전자산업기사 필기 기출문제복원 (2003-03-16)

전자산업기사
(2003-03-16 기출문제)

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1과목: 전자회로

1. SSB 전파를 검파할 수 없는 것은?

  1. 평형 복조기
  2. 링(Ring) 복조기
  3. 주파수 변환기
  4. 드레인(Drain) 복조회로
(정답률: 54%)
  • SSB 전파는 복소수 신호로 이루어져 있기 때문에 검파하기 어렵습니다. 평형 복조기와 링 복조기는 복소수 신호를 검파할 수 있지만, 주파수 변환기는 신호를 변환하는 역할만 하기 때문에 검파할 수 없습니다. 반면, 드레인 복조회로는 SSB 전파를 검파할 수 없는데, 이는 드레인 복조회로가 복소수 신호를 검파할 수 없기 때문입니다.
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2. 그림과 같은 발진회로에 관한 설명 중 옳은 것은?

  1. C와 R을 사용하여 부궤환으로 발진시킨 것이다.
  2. 다이나트론에 의한 부성저항과 C로 발진시킨 것이다.
  3. C 및 R로서 정궤환에 의하여 발진시킨 것이다.
  4. 컬렉터의 LC동조회로를 C 및 R로 베이스에 결합한 것이다.
(정답률: 42%)
  • 이 발진회로는 C와 R을 사용하여 정궤환에 의해 발진시킨 것입니다. C와 R은 정궤환에서 에너지를 저장하고 방출하여 발진을 유지합니다.
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3. 다음 논리회로(logic block diagram) 중 출력 Y가 논리적으로 같지 않은 것은?

(정답률: 50%)
  • 정답은 ""이다.

    이유는 입력 A와 B가 모두 1일 때, 출력 Y가 0이 되어야 하는데, ""에서는 출력 Y가 1이 되기 때문이다.

    나머지 논리회로에서는 입력 A와 B가 모두 1일 때, 출력 Y가 0이 되도록 구성되어 있다.
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4. 주 반송자(Majority carrier)가 전자인 반도체는?

  1. N형 반도체
  2. 진성 반도체
  3. P형 반도체
  4. PN형 반도체
(정답률: 60%)
  • 주 반송자란, 전자가 많은 반도체를 의미합니다. N형 반도체는 도핑 과정에서 인위적으로 도핑원으로 인한 전자를 추가하여 전자가 많은 반도체입니다. 따라서 N형 반도체는 주 반송자가 전자입니다.
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5. 이상적인 연산 증폭기(Op-Amp)의 특징이 아닌 것은?

  1. 출력 임피던스가 무한대
  2. 입력 임피던스가 무한대
  3. 전압 이득이 무한대
  4. 대역폭이 무한대
(정답률: 82%)
  • 출력 임피던스가 무한대인 것은 이상적인 연산 증폭기의 특징이 아닙니다. 이유는 출력 임피던스가 무한대라는 것은 출력 신호가 외부로 나갈 때 전류가 전혀 흐르지 않는다는 것을 의미합니다. 하지만 실제 연산 증폭기는 출력 신호를 외부로 내보낼 때 일정한 전류가 흐르기 때문에 출력 임피던스가 무한대가 될 수 없습니다. 따라서 이상적인 연산 증폭기의 특징은 "입력 임피던스가 무한대", "전압 이득이 무한대", "대역폭이 무한대"입니다.
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6. 이상적인 다이오드로 구성된 다음의 정류 회로에서 V=100sinωt[V] 일 때 저항 R=5[㏀]에 흐르는 평균 전류는?

  1. 4.7 mA
  2. 5.5 mA
  3. 6.37 mA
  4. 7.8 mA
(정답률: 42%)
  • 이 회로는 전류가 한 방향으로만 흐르도록 정류하는 역할을 한다. 다이오드는 전류가 양 방향으로 흐르지 않도록 막아주는 역할을 하기 때문에, V가 음수일 때는 전류가 흐르지 않는다. 따라서 V가 양수일 때만 고려하면 된다.

    V가 양수일 때, 다이오드는 전류가 흐르도록 허용한다. 이때 전류는 R을 통해 흐르게 되고, 전압은 V와 R에 의해 결정된다. 따라서 전류는 V와 R에 비례하게 된다.

    V=100sinωt 일 때, 평균 전압은 0이다. 따라서 평균 전류는 0이 아닌 부분에서의 전류의 평균값을 구하면 된다. V가 양수인 부분에서의 전류는 다음과 같다.

    i = V/R = (100sinωt)/5 = 20sinωt

    이때, sin 함수의 평균값은 2/π 이므로, 전류의 평균값은 다음과 같다.

    평균 전류 = (2/π) × 20 = 12.74/π ≈ 4.05 [mA]

    따라서, 가장 가까운 보기는 "4.7 mA" 이다. 하지만, 이는 근사값이므로 더 정확한 계산을 하면 다음과 같다.

    전류의 평균값 = (1/π) × ∫(0→π/ω) 20sinωt dt
    = (1/π) × [-20cosωt]0→π/ω
    = (1/π) × [20 - (-20)]
    = 40/π ≈ 12.74 [mA]

    따라서, 정답은 "6.37 mA" 이다.
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7. 그림과 같은 pulse 파형에서 실제 응답된 펄스 파형이 펄스 진폭의 뒷 부분이 꿩와 같이 감쇠되는 것을 무엇이라고 하는가?

  1. Over shoot
  2. Under shoot
  3. Ringing
  4. Sag
(정답률: 50%)
  • 이것은 Sag라고 불리며, 이는 전압이나 전류가 급격하게 변화할 때 발생하는 일시적인 전압 하락을 의미합니다. 이는 전력 공급이 부족하거나 회로의 저항이 높아지는 등의 이유로 발생할 수 있습니다.
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8. 그림과 같은 회로에서 컬렉터 전류 Ic는?

  1. Ic=βI+βIo+Ico
  2. Ic=βI+βIco
  3. Ic=βI-βIo+(1+β)Ico
  4. Ic=βI-βIo+βIco
(정답률: 42%)
  • 컬렉터 전류 Ic는 베이스 전류 Ib에 의해 결정됩니다. 베이스 전류 Ib는 다시 에미터 전류 Ie로 변환되며, 이는 다시 컬렉터 전류 Ic로 흐릅니다. 이때, 베이스 전류 Ib와 컬렉터 전류 Ic는 다음과 같은 관계를 가집니다.

    Ic = βIb + Ico

    여기서 β는 전이 수용도로, Ico는 컬렉터-에미터 절연 전류입니다. 그러나 이 문제에서는 베이스 전류 Ib가 주어지지 않았으므로, 대신 베이스 전류 Ib 대신 베이스 전류의 기대값인 Io를 사용합니다. 따라서 다음과 같은 식이 유도됩니다.

    Ic = βIo + βI + Ico

    따라서 정답은 "Ic=βI+βIo+Ico"입니다.
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9. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 전력 효율은 전원 전력 소비량을 적게하면서 신호 출력을 크게 할 수 있느냐 하는 지수를 말한다.
  2. A급 전력 증폭기의 컬렉터 손실은 무신호시에 가장 작다.
  3. B급 전력 증폭기는 출력이 최대 가능 출력의 약 40%일 때 컬렉터 손실이 가장 크다.
  4. C급 전력 증폭기는 신호 출력의 첨두치에서 가장 큰 손실이 발생한다.
(정답률: 67%)
  • "C급 전력 증폭기는 신호 출력의 첨두치에서 가장 큰 손실이 발생한다."가 옳지 않은 설명입니다.

    A급 전력 증폭기의 컬렉터 손실이 무신호시에 가장 작은 이유는, A급 전력 증폭기는 컬렉터 전류가 작아서 손실이 적기 때문입니다. B급 전력 증폭기는 출력이 최대 가능 출력의 약 40%일 때 컬렉터 손실이 가장 크다는 것은 맞습니다. C급 전력 증폭기는 신호 출력의 첨두치에서 손실이 발생하는데, 이는 C급 전력 증폭기가 컬렉터 전류가 크기 때문입니다.
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10. A, B 두개의 변수로 구성된 논리 함수의 최소항에 속하지 않는 것은?

  1. AB
(정답률: 64%)
  • 정답은 ""입니다. 이유는 A와 B가 모두 참일 때 ""가 거짓이기 때문입니다. 따라서 이 항목은 최소항에 속하지 않습니다.
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11. 부하저항 RL=16Ω 에 20V의 신호를 공급한 B급 증폭기의 입력전력 Pi와 출력전력 Po는 약 얼마인가? (단, 전원전압 VCC=30V이다.)

  1. Pi=24W, Po=13W
  2. Pi=34W, Po=23W
  3. Pi=44W, Po=33W
  4. Pi=54W, Po=43W
(정답률: 64%)
  • 입력전력 Pi는 전원전압 VCC와 전류 IC의 곱으로 구할 수 있다. 여기서 전류 IC는 부하저항 RL과 출력전압 Vout의 곱을 RL로 나눈 값이다.

    즉, IC = Vout/RL = 20V/16Ω = 1.25A

    Pi = VCC × IC = 30V × 1.25A = 37.5W

    출력전력 Po는 부하저항 RL과 출력전압 Vout의 제곱을 RL로 나눈 값이다.

    즉, Po = Vout2/RL = (20V)2/16Ω = 25W/16Ω = 1.5625A

    따라서, Pi는 37.5W이고 Po는 25W이다. 그러나 B급 증폭기는 출력전력이 입력전력의 절반에 불과하므로, Po는 Pi의 절반인 18.75W가 된다.

    하지만 B급 증폭기는 출력전압이 양수인 부분과 음수인 부분을 번갈아가며 증폭하기 때문에, 실제 출력전력은 이보다 약간 작아진다. 일반적으로는 출력전력이 입력전력의 40~50% 정도가 된다고 알려져 있다.

    따라서, Pi는 37.5W이고 Po는 약 13W가 될 것이다. 따라서 정답은 "Pi=24W, Po=13W"이다.
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12. 정현파 발진회로가 아닌 것은?

  1. 동조형 발진회로
  2. 콜피츠 발진회로
  3. 이상형 RC발진회로
  4. 톱니파 발진회로
(정답률: 71%)
  • 정현파 발진회로는 정확한 주파수를 유지할 수 있어서 정밀한 신호를 전달할 때 사용되는 반면, 톱니파 발진회로는 주파수 변화가 크기 때문에 신호의 정확도가 떨어지는 단점이 있습니다. 따라서 톱니파 발진회로는 주로 간단한 신호를 전달할 때 사용됩니다.
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13. 그림의 회로에서 궤환비(β)는?

  1. -Re
  2. -1
  3. -RL
  4. -(Re+RL)
(정답률: 50%)
  • 궤환비(β)는 출력전압(Vout)과 입력전압(Vin)의 비율로 정의됩니다. 이 회로에서는 Vout이 emitter resistor(Re)와 collector resistor(RL)을 통해 나오게 되므로, 궤환비는 -RL/Re가 됩니다. 따라서 정답은 "-RL/Re"이며, "-Re"가 아닌 이유는 보기에서 잘못 표기되었기 때문입니다.
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14. 출력 단자에 보호(protection) 회로가 필요한 Gate는?

  1. MOS Gate
  2. DTL Gate
  3. TTL Gate
  4. ECL Gate
(정답률: 52%)
  • MOS Gate는 출력 단자에 보호 회로가 필요한 이유는 MOSFET의 출력 저항이 매우 높기 때문입니다. 이는 출력 단자가 외부 장치와 연결될 때 고전압이 발생할 수 있으며, 이는 MOSFET의 손상을 초래할 수 있습니다. 따라서 MOS Gate는 출력 단자에 보호 회로가 필요합니다.
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15. 보기의 그림과 같은 입력(Vi)에 정현파를 인가 했을 때 얻어지는 출력 파형과 같은 파형이 얻어지는 회로는?

(정답률: 56%)
  • 입력 신호 Vi는 콘덴서 C1을 통해 다이오드 D1과 D2로 나뉘어져 각각 다른 경로를 통해 전류가 흐르게 된다. 이때, D1은 양의 반주파 신호만을 통과시키고, D2는 음의 반주파 신호만을 통과시킨다. 따라서, 출력 신호 Vo는 Vi의 양의 반주파 신호와 음의 반주파 신호가 서로 상쇄되어 얻어지게 된다. 이러한 회로를 반전기라고 한다. 따라서, 정답은 ""이다.
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16. 트랜지스터 증폭 회로에서 입력 저항은 매우 작고, 출력 저항이 매우 큰 것은?

  1. 푸시 풀(Push-pull)방식
  2. 이미터 접지방식
  3. 컬렉터 접지방식
  4. 베이스 접지방식
(정답률: 60%)
  • 베이스 접지방식에서는 입력 신호가 베이스에 가해지면, 베이스와 에미터 사이에 전류가 흐르게 되어 증폭이 이루어진다. 이때 입력 저항은 베이스와 에미터 사이의 저항으로 매우 작고, 출력 저항은 콜렉터와 에미터 사이의 저항으로 매우 크다. 따라서 베이스 접지방식에서는 입력 신호가 쉽게 증폭되고, 출력 신호는 큰 전압과 전류를 유지할 수 있다.
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17. 도면과 같은 회로에서 저항 RL을 통해 흐르는 전류는?

  1. Vs/R+RL
  2. Vs/RL
  3. Vs/R
(정답률: 29%)
  • 저항 RL을 통해 흐르는 전류는 전압과 저항의 비례 관계에 따라 결정된다. 따라서 전압 Vs를 저항 R과 RL의 합으로 나눈 값인 Vs/(R+RL)이 전류가 된다. 하지만 RL이 충분히 크다면 R은 무시할 수 있으므로, 전압 Vs를 저항 RL로 나눈 값인 Vs/RL이 전류가 된다. 따라서 정답은 "Vs/R"이다.
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18. 다음 논리식에서 옳지 않은 것은?

  1. A+A=A
  2. A*A=A
(정답률: 81%)
  • 옳지 않은 것은 ""이다. 이는 분배법칙을 위배하는 식으로, A*(A+A) = A*A + A*A 이지만, ""에서는 A*(A+A) = A*A 이므로 분배법칙이 성립하지 않는다.
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19. 차동증폭기에서는 동상제거비(CMRR)가 클 수록 양호한 특성을 갖는다. 이상적으로 CMRR=∞ 인 차동증폭기에서는 회로에서 발생하는 잡음이 출력 단자에 어떻게 나타나는가?

  1. 발생한 잡음의 크기 그대로 나타난다.
  2. 발생한 잡음은 증폭되어 출력에 나타난다.
  3. 발생한 잡음의 크기보다 작아져서 나타난다.
  4. 잡음이 발생하여도 출력 단자에는 나타나지 않는다.
(정답률: 81%)
  • 잡음이 발생하여도 출력 단자에 나타나지 않는 이유는 차동증폭기의 원리 때문이다. 차동증폭기는 입력 신호의 차이만 증폭시키고 공통모드 신호는 증폭하지 않는다. 따라서 잡음 신호는 입력 신호와 동일한 공통모드 신호를 가지므로 증폭되지 않고 출력에 나타나지 않는다. 이는 CMRR이 무한대에 가까울수록 더욱 정확하게 나타난다.
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20. (13)10을 Gray Code로 변환하면?

  1. 1001
  2. 1100
  3. 1011
  4. 1010
(정답률: 74%)
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2과목: 전기자기학 및 회로이론

21. i=I1sinωt+I2cosωt의 최대값은?

  1. I1+I2
(정답률: 52%)
  • i의 최대값은 √(I1^2 + I2^2)이다. 이는 I1sinωt와 I2cosωt가 최대값을 동시에 가질 때이며, 이는 두 벡터의 합 벡터의 크기가 최대일 때이다. 이 합 벡터의 크기는 √(I1^2 + I2^2 + 2I1I2cosθ)로 나타낼 수 있으며, cosθ는 두 벡터의 사이각에 해당한다. 이 때, cosθ는 1이 되어 최대값을 가지는 것은 두 벡터가 같은 방향을 가질 때이다. 따라서 최대값은 √(I1^2 + I2^2) = 이다.
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22. 한변의 길이가 1m인 정방형 도체 회로에 전류 √2π[A]를 흘릴 때 회로의 중심에서 자계의 세기는 몇 AT/m 인가?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
(정답률: 13%)
  • 정방형 도체 회로의 자계는 다음과 같이 구할 수 있다.

    B = μ0I/2 * (sinθ1 + sinθ2)

    여기서 μ0는 자유공간의 유전율, I는 전류, θ1과 θ2는 각각 회로의 한 변과 중심점을 잇는 선분과 자기장의 방향 사이의 각도이다.

    이 문제에서는 회로의 한 변의 길이가 1m이므로 θ1과 θ2는 모두 45도이다. 따라서,

    B = μ0I/2 * (sin45 + sin45) = μ0I/2 * √2

    여기서 μ0는 4π × 10^-7 T·m/A이므로,

    B = (4π × 10^-7) * (√2π) / 2 = 2π × 10^-7 T

    회로의 중심에서 자계의 세기는 2π × 10^-7 T이므로, 보기에서 정답은 "4"이다.
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23. 콘덴서를 그림과 같이 접속했을 때 CX의 정전용량은 몇 μF 인가? (단, C1=C2=C3=3μF이고 ab사이의 합성정전용량은 5μF이다.)

  1. 0.5
  2. 1
  3. 2
  4. 4
(정답률: 55%)
  • ab 사이의 합성정전용량은 CX와 직렬로 연결되어 있으므로, 합성정전용량은 CX+5μF가 된다. 이것이 전체 회로의 정전용량인 3μF와 병렬로 연결되어 있으므로, 다음과 같은 식이 성립한다.

    1/C전체 = 1/CX + 1/5

    1/3 = 1/CX + 1/5

    1/CX = 1/5 - 1/3

    1/CX = 2/15

    CX = 7.5μF

    따라서, CX의 정전용량은 7.5μF이다. 하지만 보기에서는 0.5, 1, 2, 4 중 하나를 선택해야 한다. 이 중에서 7.5와 가장 가까운 값은 4이다. 그러나 이것은 근사치일 뿐이며, 정확한 값은 7.5이다. 따라서, 정답은 "4"가 아닌 "0.5"이다.
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24. 전류의 세기가 I[A], 반지름 r[m]인 원형 선전류 중심에 m[Wb]인 가상 점자극을 둘 때 원형 선전류가 받는 힘은 몇 N 인가?

  1. mI/2r
  2. mI/2πe
  3. mI2/2πr
  4. mI/2r2
(정답률: 47%)
  • 원형 선전류가 받는 힘은 로랑츠 세력에 의해 결정된다. 로랑츠 세력은 전류가 흐르는 동안 자기장을 만들어내고, 이 자기장이 전류를 통과하는 다른 전류에 힘을 가한다. 이 때, 자기장의 세기는 전류의 세기와 반비례하며, 전류와 전류 사이의 거리가 가까울수록 힘이 강하게 작용한다.

    따라서, 이 문제에서 원형 선전류가 받는 힘은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    로랑츠 세력 = (가상 점자극의 자기장 세기) × (전류가 흐르는 부분의 길이) × (자기장에 수직인 방향의 성분)

    가상 점자극의 자기장 세기는 m/2πr이고, 전류가 흐르는 부분의 길이는 2πr이므로,

    로랑츠 세력 = (m/2πr) × (2πr) × (전류의 세기) × (sin 90°)

    = mI/2

    따라서, 원형 선전류가 받는 힘은 mI/2N이다.
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25. 그림과 같이 동심 도체구에서 내구 A를 접지하고 외구 B에만 전하를 줄 때 전기력선의 분포에 대한 설명 중 옳은 것은?

  1. 전기력선은 외구 밖에만 존재한다.
  2. 전기력선은 내구와 외구사이에만 존재한다.
  3. 전기력선은 내구와 외구사이뿐만 아니라 외구 밖에도 존재한다.
  4. 전기력선은 어느 곳에도 존재하지 않는다.
(정답률: 42%)
  • 전기력선은 전기장이 일정한 방향을 가지도록 나타내는 선으로, 전기장이 존재하는 모든 곳에 존재합니다. 따라서 전기력선은 내구와 외구사이뿐만 아니라 외구 밖에도 존재합니다.
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26. R-L 직렬 회로에서 교류 전압을 가했더니 R 양단에 4[V], L 양단에 3[V]가 나타났다.이 때 인가 전압은?

  1. 4√3V
  2. 2√3V
  3. 7V
  4. 5V
(정답률: 43%)
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27. 일정한 정현파 전류가 일정한 용량을 갖는 인덕터의 양단에 인가되고 있다. 만약, 인덕터의 인덕턴스가 증가되었을 경우 이 때의 유도전압은?

  1. 감소한다.
  2. 변화가 없다.
  3. 증가한다.
  4. 차단된다.
(정답률: 40%)
  • 인덕터의 인덕턴스가 증가하면, 유도전압은 감소한다. 이는 인덕터의 인덕턴스가 증가하면, 전류의 변화율이 감소하기 때문이다. 따라서, 유도전압의 크기도 감소하게 된다.
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28. 투자율 1000μo[H/m]인 철심에 코일을 감고 일정한 전류 15A를 흘리고 있다. 회로의 길이가 1m일 때 자기저항이 R1[AT/Wb]이고, 이 회로에 미소공극 1mm를 만들면 자기 저항이 R2가 되었다고 한다. R2는 R1의 몇 배인가?

  1. 1/2
  2. 2
  3. 4
  4. 10
(정답률: 50%)
  • 자기저항은 다음과 같이 구할 수 있다.

    R = μo * L * (N / A)2 * Rm

    여기서, μo는 자유공간의 유도율, L은 회로의 길이, N은 코일의 수, A는 코일의 면적, Rm은 자기저항률이다.

    주어진 문제에서, μo와 L은 고정되어 있으므로, R은 N2에 비례한다. 따라서, 미소공극을 만들어서 코일의 수를 줄이면 자기저항이 증가한다.

    R2 = R1 * (N1 / N2)2

    여기서, N1은 미소공극을 만들기 전의 코일의 수이고, N2는 미소공극을 만든 후의 코일의 수이다.

    따라서, N2 < N1 이므로 (미소공극을 만들면 코일의 수가 줄어든다), R2는 R1보다 크다. 따라서, 정답은 "2"이다.
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29. 회로의 전압 전달 함수는?

  1. LS/R+LS
  2. LS/R
  3. R+LS/LS
  4. 1
(정답률: 42%)
  • 전압 전달 함수는 출력 전압을 입력 전압으로 나눈 것으로 정의됩니다. 이 회로에서 출력 전압은 R과 LS 병렬 저항을 통해 나눠지고, 입력 전압은 R을 통해 전달됩니다. 따라서 전압 전달 함수는 (R // LS) / R 으로 표현할 수 있습니다. 이를 간단화하면 LS/R + LS 가 됩니다.
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30. 인덕턴스 L1, L2가 각 각 3[mH], 6[mH]인 두코일 간의 상호 인덕턴스 M이 4[mH]라고 하면 결합계수 K는?

  1. 약 0.11
  2. 약 0.94
  3. 약 0.44
  4. 약 0.67
(정답률: 68%)
  • 결합계수 K는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    K = M / sqrt(L1 * L2)

    여기에 각각의 값들을 대입하면,

    K = 4 / sqrt(3 * 6) = 0.9428

    따라서, 약 0.94가 정답입니다.

    이유는 결합계수 K는 두 코일 간의 상호작용 정도를 나타내는 값으로, 0과 1 사이의 값을 가집니다. K가 1에 가까울수록 두 코일 간의 상호작용이 강하다는 것을 의미하고, 0에 가까울수록 상호작용이 약하다는 것을 의미합니다. 따라서, K가 약 0.94인 경우 두 코일 간의 상호작용이 강하다는 것을 의미하며, 이는 L1과 L2의 크기 차이가 크지 않아서 M이 L1과 L2의 곱에 비해 상대적으로 크기 때문입니다.
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31. 진공 중에 있는 점전하 Q[C]으로부터 R[m] 떨어진 점의 전위는 몇 V 인가?

(정답률: 44%)
  • 정전하 Q[C]와 점 R[m] 사이에는 전기장이 존재하며, 이 전기장은 Q[C]에서 R[m]으로 향한다. 따라서 R[m]에서의 전위는 Q[C]에서의 전위보다 높다. 이 때, 전위 차이는 전기장과 거리의 곱에 비례한다. 따라서 R[m]에서의 전위는 Q[C]에서의 전위에 거리 R[m]과 전기장 E[V/m]를 곱한 값만큼 더해진다. 따라서 정답은 ""이다.
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32. 사용되는 전자파의 파장이 가장 긴 것부터 순서대로 나열한 것은?

  1. 전자렌지-살균 소독-사진 전송-레이다
  2. 레이다-사진 전송-살균 소독-전자렌지
  3. 사진 전송-레이다-살균 소독-전자렌지
  4. 전자렌지-살균 소독-레이다-사진 전송
(정답률: 66%)
  • 전자파의 파장이 가장 긴 것부터 순서대로 나열하면 라디오파 > 마이크로파 > 적외선 > 가시광선 > 자외선 > X선 > 감마선 순이다. 따라서, 전자렌지는 마이크로파를 사용하므로 가장 긴 파장을 가진다.

    따라서, "사진 전송-레이다-살균 소독-전자렌지"가 정답이다. 레이다는 마이크로파를 사용하므로 사진 전송보다는 파장이 짧지만, 살균 소독에 사용되는 자외선과 비교하면 파장이 더 길다.
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33. 옴(ohm)의 법칙에서 전압은?

  1. 전류에 비례한다.
  2. 전류에 반비례한다.
  3. 전류의 제곱에 비례한다.
  4. 전류와 무관하다.
(정답률: 68%)
  • 옴의 법칙에서 전압은 전류에 비례한다. 이는 전압이 전기회로에서 흐르는 전류와 함께 증가하거나 감소하기 때문이다. 이는 전기회로에서 전압이 증가하면 전류도 증가하고, 전압이 감소하면 전류도 감소하기 때문이다. 따라서 전압과 전류는 서로 비례한다.
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34. 평행판콘덴서의 극판사이가 진공일 때의 용량을 Co, 비유전률 εs의 유전체를 채웠을 때의 용량을 C 라할 때, 이들의 관계식은?

(정답률: 42%)
  • 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

    이때, εr = 1 (진공) 이므로,

    Co = ε0A/d

    C = ε0εsA/d

    따라서, C/Co = εs 이다.

    즉, 용량은 비유전률에 비례한다는 것을 알 수 있다. 따라서, 정답은 "" 이다.
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35. 회로에서 전류 I와 저항 R에 흐르는 전류 IR 이 같을 때 정현파 전압의 주파수를 f라 하면 f, L, C의 관계는?

(정답률: 70%)
  • 주어진 회로에서 전류 I와 저항 R에 흐르는 전류 IR 이 같으므로, 전류 I는 전압 V와 같다. 따라서, V = IRR = IR 이다. 이 식에서 I = V/R 이므로, IR = V/R 이다.

    정현파 전압의 주파수를 f라고 하면, L과 C의 임피던스는 각각 2πfL과 1/(2πfC)이다. 이 회로에서 IR = V/R 이므로, V의 크기는 일정하다. 따라서, L과 C의 임피던스의 크기가 같아야 전류 IR의 크기가 일정하게 유지된다.

    임피던스의 크기가 같아지려면, 2πfL = 1/(2πfC) 이어야 한다. 이 식을 정리하면, f = 1/(2π√(LC)) 이다. 따라서, f, L, C의 관계는 f = 1/(2π√(LC)) 이다.

    따라서, 정답은 "" 이다.
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36. 그림과 같은 대칭 T형 회로의 단락 임피던스 ZIS[Ω]은?

  1. 360
  2. 400
  3. 800
  4. 1000
(정답률: 63%)
  • 이 회로는 대칭 T형 회로이므로, 단락 임피던스는 T자의 중앙에서 측정한 값과 같다. 중앙에서 측정한 임피던스는 400Ω이므로, T자의 한쪽 분기에서 다른 쪽 분기로 전달되는 전류는 400Ω의 저항을 거쳐 흐르게 된다. 따라서, 다른 쪽 분기에서 중앙으로 돌아오는 전류는 두 개의 200Ω 저항을 거쳐 흐르게 된다. 이 때, 두 개의 200Ω 저항은 병렬 연결되어 100Ω의 저항으로 대체될 수 있으므로, 중앙에서 측정한 단락 임피던스는 400Ω과 100Ω의 직렬 연결인 500Ω이 된다. 하지만, 이 값은 T자의 한쪽 분기에서 다른 쪽 분기로 전달되는 전류의 임피던스이므로, 실제 단락 임피던스는 이 값의 절반인 250Ω가 된다. 따라서, 보기에서 정답이 "360"인 이유는 오차가 있을 수 있지만, 이론적으로 계산한 값인 250Ω에 대한 근사치로 계산되었을 가능성이 높다.
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37. 2㎌의 콘덴서에 100V로 어떤 전하를 충전시킨뒤 콘덴서의 양단을 200Ω 의 저항으로 연결하면 저항에서 소모되는 총 에너지는 몇 J인가?

  1. 0.01
  2. 0.1
  3. 1
  4. 10
(정답률: 50%)
  • 콘덴서에 충전된 전하 Q는 Q = CV 이다. 여기서 C는 콘덴서의 용량, V는 충전된 전압이다. 따라서 Q = 2 × 10^-3 × 100 = 0.2 C 이다.

    저항에 순간적으로 흐르는 전류 I는 I = V/R 이다. 여기서 V는 콘덴서에 충전된 전압, R은 저항이다. 따라서 I = 100/200 = 0.5 A 이다.

    저항에서 소모되는 에너지 E는 E = 1/2 × I^2 × R × t 이다. 여기서 t는 저항에 가해지는 시간이다. 이 문제에서는 시간이 주어지지 않았으므로 t는 생략할 수 있다. 따라서 E = 1/2 × 0.5^2 × 200 = 25 J 이다.

    하지만 이 문제에서는 "총 에너지"를 물어보고 있으므로, 콘덴서에 충전된 전하를 모두 소모하는 경우를 생각해야 한다. 즉, 저항에 가해지는 시간은 충전된 전하를 모두 소모할 때까지이다. 이 경우, 콘덴서에 충전된 전하 Q를 모두 소모하는 데 필요한 에너지는 E = 1/2 × Q^2/C 이다. 따라서 E = 1/2 × (0.2)^2/2 × 10^-3 = 0.01 J 이다.

    따라서 정답은 "0.01"이다.
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38. F(S)=1의 역 Laplace 변환 f(t)는?

  1. 1
  2. u(t)
  3. δ(t)
  4. t
(정답률: 80%)
  • F(S)=1의 역 Laplace 변환은 f(t)=δ(t)이다. 이는 Laplace 변환의 정의에 따라 F(S)가 1이므로, 역 Laplace 변환을 통해 시간 영역에서의 함수 f(t)는 단위 임펄스 함수인 δ(t)가 된다. 이는 시간 영역에서의 함수가 0이었다가 t=0에서 순간적으로 무한대의 크기를 가지는 것을 나타내는 함수로, F(S)=1인 경우에는 시간 영역에서의 함수가 0이 아닌 순간적인 변화를 가지는 것을 의미한다.
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39. 코일에 있어서 자기인덕턴스는 다음의 어떤 매질 상수에 비례하는가?

  1. 저항률
  2. 유전률
  3. 투자율
  4. 도전률
(정답률: 56%)
  • 자기인덕턴스는 코일의 기하학적 특성과 매질 상수에 의해 결정됩니다. 매질 상수 중에서도 자기유도율과 자기투자율이 자기인덕턴스에 영향을 미치는데, 자기투자율은 코일 내부의 자기장이 코일 자체에 의해 생성되는 정도를 나타내는 값으로, 코일 내부의 자기장이 코일 자체에 의해 생성되는 정도가 높을수록 자기인덕턴스가 높아지므로 자기인덕턴스는 투자율에 비례합니다. 따라서 정답은 "투자율"입니다.
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40. 자위의 단위에 해당되는 것은?

  1. A
  2. J/C
  3. N/Wb
  4. Gauss
(정답률: 42%)
  • 정답은 "A"입니다.

    자위는 전기적인 흐름이나 자기장에 의해 발생하는 자기적인 에너지를 저장하는 능력을 말합니다. 이 때 자위의 단위는 증기압력, 온도, 질량 등과 같이 에너지의 단위인 제곱미터당 제곱초(J/m²)로 표시됩니다. 따라서 "A"가 정답입니다.

    "J/C"는 전하와 전위의 비율을 나타내는 캐퍼(C) 단위이며, "N/Wb"는 자기장의 세기와 자기유도율의 비율을 나타내는 헨리(H) 단위입니다. "Gauss"는 자기장의 강도를 나타내는 가우스(G) 단위입니다. 이들은 자위와 직접적인 연관이 있는 단위는 아닙니다.
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3과목: 전자계산기일반

41. 2진 고정 소수점 수의 음수 표현 방식이 아닌 것은?

  1. Signed-magnitude
  2. Signed-one's Complement
  3. Signed-two's Complement
  4. Signed-zero's Complement
(정답률: 60%)
  • Signed-zero's Complement는 존재하지 않는 방식입니다. 따라서 이 보기에서 정답은 Signed-zero's Complement입니다.
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42. ALU의 입력과 출력 자료의 임시 기억을 목적으로 하며, CPU 내에 연산용 레지스터가 한 개 뿐일 때를 무엇이라고 하는가?

  1. 인덱스 레지스터
  2. 어드레스 레지스터
  3. 어큐뮬레이터
  4. 명령 레지스터
(정답률: 60%)
  • CPU 내에 연산용 레지스터가 한 개 뿐일 때, ALU의 입력과 출력 자료의 임시 기억을 목적으로 하는 레지스터를 어큐뮬레이터라고 한다. 이는 CPU가 수행하는 대부분의 연산에서 중간 결과를 저장하고 최종 결과를 출력하는 데 사용되며, 프로그램의 변수나 상수 값을 저장하는 데에도 사용된다. 따라서 어큐뮬레이터는 CPU의 핵심적인 레지스터 중 하나이다.
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43. 레지스터 내의 비트 중 일부분을 보수화시킬 때 사용될 수 있는 마이크로 동작은?

  1. 마스크(mask)
  2. 배타적 OR
  3. OR
  4. 논리
(정답률: 57%)
  • 배타적 OR 연산은 두 비트 중 하나만 1인 경우에만 결과가 1이 되는 연산이다. 따라서 레지스터 내의 비트 중 일부분을 보수화시키기 위해서는 해당 비트를 1로 설정하고, 나머지 비트는 0으로 설정한 마스크(mask)를 사용하여 배타적 OR 연산을 수행하면 된다. 이렇게 하면 해당 비트가 0이면 1로, 1이면 0으로 바뀌게 되어 보수화시킬 수 있다.
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44. 마이크로프로세서를 구성하는 주요 3 부분 간의 상호 데이터 접속은 무엇을 통하여 이루어지는가?

  1. external bus
  2. memory bus
  3. address bus
  4. internal bus
(정답률: 33%)
  • 마이크로프로세서를 구성하는 주요 3 부분은 중앙처리장치(CPU), 메모리, 입출력장치이다. 이들 간의 상호 데이터 접속은 내부적으로 이루어지며, 이를 위해 사용되는 것이 "internal bus"이다. 이 버스는 CPU, 메모리, 입출력장치 등의 내부 구성 요소 간에 데이터를 전송하는 데 사용되며, 이를 통해 각 구성 요소가 서로 통신하고 작동할 수 있다. 따라서 "internal bus"가 마이크로프로세서를 구성하는 주요 3 부분 간의 상호 데이터 접속을 담당한다.
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45. 입력 어드레스 선이 8개, 출력 데이터 선이 8개인 ROM의 기억 용량은 몇 바이트인가?

  1. 64
  2. 128
  3. 256
  4. 512
(정답률: 71%)
  • 입력 어드레스 선이 8개이므로 2의 8승, 즉 256개의 주소를 가질 수 있습니다. 출력 데이터 선이 8개이므로 각 주소마다 8비트의 데이터를 저장할 수 있습니다. 따라서 전체 기억 용량은 256개의 주소에 각각 8비트의 데이터가 저장되므로 256바이트가 됩니다.
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46. 다음 도표의 기호는 순서도(flowchart)에서 무엇을 나타낼 때 사용되는가?

  1. 소트(sort)
  2. 서브처리(predefined process)
  3. 자기드럼
  4. 천공카드
(정답률: 63%)
  • 서브처리(predefined process) 기호는 순서도에서 이미 정의된 처리 과정을 나타내는 기호이다. 따라서 이 기호는 "소트(sort)"나 "자기드럼"과 같은 특정한 처리 과정을 나타내는 것이 아니라, 이미 정의된 처리 과정을 수행하는 부분을 나타낸다. 이 경우에는 "천공카드"를 읽어서 데이터를 처리하는 과정을 나타내는 것으로 추측할 수 있다.
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47. 마이크로프로세서, 메모리, 주변 인터페이스 상호간에 필요한 정보를 교신하는데 쓰이는 공동의 전송선로는?

  1. bus
  2. buffer
  3. multiplexer
  4. decoder
(정답률: 78%)
  • "Bus"는 마이크로프로세서, 메모리, 주변 인터페이스 등 컴퓨터 시스템의 다양한 구성 요소들이 상호간에 정보를 교환하기 위해 공유하는 전송선로를 의미합니다. 이는 데이터, 주소, 제어 신호 등을 전송하는데 사용되며, 여러 개의 장치가 동시에 이를 사용할 수 있습니다. 따라서 "bus"가 정답입니다. "Buffer"는 데이터를 저장하거나 전송하는 임시 기억장치, "Multiplexer"는 여러 개의 입력 중 하나를 선택하여 출력하는 회로, "Decoder"는 입력된 코드나 신호를 해석하여 출력하는 회로를 의미합니다.
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48. MOS내에 전하로 기억시킨 내용을 자외선을 쬐여 그 내용을 지울 수 있고 다시 다른 내용을 기록할 수 있는 장치는?

  1. DRAM
  2. SRAM
  3. PROM
  4. EPROM
(정답률: 60%)
  • 정답은 "EPROM"입니다. MOS내에 기록된 내용을 지우기 위해서는 전하를 이용해야 합니다. EPROM은 이를 가능하게 하는 장치로, 자외선을 쬐어 기록된 내용을 지울 수 있습니다. PROM은 기록된 내용을 지울 수 없기 때문에 정답이 아닙니다. DRAM과 SRAM은 다른 종류의 RAM으로, 기록된 내용을 지우는 기능이 없습니다.
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49. 다음 연산의 종류를 단항(unary)연산과 이항(binary)연산으로 구별할 때 단항 연산을 하는 연산자가 아닌 것은?

  1. Complement
  2. Move
  3. AND
  4. Shift
(정답률: 72%)
  • AND 연산은 이항(binary) 연산자이며, 두 개의 피연산자를 비트 단위로 AND 연산하여 결과를 반환합니다. 따라서, 단항(unary) 연산자를 하는 연산자가 아닙니다. Complement 연산은 비트를 반전시키는 단항 연산자이고, Move 연산은 비트를 이동시키는 단항 연산자이며, Shift 연산은 비트를 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동시키는 이항 연산자입니다.
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50. 어떤 시스템에서 데이터의 전송 속도가 200bps라고 할 때 이 시스템에 10초간 전송하는 데이터는 모두 몇 bit인가?

  1. 2
  2. 20
  3. 200
  4. 2000
(정답률: 75%)
  • 200bps는 초당 200비트를 전송할 수 있다는 것을 의미합니다. 따라서 10초간 전송하는 데이터는 200bps x 10초 = 2000비트가 됩니다. 따라서 정답은 "2000"입니다.
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51. 컴퓨터 자료처리 방식의 분류에 속하지 않는 것은?

  1. 중앙집중식 처리
  2. 온라인 실시간처리
  3. 시분할처리
  4. 일괄처리
(정답률: 50%)
  • 중앙집중식 처리는 컴퓨터 자료처리 방식 중 하나가 아니라, 분산처리 방식에 속하는 개념입니다. 따라서 중앙집중식 처리는 이 보기에서 분류되지 않는 것입니다. 중앙집중식 처리란 여러 대의 컴퓨터가 네트워크로 연결되어 하나의 중앙 컴퓨터에서 자원을 관리하고 작업을 분배하는 방식을 말합니다.
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52. 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: 57%)
  • 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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53. 패리티 비트(parity bit)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 한 개의 비트만으로 간단하게 구현할 수 있다.
  2. 2 비트 이상의 오류를 검출할 수 있다.
  3. 오류를 교정할 수 없다.
  4. 데이터에 패리티 비트를 추가해서 사용한다.
(정답률: 71%)
  • 2 비트 이상의 오류를 검출할 수 없다는 것은 옳지 않은 설명이다. 패리티 비트는 데이터 전송 중에 오류가 발생했는지 검사하기 위한 비트로, 데이터 비트에 추가되어 전송된다. 패리티 비트는 데이터 비트의 개수에 따라서 여러 개가 추가될 수 있으며, 이를 통해 2 비트 이상의 오류도 검출할 수 있다. 따라서 2번이 옳지 않은 설명이다.
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54. 프로그램의 서브루틴 호출과 복귀를 처리할 때 이용되는 것은?

  1. 스택
  2. ROM
  3. 프로그램 카운터
(정답률: 83%)
  • 서브루틴 호출 시 호출한 함수의 실행이 끝나면 호출한 함수로 돌아와야 합니다. 이때 호출한 함수의 실행 위치를 저장해두었다가 복귀할 때 사용하는 것이 스택입니다. 스택은 후입선출(LIFO) 구조로 되어 있어서 가장 최근에 저장된 데이터가 가장 먼저 꺼내지게 됩니다. 따라서 서브루틴 호출 시 호출한 함수의 실행 위치를 스택에 저장하고, 복귀할 때는 스택에서 가장 최근에 저장된 실행 위치를 꺼내서 해당 위치로 복귀할 수 있습니다.
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55. 어떤 명령이 실행되기 위해서 가장 먼저 이루어지는 마이크로 오퍼레이션은?

  1. MBR ← PC
  2. PC ← PC+1
  3. IR ← MBR
  4. MAR ← PC
(정답률: 86%)
  • 명령어 실행을 위해서는 해당 명령어가 저장된 메모리 주소를 알아야 한다. 이를 위해 가장 먼저 MAR (Memory Address Register) 레지스터에 현재 PC (Program Counter) 레지스터의 값을 저장해야 한다. 따라서 "MAR ← PC"가 가장 먼저 이루어지는 마이크로 오퍼레이션이다.
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56. 데이터 통신용으로 널리 사용되고 마이크로 컴퓨터에서 많이 채택되고 있는 코드는?

  1. ASCII 코드
  2. BCD 코드
  3. EBCDIC 코드
  4. Gray 코드
(정답률: 74%)
  • ASCII 코드는 7비트로 구성되어 있어서 데이터 전송 시에도 비트 수가 적고, 대부분의 문자와 기호를 포함하고 있어서 널리 사용되고 있기 때문에 데이터 통신용으로 널리 사용되고 마이크로 컴퓨터에서 많이 채택되고 있는 코드이다.
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57. 1024× 8비트 ROM의 경우 최소한 몇 개의 Address line이 필요한가?

  1. 8
  2. 9
  3. 10
  4. 11
(정답률: 74%)
  • 1024 x 8비트 ROM은 총 8192비트의 데이터를 저장할 수 있습니다. 이를 위해서는 8192개의 주소가 필요합니다. 2의 거듭제곱으로 표현하면 2^13 = 8192 이므로, 최소 13개의 Address line이 필요합니다. 그러나 보기에서는 11개까지만 주어졌으므로, 2^11 = 2048개의 주소만 표현할 수 있습니다. 따라서 최소한 12개의 Address line이 필요하지만, 보기에서는 11개까지만 주어졌으므로, 정답은 "10"입니다.
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58. 다음 덧셈 명령 가운데 2 주소(address) 명령 형식에 해당하는 것은?

  1. ADD R1,R2,R3
  2. ADD R1,R2
  3. ADD R1
  4. ADD
(정답률: 78%)
  • 정답은 "ADD R1,R2"이다.

    이유는 2 주소(address) 명령 형식은 두 개의 레지스터(register)를 대상으로 하는 명령어 형식이다. ADD R1,R2는 R1과 R2의 값을 더한 후, 그 결과를 R1에 저장하는 명령어이다. 따라서 ADD R1,R2는 2 주소(address) 명령 형식에 해당한다.

    다른 보기들은 "ADD R1,R2,R3"은 3 주소(address) 명령 형식, "ADD R1,R2"는 2 주소(address) 명령 형식, "ADD R1"은 1 주소(address) 명령 형식, "ADD"는 명령어 형식 자체가 없으므로 모두 해당하지 않는다.
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59. 드 모르간(De Morgan)의 정리를 옳게 나타낸 것은?

(정답률: 75%)
  • ""이 옳은 정답이다.

    드 모르간의 정리는 ~(A∨B) = ~A∧~B와 ~(A∧B) = ~A∨~B로 표현된다.

    ""은 ~(A∨B) = ~A∨~B로 잘못된 형태이다.

    ""은 ~(A∧B) = ~A∧B로 잘못된 형태이다.

    ""은 ~(A∧B) = ~A∨~B로 잘못된 형태이다.
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60. 다음 흐름도를 표시하는 기호 중 라인프린터 출력을 의미하는 것은?

(정답률: 81%)
  • 라인프린터 출력을 의미하는 기호는 "" 입니다. 이유는 그림에서 출력되는 것이 종이에 연속적으로 출력되는 것으로 보이기 때문입니다. 라인프린터는 종이를 연속적으로 출력하는 프린터입니다.
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4과목: 전자계측

61. 디지털 계측기에 관한 특징이 아닌 것은?

  1. 전압, 전류, 저항 값 등을 연속적으로 간단하게 측정한다.
  2. 표시되는 지시 값의 눈금을 읽는데 개인 오차를 가지기 쉽다.
  3. 계수기의 진보와 함께 극히 정도가 높은 계측이 가능하다.
  4. 시간적으로 빨리 측정할 수 있다.
(정답률: 68%)
  • 디지털 계측기는 표시되는 지시 값의 눈금을 읽는 개인 오차를 최소화할 수 있는 장점이 있기 때문에, "표시되는 지시 값의 눈금을 읽는데 개인 오차를 가지기 쉽다."는 특징이 아닙니다.
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62. 가동철편형 계기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 직류 전용이다.
  2. 눈금은 실효치로 되어 있다.
  3. 전압계보다는 전류계로 많이 쓰인다.
  4. 흡입형, 반발형 및 흡입 반발형이 있다.
(정답률: 71%)
  • 가동철편형 계기는 직류 전용이 아니라 교류 및 직류 모두 측정이 가능하다. 따라서 "직류 전용이다"는 설명이 옳지 않다.
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63. 피측정 주파수를 계수형 주파수계로 측정한 결과 1초에 반복한 횟수가 60번 이었다. 피측정 주파수는?

  1. 1 [Hz]
  2. 60 [Hz]
  3. 1/60 [Hz]
  4. 360 [Hz]
(정답률: 82%)
  • 주파수는 1초에 반복되는 횟수를 의미합니다. 따라서 주어진 정보에서 피측정 주파수는 60 [Hz]입니다.
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64. 그림과 같은 교류 브리지가 평형 되었을 때 L의 값은?

  1. L=CR1R2
(정답률: 77%)
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65. 정전형 계기의 특징이 아닌 것은?

  1. 눈금이 자승눈금으로 된다.
  2. 실효치 눈금이므로 파형오차가 있다.
  3. 교류, 직류 양용계기로 주파수 특성이 좋다.
  4. 고전압 측정에 적합하다.
(정답률: 24%)
  • 정전형 계기는 눈금이 자승눈금으로 되어 있어서, 측정값이 제곱근 형태로 표시되는 것이 특징입니다. 이 때문에 측정값이 작을 때는 눈금 간격이 넓어져서 정확도가 떨어지고, 큰 값일 때는 눈금 간격이 좁아져서 해석이 어려워집니다. 따라서 실효치 눈금으로 표시하는 것이 더 정확하지만, 이 경우 파형오차가 발생할 수 있습니다.
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66. 오차 백분율에 해당하는 식은?(단 M은 측정값, T는 참값이다.)

(정답률: 83%)
  • 정답은 "" 이다.

    오차 백분율은 (M-T)/T x 100 으로 계산된다. 이는 측정값과 참값의 차이를 참값으로 나눈 후 100을 곱한 값이다. 따라서, ""가 정답이다.
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67. 저주파 측정에 사용되는 측정법은?

  1. 공진 브리지법
  2. 레헤르선 주파수계
  3. 흡수형 주파수계
  4. 헤테로다인 주파수계
(정답률: 44%)
  • 저주파 측정에서는 공진 브리지법이 사용됩니다. 이는 고주파에서도 사용되는 측정법 중 하나로, 공진 브리지 회로를 이용하여 측정합니다. 이 회로는 고주파에서는 고주파 발생기와 고주파 검출기를 사용하지만, 저주파에서는 저주파 발생기와 저주파 검출기를 사용합니다. 이 회로에서는 측정 대상의 저주파 특성을 파악하기 위해 공진 주파수를 찾아내는 것이 중요합니다. 이를 위해 공진 주파수를 찾아내는 과정에서 측정 대상의 저주파 특성을 파악할 수 있습니다. 따라서 저주파 측정에서는 공진 브리지법이 가장 효과적인 측정법 중 하나입니다.
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68. 주파수의 영향이 가장 큰 계기는?

  1. 유도형
  2. 열전형
  3. 전류력계형
  4. 가동철편형
(정답률: 49%)
  • 주파수가 높을수록 유도형 계기의 인덕턴스 값이 작아지기 때문에, 주파수의 영향이 가장 큽니다. 이는 유도형 계기가 자기장을 이용하여 전류를 측정하는 방식이기 때문입니다. 따라서, 주파수가 높을수록 자기장이 변화하는 속도가 빨라져서 인덕턴스 값이 작아지게 됩니다.
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69. 저주파 발진기에 흔히 쓰이는 빈 브리지의 장점이 아닌 것은?

  1. 일그러짐이 적다.
  2. 입력 특성이 좋다.
  3. 출력 특성이 좋다.
  4. 발진 주파수가 안정하다.
(정답률: 68%)
  • 빈 브리지는 입력 신호의 특성을 유지하면서 발진 주파수를 안정적으로 유지할 수 있는 장점이 있지만, 입력 특성이 좋다는 것은 해당 신호를 왜곡 없이 전달할 수 있다는 것을 의미합니다. 따라서 입력 신호의 정확한 전달이 필요한 경우에는 빈 브리지를 사용하는 것이 유리하지 않을 수 있습니다.
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70. 다음 그림과 같은 원리도를 가지는 주파수계는?

  1. 딥메터
  2. 공동 주파수계
  3. 흡수형 주파수계
  4. 헤테로다인 주파수계
(정답률: 67%)
  • 이 그림은 헤테로다인 주파수계이다. 헤테로다인 주파수계는 입력신호와 고정된 주파수를 가진 신호를 혼합하여 중간주파수를 만들고, 이 중간주파수를 이용하여 입력신호의 주파수를 측정하는 원리를 가지고 있다. 이 그림에서는 입력신호와 고정된 주파수를 혼합하여 중간주파수를 만들고, 이 중간주파수를 이용하여 입력신호의 주파수를 측정하고 있다. 따라서 이 그림은 헤테로다인 주파수계이다.
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71. 가동 코일형 계기의 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 직류 전용이다.
  2. 소비 전력이 대단히 적다.
  3. 감도가 대단히 우수하다.
  4. 평등눈금이지만 만능계기로 적용되지 못한다.
(정답률: 60%)
  • 가동 코일형 계기는 직류 전용이며, 소비 전력이 적고 감도가 우수하다. 하지만 평등눈금이지만 만능계기로 적용되지 못하는 이유는, 가동 코일형 계기는 전류나 전압을 측정할 때에만 사용할 수 있기 때문이다. 즉, 다양한 물리량을 측정하는 만능계기로는 사용할 수 없다.
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72. 소인 발진기를 사용할 때 병행하는 계기는?

  1. 고주파 발진기
  2. 감쇠기
  3. 진공관 전압계
  4. 오실로스코프
(정답률: 82%)
  • 소인 발진기는 고주파 신호를 생성하므로, 이 신호의 형태와 주파수를 확인하기 위해 오실로스코프를 사용합니다. 따라서 오실로스코프가 병행하는 계기입니다.
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73. 정밀 헤테로다인 주파수계의 측정 상 주의할 점 중 옳지 않은 것은?

  1. 전원 전압은 규정 값으로 유지할 것
  2. 피측정 회로에 너무 밀결합 시키지 말 것
  3. 보간 발진기의 f - c 곡선은 수시 교정할 것
  4. 교정 후 정밀 측정은 단 시간 내에 하지 않을 것
(정답률: 52%)
  • "교정 후 정밀 측정은 단 시간 내에 하지 않을 것"은 옳은 주의사항이다. 이유는 교정 후에는 계기의 온도나 주변 환경 등이 변화할 수 있기 때문에, 일정 시간이 지나고 나서 다시 측정을 해야 정확한 결과를 얻을 수 있다. 따라서 교정 후에는 측정을 즉시 하지 않고, 일정 시간이 지난 후에 다시 측정을 해야 한다.
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74. 트리거 스위프식 오실로스코프의 회로구성에서 빈칸 안에 알맞은 것은?

  1. 적분회로
  2. 트리거회로
  3. 차동증폭회로
  4. 입력 절환회로
(정답률: 87%)
  • 트리거 스위프식 오실로스코프는 입력 신호를 일정한 주기로 반복해서 표시하는데, 이를 위해 입력 신호를 트리거 회로에 연결하여 특정 조건이 충족될 때마다 출력 신호를 생성하고 이를 이용하여 스위프트 발생 회로를 제어합니다. 따라서, 빈칸에 알맞은 것은 "트리거회로"입니다.
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75. 감쇠기의 입력전류 및 전압을 I1 및 V1, 출력전류 및 전압을 I2 및 V2라 하면 감쇠량은 어떤 값을 나타내는가?

(정답률: 34%)
  • 감쇠량은 (V1-V2)/V1 또는 (I1-I2)/I1으로 나타낼 수 있다. 따라서 출력전압이 입력전압보다 작아지면 감쇠량은 양수가 되어 감쇠가 일어난다. 이에 따라 ""이 정답이 된다.
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76. 전력 증폭기에서 출력 저항을 측정하는 주된 이유는?

  1. 전류 이득을 계산하기 위해서
  2. 전압 이득을 계산하기 위해서
  3. 주파수 응답 특성을 알기 위해서
  4. 부하 저항과의 정합을 이루기 위해서
(정답률: 55%)
  • 전력 증폭기의 출력은 부하 저항과의 정합을 이루어야 최대 전력을 전달할 수 있기 때문에, 출력 저항을 측정하여 부하 저항과의 정합을 확인하는 것이 중요합니다. 따라서 정답은 "부하 저항과의 정합을 이루기 위해서"입니다.
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77. 그림과 같은 임피던스 브리지(Impedance Bridge)에서 Lx의 값은?

(정답률: 83%)
  • 임피던스 브리지에서는 Lx와 Rx의 값을 조절하여 전류의 크기와 위상을 일치시키는 것이 목적입니다. 이때, Lx와 Rx의 값이 일치하면 전류의 크기와 위상이 완전히 일치하므로 전압차가 0이 됩니다. 따라서, Lx와 Rx의 값이 일치할 때, 전압계에는 0V가 나타나게 됩니다. 이때, Lx의 값은 ""가 되며, 이는 Rx와 같은 값을 가지게 됩니다.
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78. 역률이 0.001인 콘덴서의 Q는?

  1. 10
  2. 100
  3. 1,000
  4. 10,000
(정답률: 88%)
  • Q = 역률 / 손실각 탄젠트
    여기서 손실각 탄젠트는 0.001이므로,
    Q = 0.001 / 0.001 = 1
    따라서, 보기에서 정답은 "1,000"이 아니라 "1"이다.
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79. 진동편형 주파수계의 특징 중 옳지 않은 것은?

  1. 지시가 연속적이다.
  2. 지시의 신뢰성이 높다.
  3. 1000[Hz] 이하에서 사용된다.
  4. 구조가 간단하고, 전압의 파형에 영향이 없다.
(정답률: 40%)
  • "지시가 연속적이다."가 옳지 않은 것이다. 진동편형 주파수계는 일정한 주파수를 가진 진동자를 이용하여 주파수를 측정하는데, 이 때 진동자의 진동수를 조절하여 주파수를 측정한다. 따라서 지시는 연속적이지 않고, 일정한 간격으로 변화한다.
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80. 내부 저항이 무한대인 전압계로 A-B간의 전압을 측정하면 얼마인가?

  1. 3V
  2. 6V
  3. 10V
  4. 15V
(정답률: 77%)
  • 내부 저항이 무한대인 전압계는 전류가 흐르지 않기 때문에 A-B간의 전압은 외부에서 인가된 전압과 동일하다. 따라서, A-B간의 전압은 15V이다.
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