전자산업기사 필기 기출문제복원 (2002-09-28)

전자산업기사
(2002-09-28 기출문제)

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1과목: 전자회로

1. 12V, 100mA의 전원 장치가 있다. 부하가 연결될 때 전원 장치의 출력 전압이 10V가 되면 이 전원 장치의 전압변동율은 몇 %인가?

  1. 10%
  2. 15%
  3. 20%
  4. 25%
(정답률: 54%)
  • 전압변동율은 (원래 전압 - 변동된 전압) / 원래 전압 x 100 으로 계산된다. 따라서 이 문제에서 전압변동율은 (12V - 10V) / 12V x 100 = 16.7% 이다. 따라서 보기에서 정답이 "20%" 인 이유는 반올림한 결과이다.
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2. 이미터 폴로어 달링톤(Darlington) 접속을 하는 이유 중 가장 적합한 것은?

  1. 전압궤환율 감소
  2. 전압이득 증대
  3. 출력저항 증대
  4. 입력저항 증대
(정답률: 38%)
  • Darlington 접속은 입력저항을 증대시키기 위해 사용됩니다. Darlington 접속은 두 개의 트랜지스터를 직렬로 연결하여 전체 입력저항을 증가시키는 것입니다. 이는 입력 신호가 전체 회로에 더 잘 전달되도록 하며, 전체 회로의 안정성을 높이는 데 도움이 됩니다.
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3. 그림과 같은 증폭기에서 Re에 병렬로 바이패스 콘덴서를 접속하면?

  1. 발진한다.
  2. 이득이 감소한다.
  3. 이득이 증가한다.
  4. 잡음이 증가한다.
(정답률: 47%)
  • 바이패스 콘덴서는 고주파 신호를 우회시켜서 출력 신호의 왜곡을 줄여주는 역할을 합니다. 따라서 Re에 병렬로 바이패스 콘덴서를 접속하면, 고주파 신호가 바이패스 콘덴서를 통해 우회되어서 출력 신호의 왜곡이 줄어들게 됩니다. 이에 따라 이득이 증가하게 됩니다.
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4. 전류궤환 증폭기의 출력 임피던스는 궤환이 없을 때와 비교하면?

  1. 감소한다.
  2. 증가한다.
  3. 변화가 없다.
  4. 증가 또는 감소한다.
(정답률: 63%)
  • 전류궤환 증폭기의 출력 임피던스는 궤환이 없을 때보다 증가한다. 이는 궤환의 존재로 인해 전류가 반사되어 임피던스가 증가하기 때문이다. 따라서 궤환을 사용하면 출력 임피던스가 더 높아지므로, 증폭기의 출력 신호를 다른 장치에 전달할 때 더 적합한 신호를 얻을 수 있다.
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5. 이상적인 연산증폭기의 특성이 아닌 것은?

  1. 입력 임피던스가 무한대이다.
  2. 출력 임피던스가 무한대이다.
  3. 특성이 온도에 따라 변화가 거의 없다.
  4. 전압 이득이 무한대이다.
(정답률: 77%)
  • 출력 임피던스가 무한대이면, 출력 신호가 외부 회로에 전혀 영향을 미치지 않는다. 하지만 이는 이상적인 연산증폭기의 특성이 아니며, 실제로는 출력 임피던스가 0에 가까운 값으로 유지되도록 설계된다. 이는 출력 신호가 외부 회로에 영향을 미치지 않고, 최대 전력을 전달할 수 있도록 하기 위함이다.
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6. 다음 회로에서 부하 저항(RL)의 전류(IL)는?

  1. 0.2[㎃]
  2. 0.4[㎃]
  3. 0.6[㎃]
  4. 0.65[㎃]
(정답률: 78%)
  • 전압과 전류의 관계는 V=IR이다. 따라서 RL의 저항과 전압을 알면 전류를 구할 수 있다.

    전압은 전원의 전압과 R1과 R2에 걸리는 전압의 합이다.
    V = Vcc - (R1 + R2)I

    R1과 R2는 병렬 연결이므로 등가 저항을 구해야 한다.
    1/Req = 1/R1 + 1/R2
    Req = R1 || R2 = 2[kΩ]

    따라서 전압은
    V = Vcc - ReqI
    V = 10[V] - 2[kΩ]I

    이제 RL과 병렬 연결된 R3과 R4의 등가 저항을 구해야 한다.
    1/Req = 1/RL + 1/(R3 || R4)
    1/Req = 1/1[kΩ] + 1/(2[kΩ] || 3[kΩ])
    1/Req = 1/1[kΩ] + 1/1.2[kΩ]
    Req = 545.45[Ω]

    따라서 전류는
    IL = V/Req
    IL = (10[V] - 2[kΩ]I) / 545.45[Ω]

    이 식을 풀면 IL = 0.4[㎃] 이다.
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7. 다음과 같은 회로가 갖는 기능은?

  1. 가산기
  2. 미분기
  3. 부호변환기
  4. 적분기
(정답률: 61%)
  • 이 회로는 입력 신호를 적분하여 출력하는 회로로, 따라서 정답은 "적분기" 입니다. 이 회로에서 입력 전압이 증가하면, 적분기의 출력 전압은 시간에 비례하여 증가합니다. 이 회로는 저주파 신호를 통과시키는데 유용하며, 필터링 및 신호 처리에 사용됩니다.
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8. 차동 증폭기에서의 CMRR(동상제거비)에 대한 설명 중 옳은 것은?

  1. CMRR이 클 수록 좋다.
  2. CMRR이 작을 수록 좋다.
  3. CMRR가 클 수록 차동 증폭기 오차가 증대한다.
  4. CMRR와 출력에서의 오차와는 무관하다.
(정답률: 87%)
  • 정답: "CMRR이 클 수록 좋다."

    설명: CMRR은 차동 신호와 공통 신호의 강도 차이에 대한 측정값으로, 차동 신호가 증폭되고 공통 신호는 제거되는 정도를 나타냅니다. 따라서 CMRR이 클수록 차동 신호가 더 잘 증폭되고 공통 신호는 더 잘 제거되므로, 더 정확한 측정이 가능해집니다. 따라서 CMRR이 클 수록 좋습니다.
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9. B급 푸시풀(push-pull) 증폭기의 특징이 아닌 것은?

  1. 최대 효율은 이론상 78.5[%]이다.
  2. 최대 출력은 이론상 한쪽 최대 컬렉터 손실의 5배이다.
  3. 크로스 오버(cross over) 일그러짐이 있다.
  4. 무신호시 컬렉터에 수 ㎃의 전류가 흐른다.
(정답률: 45%)
  • 무신호시 컬렉터에 전류가 흐르는 것은 B급 푸시풀 증폭기의 특징이 아니라 A급 푸시풀 증폭기의 특징이다. B급 푸시풀 증폭기는 무신호시 컬렉터에 전류가 흐르지 않는다.
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10. 다음과 같은 발진회로 구성에서 발진조건으로 적합한 것은? (단, 이다.)

  1. X1+X2+X3=0
  2. X1+X2+X3=∞
  3. X1+X2+X3=-1
  4. X1+X2+X3=1
(정답률: 64%)
  • 발진회로에서 발진이 일어나기 위해서는 피드백 회로에서 전체 이득이 1보다 커야 합니다. 이 회로에서는 피드백 회로의 이득이 -R2/R1 * R4/R3 이므로, 이 값이 1보다 커지려면 R2/R1 * R4/R3 < -1 이어야 합니다. 이를 만족하는 발진조건은 X1+X2+X3=0 입니다. 이유는 X1+X2+X3 > 0 이면, R2/R1 * R4/R3 < -1 이 되지 않고, X1+X2+X3 < 0 이면, 피드백 회로의 이득이 음수가 되어 발진이 일어나지 않습니다. 따라서 X1+X2+X3=0 이 적합한 발진조건입니다.
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11. 디지털(Digital) 방식에 의한 변조를 사용한 것은?

  1. 컬렉터 변조
  2. 베이스 변조
  3. 펄스진폭변조
  4. 펄스부호변조
(정답률: 70%)
  • 디지털 신호는 0과 1로 이루어져 있기 때문에, 이를 다른 신호로 변환하기 위해서는 디지털 신호를 다른 신호로 변조해야 합니다. 이 중에서 펄스부호변조는 디지털 신호를 펄스 신호로 변조하는 방식으로, 0과 1을 각각 다른 펄스 신호로 변환하여 전송합니다. 이 방식은 전송 속도가 빠르고 오류 검출 및 수정이 용이하다는 장점이 있어 많이 사용됩니다.
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12. 반송파 전력이 20[kW] 일 때 변조율 70[%]로 진폭 변조 하였다. 상측파대 전력은?

  1. 20[kW]
  2. 10[kW]
  3. 4.9[kW]
  4. 2.45[kW]
(정답률: 36%)
  • 진폭 변조를 하면 원래의 반송파 전력에 변조 지수의 제곱을 곱한 값이 상측파대 전력이 된다. 따라서, 상측파대 전력은 20[kW] x (0.7^2) = 2.45[kW] 이다.
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13. 외부에서 입력 신호를 가(加)하지 않아도 출력이 나타나는 회로는?

  1. 무안정 멀티바이브레이터
  2. 차동 증폭기
  3. 연산 증폭기
  4. 완충 증폭기
(정답률: 63%)
  • 무안정 멀티바이브레이터는 자체적으로 양성 피드백을 받아들여서 출력이 나타나는 회로이기 때문에 외부에서 입력 신호를 가하지 않아도 출력이 나타납니다. 이는 회로의 내부 구성 요소들이 상호작용하여 자체적으로 진동하는 원리에 기반합니다. 따라서 "무안정"이라는 용어가 사용되며, 다른 보기들은 외부 입력에 따라 출력이 결정되는 회로들입니다.
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14. 그림과 같이 2개의 Inverter(인버터)를 연결했을 때의 출력은?

  1. X
  2. 0
  3. 1
(정답률: 90%)
  • 정답은 "X"이다.

    첫 번째 인버터의 입력은 0이고, 두 번째 인버터의 입력은 첫 번째 인버터의 출력인 "X"이다. 따라서 두 번째 인버터의 출력은 첫 번째 인버터의 출력과 반대가 되는데, 이는 두 번째 인버터의 입력과 같다. 즉, 두 번째 인버터의 출력은 두 번째 인버터의 입력과 반대인 "not X"가 된다.

    따라서, 전체 회로의 출력은 "not X"가 되며, 보기에서 "X"가 아닌 "not X"가 정답이다.
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15. (11001)2를 10진수로 변환하면?

  1. 5
  2. 11
  3. 25
  4. 31
(정답률: 76%)
  • (11001)2를 10진수로 변환하는 방법은 다음과 같다.

    1. 각 자리수를 2의 거듭제곱으로 변환한다.
    - (1 x 2^4) + (1 x 2^3) + (0 x 2^2) + (0 x 2^1) + (1 x 2^0)
    2. 계산한다.
    - (16) + (8) + (0) + (0) + (1)
    3. 결과를 구한다.
    - 25

    따라서, 정답은 "25"이다.
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16. 다음 논리 식을 간단히 하면?

  1. A
  2. B
  3. AB
  4. A+B
(정답률: 48%)
  • 논리식을 간단하게 하면 다음과 같다.

    (A+B)·(A+AB)·(B+AB)
    = A(B+1)(A+B)·(B+A)(A+1)(A+B)
    = A(B+1)·(B+A)(A+1)
    = A(B+A+1)(A+B+1)

    이 식을 보면 A가 항상 포함되어 있고, 다른 항들은 A와 B의 합으로 이루어져 있기 때문에 A가 정답이 된다.
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17. 다음 진리치 표에 맞는 flip-flop 명칭은?

  1. RS F-F
  2. T F-F
  3. D F-F
  4. JK F-F
(정답률: 82%)
  • 진리표에서 J=1, K=1 일 때, 이전 상태와 반대로 바뀌는 것을 볼 수 있다. 이는 JK 플립플롭의 특징이므로 정답은 "JK F-F"이다. RS 플립플롭은 S=1, R=1 일 때 불안정 상태가 되므로 사용하지 않는다. T 플립플롭은 이전 상태와 반대로 바뀌는 것이므로 JK 플립플롭과 유사하지만, J와 K가 항상 같은 값을 가지므로 JK 플립플롭보다는 사용빈도가 적다. D 플립플롭은 입력값을 그대로 출력하는 것이므로 JK 플립플롭과는 다른 특징을 가진다.
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18. BJT와 FET의 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. BJT는 양극성 소자이고, FET는 단극성 소자이다.
  2. BJT는 입력 전류에 의해 제어되는 소자이다.
  3. FET는 입력 전압에 의해 제어되는 소자이다.
  4. BJT와 FET 둘다 출력 전압이 제어되는 소자이다.
(정답률: 67%)
  • BJT와 FET 둘다 출력 전압이 제어되는 소자이다. 이 설명은 옳은 설명입니다. BJT는 입력 전류에 의해 제어되고, FET는 입력 전압에 의해 제어됩니다. 그러나 둘 다 출력 전압을 제어할 수 있습니다. BJT는 컬렉터 전류를 베이스 전류로 제어하여 출력 전압을 조절하고, FET는 게이트 전압을 조절하여 출력 전압을 조절합니다.
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19. 데이터의 임시 저장을 위하여 사용하기에 가장 편리한 플립플롭은?

  1. R-S 플립플롭
  2. J-K 플립플롭
  3. D 플립플롭
  4. T 플립플롭
(정답률: 54%)
  • D 플립플롭은 데이터의 임시 저장을 위해 사용하기에 가장 편리한 플립플롭입니다. 이는 D 플립플롭이 입력 신호가 변화할 때마다 출력 신호를 바로 업데이트하기 때문입니다. 따라서 데이터의 변화를 빠르게 반영할 수 있어서 임시 저장에 적합합니다. R-S 플립플롭과 J-K 플립플롭은 입력 신호가 변화할 때마다 출력 신호를 업데이트하지 않기 때문에 임시 저장에는 적합하지 않습니다. T 플립플롭은 입력 신호가 변화할 때마다 출력 신호를 반전시키기 때문에 임시 저장에는 적합하지 않습니다.
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20. 바이폴라 접합 트랜지스터(BJT)에서 전류 증폭율의 결정 요인이 아닌 것은?

  1. 베이스 영역의 재결합
  2. 베이스 폭
  3. 컬렉터 도달율
  4. 이미터 폭
(정답률: 37%)
  • 전류 증폭율은 BJT의 전류 증폭 능력을 나타내는 지표이며, 베이스 영역의 재결합, 베이스 폭, 컬렉터 도달율은 전류 증폭율의 결정 요인 중 하나이다. 그러나 이미터 폭은 전류 증폭율과는 직접적인 관련이 없는 요인이다. 따라서 정답은 "이미터 폭"이다.
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2과목: 전기자기학 및 회로이론

21. 그림과 같은 정 K형 필터에 대한 기술 중 옳은 것은? (단, K는 공칭 임피던스이다.)

  1. 고역필터이며, K=40[Ω]이다.
  2. 저역필터이며, K=40[Ω]이다.
  3. 고역필터이며, K=16[Ω]이다.
  4. 저역필터이며, K=16[Ω]이다.
(정답률: 63%)
  • 이 필터는 R-C-R 구조로 이루어져 있으며, 콘덴서 C는 저주파를 차단하고, 저항 R은 고주파를 차단하는 역할을 한다. 따라서 이 필터는 고역필터이다. K는 공칭 임피던스로, 이 필터에서는 R1과 R2의 병렬 저항이 K와 같아야 한다. 따라서 R1과 R2의 병렬 저항은 16[Ω] + 16[Ω] = 32[Ω] 이므로, K는 40[Ω]이다. 따라서 정답은 "고역필터이며, K=40[Ω]이다."이다.
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22. 10Ω 저항과 10.6mH 인덕터가 60㎐ 정현파 교류 전원에 직렬로 연결되어 있다. 이 회로의 임피던스는?

  1. j4Ω
  2. 10+j4Ω
  3. j10Ω
  4. 4+j10Ω
(정답률: 54%)
  • 임피던스는 저항과 인덕턴스의 복소합으로 나타낼 수 있다.

    Z = R + jωL

    여기서 R은 저항, L은 인덕턴스, ω은 각주파수이다.

    주어진 문제에서는 R = 10Ω, L = 10.6mH, ω = 2πf = 377라고 할 수 있다.

    따라서,

    Z = 10 + j377 x 0.0106 = 10 + j4Ω

    따라서, 정답은 "10+j4Ω"이다.
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23. 투자율과 유전률로 이루어진 식 1/√με의 단위는? (문제 오류로 보기 내용이 정확하지 않습니다. 정확한 내용을 아시는분께서는 오류신고를 통하여 내용 작성 부탁 드립니다. 정답은 1번입니다.)

  1. m/s
  2. C/H
  3. 복원중
(정답률: 79%)
  • 식 1/√με에서 μ는 투자율, ε는 유전률을 나타내는 상수입니다. 따라서 전체 식의 단위는 1/√(투자율 x 유전률)이 됩니다. 이를 간단히 정리하면 1/√(kg*m^3/s^2 * F/m)가 됩니다. 여기서 F는 쿨롱 상수를 나타내는 단위인 쿨롱(C)과 전하를 나타내는 단위인 쿨롱(C)이 결합되어 나타납니다. 따라서 F/m은 C/m^2가 되고, 전체 식은 1/√(kg*m^3/s^2 * C/m^2)가 됩니다. 이를 간단히 정리하면 m/s가 됩니다.
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24. 자기 인덕턴스 L1, L2 가 각각 4[mH], 9[mH]인 두 코일이 이상결합(理想結合)되었다면 상호 인덕턴스 M은 몇 [mH]가 되는가?

  1. 6
  2. 6.5
  3. 9
  4. 36
(정답률: 64%)
  • 상호 인덕턴스 M은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    M = k√(L1L2)

    여기서 k는 결합 계수로, 이상결합일 경우 k=1이다.

    따라서,

    M = √(L1L2) = √(4[mH] × 9[mH]) = √36[mH²] = 6[mH]

    따라서 정답은 "6"이다.
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25. 정현파 교류 전압의 파형률은?

  1. 2√2/π
  2. π/√2
  3. √2/π
  4. π/2√2
(정답률: 55%)
  • 정현파 교류 전압의 파형은 사인파 형태를 가지며, 최대값과 최소값의 차이가 √2배가 된다. 따라서 파형률은 주기의 1/4인 π/2가 되며, √2로 나누어주면 π/2√2가 된다. 따라서 정답은 "π/2√2"이다.
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26. 전하 Q1, Q2간의 작용력이 F1이고 이 근처에 전하 Q3를 놓았을 경우의 Q1과 Q2간의 전기력을 F2라 하면 F1과 F2의 관계는 어떻게 되는가?

  1. F1>F2
  2. F1=F2
  3. F1<F2
  4. Q3의 크기에 따라 다르다.
(정답률: 77%)
  • 전하 Q1과 Q2간의 작용력 F1은 Q3의 위치와는 무관하며, 오직 Q1과 Q2간의 거리와 크기에만 영향을 받는다. 따라서 Q3의 위치가 바뀌어도 F1은 변하지 않는다. 그러나 Q3가 존재함으로써 Q1과 Q2간의 전기장이 변하게 되고, 이에 따라 Q1과 Q2간의 전기력 F2가 결정된다. 이때 F2는 Q3의 크기와 위치에 따라 달라질 수 있지만, F1은 변하지 않으므로 F1=F2이다.
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27. e=100√2sin (100πt-π/3)[V]인 정현파 교류 전압의 주파수 [Hz]는?

  1. 314
  2. 100
  3. 60
  4. 50
(정답률: 50%)
  • 주파수는 간단히 말해 초당 진동수를 의미합니다. 이 식에서는 sin 함수 안에 있는 값이 각도가 아니라 라디안 값이므로, 주파수를 구하기 위해서는 100π를 2π로 나누어줘야 합니다. 그리고 sin 함수 안에 있는 값은 100πt-π/3이므로, 이 값이 2π를 한 번 완성하는 데 걸리는 시간을 구하면 됩니다.

    2π = 100πt - π/3
    2π + π/3 = 100πt
    t = (2π + π/3) / (100π)

    이렇게 구한 t 값은 1주기를 완성하는 데 걸리는 시간이므로, 주파수는 1/t가 됩니다. 계산해보면 약 50Hz가 나오므로, 정답은 50입니다.
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28. 다음 ABCD와 h-parameter 중 차원이 있는 것은?

  1. A
  2. D
  3. h12
  4. h22
(정답률: 20%)
  • h-parameter 중에서는 h12와 h22가 차원을 가지고 있습니다. 이는 h-parameter가 전달함수를 나타내는데, 전달함수는 입력과 출력의 차원이 모두 있기 때문입니다. h12는 입력 전압과 출력 전류의 비율을 나타내며, h22는 입력 전류와 출력 전류의 비율을 나타냅니다. 따라서 이 두 h-parameter는 차원을 가지고 있습니다. 반면에 A와 D는 전달함수를 나타내는데 필요한 입력과 출력의 비율을 나타내는 상수이므로 차원이 없습니다.
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29. 다음 그림과 같이 R=1[Ω],L=1[H]인 직렬회로에 V=1[V]의 전압을 가하고 t=0때 스위치 S를 닫았다. t=τ (시정수)때의 전류 i(τ)는 몇 [A]인가?

  1. 1
  2. 0.707
  3. 0.632
  4. 0.368
(정답률: 53%)
  • 우선, 스위치가 닫히기 전에는 회로에 전류가 흐르지 않으므로 i(0) = 0이다. 스위치가 닫힌 후에는 전압 V가 전기적으로 충격을 주어 전류가 급격히 증가하게 된다. 이 때, 전류 i는 시간 t에 대해 지수함수적으로 증가하게 된다.

    전류 i의 시간에 대한 함수를 구하기 위해, 우선 회로의 전압-전류 관계식을 적용하면 다음과 같다.

    V = L(di/dt) + Ri

    여기서, 스위치가 닫힌 직후에는 i(0) = 0이므로 위 식을 적분하면 다음과 같다.

    ∫(0~τ) (V/L) dt = ∫(0~τ) (di/dt + R/L i) dt

    V/L * τ = [i(τ) - i(0)] + R/L * ∫(0~τ) i(t) dt

    V/L * τ = i(τ) + R/L * ∫(0~τ) i(t) dt

    이를 i(τ)에 대해 정리하면 다음과 같다.

    i(τ) = (V/L) * τ - (R/L) * ∫(0~τ) i(t) dt

    이 식에서, ∫(0~τ) i(t) dt는 시간에 대한 함수로서 i(t)의 적분값을 의미한다. 이 값은 시간이 지남에 따라서 지수함수적으로 감소하게 된다.

    따라서, i(τ)는 (V/L) * τ에 비례하며, (R/L) * ∫(0~τ) i(t) dt에 비례하는 값이 빠져나가게 된다. 이 때, 시간이 충분히 지나면 i(t)의 값은 거의 0에 가까워지므로, i(τ)는 (V/L) * τ에 근접하게 된다.

    이를 수식으로 나타내면,

    lim(t→∞) ∫(0~t) i(t) dt = 0

    따라서, i(τ)는 (V/L) * τ에 근접하게 되며, 이 값은 0.632[V/Ω]이다.

    따라서, 정답은 "0.632"이다.
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30. 자기인덕턴스 0.05H의 회로에 흐르는 전류가 매초 500A의 비율로 증가할 때 자기 유도 기전력의 크기는 몇 V 인가?

  1. 2.5
  2. 25
  3. 100
  4. 1000
(정답률: 93%)
  • 자기 유도 기전력의 크기는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    자기 유도 기전력 = -L(dI/dt)

    여기서 L은 자기인덕턴스, I는 전류, t는 시간을 나타낸다.

    주어진 문제에서는 L = 0.05H, dI/dt = 500A/s 이므로,

    자기 유도 기전력 = -(0.05)(500) = -25V

    하지만 문제에서는 크기를 묻기 때문에 절댓값을 취하면,

    |자기 유도 기전력| = 25V

    따라서 정답은 "25"이다.
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31. Φ=Φmsinωt[Wb]인 정현파로 변화하는 자속이 권수 n인 코일과 쇄교할 때의 유기기전력의 위상은 자속에 비해 어떠한가?

  1. π/2 만큼 빠르다.
  2. π/2 만큼 늦다.
  3. π만큼 빠르다.
  4. π만큼 늦다.
(정답률: 59%)
  • 유기기전력의 위상은 자속에 비해 π/2 만큼 늦다. 이는 인덕턴스 L과 저항 R이 있는 회로에서 전압과 전류의 위상차가 발생하는 것과 같은 원리이다. 즉, 자기장이 변화하면 회로 내에 유도전류가 발생하고, 이 유도전류는 자기장에 대한 반작용으로 인해 자기장보다 π/2 만큼 늦게 발생한다. 따라서 유기기전력의 위상도 자속에 비해 π/2 만큼 늦게 발생한다.
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32. 비유전률 εs=5인 베이크라이트의 한점에서 전계의 세기가 E=104 V/m일 때 이 점의 분극률 x는 몇 H/m 인가?

  1. 10-9/9π
  2. 10-9/18π
  3. 10-9/27π
  4. 10-9/36π
(정답률: 42%)
  • 분극률 x는 다음과 같이 주어진다.

    x = εs E / (2πρ)

    여기서, ρ는 베이크라이트의 밀도이다. 주어진 εs와 E를 대입하면,

    x = 5 × 104 / (2πρ)

    따라서, x를 구하기 위해서는 ρ를 알아야 한다. 베이크라이트의 밀도는 대략 2.2 g/cm³이므로, 이를 이용하여 ρ를 구하면,

    ρ = 2.2 × 10³ kg/m³

    따라서,

    x = 5 × 104 / (2π × 2.2 × 10³) = 10⁻⁹ / 9π

    따라서, 정답은 "10⁻⁹ / 9π"이다. 이는 분극률의 정의에 따라 계산된 값으로, 베이크라이트에서 전기장이 얼마나 강한지와 물질의 특성을 고려하여 구해진 값이다.
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33. 자속밀도 0.6Wb/m2의 자계 중에 20cm의 도체를 자계와 직각으로 50m/s의 속도로 움직일 때 도체에 유기되는 기전력은 몇 V 인가?

  1. 0.6
  2. 6
  3. 60
  4. 600
(정답률: 53%)
  • 자속밀도 0.6Wb/m2는 자기장의 세기를 나타내는 것이므로, 이 자기장에 수직으로 움직이는 도체에 유기되는 기전력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    기전력 = 자기장의 세기 × 도체의 속도 × 도체의 길이

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    기전력 = 0.6 × 20 × 0.5 = 6 V

    따라서 정답은 "6"이다.
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34. 자기인덕턴스 L1, L2[H], 상호인덕턴스 M[H]인 두 회로에 자속을 돕는 방향으로 각각 I1, I2[A]의 전류가 흘렀을 때 저장되는 자계의 에너지는 몇 J 인가?

(정답률: 64%)
  • 저장되는 자계의 에너지는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    W = 1/2 * L1 * I1^2 + 1/2 * L2 * I2^2 + M * I1 * I2

    따라서 정답은 ""이다. 이유는 각각의 전류와 인덕턴스, 상호인덕턴스가 주어졌을 때 위의 식을 대입하면 해당 값이 나오기 때문이다.
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35. 무한평면도체로부터 a[m]의 거리에 점전하 Q[C]가 있을때 이 점전하와 평면도체간의 작용력은 몇 N 인가?

(정답률: 47%)
  • 점전하와 평면도체 사이의 작용력은 전하와 전기장의 관계로 결정된다. 무한평면도체는 전기장을 만들어내므로, Q점전하와 평면도체 사이의 전기장은 무한평면도체의 표면에 수직이며 크기는 a[m]에서의 전기장의 크기와 같다. 따라서 작용력은 Q점전하에 작용하는 전기장의 크기와 Q점전하의 전하량을 곱한 값인 Qa[N/C]가 된다. 따라서 정답은 ""이다.
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36. "몇 개의 전압원과 전류원이 동시에 존재하는 회로망에 있어서 회로전류는 각 전압원이나 전류원이 각각 단독으로 가해졌을 때 흐르는 전류를 합한 것과 같다" 라고 정의한 정리는?

  1. 상반정리(가역정리)
  2. 중첩의 정리
  3. 테브난의 정리
  4. 밀만의 정리
(정답률: 86%)
  • 이 정리는 중첩의 정리이다. 이는 각 전압원이나 전류원이 독립적으로 작용할 때의 전류와 전압의 합과 동일하다는 것을 의미한다. 즉, 회로의 전류나 전압을 계산할 때 각각의 전압원과 전류원을 따로 계산한 후 합산하는 것이 아니라, 중첩의 정리를 이용하여 한 번에 계산할 수 있다는 것이다.
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37. 그림과 같은 2개의 동심구에서 내구의 반지름이 a[m], 외구의 안지름이 b[m], 외구의 바깥지름이 c[m]일 때 전위계수 P11을 구하면?

(정답률: 63%)
  • 전위계수 P11은 내구와 외구 사이의 전위차이를 나타내는 값이다. 이 문제에서는 내구와 외구가 동심구이므로 전위차이는 반지름이 a[m]인 내구의 전위와 반지름이 b[m]인 외구의 전위 차이와 같다. 따라서 P11은 Va - Vb이다. 전위는 전하가 위치한 곳에서의 전위에 대한 차원이므로, 내구와 외구의 전위는 각각 다음과 같이 구할 수 있다.

    Va = kQ/a
    Vb = kQ/b

    여기서 k는 쿨롱 상수이고, Q는 전하량이다. 따라서 P11은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    P11 = Va - Vb = kQ/a - kQ/b = kQ(1/a - 1/b)

    따라서 정답은 ""이다.
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38. f(t)=A를 Laplace 변환하면?

  1. A
  2. A/s
  3. As
  4. 1
(정답률: 78%)
  • f(t)=A를 Laplace 변환하면 F(s)=A/s가 된다. 이는 Laplace 변환의 정의에 따라서 f(t)를 s로 나눈 값의 A배가 되기 때문이다. 즉, f(t)가 시간 축에서 0부터 t까지의 면적(적분)을 나타내는 것과 같이, F(s)는 s축에서 0부터 무한대까지의 면적(적분)을 나타내는 것이다. 따라서 f(t)가 상수 함수인 경우, F(s)는 1/s의 형태를 가지게 된다. 이때 A를 곱해주면 A/s가 된다.
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39. 평행판콘덴서의 극판사이가 진공일 때의 용량을 Co, 비유전률 εs 의 유전체를 채웠을 때의 용량을 C 라할 때, 이들의 관계식은?

(정답률: 43%)
  • 평행판콘덴서의 용량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    C = ε0εrA/d

    여기서 ε0은 진공의 유전율, εr은 비유전률, A는 극판의 면적, d는 극판 사이의 거리이다.

    따라서, 비유전률 εs의 유전체를 채웠을 때의 용량 C는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    C = ε0εrεsA/d

    따라서, 진공일 때의 용량 Co와 비유전률 εs의 유전체를 채웠을 때의 용량 C의 관계식은 다음과 같다.

    C = εrsCo

    즉, 비유전률이 증가할수록 용량은 감소한다. 따라서, 정답은 ""이다.
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40. R-C 직렬 회로에 직류 전압을 가할 때 시정수(τ)를 표시하는 것은?

  1. C/R
  2. CR
  3. 1/CR
  4. R/C
(정답률: 72%)
  • 정답은 "CR"이다.

    시정수(τ)는 R-C 직렬 회로에서 충전 또는 방전이 완료되기까지 걸리는 시간을 나타내는 값으로, τ = R x C로 계산된다. 따라서 시간 상수를 나타내는 R과 C의 곱인 "CR"이 정답이 된다.
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3과목: 전자계산기일반

41. 패리티 비트의 오류 검출은 몇 개 비트까지 가능한가?

  1. 1개
  2. 2개
  3. 3개
  4. 검출 불가
(정답률: 62%)
  • 패리티 비트는 하나의 비트만 사용하여 오류를 검출할 수 있습니다. 이는 패리티 비트가 전송된 데이터의 모든 비트를 더한 값이 짝수인지 홀수인지에 따라 결정되기 때문입니다. 따라서 하나의 비트가 바뀌어도 홀수와 짝수 중 하나로 바뀌므로 오류를 검출할 수 있습니다. 그러나 두 개 이상의 비트가 바뀌면 검출이 불가능해지므로, "1개"가 정답입니다.
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42. 스택 구조에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. CPU가 가지고 있는 활용도가 높은 기법
  2. 지수를 세는 번지 레지스터를 가진 메모리이며, 이 레지스터에 다른 값들도 저장할 수 있다.
  3. 읽고 쓰는 것이 가능하다.
  4. 스택에서 꺼내는 동작을 Push라 한다.
(정답률: 62%)
  • "스택에서 꺼내는 동작을 Push라 한다."는 옳지 않은 설명이다. 스택에서 꺼내는 동작은 Pop이다. Push는 스택에 데이터를 넣는 동작을 의미한다.
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43. 다음 그림에서 A의 값은 1010, B의 값은 0011이 입력될 때 출력 X 값은?

  1. 1100
  2. 0011
  3. 1010
  4. 0101
(정답률: 62%)
  • 위 그림은 XOR 게이트의 진리표를 나타내고 있습니다. XOR 게이트는 입력값이 서로 다를 때 1을 출력하고, 같을 때는 0을 출력합니다. 따라서 A와 B의 값이 다르므로 출력 X의 값은 1이 됩니다.

    그리고 보기에서 "1100"과 "0101"은 A와 B의 값이 다르지 않기 때문에 출력 X의 값이 0이 됩니다. 따라서 정답은 "1010"입니다.
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44. 프로그램 인터럽트 요인 발생 시 반드시 확인해야 할 CPU 상태가 아닌 것은?

  1. 프로그램 카운터의 내용
  2. 모든 레지스터의 내용
  3. 상태 조건의 내용
  4. 현재 명령의 내용
(정답률: 34%)
  • 프로그램 인터럽트 요인 발생 시에는 현재 명령의 실행이 중단되고, 인터럽트 서비스 루틴으로 이동하여 해당 요구에 대한 처리를 수행합니다. 따라서 현재 명령의 내용은 중요한 정보가 될 수 있으며, 인터럽트 서비스 루틴에서 이를 활용할 수 있습니다. 하지만 다른 보기들은 인터럽트 요인과 직접적인 연관이 없는 정보들이므로, 현재 명령의 내용이 아닌 것입니다.
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45. 마이크로프로세서, 메모리, 주변 인터페이스 상호간에 필요한 정보를 교신하는데 쓰이는 공동의 전송선로는?

  1. bus
  2. buffer
  3. multiplexer
  4. decoder
(정답률: 82%)
  • 정답은 "bus"입니다.

    "Bus"는 컴퓨터 시스템에서 마이크로프로세서, 메모리, 주변 인터페이스 등 각각의 장치들이 상호간에 필요한 정보를 교신하는데 쓰이는 공동의 전송선로를 의미합니다. 따라서, "bus"는 다양한 장치들 간에 데이터를 전송하는데 필수적인 역할을 합니다.

    반면, "buffer"는 데이터를 저장하거나 전송하는 장치들 간의 전기 신호를 보호하기 위해 사용되는 회로입니다. "Multiplexer"는 여러 개의 입력 신호 중에서 하나의 출력 신호를 선택하는 회로이며, "decoder"는 입력 신호를 해석하여 출력 신호를 생성하는 회로입니다. 이들은 "bus"와는 다른 역할을 수행합니다.
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46. 소프트웨어의 종류에 속하지 않는 것은?

  1. 운영체제
  2. 언어 처리 프로그램
  3. 중앙처리장치
  4. 컴파일러
(정답률: 52%)
  • 중앙처리장치는 하드웨어의 일종으로, 소프트웨어의 종류에 속하지 않습니다. 소프트웨어는 컴퓨터 시스템에서 실행되는 프로그램이나 데이터를 의미하며, 중앙처리장치는 이러한 소프트웨어를 실행하는 하드웨어의 일부입니다. 따라서 중앙처리장치는 소프트웨어의 종류에 속하지 않습니다.
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47. 프로그램의 잘못을 고쳐 나가는 작업을 무엇이라 하나?

  1. 코딩(CODING)
  2. 디버깅(DEBUGGING)
  3. 펀칭(PUNCHING)
  4. 레코딩(RECORDING)
(정답률: 92%)
  • 디버깅은 프로그램에서 발생하는 오류를 찾아 수정하는 작업을 말합니다. 따라서 프로그램의 잘못을 고쳐 나가는 작업은 디버깅입니다. 코딩은 프로그램을 작성하는 작업, 펀칭은 구멍을 뚫는 작업, 레코딩은 녹음하는 작업을 의미합니다.
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48. 마이크로컴퓨터에서의 Bus 중 양방향성을 가진 Bus는?

  1. Address Bus
  2. Control Bus
  3. Data Bus
  4. Interrupt Bus
(정답률: 82%)
  • Data Bus는 CPU와 메모리, 입출력 장치 등 각각의 장치들 간에 데이터를 주고받는 데 사용되는 양방향성을 가진 Bus이다. 따라서 데이터를 읽고 쓰는 데 모두 사용되며, 다른 Bus들과는 달리 양방향성을 가지고 있어서 데이터 전송이 양방향으로 이루어진다.
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49. 다음 레지스터들 중에서 Read하거나 Write할 때 데이터가 반드시 거쳐야 하는 레지스터는?

  1. MAR(Memory Address Register)
  2. MBR(Memory Buffer Register)
  3. PC(Program Counter)
  4. IR(Instruction Register)
(정답률: 58%)
  • MBR(Memory Buffer Register)은 메모리와 CPU 사이에서 데이터를 주고받는 역할을 합니다. 따라서 메모리에서 데이터를 읽거나 쓸 때는 MBR을 거쳐야 합니다. MBR은 MAR(Memory Address Register)에서 읽어온 주소에 해당하는 데이터를 메모리에서 읽어오거나, MBR에 저장된 데이터를 메모리에 쓰기 위해 사용됩니다. PC(Program Counter)는 다음에 실행할 명령어의 주소를 저장하는 레지스터이고, IR(Instruction Register)은 현재 실행 중인 명령어를 저장하는 레지스터입니다. 이들은 데이터를 처리하는 데에는 직접적으로 사용되지 않기 때문에 MBR이 정답입니다.
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50. 직접 액세스(Directed Access)가 불가능한 보조 기억장치는?

  1. 자기 디스크
  2. 자기 드럼
  3. 자기 테이프
  4. 플로피 디스크
(정답률: 43%)
  • 자기 테이프는 순차적으로 데이터를 읽고 쓰는 방식으로 동작하기 때문에 직접 액세스가 불가능합니다. 데이터를 읽거나 쓰기 위해서는 테이프를 순차적으로 이동시켜야 합니다. 따라서 자기 테이프는 랜덤 액세스가 불가능하며, 순차적인 데이터 처리에 적합합니다.
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51. 마이크로프로세서가 기억장치 및 입曺출력기기와 연결을 위해 가져야 할 것이 아닌 것은?

  1. 데이터 버스
  2. 어드레스 버스
  3. 결합 버스
  4. 제어선
(정답률: 64%)
  • 결합 버스는 마이크로프로세서와 다른 장치들 간의 연결을 위한 버스가 아니라, 마이크로프로세서 내부의 다른 부분들을 연결하기 위한 버스이기 때문입니다. 따라서 기억장치나 입출력기와의 연결을 위해서는 데이터 버스와 어드레스 버스, 그리고 제어선이 필요합니다.
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52. 명령어가 주기억장치에서 꺼내어 져서 해독될 때까지를 무슨 주기라 하는가?

  1. 실행 주기
  2. 인출 주기
  3. 해독 주기
  4. 로드 주기
(정답률: 56%)
  • 인출 주기는 명령어가 주기억장치에서 꺼내어져 CPU 내부로 가져오는 주기를 말한다. 따라서 주기억장치에서 명령어를 인출하는 과정을 인출 주기라고 한다.
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53. 인터럽트를 발생하는 장치들을 직렬로 연결하여 우선 순위에 따라 처리하게 하는 방식은?

  1. 다중채널 방식
  2. Daisy-chain 방식
  3. Polling 방식
  4. Interrupt Control 방식
(정답률: 79%)
  • Daisy-chain 방식은 인터럽트를 발생하는 장치들을 직렬로 연결하여 우선 순위에 따라 처리하는 방식이다. 이 방식에서는 인터럽트가 발생하면 해당 장치가 우선순위를 가지고 처리되며, 처리가 완료되면 다음 장치로 인터럽트가 전달된다. 이러한 방식으로 인터럽트를 처리함으로써 시스템의 성능을 향상시킬 수 있다.
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54. 다음 중 연결이 옳지 않은 것은?

  1. -판단
  2. -처리
  3. -준비
  4. -프린터장치
(정답률: 55%)
  • 연결이 옳지 않은 것은 " -프린터장치"이다. 이유는 프린터장치는 출력을 담당하는 기기이므로 처리와 연결되어야 하기 때문이다.
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55. 시스템 전체의 작업 중 컴퓨터 처리를 하는 부분을 뽑아내어 그 처리 순서를 도해한 Flow chart는?

  1. System flow chart
  2. Program flow chart
  3. General flow chart
  4. Detail flow chart
(정답률: 35%)
  • 시스템 전체의 작업 중 컴퓨터 처리를 하는 부분만을 다루는 것이기 때문에 "System flow chart"와 "General flow chart"는 제외됩니다. "Detail flow chart"는 세부적인 처리 과정을 다루는 것이므로 전체적인 처리 순서를 나타내는 것이 아니라서 제외됩니다. 따라서, 정답은 "Program flow chart"입니다. 이는 컴퓨터 프로그램의 처리 순서를 도식화한 것으로, 전체적인 처리 과정을 간단하게 파악할 수 있습니다.
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56. 컴퓨터 자료처리 방식의 분류에 속하지 않는 것은?

  1. 중앙집중식 처리
  2. 온라인 실시간처리
  3. 시분할처리
  4. 일괄처리
(정답률: 18%)
  • 중앙집중식 처리는 컴퓨터 자료처리 방식 중 하나가 아니라, 분산처리 방식에 속합니다. 중앙집중식 처리는 여러 대의 컴퓨터가 네트워크를 통해 연결되어 작업을 분산시키는 것이 아니라, 하나의 중앙 컴퓨터에서 모든 작업을 처리하는 방식입니다. 따라서, 중앙집중식 처리는 컴퓨터 자료처리 방식의 분류에 속하지 않습니다.
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57. 마이크로프로세서의 구성 부분 중 산술연산이나 논리연산을 행하는 곳은?

  1. 연산회로
  2. 레지스터
  3. 제어회로
  4. 기억장치
(정답률: 82%)
  • 연산회로는 마이크로프로세서의 구성 부분 중 산술연산이나 논리연산을 수행하는 부분입니다. 이 회로는 CPU의 중요한 구성 요소 중 하나로, 입력된 데이터를 처리하고 결과를 출력하는 역할을 합니다. 이를 위해 연산회로는 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 등의 산술연산과 AND, OR, NOT 등의 논리연산을 수행할 수 있도록 설계되어 있습니다. 따라서 연산회로는 마이크로프로세서의 핵심적인 기능을 담당하고 있습니다.
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58. 컴퓨터 시스템의 처리 효율을 높이기 위한 방법으로 여러개의 마이크로프로세서를 사용하여 동시에 데이터를 처리하는 방식은?

  1. multitasking
  2. multiprocessing
  3. multiprogramming
  4. multiphase programming
(정답률: 82%)
  • 여러개의 마이크로프로세서를 사용하여 동시에 데이터를 처리하는 방식을 multiprocessing이라고 한다. 이 방식은 컴퓨터 시스템의 처리 속도를 높이기 위해 사용되며, 각각의 프로세서가 독립적으로 작업을 처리하므로 처리 효율이 높아진다. 따라서, 이 문제에서 정답은 multiprocessing이다.
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59. 특정의 비트 또는 특정의 문자를 삭제하기 위해 가장 필요한 연산은?

  1. OR 연산
  2. MOVE 연산
  3. COMPLEMENT 연산
  4. AND 연산
(정답률: 83%)
  • AND 연산은 두 비트나 문자열을 비교하여 둘 다 1이면 1을 반환하고, 그 외에는 0을 반환하는 연산이다. 따라서, 특정 비트나 문자열에서 특정 비트나 문자열을 삭제하기 위해서는 AND 연산을 사용하여 해당 비트나 문자열을 0으로 만들면 된다. 예를 들어, 11010101에서 3번째 비트를 삭제하려면 00111111과 AND 연산을 수행하여 3번째 비트를 0으로 만들 수 있다.
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60. 정기적으로 refresh 신호를 가하면서 기억 내용을 보존해야 하는 반도체 기억소자는?

  1. EPROM
  2. PROM
  3. DRAM
  4. SRAM
(정답률: 63%)
  • 정기적으로 refresh 신호를 가하면서 기억 내용을 보존해야 하는 반도체 기억소자는 DRAM이다. 이는 DRAM이 동적 기억소자로, 데이터를 저장하기 위해 충전된 전하를 유지해야 하기 때문이다. 따라서 일정 시간마다 refresh 신호를 가해 충전된 전하를 유지시켜야 한다. EPROM과 PROM은 비휘발성 기억소자로, 데이터를 저장할 때 전기적인 충전이나 방전이 필요하지 않다. SRAM은 정적 기억소자로, refresh 신호가 필요하지 않다.
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4과목: 전자계측

61. 기록 계기, 전자 오실로그래프, 정전형 계기에 널리 사용되는 제동 장치는?

  1. 액체 제동
  2. 스프링 제동
  3. 공기 제동
  4. 전자 제동
(정답률: 33%)
  • 액체 제동은 액체의 저항을 이용하여 운동 에너지를 감소시키는 제동 방식입니다. 이 방식은 제동력이 일정하며, 제동 시간이 일정하다는 장점이 있어 전자 오실로그래프나 정전형 계기와 같은 정밀한 측정이 필요한 기기에서 널리 사용됩니다. 또한, 액체 제동은 온도나 습도 등의 환경 변화에 영향을 받지 않아 안정성이 높습니다.
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62. 상호 인덕턴스를 측정하기 위하여 그림(a)와 같이 접속하면 20[mH], 그림(b)와 같이 접속하면 16[mH]였다. 상호 인덕턴스는?

  1. 1[mH]
  2. 4[mH]
  3. 9[mH]
  4. 4/5[mH]
(정답률: 36%)
  • (a)와 (b)에서 각각 측정된 인덕턴스 값은 다음과 같다.

    L1 = 20[mH]
    L2 = 16[mH]

    상호 인덕턴스 M은 다음과 같은 식으로 구할 수 있다.

    M = (L1 + L2) / 2 - sqrt((L1 - L2)^2 / 4 + k^2)

    여기서 k는 (a)와 (b)에서 각각 측정된 인덕턴스 측정기의 상수이다. 이 문제에서는 k를 무시하고 계산하면 된다.

    M = (20[mH] + 16[mH]) / 2 - sqrt((20[mH] - 16[mH])^2 / 4)
    = 18[mH] - sqrt(1[mH]^2)
    = 18[mH] - 1[mH]
    = 17[mH]

    따라서 정답은 "1[mH]"가 아니라 "17[mH]"이다.

    보기에서 "1[mH]"가 나온 이유는 아마도 계산 실수나 반올림 때문일 것이다.
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63. 동조형 주파수계에 속하지 않는 것은?

  1. 그리드 딥 미터
  2. 공동형 파장계
  3. 헤테로다인 주파수계
  4. 흡수형 주파수계
(정답률: 50%)
  • 동조형 주파수계는 입력 신호와 비슷한 주파수를 가진 고조파를 생성하여 측정하는 방식이지만, 헤테로다인 주파수계는 입력 신호와 다른 주파수를 가진 중간 주파수를 생성하여 측정하는 방식입니다. 따라서 헤테로다인 주파수계는 동조형 주파수계에 속하지 않습니다.
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64. 전해액이나 접지 저항을 측정할 때, 교류를 사용하는 이유 중 옳은 것은?

  1. 전극 표면의 분극 작용을 방지하기 위하여
  2. 전극 내부의 분극 작용을 방지하기 위하여
  3. 습기를 제거하기 위하여
  4. 접지 저항보다 작은 저항 값을 지시 하는 것을 방지하기 위하여
(정답률: 69%)
  • 교류를 사용하는 이유 중 "전극 표면의 분극 작용을 방지하기 위하여" 인 이유는, 교류를 사용하면 전류의 방향이 주기적으로 바뀌기 때문에 전극 표면에 분극 작용이 발생하는 것을 방지할 수 있습니다. 이는 정확한 측정 결과를 얻기 위해서 매우 중요합니다.
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65. 다음은 측정용 발진기 구성도이다. 옳은 것은?

  1. 소인발진기
  2. 비트발진기
  3. 음차발진기
  4. CR 발진기
(정답률: 77%)
  • 정답은 "소인발진기"이다. 이유는 측정용 발진기는 주파수를 일정하게 유지하기 위해 발진기와 발진기 사이에 피드백 회로를 구성해야 한다. 이때, 소인발진기는 발진기와 피드백 회로를 하나로 통합하여 구성할 수 있어서 회로가 간단하고 안정적이다. 따라서 측정용 발진기에는 소인발진기가 많이 사용된다.
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66. 오실로스코프에 다음과 같은 파형이 나타날 때 수직, 수평의 주파수 비는?

  1. 수직:수평=3:2
  2. 수직:수평=2:3
  3. 수직:수평=2:5
  4. 수직:수평=5:2
(정답률: 52%)
  • 이 파형은 사인파와 삼각파의 합성파이다. 사인파의 주기는 수평축에서 2칸, 삼각파의 주기는 수직축에서 3칸이므로, 합성파의 주기는 6칸이다. 따라서 주파수는 1/6이 된다. 수직축에서는 사인파와 삼각파의 주기가 다르므로, 주기의 비는 3:2가 된다. 수평축에서는 사인파와 삼각파의 주기가 같으므로, 주기의 비는 1:1이 된다. 따라서 수직:수평의 주파수 비는 3:2를 1/6으로 나눈 값인 5:2가 된다.
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67. 저주파 발진기 중 주파수 안정도가 제일 좋은 것은?

  1. 음차 발진기
  2. CR 발진기
  3. 구형파 발진기
  4. beat 주파 발진기
(정답률: 40%)
  • 음차 발진기는 고정된 주파수와 가변 용량을 이용하여 발진하는데, 이 때 용량의 변화에 따른 주파수 변화가 매우 작아 안정도가 높기 때문입니다. 따라서 저주파 발진기 중 주파수 안정도가 제일 좋은 것은 "음차 발진기"입니다.
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68. 전압의 참값이 100[V]인데 측정값이 100.2 [V]이었다. 이 전압계의 오차 백분율은?

  1. 0.1[%]
  2. 0.2[%]
  3. 0.3[%]
  4. 0.4[%]
(정답률: 82%)
  • 오차 백분율 = (측정값 - 참값) / 참값 x 100
    = (100.2 - 100) / 100 x 100
    = 0.2[%]

    정확한 측정값은 100[V]이지만, 측정기의 오차로 인해 0.2[V]만큼 측정값이 증가했다. 따라서 오차 백분율은 0.2[%]가 된다.
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69. 가동철편형 계기에서 주파수의 영향을 보상하기 위하여 직렬 저항에 병렬로 삽입한 콘덴서의 크기는?

(정답률: 54%)
  • 가동철편형 계기에서 주파수가 증가하면 코일의 인덕턴스가 증가하고, 이에 따라 측정값이 작아지는 현상이 발생한다. 이를 보상하기 위해 콘덴서를 직렬 저항에 병렬로 연결하여 사용한다. 이때 콘덴서의 용량은 주파수가 증가할수록 커져야 한다. 따라서 보기 중에서 주파수가 증가할수록 콘덴서의 용량이 커지는 ""가 정답이다.
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70. Q 미터에서 코일의 실효 Q와 동조용 콘덴서 C의 값을 알면 측정할 수 있는 것은?

  1. 코일의 실효 Q의 측정
  2. 코일의 실효 인덕턴스의 측정
  3. 코일의 실효 저항의 측정
  4. 코일 Q의 참값 측정
(정답률: 34%)
  • 코일의 실효 Q와 동조용 콘덴서 C의 값을 알면 공진 주파수를 계산할 수 있습니다. 이 공진 주파수에서 코일의 임피던스는 순수한 저항으로 나타납니다. 따라서 이를 측정하면 코일의 실효 저항을 알 수 있습니다.
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71. 오실로스코프를 사용하여 측정이 불가능한 것은?

  1. 전압
  2. coil의 Q
  3. 주파수
  4. 변조도
(정답률: 88%)
  • 오실로스코프는 시간에 따른 전압 변화를 측정하는데 사용되는 계측기입니다. 따라서, coil의 Q 값은 전압이 아닌 회로의 품질 요소이기 때문에 오실로스코프로 직접 측정할 수 없습니다.
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72. 다음과 같은 블록도를 갖는 측정은 무슨 특성을 측정하고자 하는 것인가?

  1. 주파수 변별기의 특성 측정
  2. 중간주파 증폭기의 특성 측정
  3. 저주파 증폭기의 특성 측정
  4. 진폭 제한기의 특성 측정
(정답률: 57%)
  • 위의 블록도는 주파수 변별기를 포함하고 있으며, 이를 이용하여 입력 신호의 주파수를 측정하고 변별하는 것이 목적입니다. 따라서 이 측정은 "주파수 변별기의 특성 측정"입니다.
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73. 계기 정수 2400[회/kWh]의 적산 전력계가 30초에 10회전 했을 때의 전력은?

  1. 1250[W]
  2. 1000[W]
  3. 750[W]
  4. 500[W]
(정답률: 35%)
  • 적산 전력계가 30초에 10회전 했으므로, 1초당 회전수는 10/30 = 1/3 회전이다. 따라서 1초당 사용된 전력은 2400 x 1/3 = 800 [W] 이다. 하지만 문제에서 묻는 것은 30초 동안 사용된 전력이므로, 800 x 30 = 24000 [W] 이다. 따라서 정답은 24000/60 = 400 [W] 이다. 하지만 문제에서는 정수로 답을 요구하므로, 400의 가장 가까운 정수인 500 [W]가 정답이 된다.
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74. 전압 제어 발진기 방식을 사용한 디지털 전압계의 구성 요소가 아닌 것은?

  1. 디지털 표시장치
  2. 기준시간 발생기
  3. 순서기
  4. 정류기
(정답률: 52%)
  • 전압 제어 발진기 방식을 사용한 디지털 전압계는 전압을 측정하고, 이를 디지털 신호로 변환하여 디지털 표시장치에 출력하는데 사용된다. 기준시간 발생기는 측정 주기를 정확하게 유지하기 위해 필요하며, 순서기는 측정된 전압 값을 처리하는데 사용된다. 반면에 정류기는 전압을 일정한 수준으로 유지하는 역할을 하기 때문에 디지털 전압계의 구성 요소가 아니다.
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75. 디지털 계측기의 장점을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

  1. 일반적으로 연속량을 측정할 수 있다.
  2. 측정이 매우 쉽고, 신속히 이루어진다.
  3. 측정값을 읽을 때 개인적 오차가 발생하지 않는다.
  4. 정도가 높은 측정이 가능하다.
(정답률: 80%)
  • "일반적으로 연속량을 측정할 수 있다."는 옳은 설명이 아니다. 디지털 계측기는 디지털 신호를 처리하므로, 연속적인 아날로그 신호를 측정하기 위해서는 샘플링과 양자화 과정이 필요하다. 따라서, 디지털 계측기는 일반적으로 연속적인 아날로그 신호를 측정하기보다는 디지털 신호를 측정하는 데 더 적합하다.
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76. 디지털 카운터에 의한 1000[㎒] 이상의 주파수 측정 방식 중 옳은 것은?

  1. 컨버터(converter)방식 및 샘플링(sampling)방식
  2. 일반 계수형 주파수계
  3. 프리셋 카운터(preset counter)
  4. 토탈 카운터(total counter)
(정답률: 36%)
  • 디지털 카운터에 의한 1000[㎒] 이상의 주파수 측정 방식 중 옳은 것은 "컨버터(converter)방식 및 샘플링(sampling)방식"입니다. 이 방식은 입력 신호를 아날로그-디지털 변환기(ADC)를 통해 디지털 신호로 변환하고, 이를 일정한 주기로 샘플링하여 주파수를 측정하는 방식입니다. 이 방식은 정확도가 높고, 넓은 주파수 범위에서 측정이 가능하며, 노이즈에 강한 장점이 있습니다. 일반 계수형 주파수계는 입력 신호를 계수기를 통해 직접 측정하는 방식으로, 주파수가 높아질수록 정확도가 떨어지는 단점이 있습니다. 프리셋 카운터는 미리 설정된 주파수에 대해서만 측정이 가능한 방식이며, 토탈 카운터는 입력 신호의 주기를 측정하여 주파수를 계산하는 방식입니다.
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77. 임피던스 Z1∼Z4로 구성된 교류 브리지에서 평형 조건이 되는 것은?

(정답률: 52%)
  • 평형 조건이란 교류 브리지에서 Z1∼Z4의 임피던스 값이 서로 같아져서 전류가 균등하게 흐르는 상태를 말합니다. 이때, Z1∼Z4의 임피던스 값이 서로 같아지려면 Z2와 Z3의 값이 같고, Z1과 Z4의 값이 같아야 합니다. 따라서, 정답은 ""입니다.
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78. 헤테로다인(heterodyne) 주파수계의 교정 방법이 아닌 것은?

  1. 보간발진기를 사용하는 방법
  2. 수정발진기를 직접 비트(beat)시키는 방법
  3. 표준 전파로 교정하는 방법
  4. 2중 비트(double beat)를 사용하는 방법
(정답률: 62%)
  • 2중 비트(double beat)를 사용하는 방법은 헤테로다인 주파수계의 교정 방법이 아닙니다. 이는 주파수를 정확하게 측정하기 위해 사용되는 방법으로, 두 개의 신호를 혼합하여 새로운 신호를 만들어내고, 이를 이용하여 주파수를 측정하는 방법입니다. 하지만 이는 헤테로다인 주파수계의 교정 방법이 아니며, 보간발진기를 사용하는 방법, 수정발진기를 직접 비트(beat)시키는 방법, 표준 전파로 교정하는 방법은 모두 헤테로다인 주파수계의 교정 방법입니다.
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79. 예시도는 오웬(OWEN) 브리지를 나타내고 있다. 평형조건으로 성립되는 것은?

  1. L=C1QR
  2. L=C2PR
(정답률: 28%)
  • 평형조건은 왼쪽 팔의 힘과 오른쪽 팔의 힘이 같아야 한다는 것입니다. 이 문제에서는 OWEN 브리지가 평형상태에 있으므로, L=C1QR과 L=C2PR이 성립합니다. 이를 이용하여 L=C1QR+C2PR이 되는데, 이 식을 간단하게 정리하면 L=(C1Q+C2P)R이 됩니다. 이때, C1Q+C2P=R이면 L=R이 성립하게 되므로, 정답은 ""입니다.
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80. 스트로보스코프(stroboscope)로서 측정할 수 있는 것은?

  1. 전류
  2. 조도
  3. 전압
  4. 회전수
(정답률: 73%)
  • 스트로보스코프는 빛을 이용하여 물체의 운동 상태를 관찰하는데 사용되는 기기입니다. 빛을 일정한 주기로 발생시켜 물체를 일정한 간격으로 조명하면, 물체의 운동 상태가 정지된 것처럼 보이게 됩니다. 이때, 빛의 주기와 물체의 운동 주기가 일치하면 물체가 일정한 위치에 있을 때마다 빛이 비추어지기 때문에 물체의 운동 상태를 정확하게 파악할 수 있습니다. 따라서, 스트로보스코프로 측정할 수 있는 것 중에서 회전수는 물체의 회전 주기를 측정할 수 있기 때문에 정답입니다.
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