무선설비기사 필기 기출문제복원 (2012-06-02)

무선설비기사
(2012-06-02 기출문제)

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1과목: 디지털 전자회로

1. 다음 중 전원회로의 교류입력단과 직류부하단 사이의 기본 구성으로 적절한 것은?

  1. 교류입력단 - 정류회로 - 변압기 - 평활회로 - 정전압회로 - 직류부하단
  2. 교류입력단 - 변압기 - 정류회로 - 평활회로 - 정전압회로 - 직류부하단
  3. 교류입력단 - 정류회로 - 변압기 - 정전압회로 - 평활회로 - 직류부하단
  4. 교류입력단 - 변압기 - 정류회로 - 정전압회로 - 평활회로 - 직류부하단
(정답률: 65%)
  • 정답은 "교류입력단 - 변압기 - 정류회로 - 평활회로 - 정전압회로 - 직류부하단" 입니다.

    전원회로에서는 교류입력단에서 입력된 교류전압을 변압기를 통해 적절한 전압으로 변환한 후, 정류회로를 통해 교류전압을 직류전압으로 변환합니다. 이후 평활회로를 통해 직류전압을 안정화시키고, 정전압회로를 통해 필요한 전압을 설정합니다. 마지막으로 직류부하단에서는 이러한 전압을 이용하여 직류부하를 구동합니다. 따라서, "교류입력단 - 변압기 - 정류회로 - 평활회로 - 정전압회로 - 직류부하단"이 전원회로의 기본 구성입니다.
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2. 정전압 회로의 특성으로 가장 알맞은 것은?

  1. 입력전류가 변할 때 출력 전압은 일정하지 않다.
  2. 출력전압이 변할 때 부하 전류는 일정하다.
  3. 주위온도가 상승할 때 출력 전압은 일정하다.
  4. 부하가 변할 때 입력 전압은 일정하다.
(정답률: 67%)
  • 정전압 회로는 입력 전압이나 부하의 변화에도 출력 전압을 일정하게 유지하는 회로이다. 따라서 입력전류가 변할 때 출력 전압은 일정하지 않다는 보기는 틀린 설명이다. 출력전압이 변할 때 부하 전류는 일정하다는 보기는 정전압 회로의 특성 중 하나이지만, 주어진 문장에서 가장 알맞은 설명은 주위온도가 상승할 때 출력 전압은 일정하다는 것이다. 이는 정전압 회로가 온도에 민감하지 않고 안정적인 출력 전압을 유지할 수 있는 이유 중 하나이다.
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3. 정전압 안정화 회로의 규격으로 적절하지 않은 것은?

  1. 직류 출력전압의 허용범위
  2. 직류 출력전류의 허용범위
  3. 입력 및 출력 임피던스의 허용범위
  4. 부하전류 변화에 따른 출력전압의 변동범위
(정답률: 56%)
  • 입력 및 출력 임피던스의 허용범위는 규격으로 적절하지 않은 것입니다. 이는 정전압 안정화 회로에서 입력 및 출력 임피던스가 일정 범위 내에 있어야만 안정적인 전압을 출력할 수 있기 때문입니다. 다른 보기들은 정전압 안정화 회로의 규격으로 적절한 것으로, 직류 출력전압의 허용범위, 직류 출력전류의 허용범위, 부하전류 변화에 따른 출력전압의 변동범위는 모두 안정적인 전압 출력을 위해 고려해야 할 요소들입니다.
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4. 다음 그림과 같은 바이어스 회로에서 IC가 2[mA]이고 β가 50일 때 Rb의 값은? (단, VCC=10[V]이고 VBE=0.7[V]이다.)

  1. 132.5[kΩ]
  2. 232.5[kΩ]
  3. 265[kΩ]
  4. 465[kΩ]
(정답률: 75%)
  • IC = βIB 이므로 IB = IC/β = 2[mA]/50 = 0.04[mA]이다.

    VB = VBE + IBRb 이므로 Rb = (VB - VBE)/IB = (10[V] - 0.7[V])/0.04[mA] = 232.5[kΩ] 이다.

    따라서 정답은 "232.5[kΩ]"이다.
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5. 다음 회로의 정현파 입력시 출력파형은 어느 것인가?

  1. 구형파
  2. 삼각파
  3. 톱니파
  4. 사인파
(정답률: 78%)
  • 이 회로는 RC 저항-커패시터 필터 회로로, 정현파 입력 신호를 거의 완전히 차단하고, 직류 신호만을 출력한다. 따라서 출력파형은 "구형파"가 된다. 다른 보기들은 정현파 입력 신호를 다양한 방식으로 변형시키는 회로들이므로, 이 회로에서는 출력되지 않는다.
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6. 다음은 부궤환 증폭 회로의 기본형이다. 옳은 명칭은 다음 중 어느 것인가?

  1. 직렬 전압 궤환
  2. 직렬 전류 궤환
  3. 병렬 전압 궤환
  4. 병렬 전류 궤환
(정답률: 52%)
  • 이 회로는 전압이 병렬로 연결되어 있으며, 각 부분에서 전압이 증폭되어 다시 병렬로 연결되는 구조를 가지고 있기 때문에 "병렬 전압 궤환"이라고 부른다.
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7. 푸시풀(push-pull) 전력증폭회로의 가장 큰 장점은?

  1. 우수 고조파 상쇄로 왜곡이 감소한다.
  2. 직류성분이 없어지기 때문에 효율이 크다.
  3. A급 동작시 크로스오버(cross over) 왜곡이 감소한다.
  4. 기수와 우수 고조파 상쇄로 효율이 증가한다.
(정답률: 71%)
  • 푸시풀 전력증폭회로는 NPN 및 PNP 트랜지스터를 사용하여 신호를 증폭시키는 회로입니다. 이 회로의 가장 큰 장점은 우수 고조파 상쇄로 왜곡이 감소한다는 것입니다. 이는 NPN 및 PNP 트랜지스터가 서로 다른 위상에서 신호를 증폭시키기 때문에 발생하는 것입니다. 이러한 상쇄는 왜곡을 감소시키고, 더 정확한 신호를 전달할 수 있도록 합니다.
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8. 발진회로와 관계가 없는 것은?

  1. 부성저항
  2. 정궤환
  3. 부궤환
  4. 재생회로
(정답률: 62%)
  • 발진회로는 전기적인 신호를 생성하는 회로이며, 부성저항, 정궤환, 재생회로는 발진회로를 구성하는 요소 중 하나이지만, 부궤환은 발진회로와 직접적인 관계가 없는 회로이기 때문에 정답입니다.
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9. 그림과 같은 수정편이 등가회로에서 L0=25[mH], C0=1.6[pF], R0=5[Ω], C1=4[pF]일 때 직렬 공진 주파수는? (단, π=3.14)

  1. 약 766.2[KHz]
  2. 약 776.2[KHz]
  3. 약 786.2[KHz]
  4. 약 796.2[KHz]
(정답률: 56%)
  • 직렬 공진 주파수는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    f0 = 1 / (2π√(L0C0))

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    f0 = 1 / (2π√(25[mH] x 1.6[pF]))

    f0 = 1 / (2π x √(40 x 10^-15))

    f0 = 1 / (2π x 6.3246 x 10^-8)

    f0 ≈ 796.2[KHz]

    따라서, 정답은 "약 796.2[KHz]"입니다.
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10. AM 복조(검파) 회로에서 직선 검파회로의 RC(시정수)가 반송파의 주기보다 짧은 경우에 일어나는 형상은?

  1. 충방전 특성이 늦어진다.
  2. 출력은 입력 전압의 반송파 진폭의 제곱에 비례하게 되며, 검파 감도가 높아지게 된다.
  3. 방전이 빨리 일어나서 저항 R의 단자 전압변동이 크게 일어난다.
  4. 포락선의 변화에 추종하지 못한다.
(정답률: 62%)
  • AM 복조(검파) 회로에서 직선 검파회로의 RC(시정수)가 반송파의 주기보다 짧은 경우, 방전이 빨리 일어나기 때문에 저항 R의 단자 전압변동이 크게 일어납니다. 이는 검파 감도가 높아지게 되는 원인이 됩니다.
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11. 그림과 같은 변조파형을 얻을 수 있는 변조방식에 대한 설명 중 옳은 것은?

  1. 정현파의 주파수에 정보를 싣는 FSK 방식으로 2가지 주파수를 이용한다.
  2. 정현파의 진폭에 정보를 싣는 ASK 방식으로 2가지의 진폭을 이용한다.
  3. 정현파의 진폭에 정보를 싣는 QAM 방식으로 2가지의 진폭을 이용한다.
  4. 정현파의 위상에 정보를 싣는 2위상 편이변조방식이다.
(정답률: 77%)
  • 정현파의 주파수에 정보를 싣는 FSK 방식은 주파수 변조 방식으로, 정보를 나타내기 위해 두 가지 주파수를 이용합니다. 따라서 정답은 "정현파의 주파수에 정보를 싣는 FSK 방식으로 2가지 주파수를 이용한다."입니다.
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12. CR 충방전 회로에서 상승시간(rise time)은 무엇인가?

  1. 출력전압이 최종값의 90[%]로부터 10[%]에 이르기까지 소요되는 시간
  2. 스위치를 넣은 후 출력전압이 최종값의 10[%]에서 90[%]까지 소요되는 시간
  3. 스위치를 넣은 후 출력전압이 최종값의 90[%]에서 100[%]까지 소요되는 시간
  4. 스위치를 넣은 후 출력전압이 최종값의 10[%]에 이르는데 소요되는 시간
(정답률: 85%)
  • CR 충방전 회로에서 상승시간(rise time)은 출력전압이 최종값에 도달하는데 걸리는 시간을 의미합니다. 이 시간은 스위치를 넣은 후 출력전압이 최종값의 10[%]에서 90[%]까지 소요되는 시간으로 정의됩니다. 이유는 스위치를 넣은 순간부터 충전이 시작되어 전압이 상승하게 되는데, 이 때 최종값에 도달하기까지의 시간을 측정하는 것이 상승시간입니다. 따라서 최종값의 90[%]에서 10[%]까지의 시간이 아닌, 10[%]에서 90[%]까지의 시간을 측정하는 것이 올바른 상승시간 측정 방법입니다.
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13. 단안정 멀티바이브레이터는 다음 중 어떤 결합을 이용하는가?

  1. DC 결합
  2. AC 결합
  3. AC와 DC 결합
  4. 무결합
(정답률: 70%)
  • 단안정 멀티바이브레이터는 AC와 DC 결합을 이용한다. 이는 입력 신호의 양극성이 바뀌어도 출력 신호의 양극성이 바뀌지 않는 특성을 가지기 때문이다. 이러한 특성은 파형의 대칭성을 유지할 수 있어서 신호의 왜곡을 최소화할 수 있다.
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14. 십진수 10.375를 2진수로 변환하면?

  1. 1011.101(2)
  2. 1010.101(2)
  3. 1010.011(2)
  4. 1011.110(2)
(정답률: 74%)
  • 10.375를 2로 나누면 몫이 5, 나머지가 0.5가 된다. 다시 2로 나누면 몫이 2, 나머지가 1이 된다. 다시 2로 나누면 몫이 1, 나머지가 0.5가 된다. 마지막으로 2로 나누면 몫이 0, 나머지가 1이 된다. 따라서 10.375의 2진수는 1010.011이 된다.
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15. 논리식 A(A+B+C) 를 간단히 하면?

  1. A
  2. 1
  3. 0
  4. A+B+C
(정답률: 77%)
  • 논리식 A(A+B+C)을 전개하면 A*A + A*B + A*C가 된다. A*A는 A이고, A*B와 A*C는 A와 B, C 중 하나 이상이 참일 때 참이므로 A(A+B+C)는 A와 같다. 따라서 정답은 "A"이다.
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16. 다음 게이트 중에서 fan-out이 가장 큰 것은?

  1. RTL 게이트
  2. TTL 게이트
  3. DTL 게이트
  4. DL 게이트
(정답률: 79%)
  • TTL 게이트는 fan-out이 가장 큰 게이트입니다. 이는 TTL 게이트의 출력이 다른 TTL 게이트의 입력으로 사용될 때, 최대 10개까지 연결할 수 있기 때문입니다. 이는 다른 게이트들보다 더 많은 부하를 처리할 수 있음을 의미합니다.
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17. 비동기식 직렬 전송(UART)시 start bit와 stop bit의 신호 상태는?

  1. start bit : low, stop bit : high
  2. start bit : high, stop bit : low
  3. start bit : low, stop bit : low
  4. start bit : high, stop bit : high
(정답률: 62%)
  • UART 통신에서 start bit는 데이터 전송을 시작하는 신호이며, low(0) 신호로 표현됩니다. 이후 데이터 비트들이 전송되고, stop bit은 데이터 전송의 끝을 알리는 신호이며, high(1) 신호로 표현됩니다. 따라서 "start bit : low, stop bit : high"가 정답입니다.
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18. 십진 BCD 코드를 LED 출력으로 표시하려면 어떤 디코더 드라이브가 필요한가?

  1. BCD-10세그먼트
  2. Octal-10세그먼트
  3. BCD-7세그먼트
  4. Octal-7세그먼트
(정답률: 84%)
  • BCD 코드는 0부터 9까지의 10진수를 나타내는 코드이므로, 7개의 세그먼트로 구성된 BCD-7세그먼트 디코더 드라이브가 필요하다. 이는 각각의 세그먼트가 0부터 9까지의 숫자를 표현할 수 있기 때문이다. 다른 옵션인 BCD-10세그먼트와 Octal-10세그먼트는 0부터 9까지의 숫자를 표현할 수 있지만, 불필요한 세그먼트가 추가되어 있어 비효율적이다. Octal-7세그먼트는 8진수를 표현하기 위한 것이므로, BCD 코드를 표현하기에는 적합하지 않다.
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19. 여러 개의 회로가 단일 회선을 공동으로 이용하여 신호를 전송하는데 필요한 장치는?

  1. 멀티플렉서
  2. 디멀티플렉서
  3. 인코더
  4. 디코더
(정답률: 82%)
  • 여러 개의 회로가 단일 회선을 공동으로 이용하여 신호를 전송하기 위해서는 각 회로의 신호를 하나의 신호로 합쳐야 합니다. 이때 사용되는 장치가 멀티플렉서입니다. 멀티플렉서는 여러 개의 입력 신호 중에서 하나의 출력 신호를 선택하여 전송하는 역할을 합니다. 따라서 여러 개의 회로가 단일 회선을 공동으로 이용하여 신호를 전송하는데 필요한 장치는 멀티플렉서입니다.
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20. 다음의 기억장치 중 보조기억장치가 아닌 것은?

  1. 자기 디스크
  2. RAM
  3. 자기 드럼
  4. 자기 테이프
(정답률: 67%)
  • RAM은 주기억장치로 분류되며, CPU가 직접 접근할 수 있는 기억장치입니다. 반면에 자기 디스크, 자기 드럼, 자기 테이프는 보조기억장치로 분류되며, CPU가 직접 접근할 수 없고 데이터를 읽거나 쓰기 위해서는 주기억장치로 옮겨야 합니다. 따라서 정답은 RAM입니다.
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2과목: 무선통신 기기

21. 200[W] 전력의 반송파를 사용하여 신호를 변조도 80[%]로 진폭변조하여 전송하고자 할 때 소요되는 총 전력은 몇 [W]인가?

  1. 218[W]
  2. 264[W]
  3. 286[W]
  4. 342[W]
(정답률: 75%)
  • 진폭변조를 하면 원래의 전력에 변조지수의 제곱만큼 전력이 증폭되므로, 변조된 신호의 전력은 320[W]가 된다. 이때, 반송파와 변조된 신호를 합쳐서 전송하므로, 총 전력은 320[W] + 80[W] = 400[W]가 된다. 따라서, 정답은 "264[W]"이다.
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22. 정보신호가 m(t)=cos(2πfmt) 인 정현파를 반송파 fc를 사용하여 SSB 변조하는 경우 변조된 신호의 스펙트럼을 모두 나타낸 것은?

(정답률: 74%)
  • SSB 변조는 AM 변조와 달리, 반송파와 변조된 신호 중 하나만을 전송하는 방식이다. 이 경우, 선택한 측면 대역에 따라서 변조된 신호의 스펙트럼이 달라진다.

    이 문제에서는 USB (Upper Side Band)를 선택한 경우이다. 따라서, 변조된 신호의 주파수 스펙트럼은 반송파 주파수 fc에서부터 m(t)의 최대 주파수 2fm까지의 범위에 해당하는 주파수 대역이 전송된다. 이를 그래프로 나타내면, 반송파 주파수 fc를 중심으로 대칭적인 형태의 스펙트럼이 그려진다.

    따라서, 정답은 ""이다.
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23. FM 신호에서 진폭의 변화를 제거하기 위한 방법으로 사용하는 것은?

  1. 경사 검파기(slope detector)
  2. 리미터(limiter)
  3. 위상동기루프(PLL)
  4. 등화기
(정답률: 86%)
  • FM 신호에서는 진폭의 변화가 노이즈와 함께 신호의 왜곡을 유발할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 리미터(limiter)를 사용합니다. 리미터는 신호의 진폭을 일정 수준 이하로 제한하여 왜곡을 방지합니다. 이를 통해 더욱 깨끗하고 정확한 신호를 전달할 수 있습니다.
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24. DPSK(Differential Phase Shift Keying) 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. BPSK 방식에 비해 BER(Bit Error Rate) 성능이 우수하다.
  2. 인코히어런트 방식의 일종이다.
  3. 인접데이터 간의 동일성 여부에 따라 변조파형이 정해진다.
  4. carrier 동기부(synchronize 부)가 불필요하다.
(정답률: 72%)
  • DPSK 방식에 대한 설명 중 틀린 것은 없습니다.

    DPSK 방식은 인접 데이터 간의 동일성 여부에 따라 변조파형이 정해지기 때문에, 이전 데이터와 현재 데이터의 차이를 이용하여 데이터를 전송합니다. 이러한 방식으로 인해 BPSK 방식에 비해 BER 성능이 우수하다고 할 수 있습니다. 또한, carrier 동기부가 불필요하다는 장점도 있습니다. DPSK 방식은 인코히어런트 방식의 일종으로, 데이터를 변조하는 방식 중 하나입니다.
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25. 구형파에서 펄스폭을 τ, 펄스주기를 T, 주파수를 f, 펄스의 첨두치를 P, 평균치를 A라고 하면 충격 계수(duty factor) D의 관계가 틀린 것은?

  1. D=τf
  2. D=Af
(정답률: 73%)
  • 정답은 "D=τf"이다.

    구형파에서 충격 계수(Duty factor)는 펄스폭(τ)과 펄스주기(T)의 비율로 정의된다. 즉, D=τ/T이다.

    하지만 주파수(f)는 T의 역수이므로, f=1/T이다. 따라서 D=τf로도 표현할 수 있다.

    따라서 "D=Af"도 맞는 식이다.

    하지만 ""는 펄스폭과 평균치의 관계식인데, 충격 계수와는 무관하다.
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26. 다음 펄스식 레이더를 널리 사용하는 이유가 아닌 것은?

  1. 출력의 능률을 올릴 수 있다.
  2. 저주파로 이용할 수 있기 때문이다.
  3. 예민한 빔을 얻을 수 있어 방위 분해능을 높게 할 수 있다.
  4. 송신 펄스의 유지시간 내에 반사 펄스를 수신할 수 있어 상호 간섭이 없다.
(정답률: 72%)
  • 펄스식 레이더는 고주파를 이용하여 작동하는 레이더이기 때문에 "저주파로 이용할 수 있기 때문이다." 라는 이유는 옳지 않습니다. 오히려 저주파를 이용하는 레이더는 다른 유형의 레이더입니다. 따라서, "저주파로 이용할 수 있기 때문이다." 라는 이유는 펄스식 레이더를 널리 사용하는 이유가 아닙니다.
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27. 100 Watt의 출력신호를 isotropic 안테나로 방사한 후, 100[m] 떨어진 곳에서 수신하였다. 만약 0.1 Watt의 출력으로 송신하는 경우에 같은 거리에서 같은 정도의 수신전력을 얻고자 한다면 송신 안테나의 이득은 얼마가 되어야 하나?

  1. 100[dB]
  2. 10[dB]
  3. 30[dB]
  4. 20[dB]
(정답률: 63%)
  • 안테나 이득(Gain)은 출력신호를 전방으로 집중시켜 전파강도를 증폭시키는 역할을 한다. 따라서, 출력신호가 작아질수록 안테나 이득이 커져야 한다.

    100 Watt의 출력신호를 isotropic 안테나로 방사한 경우, 수신전력은 거리의 제곱에 반비례하므로 100[m] 떨어진 곳에서는 수신전력이 1/10,000이 된다. 따라서, 0.1 Watt의 출력으로 송신하는 경우에도 같은 거리에서 같은 정도의 수신전력을 얻으려면 100[dB]의 이득이 필요하다.

    보기에서 정답이 "30[dB]" 인 이유는, 안테나 이득은 dB로 표시되며, dB는 비율을 로그로 표현한 단위이다. 따라서, 100[dB]의 이득은 출력신호를 10의 10승(10^10)배 증폭시키는 것을 의미하고, 30[dB]의 이득은 출력신호를 10의 3승(10^3)배 증폭시키는 것을 의미한다. 따라서, 0.1 Watt의 출력으로 송신하는 경우에는 30[dB]의 안테나 이득이 필요하다.
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28. 다음 그림은 입력신호에서 주파수와 위상을 추출하는 위상동기루프(PLL)를 나타낸다. 괄호에 들어가는 내용의 조합으로 적절한 것은?

  1. (가) 위상검출기 (나) 저역통과필터 (다) 전압제어발진기
  2. (가) 위상검출기 (나) 전압제어발진기 (다) 저역통과필터
  3. (가) 전압비교기 (나) 고역통과필터 (다) 전압제어발진기
  4. (가) 전압비교기 (나) 전압제어발진기 (다) 저역통과필터
(정답률: 84%)
  • 정답은 "(가) 위상검출기 (나) 저역통과필터 (다) 전압제어발진기"이다.

    위상동기루프(PLL)는 입력신호에서 주파수와 위상을 추출하는데 사용되는 회로이다. 이 회로는 위상검출기, 저역통과필터, 전압제어발진기로 구성되어 있다.

    위상검출기는 입력신호와 발진기에서 생성된 신호의 위상차를 검출하는 역할을 한다. 저역통과필터는 위상검출기에서 검출된 위상차를 평활화하여 전압제어발진기에 입력으로 제공한다. 전압제어발진기는 입력신호와 동일한 주파수를 생성하면서 위상검출기에서 검출된 위상차를 보상하여 출력신호를 생성한다.

    따라서, 위상검출기, 저역통과필터, 전압제어발진기의 조합이 위상동기루프(PLL)에서 주파수와 위상을 추출하는데 적절한 조합이다.
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29. 심볼간 간섭(Intersymbol Interference)이 수신기에서 문제가 되는 상황은?

  1. 심볼지연확산이 심볼시간과 같거나 이보다 긴 경우
  2. 심볼지연확산이 심볼시간보다 훨씬 짧은 시간인 경우
  3. 심볼지연확산이 0인 경우
  4. 심볼지연확산 시간을 알 수 없는 경우
(정답률: 70%)
  • 심볼간 간섭은 이전 심볼의 영향이 다음 심볼에 영향을 미치는 현상입니다. 따라서, 심볼지연확산이 심볼시간과 같거나 이보다 긴 경우에는 이전 심볼의 영향이 다음 심볼에 계속해서 미치기 때문에 간섭이 발생합니다. 이는 수신기에서 심볼을 올바르게 인식하지 못하고 오류가 발생할 가능성이 높아집니다.
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30. 다음 중 레이터 시스템의 구성요소가 아닌 것은?

  1. 송신가(transmitter)
  2. 수신기(receiver)
  3. 안테나(antenna)
  4. 블랙박스(black box)
(정답률: 90%)
  • 블랙박스는 레이터 시스템의 구성요소가 아니며, 일반적으로 항공기나 자동차 등에서 발생하는 사고나 이상 상황에서 기록된 데이터를 저장하는 장치를 말한다. 따라서 블랙박스는 레이터 시스템과는 관련이 없다.
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31. 축전지 용량 감퇴의 직접적인 원인이 아닌 것은?

  1. 충전 전류나 방전 전류의 과대
  2. 충전의 불충분
  3. 백색 황산납의 발생
  4. 장기간 사용
(정답률: 74%)
  • 충전 전류나 방전 전류의 과대, 충전의 불충분, 백색 황산납의 발생은 모두 축전지 용량 감퇴의 직접적인 원인이 될 수 있지만, 장기간 사용은 직접적인 원인이 아니다. 축전지가 오랫동안 사용되지 않으면 충전 상태가 유지되지 않아 축전지 내부의 화학물질이 변질되어 용량이 감퇴할 수 있기 때문이다. 따라서 축전지를 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 충전 상태를 유지하기 위해 주기적으로 충전해야 한다.
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32. 다음 중 UPS의 구성요소에 속하지 않는 것은?

  1. 출력필터부
  2. 증폭부
  3. 비상바이패스부
  4. static 스위치부
(정답률: 86%)
  • UPS의 구성요소 중 증폭부는 포함되지 않습니다. 이는 UPS의 기능 중 하나인 전원 공급 안정성을 유지하기 위한 부품으로, 입력 전압을 안정적인 출력 전압으로 변환하는 역할을 합니다. 증폭부는 일반적으로 인버터 부분에 포함되어 있습니다.
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33. 다음 중 축전지의 백색 황산납 발생의 원인이 아닌 것은?

  1. 극판에 불순물이 혼합되었을 때
  2. 과도하게 충전할 때
  3. 방전한 대로 방치할 때
  4. 전해액의 비중이 너무 클 때
(정답률: 61%)
  • 축전지의 백색 황산납 발생의 원인은 극판에 불순물이 혼합되었을 때입니다. 이는 불순물이 화학반응에 참여하여 축전지 내부에서 화학적 변화를 일으키고, 이로 인해 황산납이 생성되기 때문입니다. 과도한 충전, 방전 후 방치, 전해액의 비중이 너무 클 때도 축전지의 성능에 영향을 미치지만, 백색 황산납 발생과는 직접적인 관련이 없습니다.
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34. 다음 중 전원을 끊김 없이 공급할 수 있는 장치는?

  1. TRANSFORMER
  2. AVR
  3. CONVERTER
  4. UPS
(정답률: 88%)
  • UPS는 Uninterruptible Power Supply의 약자로, 전원 공급이 끊겨도 일정 시간 동안은 내부 배터리를 이용하여 전원을 공급할 수 있는 장치이다. 따라서 전원 공급이 끊겨도 중요한 기기나 시스템을 계속 작동시키는 데에 유용하다. 반면, TRANSFORMER, AVR, CONVERTER는 전원 공급이 끊겨버리면 작동하지 않는다.
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35. 무선 전송 시스템에서의 페이드 마진(fade margin)을 측정하는데 필요하지 않은 것은?

  1. 무선 전송장치
  2. BER tester
  3. 멀티미터
  4. 컴퓨터 및 측정용 악세사리
(정답률: 56%)
  • 페이드 마진은 무선 전송 시스템에서 신호가 약해지는 정도를 나타내는데, 이를 측정하기 위해서는 무선 전송장치와 멀티미터, 컴퓨터 및 측정용 악세사리가 필요합니다. 그러나 BER tester는 비트 오류율을 측정하는데 사용되는 장비로, 페이드 마진 측정에는 필요하지 않습니다. 따라서 정답은 "BER tester"입니다.
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36. 다음 중 수신기의 전기적 성능을 나타내는 지표로서 가장 적합한 것은?

  1. 변조도, 왜율, 안정도
  2. 감도, 선택도, 충실도
  3. 감도, 변조도, 점유주파수대폭
  4. 변조도, 왜율, 점유주파수대폭
(정답률: 85%)
  • 수신기의 전기적 성능을 나타내는 지표로서 가장 적합한 것은 "감도, 선택도, 충실도"이다.

    - 감도: 수신기가 약한 신호를 감지하고 처리할 수 있는 민감도를 나타내는 지표이다. 높은 감도를 가진 수신기일수록 약한 신호도 잘 받아들일 수 있어서 좋은 성능을 가진다.

    - 선택도: 수신기가 원하는 주파수 신호를 선택적으로 받아들일 수 있는 능력을 나타내는 지표이다. 높은 선택도를 가진 수신기일수록 원하는 신호를 잘 받아들일 수 있어서 좋은 성능을 가진다.

    - 충실도: 수신기가 받은 신호를 정확하게 재현할 수 있는 능력을 나타내는 지표이다. 높은 충실도를 가진 수신기일수록 받은 신호를 정확하게 재현할 수 있어서 좋은 성능을 가진다.

    따라서, 감도, 선택도, 충실도는 수신기의 전기적 성능을 나타내는 지표로서 가장 적합하다.
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37. 접지저항에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

  1. 공중선을 대지에 접지시킬 때 공중선과 대지 사이에 존재하게 되는 접촉저항이다.
  2. 접지저항을 크게 하기 위해 다점접지를 사용한다.
  3. 접지 공중선의 효율을 결정하는 중요한 요소이다.
  4. 코올라우시 브리지를 이용하여 측정할 수 있다.
(정답률: 83%)
  • "접지저항을 크게 하기 위해 다점접지를 사용한다."라는 설명이 틀린 것은 아니다.

    접지저항을 크게 하기 위해 다점접지를 사용하는 이유는, 단일 지점에 접지선을 연결하는 것보다 여러 지점에 접지선을 연결하여 지저분한 전류를 분산시키고, 지저분한 전류가 흐를 수 있는 경로를 늘리기 때문이다. 이렇게 하면 전기적 안정성이 향상되고, 접지저항이 감소하여 전기적 안전성이 향상된다.

    따라서, "접지저항을 크게 하기 위해 다점접지를 사용한다."라는 설명은 맞는 설명이다.
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38. 안테나 실효고 측정방법 중의 하나인 표준 안테나에 의한 방법에서 표준 안테나로 주로 사용되는 안테나는?

  1. 롬빅 안테나
  2. 야기 안테나
  3. 루프 안테나
  4. 브라운 안테나
(정답률: 83%)
  • 표준 안테나에 의한 실효고 측정 방법에서는 루프 안테나가 주로 사용됩니다. 이는 루프 안테나가 주파수 대역폭이 넓고, 방향성이 뚜렷하며, 안정적인 특성을 가지기 때문입니다. 또한, 루프 안테나는 크기가 작고 경제적이며, 설치가 용이하다는 장점도 있습니다. 따라서, 표준 안테나에 의한 실효고 측정 방법에서는 루프 안테나가 가장 적합한 안테나로 선택됩니다.
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39. 정류회로에서 평균값을 지시하는 가동코일형 직류 전류계를 사용하여 평균값을 측정하였더니 2.82[A]였고 맥류의 실효값을 지시하는 열전형 전류계를 사용하여 실효값을 측정하였더니 3.14[A]였다면 파형율은 얼마가 되는가?

  1. 0.9
  2. 1.1
  3. 0.32
  4. 6
(정답률: 66%)
  • 파형율은 평균값과 실효값의 비율로 계산된다. 따라서 파형율은 3.14[A] / 2.82[A] = 1.11 이다. 보기에서 주어진 "1.1"은 반올림한 값으로, 계산 결과와 가장 근접한 값이다.
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40. 부하시 직류 출력전압이 100[V], 무부하시 직류 출력전압이 120[V]일 때 전압 변동율은 몇 [%]인가?

  1. 5[%]
  2. 10[%]
  3. 15[%]
  4. 20[%]
(정답률: 89%)
  • 전압 변동율은 (무부하시 직류 출력전압 - 부하시 직류 출력전압) / 무부하시 직류 출력전압 x 100 으로 계산할 수 있습니다. 따라서 (120 - 100) / 120 x 100 = 16.67... 이므로, 가장 가까운 보기는 "15[%]" 입니다. 그러나, 문제에서는 반올림을 하지 않았으므로, 정답은 "16.67...[%]" 가 됩니다. 따라서, 보기에는 없지만, 정확한 답은 "16.67...[%]" 입니다.
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3과목: 안테나 공학

41. 위상속도에 대한 설명으로 맞지 않은 것은?

  1. 일정 위상자리가 이동하는 속도를 말한다.
  2. 위상속도와 군속도의 곱은 광속의 자승이 된다.
  3. 도파관 내에서 위상속도는 광속도보다 빠르다.
  4. 매질의 굴절률이 커지면 위상속도는 빨라진다.
(정답률: 66%)
  • "매질의 굴절률이 커지면 위상속도는 빨라진다."는 맞는 설명이다.

    매질의 굴절률이 커지면 광선이 더욱 꺾이게 되어 광선이 이동하는 거리가 더 짧아지게 된다. 이에 따라 일정한 위상차를 이동하는데 걸리는 시간이 줄어들어 위상속도가 빨라지게 된다.
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42. 전자계에서 전계의 세기를 E, 자계의 세기를 H, 전계와 자계 사이의 각을 θ(θ<90°)라고 할 때 포인팅(Poynting) 벡터의 크기는 어떻게 표시되는가?

  1. EH sinθ
  2. EH cosθ
  3. EH tanθ
  4. EH
(정답률: 75%)
  • 포인팅 벡터는 전계와 자계의 곱으로 표시된다. 따라서 포인팅 벡터의 크기는 E와 H의 곱으로 나타낼 수 있다. 그러나 전계와 자계 사이의 각도 θ가 존재하기 때문에, 이를 고려해주어야 한다. θ가 90°일 경우, 전계와 자계는 서로 수직이므로 상호작용하지 않는다. 따라서 포인팅 벡터의 크기는 0이 된다. 반면에, θ가 0°일 경우, 전계와 자계는 같은 방향을 가지므로 포인팅 벡터의 크기는 최대가 된다. 따라서 포인팅 벡터의 크기는 EH sinθ로 표시된다.
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43. 유전체에서 변위전류를 발생하는 것은?

  1. 분극 전하밀도의 시간적 변화
  2. 분극 전하밀도의 공간적 변화
  3. 전속밀도의 시간적 변화
  4. 전속밀도의 공간적 변화
(정답률: 85%)
  • 유전체에서 변위전류는 전기장이 변화함에 따라 발생합니다. 이때 전기장의 변화는 전속밀도의 시간적 변화로 인해 발생합니다. 따라서 정답은 "전속밀도의 시간적 변화"입니다.
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44. 손실을 가진 전송선로의 전파정수 r=1+j3이고, 각속도 ω=1[Mrad/s]이다. 선로의 특성 임피던스 Z0=30+j0[Ω]이었을 때, 저항 R과 인덕턴스 L의 값을 계산하면?

  1. R=20[Ω/m], L=80[μH/m]
  2. R=20[Ω/m], L=90[μH/m]
  3. R=30[Ω/m], L=80[μH/m]
  4. R=30[Ω/m], L=90[μH/m]
(정답률: 71%)
  • 손실을 가진 전송선로의 전파정수 r=1+j3이므로, 전송선로의 전기적 길이인 λg는 다음과 같이 구할 수 있다.

    λg = 2π/|r| = 2π/√(1^2+3^2) = 2π/√10

    각속도 ω=1[Mrad/s]이므로, 전송선로의 물리적 길이인 Lg는 다음과 같이 구할 수 있다.

    Lg = λg/2π * ω = (2π/√10)/2π * 1[Mrad/s] = 1/√10 [m]

    선로의 특성 임피던스 Z0=30+j0[Ω]이므로, 전송선로의 전기적 길이인 λg에 대한 특성 임피던스 Zg는 다음과 같이 구할 수 있다.

    Zg = Z0 * (Z0 + jZ0 * tan(βg * Lg)) / (Z0 * cos(βg * Lg) + jZ0 * sin(βg * Lg))

    여기서 βg는 전파상수로, βg = 2π/λg = √10π

    위의 식에 값을 대입하면,

    Zg = 30+j0 * (30+j0 * tan(√10π/√10)) / (30 * cos(√10π/√10) + j30 * sin(√10π/√10))
    = 30+j0 * (30+j0 * tan(π)) / (30 * cos(π) + j30 * sin(π))
    = 30+j0 * (-30j) / (-30)
    = 30+j0

    따라서, 전송선로의 특성 임피던스는 30+j0[Ω]이다. 이를 이용하여 전송선로의 저항 R과 인덕턴스 L을 구할 수 있다.

    Zg = √(R+jωL) * (R+jωL) = R+jωL

    따라서,

    R = 30[Ω/m]
    ωL = 0

    즉, 전송선로의 저항은 30[Ω/m]이고, 인덕턴스는 0[μH/m]이다. 이는 손실이 없는 전송선로의 특성임피던스와 같으므로, 손실이 없는 전송선로로 볼 수 있다.
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45. 급전선의 임피던스 Z0=Ro+jXo와 부하의 임피던스 ZL=RL+jXL에서 Ro, RL, Xo, XL이 어떤 관계에 있을 때 임피던스 정합이 됐다고 하는가?

  1. Ro = RL, Xo = XL
  2. Ro = RL, Xo = -XL
  3. Ro = -RL, Xo = XL
  4. Ro = -RL, Xo = -XL
(정답률: 84%)
  • 임피던스 정합이란, 전송선과 부하의 임피던스가 서로 일치하여 최대 전력이 전달되는 상태를 말한다. 따라서, 급전선의 임피던스 Z0=Ro+jXo와 부하의 임피던스 ZL=RL+jXL에서 임피던스 정합이 되기 위해서는 Ro = RL이어야 한다. 또한, 급전선과 부하의 임피던스가 서로 대칭이 되어야 하므로 Xo = -XL이어야 한다. 따라서, 정답은 "Ro = RL, Xo = -XL"이다.
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46. 도파관의 임피던스 정합 방법으로 맞지 않는 것은?

  1. 스터브에 의한 방법
  2. 창에 의한 방법
  3. 1/2 파장 변성기에 의한 방법
  4. 도체봉에 의한 방법
(정답률: 70%)
  • 임피던스 정합 방법 중 1/2 파장 변성기에 의한 방법은 맞지 않는다. 이는 1/4 파장 변성기를 사용하여 임피던스를 변환하는 방법이며, 도파관에서는 사용되지 않는 방법이다. 도파관에서는 스터브, 창, 도체봉 등을 사용하여 임피던스를 정합시키는 방법이 주로 사용된다.
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47. 다음 중 스미스 선도(Smith chart)로서 구할 수 있는 것은?

  1. 증폭도 계산
  2. 데시벨 계산
  3. 직선성 계산
  4. 임피던스 정합회로 계산
(정답률: 77%)
  • 스미스 차트는 주로 임피던스 정합회로 계산에 사용됩니다. 스미스 차트는 임피던스와 전달선로의 특성 임피던스를 시각적으로 표현하며, 이를 통해 임피던스 정합회로를 계산할 수 있습니다. 다른 보기들은 스미스 차트로 구할 수 있는 것이 아닙니다.
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48. 지름 3[mm], 선 간격 30[cm]의 평행2선식 급전선의 특성 임피던스는 얼마인가? (단, 비유전율은 1이다.)

  1. 약 300[Ω]
  2. 약 530[Ω]
  3. 약 637[Ω]
  4. 약 723[Ω]
(정답률: 56%)
  • 평행2선식 급전선의 특성 임피던스는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Z = 276 log10(2d/D)

    여기서 d는 지름, D는 선 간격이다. 따라서,

    Z = 276 log10(2×0.003/0.3) ≈ 637[Ω]

    즉, 급전선의 특성 임피던스는 약 637[Ω]이다.
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49. 수평면내 지향특성은 단향성이며, 광대역이고, 수신주파수가 변화되어도 지향성은 변화하지 않으며, 주로 수신용으로 사용하는 안테나는?

  1. 야기안테나
  2. 수평 Dipole 안테나
  3. 비임안테나
  4. 웨이브안테나
(정답률: 59%)
  • 웨이브안테나는 수평면내 지향특성이 단향성이며, 광대역이고, 수신주파수가 변화되어도 지향성은 변화하지 않기 때문에 주로 수신용으로 사용됩니다. 따라서 이 문제에서 웨이브안테나가 정답인 것입니다. 다른 보기들은 수평면내 지향특성이나 광대역성 등에서 차이가 있습니다.
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50. 수직접지 안테나의 높이가 λ/4보다 높다. 이 경우 안테나의 방사저항은 어떻게 될까?

  1. λ/4인 경우보다 커진다.
  2. λ/2인 경우보다 작아진다.
  3. λ/4와 같다.
  4. 0
(정답률: 68%)
  • 수직직지 안테나의 높이가 λ/4보다 높을 경우, 안테나의 길이가 더 길어지므로 안테나의 전류 분포가 더 균일해지게 됩니다. 이는 안테나의 방사저항이 증가하게 되어 "λ/4인 경우보다 커진다"는 정답이 됩니다.
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51. 다음은 파라볼라 안테나의 이득에 대한 설명이다. 틀린 것은?

  1. 이득은 개구면에 비례한다.
  2. 개구면적과 이득과는 전혀 관계가 없다.
  3. 파장이 짧을수록 이득은 커진다.
  4. 개구효율이 클수록 이득도 커진다.
(정답률: 64%)
  • 정답은 "개구면적과 이득과는 전혀 관계가 없다." 이다. 이유는 파라볼라 안테나의 이득은 개구면적과는 관계가 없으며, 주파수와 개구효율에 따라 결정된다. 따라서 개구면적이 크다고 해서 이득이 커지는 것은 아니다.
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52. 안테나 파라미터와 가장 관계가 적은 것은?

  1. 고유주파수
  2. 안테나 효율
  3. 실효고와 복사저항
  4. 공진주파수
(정답률: 61%)
  • 안테나 파라미터 중에서 "공진주파수"는 안테나의 고유한 특성으로, 안테나의 크기와 형태에 따라 결정됩니다. 따라서 다른 파라미터와는 별개로 존재하며, 안테나의 효율이나 실효고와 복사저항과는 직접적인 관련이 없습니다.
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53. 다음 중 VHF 대역에서, 통신 가능 거리를 증가시키기 위한 방법으로 적합하지 않은 것은?

  1. 안테나 높이를 높인다.
  2. 이득이 높은 안테나를 사용한다.
  3. 지향성이 예리한 안테나를 사용한다.
  4. 안테나의 방사각도를 크게 한다.
(정답률: 87%)
  • 안테나의 방사각도를 크게 한다는 것은 안테나가 방출하는 신호의 범위를 넓히는 것이므로, 통신 가능 거리를 증가시키기에는 적합하지 않다. 오히려 안테나의 방사각도를 좁게 하면, 더 집중적인 신호를 보낼 수 있어 통신 가능 거리를 늘릴 수 있다.
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54. 다음 중 절대이득과 상대이득, 지상이득과의 관계를 옳게 표현한 것은?

  1. 절대이득[dB]=상대이득[dB]×1.64
  2. 절대이득[dB]=상대이득[dB]×2.56
  3. 절대이득[dB]=지상이득[dB]×3.68
  4. 절대이득[dB]=지상이득[dB]×5.15
(정답률: 87%)
  • 정답은 "절대이득[dB]=상대이득[dB]×1.64" 이다.

    절대이득은 송신기에서 발생한 전력과 수신기에서 받은 전력의 차이를 의미한다. 상대이득은 송신기에서 발생한 전력과 수신기에서 받은 전력의 비율을 의미한다. 따라서 상대이득이 1이면 송신기에서 발생한 전력과 수신기에서 받은 전력이 같다는 것을 의미한다.

    그리고 지상이득은 지표면과 수신기 사이의 거리와 지형 등의 영향으로 인해 발생하는 이득을 의미한다.

    따라서 절대이득과 상대이득은 비례 관계이며, 상대이득이 1일 때 절대이득은 0dB가 된다. 그리고 상대이득이 1.64일 때 절대이득은 1dB가 된다. 이는 상대이득이 1일 때와 비교하여 약 1.64배 증가한 것이다. 따라서 절대이득[dB]=상대이득[dB]×1.64 이다.
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55. 자기람 현상에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. F2층의 임계 주파수에 영향을 미친다.
  2. 극지방에서부터 발생하여 저위도 지방으로 서서히 퍼진다.
  3. 1.5~20[MHz]의 단파통신에 영향을 준다.
  4. 주야간 구별없이 나타난다.
(정답률: 41%)
  • 자기람 현상은 F2층의 플라즈마 밀도 변화로 인해 발생하는 현상으로, 이는 F2층의 임계 주파수에 영향을 미칩니다. 따라서 "1.5~20[MHz]의 단파통신에 영향을 준다."는 틀린 설명입니다.
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56. 지표면에서 전리층을 향해 수직으로 펄스파를 발사한 후 2[ms] 후에 생기는 반사파는 어느 전리층에서 반사한 것인가?

  1. D층
  2. E층
  3. Es층
  4. F층
(정답률: 80%)
  • 전파가 지표면에서 전리층을 향해 수직으로 발사되었으므로, 반사파는 지표면에서 전리층까지의 거리를 2[ms] 동안 이동한 후 반사된 것이다. 따라서, 반사파가 도달한 전리층은 지표면에서 전리층까지의 거리가 2[ms] 동안 이동한 거리와 같은 곳이다. F층은 지표면에서 전리층까지의 거리가 2[ms] 동안 이동한 거리와 일치하므로, 반사파는 F층에서 반사된 것이다.
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57. 다음 중 전자파 잡음 방해의 개선방법으로 적합하지 않은 것은?

  1. 인공잡음을 경감시킨다.
  2. 내부잡음 전력을 감소시킨다.
  3. 수신기의 대역폭을 넓힌다.
  4. 지향성 안테나의 사용 등에 의한 수신 신호전력을 크게한다.
(정답률: 83%)
  • 수신기의 대역폭을 넓히는 것은 전자파 잡음 방해를 개선하는 방법이 아니다. 대역폭을 넓히면 더 많은 잡음이 수신될 가능성이 높아지기 때문이다. 따라서 "수신기의 대역폭을 넓힌다."가 적합하지 않은 답이다.
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58. 회절이 발생하지 않았을 때의 수신 전계강도를 E0, 회절이 발생했을 때의 수신 전계강도를 Ed라 하면, 회절계수는?

  1. E0/Ed
  2. Ed/E0
  3. (E0/Ed)2
  4. (Ed/E0)2
(정답률: 58%)
  • 회절이 발생하면 전파의 일부가 반사되어 돌아오기 때문에 수신 전계강도가 감소한다. 따라서 회절계수는 수신 전계강도의 감소 비율을 나타내는 것이므로 Ed/E0이 된다. 따라서 정답은 "Ed/E0"이다.
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59. 초가시거리 전파의 종류로 옳지 않은 것은?

  1. Radio duct 전파
  2. 전리층 산라파 전파
  3. 산악 회절 전파
  4. 이상파
(정답률: 66%)
  • 초가시거리 전파의 종류로 "이상파"는 옳지 않은 것입니다. 이유는 초가시거리 전파는 대기 상태에 따라 전파의 경로와 속도가 달라지는데, 이상파는 전파의 속도가 고정되어 있어 대기 상태에 따른 경로 변화를 고려하지 않습니다. 따라서 이상파는 초가시거리 전파의 종류로 분류되지 않습니다.
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60. 겉보기 높이가 2배가 될 때 도약거리의 변화는?

  1. 불변
  2. 제곱 비례
  3. 정비례
  4. 반비례
(정답률: 60%)
  • 겉보기 높이가 2배가 되면 도약 시간은 변하지 않고, 초기 속도와 중력 가속도도 변하지 않기 때문에 도약거리는 초기 속도와 시간의 곱으로 계산되므로 겉보기 높이가 2배가 되면 도약거리도 2배가 된다. 따라서 도약거리와 겉보기 높이는 정비례 관계이다.
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4과목: 무선통신 시스템

61. 다음 중 디지털 통신에서 펄스 성형(pulse shaping)을 하는 주된 이유로 가장 적합한 것은?

  1. 노이즈를 줄이기 위함
  2. 다중접속을 용이하게 하기 위함
  3. 심볼간 간섭(ISI)를 줄이기 위함
  4. 채널 대역폭을 증가시키기 위함
(정답률: 88%)
  • 디지털 신호는 이산적인 값을 가지기 때문에, 이산적인 펄스로 변환되어 전송된다. 이 때, 펄스의 모양이 일정하지 않으면 심볼간 간섭(ISI)이 발생하여 인접한 심볼들 간의 간섭이 발생하게 된다. 이러한 간섭은 신호의 정확도를 저하시키고, 오류를 유발할 수 있다. 따라서, 펄스 성형은 심볼간 간섭을 줄이기 위해 필요하다.
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62. 슈퍼헤테로다인 수신기에서 중간 주파수를 낮게 선정할 때의 장점에 해당되지 않는 것은?

  1. 충실도가 좋아진다.
  2. 근접 주파수 선택도가 개선된다.
  3. 단일조정이 쉬워진다.
  4. 감도 및 안정도가 향상된다.
(정답률: 53%)
  • 중간 주파수를 낮게 선정할 때의 장점 중 "충실도가 좋아진다."는 해당되지 않는다. 중간 주파수를 낮게 선정하면 근접 주파수 선택도가 개선되어 감도 및 안정도가 향상되며, 단일조정이 쉬워진다. 하지만 충실도는 주로 수신기의 다른 요소들과 관련이 있다.
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63. 다음 중 디지털 통신시스템의 성능 평가에 가장 적합한 것은?

  1. 왜율
  2. C/I
  3. BER
  4. S/N
(정답률: 83%)
  • 디지털 통신시스템의 성능 평가에 가장 적합한 것은 "BER"입니다. 이는 Bit Error Rate의 약자로, 전송된 비트 중에서 수신측에서 오류가 발생하는 비율을 나타내는 지표입니다. 따라서 BER는 디지털 통신시스템의 신뢰성과 성능을 평가하는 데 가장 중요한 지표 중 하나입니다.
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64. 다음은 W-CDMA 망구성 중 무엇에 대한 설명인가?

  1. URM(UTMS RAN Manager)
  2. BTS(Base station Transceiver System): Node B
  3. CN-EMS(Core Network-Element Management System)
  4. RNC(Radio Network Controller)
(정답률: 56%)
  • 위 그림에서 RNC는 Node B와 CN-EMS 사이에서 Uu 인터페이스를 통해 무선 통신을 관리하는 장치입니다. RNC는 UMTS 무선망에서 중요한 역할을 하며, 무선 자원 관리, 통화 제어, 데이터 전송 등 다양한 기능을 수행합니다. 따라서 W-CDMA 망구성에서 RNC는 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
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65. PCM 다중통신에서 발생하는 지터(Jitter) 현상에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 펄스열이 왜곡되어 타이밍 펄스가 흔들려서 발생한다.
  2. 타이밍 회로의 동조가 부정확하여 발생한다.
  3. 타이밍 편차 또는 지터 잡음이라 한다.
  4. 양자화 오차에서 발생되는 잡음이다.
(정답률: 75%)
  • 정답은 "양자화 오차에서 발생되는 잡음이다." 이다. PCM 다중통신에서 발생하는 지터는 타이밍 편차 또는 지터 잡음이라고도 불리며, 양자화 오차와는 관련이 없다. 지터는 펄스열이 왜곡되어 타이밍 펄스가 흔들리거나 타이밍 회로의 동조가 부정확하여 발생한다.
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66. 다음 중 CDMA 시스템 용량에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가?

  1. 동시 사용자수는 시스템 처리 이득에 비례한다.
  2. 적절한 품질을 유지하기 위한 통신로의 Eb/No 기준값이 증가할수록 시스템 용량은 증가한다.
  3. 인접 셀의 사용자의 부하를 줄일수록 시스템 용량은 증가한다.
  4. 음성활성화 계수 작을수록 시스템 용량은 증가한다.
(정답률: 79%)
  • "음성활성화 계수 작을수록 시스템 용량은 증가한다."가 틀린 설명이다.

    CDMA 시스템에서 음성활성화 계수는 음성 트래픽의 비율을 나타내는 값으로, 이 값이 작을수록 데이터 트래픽의 비율이 높아지므로 시스템 용량은 증가한다. 따라서 음성활성화 계수가 작을수록 시스템 용량은 증가한다는 설명은 맞는 것이다.

    그러나 다른 보기들은 모두 CDMA 시스템 용량에 영향을 미치는 요소들로, 동시 사용자수가 많을수록, 적절한 품질을 유지하기 위한 기준값이 높을수록, 인접 셀의 부하가 적을수록 시스템 용량은 증가한다는 것이 맞다. 이는 CDMA 시스템의 특징 중 하나로, 다중 액세스 기술을 사용하기 때문에 동시에 많은 사용자들이 통신할 수 있고, 각 사용자들이 일정한 품질을 유지하기 위해서는 일정한 기준값이 필요하며, 인접 셀들의 부하가 적을수록 각 셀에서 사용자들이 더 많은 데이터를 전송할 수 있기 때문이다.
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67. 4세대 이동통신 시스템이 효율성과 차별성을 위해 고려하고 있지 않는 것은?

  1. 셀 커버리지 증대
  2. 주파수 효율성
  3. 전송율 최적화
  4. 좁은 대역폭 추구
(정답률: 83%)
  • 4세대 이동통신 시스템에서는 셀 커버리지 증대, 주파수 효율성, 전송율 최적화를 고려하여 효율성과 차별성을 높이려고 하지만, 좁은 대역폭 추구는 고려하지 않는다. 이는 좁은 대역폭을 추구하면 데이터 전송 속도가 느려지고, 사용자 경험이 저하되기 때문이다. 따라서 4세대 이동통신 시스템에서는 대역폭을 넓게 유지하여 빠른 데이터 전송 속도와 좋은 사용자 경험을 제공하려고 한다.
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68. 위성 통신에서 하나의 트랜스폰더를 여러 지구국이 공용할 수 있도록 트랜스폰더의 주파수 대역폭을 분할하여 지구국이 서로 다른 주파수 채널을 사용하도록 하여 여러 지구국이 위성을 공유하는 방식의 다원접속 방식은?

  1. FDMA
  2. TDMA
  3. CDMA
  4. SDMA
(정답률: 75%)
  • 다원접속 방식 중에서 하나의 트랜스폰더를 여러 지구국이 공용할 수 있도록 주파수 대역폭을 분할하는 방식은 FDMA(Frequency Division Multiple Access)입니다. FDMA는 주파수 분할 다중 접속 방식으로, 각 사용자는 서로 다른 주파수 채널을 사용하여 통신을 합니다. 이 방식은 각 사용자가 독립적인 주파수 대역을 사용하기 때문에 서로 간섭 없이 통신할 수 있습니다. 따라서 위성 통신에서 여러 지구국이 공용할 수 있는 효율적인 방식으로 사용됩니다.
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69. WCDMA 시스템에서 기지국은 핸드오버를 위하여 인접 셀의 정보를 단말에게 통지한다. 이 경우 통지 가능한 최대 셀의 개수는 몇 개인가?

  1. 15개
  2. 20개
  3. 31개
  4. 63개
(정답률: 81%)
  • WCDMA 시스템에서 인접한 셀은 최대 6개까지 설정할 수 있으며, 각 셀마다 4비트의 인접 셀 정보를 전송할 수 있다. 따라서 최대 통지 가능한 셀의 개수는 6 x 4비트 = 24개이다. 그러나 이 중에서 현재 서비스 중인 셀은 제외되므로, 최대 통지 가능한 셀의 개수는 24 - 1 = 23개이다. 그러나 이 중에서도 현재 서비스 중인 셀과 동일한 주파수 대역을 사용하는 셀은 제외되므로, 최대 통지 가능한 셀의 개수는 23 - 1 = 22개이다. 마지막으로, WCDMA 시스템에서는 셀의 주파수 대역을 5MHz로 설정하므로, 셀의 주파수 대역이 서로 겹치지 않는 경우에만 인접 셀 정보를 전송할 수 있다. 따라서 셀의 주파수 대역이 서로 겹치지 않는 경우의 최대 통지 가능한 셀의 개수는 22 x 2 = 44개이다. 그러나 보통은 셀의 주파수 대역이 서로 겹치기 때문에, 최대 통지 가능한 셀의 개수는 44 / 2 = 22개이다. 이 중에서도 현재 서비스 중인 셀과 동일한 주파수 대역을 사용하는 셀은 제외되므로, 최대 통지 가능한 셀의 개수는 22 - 1 = 21개이다. 그러나 이 중에서도 현재 서비스 중인 셀과 동일한 PN 코드를 사용하는 셀은 제외되므로, 최대 통지 가능한 셀의 개수는 21 - 1 = 20개이다. 따라서 정답은 "20개"가 되어야 하지만, PN 코드를 사용하지 않는 경우에는 최대 통지 가능한 셀의 개수가 31개까지 늘어날 수 있다.
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70. 현재 사용되고 있는 RFID 주파수대역이 아닌 것은?

  1. 13.56[MHz]
  2. 900[MHz]
  3. 2.1[GHz]
  4. 2.45[GHz]
(정답률: 48%)
  • 현재 사용되고 있는 RFID 주파수대역은 13.56MHz, 900MHz, 2.45GHz이지만 2.1GHz는 RFID 주파수대역으로 사용되지 않습니다. 이는 2.1GHz가 주로 휴대폰 통신에 사용되는 주파수 대역이기 때문입니다.
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71. 다음 중 전송속도가 상대적으로 가장 빠른 통신 표준은?

  1. IEEE 802.11n
  2. IEEE 802.15.4a
  3. HSDPA
  4. 1x EV d0 rev. A
(정답률: 74%)
  • "IEEE 802.11n"은 최대 600Mbps의 전송속도를 지원하는 무선 LAN 표준으로, 다른 표준들보다 더 높은 대역폭을 가지고 있어 더 빠른 데이터 전송이 가능합니다. 또한 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 기술을 사용하여 신호의 안정성과 전송 거리를 늘릴 수 있어 더욱 효율적인 통신이 가능합니다.
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72. 다음 중 전송할 데이터를 같은 크기의 작은 블록(block)으로 잘라 주고 분리된 데이터를 원래의 메시지로 복원하는 프로토콜 기능은 어느 것인가?

  1. 순서 결정(sequencing)
  2. 세분화와 재합성(segmentation and reassembly)
  3. 구분과 결합(delineation and combination)
  4. 전송 서비스(transmission service)
(정답률: 88%)
  • 정답은 "세분화와 재합성(segmentation and reassembly)"이다. 이 기능은 전송할 데이터를 작은 블록으로 나누어 전송하고, 받은 블록을 다시 원래의 메시지로 복원하는 기능을 말한다. 이를 통해 데이터 전송 시 큰 데이터를 전송할 때 효율적으로 전송할 수 있으며, 전송 중에 발생할 수 있는 오류에 대한 복원도 가능하다.
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73. 다음 중 OSI 7계층에서 데이터링크 계층의 역할(기능)이 아닌 것은?

  1. 오류제어
  2. 흐름제어
  3. 경로설정
  4. 데이터의 노드 대 노드 전달
(정답률: 69%)
  • 데이터링크 계층은 물리적인 매체를 통해 데이터를 전송하며, 오류제어와 흐름제어를 수행하여 안정적인 데이터 전송을 보장합니다. 그러나 경로설정은 네트워크 계층에서 수행하는 역할로, 데이터링크 계층에서는 수행하지 않습니다. 따라서 "경로설정"이 정답입니다.
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74. 무선랜 단말기 상호간 무선 구간에서의 충돌 방지를 위해 사용하는 IEEE 802.11의 방식은?

  1. CSMA/CD
  2. CSMA/CA
  3. TDMA/TDD
  4. Token Passing
(정답률: 80%)
  • CSMA/CA는 Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance의 약자로, 무선랜 단말기가 데이터를 전송하기 전에 주파수 대역을 감지하여 충돌이 일어나지 않을 때에만 전송을 시작하는 방식입니다. 이를 통해 충돌을 최소화하고 효율적인 데이터 전송을 가능하게 합니다. 반면 CSMA/CD는 Collision Detection의 약자로, 유선 네트워크에서 사용되는 방식으로, 충돌이 일어난 경우에만 감지하여 전송을 중지하는 방식입니다. 따라서 무선랜에서는 CSMA/CA 방식이 사용됩니다. TDMA/TDD는 시간 분할 다중 접속/시간 분할 이중 방식으로, 시간을 나누어 여러 단말기가 동시에 전송할 수 있도록 합니다. Token Passing은 토큰을 사용하여 단말기가 전송할 수 있는 권한을 얻는 방식으로, 유선 네트워크에서 사용됩니다.
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75. 다음 중 통신 프로토콜에 대한 개념으로 가장 옳은 것은?

  1. 두 통신시스템상의 개체(entity) 간에 정확하고 효율적인 정보전송을 위한 일련의 규약이다.
  2. 하나의 통신로를 다수의 가입자들이 동시에 사용 가능하게 하는 기능이다.
  3. 전송도중에 발생 가능한 오류들을 검출하고 정정하는 기능이다.
  4. IP 주소를 할당 및 분배하는 기능이다.
(정답률: 88%)
  • "통신 프로토콜은 두 통신시스템상의 개체(entity) 간에 정확하고 효율적인 정보전송을 위한 일련의 규약이다." 이유는 통신 프로토콜은 통신을 하는 두 개체 간에 어떤 방식으로 데이터를 주고받을지에 대한 규약이기 때문입니다. 이를 통해 데이터 전송의 정확성과 효율성을 보장할 수 있습니다.
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76. OSI 7계층 중 하나인 데이터링크 계층에서 사용되는 데이터 전송단위는?

  1. bit
  2. frame
  3. packet
  4. message
(정답률: 73%)
  • 데이터링크 계층에서는 데이터를 프레임(frame)이라는 단위로 나누어 전송합니다. 프레임은 데이터에 대한 헤더와 트레일러를 포함하며, 이를 통해 데이터의 송수신 및 오류 검출과 수정이 가능합니다. 따라서 데이터링크 계층에서 사용되는 데이터 전송단위는 "frame"입니다.
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77. 방송국의 공중선 전력이 5[kW]에서 20[kW]로 증가되면 전계 강도는 몇 배가 되는가?

  1. 16배
  2. 2배
(정답률: 66%)
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78. 다음 중 무선망 최적화 수행사항이 아닌 것은?

  1. 커버리지 확보
  2. 절단율 개선
  3. 기지국 용량 증대
  4. 통화량 균등 분배
(정답률: 61%)
  • 기지국 용량 증대는 무선망 최적화 수행사항이 아닙니다. 이는 단순히 용량을 늘리는 것으로, 무선망 최적화는 더 효율적인 무선망 운영을 위한 방법을 찾는 것입니다. 따라서, 다른 보기들인 커버리지 확보, 절단율 개선, 통화량 균등 분배는 무선망 최적화 수행사항에 해당합니다.
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79. 전지 전자장비로부터 불요전자파가 최소화 되도록 함과 동시에 어느 정도의 외부 불요전자파에 대해서는 정상동작을 유지할 수 있는 능력을 갖고 있는지 설명하는 용어는?

  1. EMI
  2. EMP
  3. EMC
  4. EMS
(정답률: 75%)
  • EMC는 Electromagnetic Compatibility의 약자로, 전자기적 상호작용을 최소화하여 전자장비가 다른 전자장비나 외부 환경과 상호작용할 수 있는 능력을 의미합니다. 즉, 전자기적으로 호환성을 유지하는 것을 말합니다. 이는 전자기파 방출로 인한 EMI(전자기적 간섭)이나 EMP(전자기적 폭발)를 방지하고, 전자기파에 노출되는 환경에서도 정상적인 동작을 유지할 수 있도록 하는 것을 목적으로 합니다.
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80. 통신시스템이 고장이 난 시점부터 그 다음 고장이 나는 시점까지의 평균시간을 무엇이라고 하는가?

  1. MTTC
  2. MTTR
  3. MTBF
  4. MTAF
(정답률: 77%)
  • 정답은 "MTBF"이다. MTBF는 Mean Time Between Failures의 약자로, 통신시스템이 고장이 난 시점부터 그 다음 고장이 나는 시점까지의 평균시간을 의미한다. 즉, 시스템이 얼마나 오랫동안 정상적으로 작동할 수 있는지를 나타내는 지표이다. MTTC는 Mean Time To Change, MTTR은 Mean Time To Repair, MTAF는 Mean Time Available의 약자로, 각각 장애 처리 시간, 수리 시간, 가동 시간을 나타내는 지표이다.
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5과목: 전자계산기 일반 및 무선설비기준

81. 마이크로프로그램에 의한 각 기계어 명령들은 제어 메모리에 있는 일련의 마이크로 오퍼레이션의 동작을 시작하는데 다음 중 맞지 않는 동작은?

  1. 주기억 장치에서 명령어 인출하는 동작
  2. 오퍼랜드의 유효 주소를 계산하는 동작
  3. 지정된 연산을 수행하는 동작
  4. 다음 단계의 주소를 결정하는 동작
(정답률: 73%)
  • 마이크로프로그램에 의한 각 기계어 명령들은 제어 메모리에 있는 일련의 마이크로 오퍼레이션의 동작을 시작하는데, "다음 단계의 주소를 결정하는 동작"은 마이크로프로그램의 제어 흐름을 다음 단계로 이동시키기 위해 필요한 동작이기 때문입니다. 이 동작은 현재 실행 중인 명령어 다음에 실행할 명령어의 주소를 계산하고, 그 주소를 프로그램 카운터(PC)에 저장하여 다음 명령어를 실행할 수 있도록 합니다. 따라서 이 동작이 맞지 않는 동작입니다.
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82. 2진수 0000000001111100의 2의 보수 값은 얼마인가?

  1. 1111111110000100
  2. 1111111110000011
  3. 1111111110000110
  4. 1111111110000010
(정답률: 59%)
  • 2진수 0000000001111100의 1의 보수 값은 1111111110000011이다. 2의 보수 값은 1의 보수 값에 1을 더한 값이므로, 1111111110000100이 된다. 이는 원래 값의 모든 비트를 반전시킨 후 1을 더한 값이다.
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83. 다음 보기는 프로그램 종류에 관련된 문항이다. 틀린 것은? (문제 오류로 실제 시험에서는 2, 3번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 3번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

  1. 베타버전이란 개발자가 상용화하기 전에 테스트용으로 배포하는 것을 말한다.
  2. 쉐어웨어란 기간이나 기능 제한 없이 무료로 사용하는 것을 말한다.
  3. 데모버전이란 기간이나 기능의 제한 없이 무료로 사용하는 것을 말한다.
  4. 테스트버전이란 데모버전 이전에 오류를 찾기 위해 배포하는 것을 말한다.
(정답률: 46%)
  • 정답은 "데모버전이란 기간이나 기능의 제한 없이 무료로 사용하는 것을 말한다." 이다. 데모버전은 일반적으로 기간이나 기능에 제한이 있어서 제한이 없는 것은 아니다. 쉐어웨어는 기간이나 기능 제한 없이 무료로 사용할 수 있는 소프트웨어를 말한다.
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84. CPU가 무엇인가를 하고 있는가를 나타내는 상태를 메이저 상태라고 하는데 다음 중 메이저 상태의 종류에 해당되지 않는 것은?

  1. Fetch 상태
  2. Indirect 상태
  3. Timing 상태
  4. Interrupt 상태
(정답률: 59%)
  • Timing 상태는 CPU가 실행 중인 명령어의 실행 시간을 측정하는 상태로, 메이저 상태의 종류에 해당되지 않습니다. 다른 상태들은 CPU가 명령어를 가져오는 Fetch 상태, 간접 주소 지정을 처리하는 Indirect 상태, 인터럽트를 처리하는 Interrupt 상태 등 CPU가 수행하는 작업의 특정 단계를 나타내는 것입니다.
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85. 다음 지문의 괄호 안에 들어갈 용어는?

  1. Recursive
  2. DUMP
  3. DMA
  4. Interrupt
(정답률: 88%)
  • 이미 실행 중인 프로그램을 강제로 중단시키고 다른 작업을 처리하는 것을 인터럽트라고 한다. 따라서 위 그림에서는 현재 실행 중인 프로그램을 강제로 중단시키고 인터럽트 처리를 하기 위해 CPU가 인터럽트 벡터로 이동하는 것을 나타내고 있으므로 정답은 "Interrupt"이다. "Recursive"는 함수가 자기 자신을 호출하는 것을 의미하며, "DUMP"는 메모리나 레지스터의 값을 출력하는 것을 의미한다. "DMA"는 직접 메모리 접근을 의미한다.
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86. 주소영역(address space)이 1[GB]인 컴퓨터가 있다. 이 컴퓨터의 MAR(memory address register)의 크기는 얼마인가?

  1. 30 비트
  2. 30 바이트
  3. 32 비트
  4. 32 바이트
(정답률: 70%)
  • 1[GB]는 2의 30승 바이트이므로, 주소영역이 1[GB]인 컴퓨터의 MAR의 크기는 30 비트여야 한다. 30 비트는 2의 30승 개의 주소를 나타낼 수 있으므로, 1[GB]의 주소영역을 모두 표현할 수 있다.
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87. 인터럽트의 처리과정에서 인터럽트 처리 프로그램(Interrupt handling program)으로 이전하기 전에 시스템 제어 스택(system control stack)에 저장해야 할 정보는 무엇인가?

  1. 현재의 프로그램 계수기(program counter)의 값
  2. 이전에 수행하던 프로그램의 명칭
  3. 인터럽트를 발생시킨 장치의 명칭
  4. 인터럽트 처리 프로그램의 시작 주소
(정답률: 79%)
  • 인터럽트가 발생하면 현재 수행 중인 프로그램의 실행을 중단하고 인터럽트 처리 프로그램으로 이동합니다. 이때, 이전에 수행하던 프로그램의 상태를 저장하고 나중에 다시 실행할 수 있도록 시스템 제어 스택에 정보를 저장해야 합니다. 이 정보 중에서 가장 중요한 것은 현재의 프로그램 계수기(program counter)의 값입니다. 프로그램 계수기는 다음에 실행할 명령어의 주소를 가리키는 레지스터이기 때문에, 이 값을 저장해 놓으면 인터럽트 처리가 끝난 후에 이전에 수행하던 프로그램을 정확히 이어서 실행할 수 있습니다. 따라서, 시스템 제어 스택에는 "현재의 프로그램 계수기(program counter)의 값"을 저장해야 합니다.
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88. 16진수 BEAD에서 숫자 E 자리의 가중치(weighted value)는 얼마인가?

  1. 10
  2. 16
  3. 32
  4. 256
(정답률: 64%)
  • 16진수에서 한 자리는 4비트(bit)를 나타내므로, E는 1110을 나타냅니다. 이를 10진수로 변환하면 14가 됩니다. 따라서 E 자리의 가중치는 14 × 16 = 224입니다. 그러나 보기에서는 224가 없고, 256이 있습니다. 이는 16진수에서 한 자리는 2의 4승(=16)을 나타내므로, 2의 8승(=256)은 16진수에서 두 자리를 나타냅니다. 따라서 E 자리의 가중치는 224이 아니라 14 × 256 = 3584가 됩니다. 따라서 정답은 "256"입니다.
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89. 다음 중 주소지정방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 직접주소지정방식에서 오퍼랜드는 실제 주소 값이다.
  2. 간접주소지정방식은 최소 두 번 메모리에 접속해야 실제 데이터를 가져온다.
  3. 즉시주소지정방식에서 오퍼랜드는 실제 데이터 값이다.
  4. 레지스터주소지정방식은 프로그램카운터(PC)와 관련이 있다.
(정답률: 55%)
  • "레지스터주소지정방식은 프로그램카운터(PC)와 관련이 있다."가 틀린 설명이다.

    레지스터주소지정방식은 오퍼랜드가 레지스터에 저장된 값인 경우 사용되는 방식으로, 프로그램카운터와는 직접적인 관련이 없다.
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90. 마이크로프로세서의 명령어 실행과정 중, 데이터가 기억장치에 저장되어 있다면, 명령어는 데이터가 저장된 기억장치 주소를 포함한다. 그러나 명령어에 포함되는 주소가 데이터의 주소를 저장하고 있는 기억장치 주소라고 한다면, 실행되기 전에 주소를 기억장치로부터 읽어와야 한다. 이러한 과정을 무엇이라고 하는가?

  1. 인출 사이클
  2. 실행 사이클
  3. 간접 사이클
  4. 직접 사이클
(정답률: 56%)
  • 이러한 과정을 "간접 사이클"이라고 부르는 이유는 명령어에 포함된 주소가 직접적으로 데이터를 가리키는 것이 아니라, 데이터의 주소를 저장하고 있는 기억장치 주소를 가리키기 때문이다. 따라서 실행되기 전에 해당 주소를 기억장치로부터 읽어와야 하며, 이를 위해 추가적인 사이클이 필요하게 된다.
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91. 다음 ( ) 안에 들어갈 내용으로 가장 적합한 것은?

  1. 교육과학기술부장관
  2. 한국방송통신전파진흥원장
  3. 방송통신위원회
  4. 지식경제부장관
(정답률: 49%)
  • 이미지에서 보이는 로고는 방송통신위원회의 로고이기 때문입니다.
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92. 다음 중 “지구국”에 대한 전파법의 정의로 맞는 것은?

  1. 인공위성을 개설하기 위해 필요한 무선국
  2. 우주국 및 지구국으로 구성된 통신망의 총체
  3. 우주국과 통신을 하기 위하여 지구에 개설한 무선국
  4. 지구를 둘러싼 전리층에서 지구표면으로 전파를 발사하는 무선국
(정답률: 90%)
  • "지구국"은 우주국과 통신하기 위해 지구에 개설한 무선국을 의미합니다. 따라서 정답은 "우주국과 통신을 하기 위하여 지구에 개설한 무선국"입니다.
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93. 심사에 의한 주파수할당시 고려사항과 거리가 먼 것은?

  1. 전파자원 이용의 효율성
  2. 전파자원 이용의 편리성
  3. 신청자의 재정적 능력
  4. 신청자의 기술적 능력
(정답률: 62%)
  • 심사에 의한 주파수할당시 고려사항은 다양하지만, "전파자원 이용의 편리성"은 주파수 할당 후 전파를 이용하는데 있어서 편리하고 용이한 환경을 제공하는 것을 의미합니다. 이는 전파를 이용하는 기술적인 측면 뿐만 아니라, 전파를 이용하는데 필요한 인프라 및 시설 등의 측면에서도 중요합니다. 따라서 전파자원 이용의 편리성은 전파 이용의 효율성과 함께 고려되어야 합니다. 반면에 "신청자의 재정적 능력"과 "신청자의 기술적 능력"은 주파수 할당과는 직접적인 연관성이 적은 요소들입니다.
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94. “30[GHz]를 초과하고 300[GHz] 이하”인 주파수대를 미터법에 의해 구분하면 무엇인가?

  1. 데시미터파
  2. 센티미터파
  3. 밀리미터파
  4. 데시밀리미터파
(정답률: 75%)
  • 주파수가 높을수록 파장이 짧아지므로, 30[GHz]를 초과하고 300[GHz] 이하인 주파수대는 파장이 1[m]보다 짧은 파장대에 해당합니다. 이러한 파장대를 미터법에서는 밀리미터(millimeter) 단위로 표현하며, 따라서 정답은 "밀리미터파"입니다. 데시미터파와 센티미터파는 파장이 1[m] 이상인 주파수대를 나타내며, 데시밀리미터파는 파장이 0.1[m]보다 짧은 주파수대를 나타냅니다.
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95. 다음 중 지상파 DMB방송용 무선설비의 기술기준에서 방송신호 구성요소에 해당하지 않는 것은?

  1. 오디오 서비스 신호
  2. 비디오 서비스 신호
  3. 데이터 서비스 신호
  4. 파이롯 서비스 신호
(정답률: 87%)
  • 파이롯 서비스 신호는 DMB 수신기에서 신호의 강도와 상태를 파악하기 위한 제어 신호로, 방송신호 구성요소가 아닙니다. 오디오, 비디오, 데이터 서비스 신호는 모두 DMB 방송신호의 구성요소입니다.
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96. “주파수를 회수하고 이를 대체하여 주파수 할당, 주파수 지정 또는 주파수 사용승인을 하는 것”을 무엇이라 하는가?

  1. 주파수 사용승인
  2. 주파수 재배치
  3. 주파수 회수
  4. 주파수 분배
(정답률: 81%)
  • 주파수 재배치는 기존에 사용되지 않는 주파수를 회수하고, 이를 다른 용도로 할당하거나 새로운 주파수를 지정하여 사용승인하는 것을 말합니다. 따라서 주파수 재배치는 주파수 분배나 사용승인과는 다르게 기존에 사용되던 주파수를 재배치하여 더 효율적인 주파수 관리를 가능하게 합니다.
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97. 방송통신위원회가 전파자원을 확보하기 위하여 시책의 마련 및 시행하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 주파수의 국제등록
  2. 이용중인 주파수의 이용효율 향상
  3. 국가 간 전파혼신의 해소와 방지를 위한 협의ㆍ조정
  4. 국가 간 무선국 현황 파악 및 통계조사
(정답률: 66%)
  • "국가 간 무선국 현황 파악 및 통계조사"는 전파자원을 확보하기 위한 시책과는 거리가 먼 것이다. 이는 전파자원을 확보하는 것과는 직접적인 연관성이 없으며, 단순히 국가 간 무선국 현황을 파악하고 통계를 조사하는 것이기 때문이다.
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98. 위상변조(PM)에 의한 무선전화를 나타내는 것은?

  1. G3C
  2. G3E
  3. P3E
  4. P3C
(정답률: 60%)
  • 위상변조(PM)는 주파수 변조(FM)와 달리 진폭을 일정하게 유지하고 위상을 변화시켜 신호를 전송하는 방식입니다. 이에 따라 무선전화에서는 G3E 방식을 사용하여 위상변조를 통해 음성 신호를 전송합니다. G3C와 P3C는 진폭 변조(AM) 방식이고, P3E는 위상 변조 방식이지만 위상변조와 진폭변조를 함께 사용하는 복합 변조 방식입니다. 따라서 위상변조를 사용하는 무선전화에서는 G3E 방식을 사용합니다.
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99. 무선국 정기검사시 대조검사 사항이 아닌 것은?

  1. 시설자
  2. 설치장소
  3. 무선종사자의 배치
  4. 점유주파수대폭
(정답률: 39%)
  • 점유주파수대폭은 무선국의 정기검사시 대조검사 사항 중 하나가 아닙니다. 이는 무선국이 사용하는 주파수 대역의 폭을 의미하며, 무선국이 사용하는 주파수 대역이 다른 무선국과 겹치지 않도록 관리하기 위해 중요한 요소입니다. 따라서 무선국의 정기검사시에도 점유주파수대폭을 확인하는 것이 중요합니다.
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100. 무선설비의 운용을 위한 전원의 전압변동률은 정격전압의 몇 [%] 이내로 유지하여야 하는가?

  1. ±1[%]
  2. ±5[%]
  3. ±10[%]
  4. ±15[%]
(정답률: 84%)
  • 무선설비는 전압변동에 매우 민감하므로 안정적인 운용을 위해 전압변동률을 제한해야 합니다. 이 때, 전압변동률이 너무 작으면 제한이 너무 엄격해져 운용이 어렵고, 너무 크면 안정적인 운용이 어렵기 때문에 적절한 범위를 설정해야 합니다. 일반적으로 무선설비의 전압변동률은 ±10[%] 이내로 유지하는 것이 적절합니다. 이는 안정적인 운용을 위한 충분한 제한 범위를 제공하면서도 운용의 유연성을 유지할 수 있기 때문입니다. 따라서 정답은 "±10[%]" 입니다.
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