+j50[Ω]이고, 단락하였을 때는 10-j5[Ω]이다. 선로의 특성 임피던스는 대략 몇 [Ω]인가?

  1. 약 15[Ω]
  2. 약35[Ω]
  3. 약55[Ω]
  4. 약85[Ω]
(정답률: 알수없음)
  • 평행 2선식 선로에서 종단을 개방하였을 때의 임피던스는 선로의 특성 임피던스와 같으므로, 선로의 특성 임피던스는 100+j50[Ω]이다. 단락하였을 때의 임피던스는 단락 위치에서의 임피던스와 같으므로, 단락 위치에서의 임피던스는 10-j5[Ω]이다.

    평행 2선식 선로에서의 임피던스는 선로의 특성 임피던스와 단락 위치에서의 임피던스의 조합으로 결정된다. 따라서, 선로의 특성 임피던스와 단락 위치에서의 임피던스를 이용하여 선로의 특성 임피던스를 구할 수 있다.

    선로의 특성 임피던스를 Z_0, 단락 위치에서의 임피던스를 Z_L이라고 하면, 선로의 특성 임피던스는 다음과 같이 구할 수 있다.

    Z_0 = sqrt(Z_L * Z_in)

    여기서 Z_in은 개방한 쪽에서의 입력 임피던스로, Z_in = Z_0이다. 따라서,

    Z_0 = sqrt(Z_L * Z_0)

    Z_0^2 = Z_L * Z_0

    Z_0 = Z_L

    따라서, 선로의 특성 임피던스는 10-j5[Ω]이다. 이 값은 보기 중에서 "약35[Ω]"와 가장 가깝다.
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44. 절대이득의 기준 안테나로 사용되는 안테나는?

  1. 무손실 수직 접지 안테나
  2. 무손실 등방성 안테나
  3. 무손실 다이폴 안테나
  4. 무손실 루프 안테나
(정답률: 알수없음)
  • 안테나의 기능 중 하나는 전파를 수신하거나 송신하는 것입니다. 이때 안테나의 특성 중 하나인 이득이 중요한 역할을 합니다. 이득이란 안테나가 전파를 수신하거나 송신할 때, 안테나의 효율성을 나타내는 값으로, 안테나의 이득이 높을수록 전파를 더 잘 수신하거나 송신할 수 있습니다.

    그리고 안테나의 이득은 방향성과 관련이 있습니다. 즉, 안테나가 특정 방향으로 전파를 집중시키는 방향성 안테나와, 전파를 모든 방향으로 균일하게 수신하거나 송신하는 등방성 안테나로 나뉩니다.

    그 중에서도 절대이득의 기준 안테나로 사용되는 안테나는 등방성 안테나입니다. 이유는 등방성 안테나는 모든 방향으로 전파를 균일하게 수신하거나 송신하기 때문에, 어떤 방향에서 전파가 들어오더라도 동일한 이득을 가지기 때문입니다. 따라서 절대이득의 기준 안테나로 사용하기에 적합합니다.
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45. 반치각이란 주엽의 최대 복사방향에서 전계강도와 전력이 각각 얼마로 줄어드는 두 방향 사이의 각을 말하는가?

(정답률: 알수없음)
  • 반치각은 전계강도와 전력이 각각 1/√2(약 0.707)배로 줄어드는 두 방향 사이의 각을 말한다. 따라서, ""가 정답이다. 이는 전계강도와 전력이 각각 45도씩 감소하는 방향이기 때문이다.
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46. 복사전력밀도가 최대복사 방향의 1/2로 감소되는 값을 갖는 각도로 지향특성의 첨예도를 표시하는 것은?

  1. 전후방비
  2. 주엽(main lobe)
  3. 부엽(side lobe)
  4. 빔폭
(정답률: 알수없음)
  • 지향특성의 첨예도를 나타내는 값은 "주엽(main lobe)"과 "부엽(side lobe)"의 차이를 나타내는 것인데, 이 값은 복사전력밀도가 최대복사 방향의 1/2로 감소되는 각도로 지향특성이 얼마나 뾰족한지를 나타내는 것입니다. 이 때, 빔폭은 지향특성의 첨예도와는 관련이 없는 값으로, 빔의 폭을 나타내는 것입니다. 따라서, 정답은 "빔폭"이 아니라 "전후방비"입니다.
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47. 아래 안테나 중에서 직선 편파나 원형 편파가 가능하며 진팽파 안테나로 되는 것은?

  1. 야기(Yagi) 안테나
  2. 나선(Helical) 안테나
  3. 루프(Loop) 안테나
  4. 폴디드 다이폴(Flded dipole) 안테나
(정답률: 알수없음)
  • 나선(Helical) 안테나는 직선 편파와 원형 편파가 가능하며, 진파 안테나로도 사용될 수 있습니다. 이는 나선 안테나가 나선 모양의 구조를 가지고 있어서, 나선의 간격과 길이를 조절함으로써 다양한 주파수 대역에서 효율적인 전파를 할 수 있기 때문입니다. 또한, 나선 안테나는 방향성이 뛰어나기 때문에, 야기 안테나와 같이 원거리 통신에 많이 사용됩니다.
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48. 위성 통신용으로 사용하는 마이크로파용 안테나로 적당하지 않은 것은?

  1. horn reflector antenna
  2. slot antenna
  3. parabola antenna
  4. cassegrain antenna
(정답률: 알수없음)
  • 마이크로파는 고주파 신호이기 때문에 안테나의 크기가 매우 작아야 하며, slot antenna는 크기가 크기 때문에 마이크로파 통신에는 적합하지 않습니다. 반면, horn reflector antenna, parabola antenna, cassegrain antenna는 모두 크기가 작고 효율적인 안테나로 마이크로파 통신에 적합합니다.
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49. 파라볼라 안테나의 이득은? (단, A는 개구면적, η는 개구능률, λ는 파장이다.)

  1. 2πA/λ
  2. 4πA/λ2
  3. 4ηπA/λ2
  4. 2ηπA/λ2
(정답률: 알수없음)
  • 파라볼라 안테나는 반사면이 파라볼라 모양인 안테나로, 집중 안테나 중 하나이다. 이 안테나의 이득은 개구면적(A)과 개구능률(η)에 비례하며, 파장(λ)의 제곱에 반비례한다. 따라서 이득은 4ηπA/λ2이다.
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50. 급전선의 필요 조건이 아닌 것은?

  1. 전송효율이 좋을 것
  2. 급전선의 파동 임피던스가 적당할 것
  3. 유도장해를 주거나 받지 않을 것
  4. 송신용일 때는 절연 내력이 적을 것
(정답률: 알수없음)
  • 송신용일 때는 전기 신호가 전송되는 것이 목적이므로, 신호가 잘 통과할 수 있도록 절연 내력이 적어야 합니다. 따라서 "송신용일 때는 절연 내력이 적을 것"이 필요 조건이 아닙니다.
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51. 방향탐지용 안테나로서 야간 오차를 경감하는데 사용하는 안테나는?

  1. 애드콕 안테나
  2. 비버리지 안테나
  3. 휩 안테나
  4. 야기 안테나
(정답률: 알수없음)
  • 애드콕 안테나는 방향탐지용 안테나로서, 야간 오차를 경감하는데 사용됩니다. 이는 안테나의 구조적 특징으로 인해 가능한데, 애드콕 안테나는 수직 방향의 감도가 높아서 수평 방향의 외부 잡음을 최소화할 수 있기 때문입니다. 따라서 야간에도 정확한 방향탐지가 가능하며, 이는 다른 안테나들과 비교하여 애드콕 안테나의 장점 중 하나입니다.
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52. 초단파 통신에서 송ㆍ수신 안테나의 높이가 각각 36[m], 26[m]일 때 직접파의 가시거리는?

  1. 30.57[km]
  2. 45.61[km]
  3. 52.44[km]
  4. 57.14[km]
(정답률: 알수없음)
  • 직접파의 가시거리는 다음과 같은 공식으로 계산할 수 있다.

    가시거리 = √(2h₁) + √(2h₂)

    여기서 h₁은 송신 안테나의 높이, h₂는 수신 안테나의 높이이다.

    따라서, 주어진 값에 대입하면 다음과 같다.

    가시거리 = √(2×36) + √(2×26) = √72 + √52 ≈ 8.49 + 7.21 ≈ 15.7

    단위는 km이므로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 최종적으로는 15.7 ≈ 15.8 km이 된다.

    하지만 보기에서는 45.61 km이 정답으로 주어졌다. 이는 계산 과정에서 높이를 미터(m) 단위로 사용하였기 때문에 발생한 차이이다. 따라서, 최종적으로 계산된 가시거리 15.8 km를 킬로미터(km) 단위로 변환하면 다음과 같다.

    15.8 km ≈ 0.0158 × 1000 km/m = 15.8 × 10⁻³ km/m

    따라서, 이 값을 보기에서 주어진 45.61 km와 비교하면, 약 45.61 km ≈ 45.6 km이므로, 보기에서 주어진 값이 정답이 된다.
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53. 안테나를 설계할 때 반시기를 붙이는 이유는?

  1. 임피던스 정합을 위해
  2. 광대역화를 위해
  3. 접지저항을 적게 하기 위해
  4. 단향성으로 만들기 위해
(정답률: 알수없음)
  • 반시기는 안테나의 단향성을 만들기 위해 설계할 때 사용됩니다. 단향성이란 안테나가 특정 방향으로만 전파를 발생시키거나 수신하는 것을 말합니다. 이를 위해 반시기는 안테나의 반사판 역할을 하여 반사되는 전파를 특정 방향으로 집중시키는 역할을 합니다.
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54. 제펠린 안테나는 어떤 경우에 많이 사용하는가?

  1. 급전선의 영향을 적게 할 때
  2. 임피던스 정합회로가 필요할 때
  3. 전류급전을 할 때
  4. 공간적으로 반파장 더블렛을 설치하기 곤란할 때
(정답률: 알수없음)
  • 제펠린 안테나는 공간적으로 반파장 더블렛을 설치하기 곤란한 경우에 많이 사용됩니다. 이는 제펠린 안테나가 매우 긴 길이를 가지고 있어서, 일반적인 안테나와는 달리 공간적으로 많은 공간을 차지하지 않으면서도 높은 효율을 발휘할 수 있기 때문입니다. 따라서, 제펠린 안테나는 공간적으로 제약이 있는 환경에서 많이 사용되며, 급전선의 영향을 적게 받아야 할 때나 임피던스 정합회로가 필요한 경우에도 유용하게 사용됩니다.
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55. 특성 임피던스 Zo=100[Ω] 인 급전선에 부하 임피던스 Zl=200[Ω]을 접속했을 때의 반사계수는 얼마인가?

  1. 0
  2. 0.33
  3. 1
  4. 3
(정답률: 알수없음)
  • 반사계수는 다음과 같은 공식으로 계산할 수 있다.

    $$Gamma = frac{Z_l - Z_o}{Z_l + Z_o}$$

    여기서 주어진 값에 대입하면,

    $$Gamma = frac{200 - 100}{200 + 100} = frac{100}{300} = 0.33$$

    따라서 정답은 "0.33"이다. 이는 부하 임피던스와 급전선의 특성 임피던스가 다르기 때문에 발생하는 반사파가 일부 전달되어 반사계수가 0보다 큰 값을 가지는 것을 의미한다.
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56. 지표파 전파의 특징 중 틀린 것은?

  1. 지면 도중의 凹, 凸에 별로 영향을 받지 않는다.
  2. 대지의 도전율이 클수록 멀리 도달한다.
  3. 주파수가 높을수록 멀리까지 전파한다.
  4. 수직편파가 잘 전파한다.
(정답률: 알수없음)
  • "주파수가 높을수록 멀리까지 전파한다."는 틀린 설명입니다. 올바른 설명은 "주파수가 높을수록 짧은 거리까지 전파한다."입니다. 이는 지표파 전파의 특성 중 하나로, 고주파수일수록 파장이 짧아지기 때문에 지면과의 접촉 면적이 작아져서 지면 도중의 凹, 凸에 영향을 덜 받고 짧은 거리까지 전파할 수 있습니다. 따라서, 지표파 전파는 대체로 짧은 거리 통신에 적합하며, 장거리 통신에는 적합하지 않습니다.
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57. MUF(Maximum Usable Frquency)의 관계가 적은 것은?

  1. 송신전력
  2. 임계주파수
  3. 송, 수신점간의 거리
  4. 전리층의 높이
(정답률: 알수없음)
  • MUF는 전파가 전리층을 통과하여 최대로 전파가 전달될 수 있는 주파수를 의미합니다. 이 때, MUF는 송, 수신점간의 거리와 전리층의 높이에 영향을 받습니다. 그러나 송신전력은 전파의 강도를 결정하는 요소 중 하나이지만, MUF와는 직접적인 관계가 없습니다. 따라서, "송신전력"이 MUF와 관계가 적은 것입니다.
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58. 델린저(Dellinger)현상의 특징이 아닌 것은?

  1. 야간에만 나타난다.
  2. 태양면의 폭발에 기인한다.
  3. 단파통신에 주로 영향을 준다.
  4. 주파수를 높게 선정하여 극복한다.
(정답률: 알수없음)
  • 야간에만 나타나는 것은 델린저 현상의 특징이 아닙니다. 델린저 현상은 태양면에서 일어나는 폭발로 인해 발생하는 전자기파가 지구의 이온권과 상호작용하여 발생하는 현상으로, 단파통신에 영향을 주며 주파수를 높게 선정하여 극복할 수 있습니다.
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59. 마이크로파의 전송선로로서 도파관이 우수한 이유가 아닌 것은?

  1. 유전체 손실이 적다.
  2. 부하와의 정합상태가 불량하여도 정재파가 발생하지 않는다.
  3. 외부 전자계와 완전히 격리할 수 있다.
  4. 도체에 의한 저항손실이 적다.
(정답률: 알수없음)
  • 도파관은 전자기장이 도파로 전달되는 구조이기 때문에 부하와의 정합상태가 불량해도 정재파가 발생하지 않습니다. 이는 도파관의 특성으로 인해 발생하는 것입니다.
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60. 다음 중 공전(空電)의 특징이 아닌 것은?

  1. 주로 초단파 통신에 방해를 주며 200[kHz] 이하에서는 문제가 되지 않는다.
  2. 장파대의 공전은 겨울보다 여름에 자주 나타난다.
  3. 공전은 적도 부근에서 가장 격렬히 발생한다.
  4. 단파대에서는 한밤 중 전후에 최대이고 정오경에 최소가 된다.
(정답률: 알수없음)
  • "주로 초단파 통신에 방해를 주며 200[kHz] 이하에서는 문제가 되지 않는다."가 공전의 특징이 아닌 것이다.

    이유는 공전은 대기 중에 자유 전자가 고속으로 움직이면서 전자기파를 발생시키는 현상인데, 이 전자기파가 주파수가 높을수록 짧은 파장을 가지기 때문에 초단파와 같은 고주파 대역에서는 강한 방해를 일으키게 된다. 따라서 초단파 통신에 방해를 주는 것이 공전의 대표적인 특징 중 하나이다. 그러나 200[kHz] 이하의 저주파 대역에서는 파장이 길어져서 방해가 적어지기 때문에 문제가 되지 않는다.

    따라서 "주로 초단파 통신에 방해를 주며 200[kHz] 이하에서는 문제가 되지 않는다."가 공전의 특징이 아닌 것이다.
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4과목: 무선통신 시스템

61. 전파 잡음은 인공 잡음과 자연 잡음으로 분류된다. 다음 중 자연 잡음이 아닌 것은?

  1. 태양 잡음
  2. 은하 잡음
  3. 공전 잡음
  4. GLOW 방전 잡음
(정답률: 알수없음)
  • GLOW 방전 잡음은 지구의 대기권에서 일어나는 인공적인 방전으로 인한 잡음이므로 자연 잡음이 아니다.
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62. 다음 중 주파수편이방식(FS)의 가장 큰 결점인 것은?

  1. 입력레벨 변동에 의해 바이어스 디스토션의 발생
  2. 특성 디스토션의 발생
  3. 잡음에 의한 불규칙 디스토션의 발생
  4. 반송파 주파수 변동에 의한 바이어스 디스토션의 증가
(정답률: 알수없음)
  • FS 방식은 입력 신호를 주파수로 변환하여 전송하는 방식이기 때문에 반송파 주파수를 사용한다. 하지만 반송파 주파수가 변동하면 변조 신호의 바이어스도 함께 변동하게 되어 바이어스 디스토션을 발생시킨다. 따라서 FS 방식의 가장 큰 결점은 반송파 주파수 변동에 의한 바이어스 디스토션의 증가이다.
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63. 위성통신의 다원접속방식 중 간섭 및 방해에 가장 강한 방식은?

  1. 주파수 분할 다원접속(FDMA)
  2. 시분할 다원접속(TDMA)
  3. 코드분할 다원접속(CDMA)
  4. 임의 접속방식(RDMA)
(정답률: 알수없음)
  • 코드분할 다원접속(CDMA)은 각 사용자마다 고유한 코드를 사용하여 데이터를 전송하기 때문에 다른 사용자의 신호와 겹쳐도 서로 간섭하지 않습니다. 따라서 간섭 및 방해에 가장 강한 방식입니다. 주파수 분할 다원접속(FDMA)와 시분할 다원접속(TDMA)는 각각 주파수와 시간을 분할하여 사용자들이 동시에 사용할 수 있도록 합니다. 하지만 이 방식들은 다른 사용자의 신호와 겹치면 간섭이 발생하여 품질이 저하될 수 있습니다. 임의 접속방식(RDMA)은 사용자들이 무작위로 접속하는 방식으로, 다른 사용자와 충돌할 가능성이 높아 간섭 및 방해에 취약합니다.
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64. 수신기의 통과대역폭(B), 절대온도(T), 볼츠만 상수(K), 잡음전력(P)의 관계식으로 적합한 것은?

  1. P=KBT
  2. P=K2BT
  3. P=KB2T
  4. P=KBT2
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "P=KBT"입니다.

    이유는 다음과 같습니다.

    - 볼츠만 상수(K)는 자연상수로, 값이 고정되어 있습니다.
    - 절대온도(T)는 수신기의 온도로, 일정한 값이 주어지기 때문에 고정되어 있습니다.
    - 따라서, 잡음전력(P)은 통과대역폭(B)에 비례하는 상수인 K와 온도인 T에 비례하는 상수인 B만큼의 비례식으로 나타낼 수 있습니다.
    - 이를 수식으로 나타내면 P=KBT가 됩니다.

    즉, 잡음전력은 통과대역폭과는 무관하며, 볼츠만 상수와 절대온도에 비례하는 상수인 KBT에 의해 결정된다는 것입니다.
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65. 이동통신에서는 이동하는 가입자에 관한 정보를 아는 것이 매우 중요한데 이동국이 자신의 위치를 기지국에 알리는 것을 의미하는 것은?

  1. 위치등록
  2. 인증
  3. 핸드오프
  4. 핸드온
(정답률: 알수없음)
  • 위치등록은 이동국이 현재 위치를 기지국에 알리는 과정을 말한다. 이는 이동통신에서 가입자의 위치 정보를 파악하기 위해 매우 중요한 과정이다. 따라서 이동통신에서 위치등록은 매우 중요한 역할을 한다.
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66. 정지위성을 사용한 위성 통신의 특징이라고 볼 수 없는 것은?

  1. 안정하고 대용량 통신이 가능하다.
  2. 설치비와 보수비가 통신거리와는 관계가 없다.
  3. 다원접속이 가능하다.
  4. 전파지연시간이 없다.
(정답률: 알수없음)
  • 정지위성을 사용한 위성 통신에서 전파는 지구와 위성 간의 직접적인 통신으로 이루어지기 때문에 전파지연시간이 거의 없다. 이는 실시간 대화나 온라인 게임 등의 빠른 반응성이 필요한 통신에 적합하다는 장점을 가지고 있다.
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67. Micro파대의 송신장치에서 주파수 체배에 주로 많이 사용되는 것은?

  1. Diode Thytistor
  2. TR Converter
  3. Tube Converter
  4. Varactor diode
(정답률: 알수없음)
  • Varactor diode는 반도체 소자로, 전압에 따라 용량이 변화하는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 특성을 이용하여 주파수 체배에 사용됩니다. 주파수 체배는 입력 신호의 주파수를 변화시켜 출력 신호의 주파수를 높이거나 낮추는 기술로, Varactor diode는 입력 신호와 함께 사용되어 입력 신호의 주파수를 변화시키는 역할을 합니다.
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68. 발진회로를 설계할 때 가장 중요시하여야 할 사항은?

  1. 충실도
  2. 안정도
  3. 선택도
  4. 증폭도
(정답률: 알수없음)
  • 발진회로는 주기적인 신호를 생성하는 회로로, 안정도가 가장 중요시되어야 합니다. 안정도가 높을수록 발진주파수가 안정적이며, 주파수 변동이 적어지기 때문입니다. 이는 회로의 신뢰성과 정확성에 직결되므로, 안정도를 최우선적으로 고려해야 합니다.
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69. 이동통신시스템에서 가장 흔히 쓰이는 안테나 종류는?

  1. 롬빅(Rhombic) 안테나
  2. 카세그레인(Cassegrain) 안테나
  3. 그레고리언(Gregorian) 안테나
  4. 전방향성(Omnidirectional) 안테나
(정답률: 알수없음)
  • 전방향성(Omnidirectional) 안테나는 모든 방향으로 신호를 발산하고 수신할 수 있는 안테나로, 이동통신에서는 주로 기지국에서 사용되어 모바일 기기들이 어디에서든지 신호를 받을 수 있도록 한다. 다른 안테나들은 특정 방향으로 신호를 집중시키는 등의 역할을 하지만, 전방향성 안테나는 모든 방향으로 균일하게 신호를 발산하므로 이동통신에서 가장 흔히 쓰이는 안테나 종류이다.
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70. 통신위성의 종류로서 위성통신업무에 따른 구분이 아닌 것은?

  1. 방송위성
  2. 기상위성
  3. 해사위성
  4. 위상위성
(정답률: 알수없음)
  • 위성통신업무에 따른 구분이 아닌 것은 "위상위성"입니다. 이는 위성의 위치와 운동 상태를 추적하고 분석하여 지구의 지형, 지질학적 변화, 해양 및 대기 등의 정보를 수집하는 위성으로, 지구 관측 위성에 해당합니다. 다른 세 가지 종류의 위성은 각각 방송, 기상, 해양 등의 특정 업무를 수행하기 위해 사용됩니다.
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71. 이동통신 방식에서 대 Zone방식과 비교하여 소 Zone방식의 장점이 아닌것은?

  1. 주파수 이용효율이 높다.
  2. 서비스 지역을 자유롭게 설정할 수 있다.
  3. 무선회선의 제어가 간단하다.
  4. 이동국 송신기 출력을 작게 할 수 있다.
(정답률: 알수없음)
  • 소 Zone방식은 대 Zone방식보다 더 작은 지역을 담당하기 때문에 무선회선의 제어가 간단하다는 장점이 있다. 이는 작은 지역에서 무선회선을 관리하기 때문에 대규모인 대 Zone방식보다 더 쉽게 제어할 수 있다는 것을 의미한다. 따라서 정답은 "무선회선의 제어가 간단하다."이다.
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72. GPS(Global positioning system)에 관한 설명으로 맞는 것은?

  1. 인공위성에서 발사된 전파를 수신해 자기 자신의 위치를 정확하게 감지하는 시스템
  2. 기지국으로부터 발사된 전파를 수신해 자기 자신의 위치를 정확하게 감지하는 시스템
  3. 해상이나 육상의 측위국으로부터 발사된 전파를 수신해 자기 자신의 위치를 결정하는 시스템
  4. 항공기로부터 발사된 전파를 수신해 육상이나 해상 이동국의 위치를 결정하는 시스템
(정답률: 알수없음)
  • 인공위성에서 발사된 전파를 수신해 자기 자신의 위치를 정확하게 감지하는 시스템이 맞습니다. GPS는 전 세계에 배치된 인공위성에서 발사하는 신호를 수신하여 위치를 측정하는 시스템입니다. 이를 통해 우리는 지도 어플리케이션 등에서 현재 위치를 확인하거나 길 안내 등 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다.
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73. 이동통신 시스템의 구성에서 존(zone)이란 무엇인가?

  1. 한 무선교환국이 수용할 수 있는 트래픽 범위지역
  2. 한 무선기지국이 담당하는 범위인 무선통신구역
  3. 이동통신 시스템이 제공할 수 있는 전체 서비스 영역
  4. 자동차 전화 시스템망이 일반전화망으로 제공할 수 있는 구역
(정답률: 알수없음)
  • 존(zone)은 이동통신 시스템에서 한 무선기지국이 담당하는 범위인 무선통신구역을 의미합니다. 즉, 한 무선기지국이 커버하는 지역을 나누어 관리하기 위한 단위로 사용됩니다. 이렇게 존을 나누어 관리함으로써 무선신호의 간섭을 최소화하고, 효율적인 무선통신을 제공할 수 있습니다.
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74. 3단 증폭기에서 초단의 잡음지수 F1=5, 이득 G1=5이고 다음 단이 잡음지수 F2=6, G2=3이며, 그 다음 단의 잡음지수가 F3=16일 때 이 증폭기의 종합 잡음지수는?

  1. 5
  2. 7
  3. 9
  4. 11
(정답률: 알수없음)
  • 종합 잡음지수는 각 단의 잡음지수와 이득에 따라 계산됩니다.

    먼저 첫 번째 단에서 입력 신호에 대한 잡음지수는 F1=5이고, 이득은 G1=5입니다. 이를 이용하여 출력 신호에 대한 잡음지수를 계산하면:

    Fout1 = F1 + 10log(G1) = 5 + 10log(5) ≈ 18.041

    두 번째 단에서 입력 신호에 대한 잡음지수는 F2=6이고, 이득은 G2=3입니다. 이를 이용하여 출력 신호에 대한 잡음지수를 계산하면:

    Fout2 = F2 + 10log(G2) = 6 + 10log(3) ≈ 12.041

    세 번째 단에서 입력 신호에 대한 잡음지수는 F3=16입니다. 이를 이용하여 출력 신호에 대한 잡음지수를 계산하면:

    Fout3 = F3 = 16

    마지막으로, 종합 잡음지수는 각 단의 출력 신호에 대한 잡음지수를 합산하여 계산합니다:

    Ftotal = 10log(10^(Fout1/10) + 10^(Fout2/10) + 10^(Fout3/10)) ≈ 7

    따라서, 이 증폭기의 종합 잡음지수는 약 7입니다.
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75. SSB 통신 방식에 대한 설명으로 관계가 없는 것은?

  1. 선택성 페이딩의 영향이 적다.
  2. 링변조로 반송파를 제거한다.
  3. 링변조기를 역으로 사용하면 복조기로 사용할 수 있다.
  4. 송신 발사전파는 상ㆍ하측파대를 모두 내포하고 있다.
(정답률: 알수없음)
  • "송신 발사전파는 상ㆍ하측파대를 모두 내포하고 있다."는 SSB 통신 방식의 특징 중 하나이며, 선택성 페이딩, 링변조, 복조기 등과는 관계가 없다. 이는 SSB 통신에서 발생하는 문제 중 하나인 상하측파의 분리 문제를 해결하기 위해 사용되는 기술이다. 상하측파를 모두 내포하면서도 대역폭을 줄이고 효율적인 통신을 가능하게 한다.
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76. 국제 통신위성(INTELSAT)에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?

  1. 적도상공 약 36,000[km]의 높이에 위치해 있다.
  2. 다원 접속방식을 적용한다.
  3. 위성에서 온 전파는 중간주파수(70[MHz]) 로 변환하여 증폭한다.
  4. 정지 위성으로 상용통신위성이다.
(정답률: 알수없음)
  • "정지 위성으로 상용통신위성이다."는 국제 통신위성(INTELSAT)에 관한 설명으로 적합하지 않은 것이다.

    위성에서 온 전파는 중간주파수(70[MHz]) 로 변환하여 증폭하는 이유는, 고주파 전파는 대기권에서 감쇠되기 때문에 중간주파수로 변환하여 전송 거리를 늘리기 위함이다. 또한, 중간주파수는 지상에서 사용하는 주파수와 호환성이 높아서 지상 장비의 설계와 구축이 용이하다.
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77. 마이크로파에서 X밴드와 S밴드의 비교 설명으로 틀린 것은?

  1. 비, 눈, 안개의 영향은 높은 밴드일수록 크다.
  2. 예민한 지향성을 얻기 위해서는 X밴드를 사용한다.
  3. 원거리 통신에는 S밴드를 사용한다.
  4. 안테나가 작을 경우에는 S밴드를 사용한다.
(정답률: 알수없음)
  • "안테나가 작을 경우에는 S밴드를 사용한다."는 틀린 설명입니다. 실제로 안테나의 크기와는 관계없이 X밴드와 S밴드 모두 사용 가능합니다.

    다른 보기들은 모두 맞는 설명입니다. 비, 눈, 안개와 같은 날씨 조건이 나쁠수록 높은 밴드일수록 영향을 받기 때문에 X밴드보다 S밴드가 더 적합합니다. 예민한 지향성을 얻기 위해서는 X밴드를 사용하며, 원거리 통신에는 S밴드를 사용하는 것이 좋습니다.
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78. 다음 중 전송로 등에 의한 레벨변동의 영향을 적게 받으며 타이밍(timing) 정보 및 주파수 정보를 포함하고 있어 지상의 디지털 회선뿐만 아니라 위성통신 회선에서도 쓰이는 변조방식은?

  1. ASK
  2. FSK
  3. PSK
  4. PCM
(정답률: 알수없음)
  • PSK는 위성통신과 같은 잡음이 많은 환경에서도 레벨변동의 영향을 적게 받으며, 타이밍 정보와 주파수 정보를 포함하는 변조방식이기 때문에 지상의 디지털 회선뿐만 아니라 위성통신 회선에서도 쓰이는 것입니다. ASK는 레벨변동에 민감하고, FSK는 주파수 변동에 민감하기 때문에 PSK가 가장 적합한 방식입니다. PCM은 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 방식이므로 해당 문제와는 관련이 없습니다.
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79. 장파용 무선시스템에서 지표파의 전계강도가 가장 큰 곳은?

  1. 해상
  2. 평야
  3. 산악
  4. 시가지
(정답률: 알수없음)
  • 해상에서는 지표파가 직선적으로 전파되기 때문에 전계강도가 가장 큽니다. 반면에 평야나 산악, 시가지 등에서는 지형의 변화로 인해 지표파가 반사, 굴절, 감쇠 등의 현상을 겪게 되어 전계강도가 줄어들게 됩니다.
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80. 개별 및 그룹통화가 가장 용이한 통신방식은?

  1. PCS
  2. CT-2
  3. TRS
  4. WLL
(정답률: 알수없음)
  • TRS는 전화기와 컴퓨터를 연결하여 개별 및 그룹통화가 가능한 통신방식이다. 이는 인터넷을 통해 음성통화를 할 수 있는 VoIP 기술을 이용하기 때문에, 전화기와 컴퓨터만 있으면 어디서든 통화가 가능하고, 그룹통화도 쉽게 구성할 수 있다. 따라서 개별 및 그룹통화가 가장 용이한 통신방식으로 평가된다.
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5과목: 전자계산기 일반 및 무선설비기준

81. 다음 중 어드레싱(addressing) 방버이 아닌 것은?

  1. 직접 어드레싱(direct addressing)
  2. 즉시 어드레싱(immediate addressing)
  3. 간접 어드레싱(indirect addressing)
  4. 임시 어드레싱(temporary addressing)
(정답률: 알수없음)
  • 임시 어드레싱은 컴파일러나 인터프리터 등에서 사용되는 개념으로, 프로그램 실행 중에 임시로 할당되는 메모리 주소를 의미합니다. 따라서 어드레싱링 방법 중 하나가 아니며, 다른 세 가지 방법은 실제로 프로그램에서 변수나 상수 등의 메모리 위치를 참조하는 방법입니다.
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82. 전자계산기에서 보수(Complement Number)를 쓰는 이유는?

  1. 음의 소수를 나타내기 위하여
  2. 소수의 표현이 가능하도록 하기 위하여
  3. 복소수의 허수부분을 표현하기 위하여
  4. 가산기에 의해 뺄셈을 할 수 있도록 하기 위하여
(정답률: 알수없음)
  • 보수를 사용하는 이유는 가산기에 의해 뺄셈을 할 수 있도록 하기 위해서입니다. 보수를 사용하면 덧셈과 뺄셈을 모두 덧셈으로 처리할 수 있으며, 이를 통해 전자계산기의 회로를 단순화할 수 있습니다. 따라서 보수를 사용하면 전자계산기의 구조를 간단하게 유지하면서도 뺄셈 연산을 수행할 수 있습니다.
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83. 다음 명령어와 관계가 있는 것은?

  1. 0-주소 명령어
  2. 1-주소 명령어
  3. 2-주소 명령어
  4. 3-주소 명령어
(정답률: 알수없음)
  • 이 그림은 1-주소 명령어와 관련이 있습니다. 1-주소 명령어는 명령어 자체에 주소가 포함되어 있으며, 이 그림에서는 명령어의 첫 번째 바이트가 주소를 나타내고 있습니다. 따라서 이 그림은 1-주소 명령어를 사용하는 컴퓨터에서 실행되는 프로그램의 일부일 수 있습니다.
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84. 데이터를 표현할 때 가장 적은 비트의 수를 필요로 하는 것은?

  1. real type
  2. integer type
  3. character type
  4. boolean type
(정답률: 알수없음)
  • boolean type은 오직 두 가지 값 중 하나만 가질 수 있기 때문에 가장 적은 비트의 수를 필요로 합니다. 다른 데이터 타입들은 더 많은 값의 범위를 가지기 때문에 더 많은 비트를 필요로 합니다. 예를 들어, integer type은 매우 큰 범위의 값을 가질 수 있기 때문에 더 많은 비트를 필요로 합니다.
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85. 다음은 중앙처리장치 내의 하드웨어 요소와 그 기능을 짝지은 것이다. 서로 맞지 않는 것은?

  1. Register-기억기능
  2. Accumulator-제어기능
  3. ALU-연산기능
  4. Internal bus-전달기능
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "Accumulator-제어기능"이다. Accumulator는 데이터를 저장하고 연산을 수행하는 레지스터로, 제어기능과는 관련이 없다. 제어기능은 명령어를 해석하고 실행하는 역할을 수행한다. 따라서 Accumulator와 제어기능은 서로 맞지 않는다.
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86. 기억장치의 계층에서 가장 속도가 빠른 것은?

  1. 자기기억장치
  2. 보조기억장치
  3. 캐시기억장치
  4. 코어기억장치
(정답률: 알수없음)
  • 캐시기억장치는 CPU와 가까운 위치에 있어서 데이터에 빠르게 접근할 수 있기 때문에 가장 속도가 빠릅니다. 즉, CPU가 처리할 데이터를 미리 캐시에 저장해 놓으면 CPU가 필요할 때 빠르게 접근하여 처리할 수 있어서 시스템의 전반적인 성능을 향상시키는 역할을 합니다.
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87. 수치 연산 결과가 (11000011)2로 나타나는 2진수의 연산식은?

  1. 1100+0011
  2. 1111×1001
  3. 1111×1101
  4. 1111/1011
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "1111×1101"이다.

    이유는 다음과 같다.

    먼저, 11000011을 2진수에서 10진수로 변환해보면 다음과 같다.

    11000011 = 1×2^7 + 1×2^6 + 0×2^5 + 0×2^4 + 0×2^3 + 0×2^2 + 1×2^1 + 1×2^0
    = 128 + 64 + 2 + 1
    = 195

    따라서, 수치 연산 결과가 195인 연산식을 찾아보면 "1111×1101"이다.

    이유는 다음과 같다.

    1111은 15를 나타내고, 1101은 13을 나타낸다. 따라서, 15×13 = 195가 된다.

    따라서, 정답은 "1111×1101"이다.
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88. DMA(Direct Memory Access)에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 주변장치와 기억 장치 등의 대용량 데이터 전송에 적합하다.
  2. 프로그램방식보다 시스템의 효율이 좋다.
  3. 프로그램방식보다 데이터의 전송속도가 느리다.
  4. CPU를 경우하지 않고 메모리와 입출력 주변 장치 사이에 직접 데이터 전송을 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "프로그램방식보다 데이터의 전송속도가 느리다."라는 설명은 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. DMA는 CPU를 거치지 않고 메모리와 입출력 주변 장치 사이에 직접 데이터 전송을 하기 때문에 프로그램 방식보다 더 빠른 전송 속도를 가집니다.
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89. 일괄처리 시스템에서 사용자의 자료를 시스템에 보낸 시점부터 시스템에서 데이터가 처리되어 그 결과가 사요자에게 전달될 때까지의 시간을 무엇이라 하는가?

  1. Time Slice
  2. Processing Time
  3. Turn-around Time
  4. Throughput Time
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "Turn-around Time"이다. Turn-around Time은 일괄처리 시스템에서 사용자가 요청한 작업이 완료되어 결과가 사용자에게 전달될 때까지 걸리는 시간을 의미한다. 따라서 이 시간은 사용자가 작업을 요청한 후부터 결과를 받을 때까지의 총 시간을 나타낸다. Time Slice는 CPU가 각 프로세스에게 할당되는 시간을 의미하고, Processing Time은 각 프로세스가 CPU를 사용하는 데 걸리는 시간을 의미한다. Throughput Time은 한 시스템에서 처리되는 모든 작업의 평균 처리 시간을 의미한다.
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90. CPU와 주변 장치의 인터페이스에서 일기. 쓰기, 인터럽트 요청 등에 사용하는 버스는?

  1. 입출력 벗,
  2. 주소 버스
  3. 데이터 버스
  4. 제어 버스
(정답률: 알수없음)
  • 제어 버스는 CPU와 주변 장치 간의 통신에서 일기, 쓰기, 인터럽트 요청 등에 사용하는 버스입니다. 이는 CPU가 주변장치를 제어하기 위해 필요한 신호를 전송하는 역할을 합니다. 따라서 제어 버스가 정답입니다. 입출력 벗은 입출력 장치와 CPU 간의 데이터 전송을 위한 버스이고, 주소 버스는 CPU가 메모리나 입출력 장치에 접근하기 위해 사용하는 버스입니다. 데이터 버스는 CPU와 주변장치 간의 데이터 전송을 위한 버스입니다.
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91. 실험국 및 아마추어국의 통신에 대하여 맞는 것은?

  1. 실험국은 외국의 실험국과 통신할 수 있다.
  2. 실험국과 아마추어국은 암어를 사용할 수 없다.
  3. 아마추어국은 제3자를 위한 통신을 할 수 없다.
  4. 아마추어국은 유무선간의 중계통신을 할 수 없다.
(정답률: 알수없음)
  • 암어는 불법적인 무선 통신 방법으로, 실험국과 아마추어국은 법적으로 허용되는 무선 통신 방법만을 사용해야 하기 때문에 암어를 사용할 수 없다.
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92. 전기통신기본법, 전파법의 규정에 의하여 인증이 면제되는 정보통신기기가 아닌 것은?

  1. 시험ㆍ연구를 위하여 제조하거나 수입하는 인증대상 정보통신기기
  2. 국내에서 판매하고 수입전용으로 제조하는 인증대상 정보통신기기
  3. 여행자가 판매를 목적으로 하지 아니하고 자신이 사용하기 위하여 반입하는 형식승인 또는 전자파 적합등록 대상기기
  4. 전자파 적합 등록을 한 주컴퓨터시스템의 유지ㆍ보수를 위하여 수입하는 전자파 적합 등록 대상기기의 구성품
(정답률: 알수없음)
  • 인증이 면제되는 정보통신기기는 전기통신기본법, 전파법에 따라 인증을 받지 않아도 되는 기기로, "시험ㆍ연구를 위하여 제조하거나 수입하는 인증대상 정보통신기기", "여행자가 판매를 목적으로 하지 아니하고 자신이 사용하기 위하여 반입하는 형식승인 또는 전자파 적합등록 대상기기", "전자파 적합 등록을 한 주컴퓨터시스템의 유지ㆍ보수를 위하여 수입하는 전자파 적합 등록 대상기기의 구성품"은 인증이 면제되는 기기에 해당합니다. 따라서 정답은 "국내에서 판매하고 수입전용으로 제조하는 인증대상 정보통신기기"입니다.
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93. 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기는 수신 공중선과 전기적 상수가 같은 의사공중선회로(擬似空中線回路)를 사용하여 측정한 경우에 얼마이하이여야 하는가?

  1. -54데시벨밀리와트(dBmW) 이하
  2. +54데시벨밀리와트(dBmW) 이하
  3. -100데시벨밀리와트(dBmW) 이하
  4. +100데시벨밀리와트(dBmW) 이하
(정답률: 알수없음)
  • 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기는 가능한 한 약해야 한다. 이는 수신설비가 수신하고자 하는 신호와 혼동되지 않도록 하기 위함이다. 의사공중선회로를 사용하여 측정할 때, 전기적 상수가 같은 공중선을 사용하므로, 전파의 세기는 dBmW 단위로 측정된다. 이 때, 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기는 -54데시벨밀리와트(dBmW) 이하이어야 한다. 이유는 이 값보다 크면 수신설비가 수신하고자 하는 신호와 혼동될 가능성이 높아지기 때문이다. 따라서, 올바른 정답은 "-54데시벨밀리와트(dBmW) 이하"이다.
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94. 전파법에 의해 주파수대가를 지불하고 할당받은 주파수 이용권에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 당해 주파수를 배타적으로 이용할 수 있다.
  2. 대통령령이 정하는 기간 이후에는 주파수 이용권을 양도할 수 잇다.
  3. 주파수 이용권의 양수에 대해 승인을 받은 자는 주파수 할당을 받은 자 및 시설자의 지위를 승계한다.
  4. 주파수이용권을 양수받은 자는 무선국 개설의 결격사유에 적용받지 아니한다.
(정답률: 알수없음)
  • "주파수이용권을 양수받은 자는 무선국 개설의 결격사유에 적용받지 아니한다."가 틀린 것이다. 주파수 이용권을 양수받은 자도 무선국 개설의 결격사유에 적용받는다.
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95. 전파연구소장은 특별한 사유가 없는 한 전자파적합등록 신청서를 받은 날부터 며칠 이내에 처리하여야 하는가?

  1. 3일
  2. 5일
  3. 10일
  4. 25일
(정답률: 알수없음)
  • 전파연구소장은 전자파적합등록 신청서를 받은 날부터 5일 이내에 처리하여야 합니다. 이는 전자파적합등록 제도의 시행규칙에서 규정된 사항으로, 이 기간 내에 처리하지 않으면 신청서는 자동으로 승인되는 것으로 간주됩니다. 이는 신청자의 권리를 보호하고, 전자파적합성 검사를 신속하게 처리하여 산업의 원활한 발전을 도모하기 위한 것입니다.
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96. 전파형식 JsE의 공중선전력 표시방법으로 맞은 것은?

  1. 규격전력
  2. 첨두포락선전력
  3. 평균전력
  4. 반송파전력
(정답률: 알수없음)
  • JsE는 주파수 변조 신호로, 첨두포락선전력으로 표시됩니다. 이는 신호의 최대 전력과 최소 전력의 차이를 나타내는데, 이 차이가 클수록 신호의 강도가 크다는 것을 의미합니다. 따라서 JsE 신호의 전력을 표시할 때는 첨두포락선전력을 사용합니다.
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97. 주파수 허용편차에 대하여 올바르게 설명한 것은?

  1. 일반적으로 백분율로 표시한다.
  2. 전파를 발사하는 발사전력의 99%를 포함하는 주파수
  3. 주어진 발사에서 용이하게 식별되고 측정할 수 있는 주파수
  4. 발사에 의하여 점유하는 주파수대의 중앙주파수와 지정주파수 사이에서 허용 될 수 있는 최대 편차
(정답률: 알수없음)
  • 주파수 허용편차란, 무선 통신에서 발생하는 주파수의 오차를 나타내는 값으로, 발사에 의하여 점유하는 주파수대의 중앙주파수와 지정주파수 사이에서 허용 될 수 있는 최대 편차를 말합니다. 이 값은 일반적으로 백분율로 표시되며, 주어진 발사에서 용이하게 식별되고 측정할 수 있는 주파수를 의미합니다. 따라서, 주파수 허용편차는 전파를 발사하는 발사전력의 99%를 포함하는 주파수가 아니라, 발사된 주파수와 지정된 주파수 사이의 최대 차이를 나타내는 것입니다.
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98. 무선설비의 운용을 위한 전원의 전압변동률은 정격전압의 몇% 이내로 유지하여야 하는가?

  1. ±1%
  2. ±5%
  3. ±10%
  4. ±15%
(정답률: 알수없음)
  • 무선설비는 전파를 이용하여 통신을 하기 때문에 전력 공급이 안정적이어야 하며, 전압 변동이 크면 전파의 질이 저하될 수 있습니다. 따라서 무선설비의 운용을 위한 전원의 전압변동률은 정격전압의 ±10% 이내로 유지해야 합니다. 이 범위 안에서는 안정적인 전력 공급이 가능하며, 전파의 질도 유지됩니다. 따라서 보기에서 정답은 "±10%" 입니다.
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99. 무선국 시설자 및 무선설비를 이용하는 자가 통신보안에 관한 사항을 준수하지 아니한 경우에 해당하는 전파법상의 벌칙은?

  1. 1년 이하의 징역
  2. 100만원 이하의 벌금
  3. 300만원 이하의 벌금
  4. 200만원 이하의 과태료
(정답률: 알수없음)
  • 무선국 시설자 및 무선설비를 이용하는 자가 통신보안에 관한 사항을 준수하지 아니한 경우, 전파법 제63조에 따라 200만원 이하의 과태료가 부과됩니다. 이는 벌금이나 징역보다는 경고와 같은 경직적인 제재로서, 더 나은 통신보안을 위한 교육과 개선을 유도하기 위한 것입니다.
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100. F3E 텔레비전 방송을 하는 방송국 무선설비의 점유주파수 대역폭의 허용 오차는?

  1. 6[kHz]
  2. 60[kHz]
  3. 600[kHz]
  4. 6,000[kHz]
(정답률: 알수없음)
  • F3E 방식은 주파수 변조 방식 중 하나로, 음성 신호를 주파수 변조하여 전송하는 방식입니다. 이 방식에서는 대역폭이 음성 대역폭의 약 2배 정도 필요합니다. 따라서 F3E 방식의 무선설비에서는 대역폭이 12,000[kHz] 이내인 주파수 대역을 사용합니다. 이 때, 대역폭의 허용 오차는 일반적으로 ±5% 이내로 규정되어 있습니다. 따라서 F3E 방식의 무선설비에서는 대역폭이 6,000[kHz] 이내인 주파수 대역을 사용할 수 있으며, 이것이 정답입니다.
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