전자산업기사 필기 기출문제복원 (2011-03-20)

전자산업기사 2011-03-20 필기 기출문제 해설

이 페이지는 전자산업기사 2011-03-20 기출문제를 CBT 방식으로 풀이하고 정답 및 회원들의 상세 해설을 확인할 수 있는 페이지입니다.

전자산업기사
(2011-03-20 기출문제)

목록

1과목: 전자회로

1. PN 접합 다이오드에서 정공과 전자가 서로 반대쪽으로 흘러나가는 것을 방해하는 것은 접합부에 무엇이 있기 때문인가?

  1. 페르미 준위
  2. 전자궤도
  3. 에너지 준위
  4. 전위장벽
(정답률: 91%)
  • PN 접합 다이오드에서는 접합부에서 전자와 정공이 결합하여 전하 운반자가 없는 공핍층이 형성됩니다. 이 공핍층에 의해 내부 전계가 발생하여 전하의 이동을 방해하는 전위장벽이 형성됩니다.
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2. 전력증폭기에서 전력이득이 20이다. 이것은 약 몇 [dB]인가?

  1. 10[dB]
  2. 13[dB]
  3. 26[dB]
  4. 33[dB]
(정답률: 60%)
  • 전력 이득을 데시벨(dB) 단위로 변환할 때는 $10 \log_{10}$ 공식을 사용합니다.
    ① [기본 공식] $G_{dB} = 10 \log_{10} G$
    ② [숫자 대입] $G_{dB} = 10 \log_{10} 20$
    ③ [최종 결과] $G_{dB} = 13$
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3. 다음 연산증폭기 회로에서 R1=3[kΩ], R2=6[kΩ]일 경우 전압이득 Av는 얼마인가?

  1. -2
  2. 2
  3. -3
  4. 3
(정답률: 84%)
  • 제시된 회로는 반전 증폭기(Inverting Amplifier) 구성으로, 전압 이득은 입력 저항 $R_1$에 대한 피드백 저항 $R_2$의 비율에 마이너스 부호를 붙여 결정됩니다.
    ① [기본 공식] $A_v = -\frac{R_2}{R_1}$
    ② [숫자 대입] $A_v = -\frac{6}{3}$
    ③ [최종 결과] $A_v = -2$
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4. 수정 발진기는 수정 진동자의 리액턴스 주파수 특성이 어떻게 될 때 안정한 발진을 지속하는가?

  1. 용량성
  2. 유도성
  3. 저항성
  4. 임피던스성
(정답률: 76%)
  • 수정 발진기에서 수정 진동자가 유도성 리액턴스 특성을 가져야만 외부 회로의 용량성 리액턴스와 결합하여 특정 주파수에서 공진을 일으키고 안정한 발진을 유지할 수 있습니다.
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5. 푸시풀(push-pull) 전력 증폭기에서 출력 파형의 찌그러짐이 작아지는 주요 이유는?

  1. 홀수열 고조파가 상쇄되기 때문
  2. 짝수열 고조파가 상쇄되기 때문
  3. 홀수열 및 짝수열 고조파가 상쇄되기 때문
  4. 직류 성분이 없어지기 때문
(정답률: 82%)
  • 푸시풀 증폭기는 두 개의 증폭기가 서로 반대 위상으로 동작하여 출력을 합산하는 구조입니다. 이 과정에서 대칭적인 구조 덕분에 짝수열 고조파 성분이 서로 상쇄되어 출력 파형의 찌그러짐이 줄어들게 됩니다.
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6. 차동 증폭기에서 동상신호제거비(CMRR)에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 이 값이 클수록 우수한 증폭기가 된다.
  2. 차동 이득은 작을수록 우수한 증폭기가 된다.
  3. 동상 이득은 클수록 우수한 증폭기가 된다.
  4. 이 값이 크면 증폭기의 잡음출력이 크다.
(정답률: 82%)
  • 동상신호제거비(CMRR)는 차동 이득과 동상 이득의 비를 나타내며, 이 값이 클수록 동상 성분(잡음 등)을 더 효과적으로 제거하므로 우수한 증폭기가 됩니다.

    오답 노트

    차동 이득: 클수록 우수함
    동상 이득: 작을수록 우수함
    CMRR이 크면: 잡음 출력이 감소함
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7. 다음 중 포스터-실리 검파기와 비 검파기의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 비 검파기는 진폭 제한 작용도 한다.
  2. 포스터-시릴 검파기와 비 검파기는 회로 구성에서 다이오드의 접속 방향이 서로 다르다.
  3. 비 검파기는 부하 저항의 중간점이 접지되어 있다.
  4. 포스터-실리 검파기의 감도가 더 둔하다.
(정답률: 67%)
  • 포스터-실리 검파기는 비 검파기에 비해 감도가 더 좋다는 특징이 있습니다. 따라서 포스터-실리 검파기의 감도가 더 둔하다는 설명은 틀린 것입니다.

    오답 노트

    비 검파기는 진폭 제한 작용을 하며, 부하 저항의 중간점이 접지되어 있고, 두 검파기는 다이오드 접속 방향이 서로 다릅니다.
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8. 효율은 좋으나 출력파형이 심하게 일그러지므로 고주파 동조 증폭기에 한정적으로 응용되는 전력 증폭기는?

  1. A급 전력증폭기
  2. B급 전력증폭기
  3. C급 전력증폭기
  4. AB급 전력증폭기
(정답률: 77%)
  • C급 전력증폭기는 도통각이 $180^{\circ}$ 미만으로 매우 짧아 효율은 매우 높지만, 출력 파형의 왜곡이 심합니다. 따라서 파형의 왜곡을 무시할 수 있는 고주파 동조 증폭기에 주로 사용됩니다.
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9. RC 결합 증폭회로에서 증폭 대역폭을 2배로 하려면 증폭 이득을 약 몇 [dB] 감소시켜야 하는가?

  1. 2[dB]
  2. 4[dB]
  3. 6[dB]
  4. 12[dB]
(정답률: 70%)
  • 증폭기의 이득-대역폭 곱은 일정하다는 원리를 이용합니다. 대역폭이 2배가 되면 이득은 $1/2$로 감소해야 합니다.
    ① [기본 공식] $G = 20 \log_{10} A$
    ② [숫자 대입] $G = 20 \log_{10} \frac{1}{2}$
    ③ [최종 결과] $G = -6 \text{ dB}$
    따라서 증폭 이득을 약 $6 \text{ dB}$ 감소시켜야 합니다.
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10. 다음과 같은 회로에서 출력 전압 VO는?

  1. -3[V]
  2. -4[V]
  3. -5[V]
  4. -6[V]
(정답률: 83%)
  • 반전 증폭기 회로로, 입력 전압에 저항비만큼의 이득을 곱하여 출력 전압을 구합니다.
    ① $V_{O} = - \frac{R_{f}}{R_{in}} \times V_{in}$
    ② $V_{O} = - \frac{2\text{k}}{1\text{k}} \times 3$
    ③ $V_{O} = -6\text{V}$
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11. 궤환 회로가 발진하기 위해서는 Barkhausen 발진 조건을 만족해야 한다. A가 발진기의 증폭도, β가 궤환량을 나타낼 때 이 조건을 바르게 나타낸 것은?

  1. βA = 0
  2. βA > 10
  3. βA = 1
  4. βA < ∞
(정답률: 79%)
  • 발진기가 지속적으로 발진하기 위해서는 루프 이득(Loop Gain)이 1이 되어 출력 신호가 감쇠 없이 되돌아와야 한다는 Barkhausen 조건을 만족해야 합니다. 따라서 증폭도 $A$와 궤환량 $\beta$의 곱이 1이어야 합니다.
    $$\beta A = 1$$
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12. 다음 π형 평활회로에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. C1, C2의 용량이 증가하면 차단주파수가 높아진다.
  2. CH의 인덕턴스가 증가하면 차단주파수가 높아진다.
  3. 일반적으로 초크 입력형보다 전압변동률이 크다.
  4. C1, C2의 용량이 증가하면 리플 함유율이 커진다.
(정답률: 65%)
  • $\pi$형 평활회로는 구조로, 일반적인 초크 입력형 회로에 비해 전압 변동률이 큰 특성을 가집니다.

    오답 노트

    용량 증가 시 차단주파수 낮아짐: $C_1, C_2$ 용량 증가 시 차단주파수는 낮아집니다.
    인덕턴스 증가 시 차단주파수 낮아짐: $C_H$의 인덕턴스 증가 시 차단주파수는 낮아집니다.
    리플 함유율 감소: $C_1, C_2$ 용량이 증가하면 리플 제거 능력이 좋아져 리플 함유율은 작아집니다.
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13. 다음 원소 중 도너로 사용되지 않는 것은?

  1. In(인듐)
  2. P(인)
  3. As(비소)
  4. Sb(안티몬)
(정답률: 82%)
  • 도너(Donor)는 4족 원소인 실리콘(Si)에 5족 원소를 도핑하여 자유 전자를 제공하는 불순물입니다. 인(P), 비소(As), 안티몬(Sb)은 5족 원소이므로 도너로 사용되지만, 인듐(In)은 3족 원소이므로 정공을 생성하는 어셉터(Acceptor)로 사용됩니다.
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14. 다음 변조 방식 중 불연속 변조 방식은?

  1. PCM
  2. AM
  3. FM
  4. PM
(정답률: 85%)
  • 변조 방식은 신호의 변화가 연속적인지 불연속적인지에 따라 나뉩니다. AM, FM, PM은 신호가 연속적으로 변화하는 연속 변조 방식인 반면, PCM(펄스 코드 변조)은 표본화, 양자화, 부호화 과정을 거쳐 디지털 신호로 변환하는 대표적인 불연속 변조 방식입니다.
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15. FET 핀치-오프(pinch-off) 전압에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

  1. 최대전류가 흐를 수 있는 드레인과 소스 사이에 최대 전압
  2. FET 애벌런치(Avalanche) 전압
  3. 채널 폭이 막힌 때의 게이트 역방향 전압
  4. 채널 폭이 최대로 되는 게이트(Gate)의 역방향 전압
(정답률: 64%)
  • 핀치-오프(pinch-off) 전압이란 FET의 게이트에 역방향 전압을 가했을 때, 공핍층이 확장되어 채널의 폭이 완전히 막히게 되는 시점의 전압을 의미합니다.
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16. 다음 중 연산증폭기의 응용 예로 적합하지 않은 것은?

  1. 능동 여파기
  2. RC 발진기
  3. 디지털 계산기
  4. A/D 변환기
(정답률: 63%)
  • 연산증폭기는 기본적으로 아날로그 신호를 처리하는 소자입니다. 능동 여파기, RC 발진기, A/D 변환기 등 아날로그 회로 구성에 사용되지만, 디지털 계산기는 논리 게이트 기반의 디지털 회로이므로 연산증폭기의 직접적인 응용 예로 적합하지 않습니다.
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17. 연산증폭기의 입력단은 주로 무슨 회로로 구성되는가?

  1. 공통 이미터 증폭기
  2. 차동 증폭기
  3. 이미터 폴로어
  4. 공통 드레인 증폭기
(정답률: 71%)
  • 연산증폭기(Op-Amp)는 두 입력 단자의 전압 차이를 증폭하는 특성이 필요하므로, 입력단은 반드시 두 신호의 차이를 증폭하는 차동 증폭기로 구성됩니다.
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18. 변압기를 사용하지 않는 전력 증폭회로에서 push-pull 회로의 조건으로 거리가 먼 것은?

  1. 두 입력의 크기는 같을 것
  2. 위상차는 180°일 것
  3. B급에서 동작할 것
  4. 전원 효율이 50[%]이하일 것
(정답률: 80%)
  • Push-pull 회로는 두 개의 증폭기가 서로 반대 위상의 신호를 증폭하여 효율을 높이는 회로입니다. 두 입력의 크기가 같고 위상차가 $180^{\circ}$여야 하며, 일반적으로 B급 동작을 통해 효율을 극대화합니다.

    오답 노트

    전원 효율이 50[%]이하일 것: B급 Push-pull 회로의 이론적 최대 효율은 $78.5\%$로, 50[%] 이하라는 설명은 틀린 조건입니다.
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19. 이상적인 연산 증폭기의 조건이 옳지 않은 것은?

  1. 전압이득이 무한대이다.
  2. 입력 임피던스가 무한대이다.
  3. 출력 임피던스가 무한대이다.
  4. 대역폭이 무한대이다.
(정답률: 78%)
  • 이상적인 연산 증폭기(Op-Amp)는 신호 손실 없는 입력과 부하에 상관없는 출력을 위해 입력 임피던스는 무한대, 출력 임피던스는 0이어야 합니다.

    오답 노트

    출력 임피던스가 무한대이다: 이상적인 경우 출력 임피던스는 $0$이어야 모든 부하에 전압을 일정하게 전달할 수 있습니다.
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20. 다음 중 부궤환 증폭기의 특징에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

  1. 이득이 감소한다.
  2. 잡음이 감소한다.
  3. 주파수 대역폭이 증가한다.
  4. 입ㆍ출력 임피던스 값의 변화가 없다.
(정답률: 78%)
  • 부궤환(Negative Feedback)은 출력의 일부를 입력으로 되돌려 전체 이득을 희생하는 대신 안정도를 높이는 방식입니다. 이 과정에서 이득은 감소하고 대역폭과 잡음 특성은 개선되며, 회로 구성에 따라 입출력 임피던스 값이 변화합니다.

    오답 노트

    입출력 임피던스 값의 변화가 없다: 궤환 방식에 따라 임피던스가 증가하거나 감소하므로 틀린 설명입니다.
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2과목: 전기자기학 및 회로이론

21. A = 2i - 5j + 3k 일 때, k × A 를 구하면?

  1. -5i + 2j
  2. 5i - 2j
  3. -5i - 2j
  4. 5i + 2j
(정답률: 43%)
  • 단위 벡터의 외적 성질을 이용하여 계산합니다. $\mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$이고 $\mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}$ 임을 이용합니다.
    ① [기본 공식] $\mathbf{k} \times (a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}) = a(\mathbf{k} \times \mathbf{i}) + b(\mathbf{k} \times \mathbf{j}) + c(\mathbf{k} \times \mathbf{k})$
    ② [숫자 대입] $2\mathbf{j} - 5(-\mathbf{i}) + 3(0)$
    ③ [최종 결과] $5\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$
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22. 전자유도에 의해서 회로에 발생하는 기전력에 관련된 법칙은?

  1. 가우스 법칙
  2. 옴의 법칙
  3. 페러데이 법칙
  4. 암페어 법칙
(정답률: 81%)
  • 자기장의 변화에 의해 회로에 기전력이 발생하는 현상을 전자기 유도라고 하며, 이때 발생하는 기전력의 크기는 자속의 시간적 변화율에 비례한다는 것이 페러데이 법칙의 핵심 원리입니다.
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23. 유전율 , 투자율 μ인 매질 내에서 전자파의 전파속도는 몇 [m/s]인가?

(정답률: 61%)
  • 매질 내에서 전자파의 전파 속도는 해당 매질의 유전율 $\epsilon$과 투자율 $\mu$의 곱의 제곱근에 반비례합니다.
    핵심 원리: 전자기파의 속도 $v$는 매질의 전기적 특성(유전율)과 자기적 특성(투자율)에 의해 결정되며, 진공에서의 빛의 속도 $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$와 동일한 형태의 공식을 가집니다.
    최종 수식: $\frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$
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24. 내부저항 r인 전원에서 저항 R인 부하에 전력을 공급할 경우, 최대 전력이 되기 위한 조건은?

  1. r > R
  2. r < R
  3. r = R
  4. r = 0, R = ∞
(정답률: 65%)
  • 최대 전력 전달 정리(Maximum Power Transfer Theorem)에 관한 문제입니다. 전원에서 부하로 전달되는 전력이 최대가 되기 위해서는 부하 저항 $R$이 전원의 내부 저항 $r$과 같아야 합니다.
    핵심 원리: 부하 저항이 내부 저항과 일치할 때, 전압 분배와 전류 흐름의 최적 균형이 이루어져 부하에서 소비되는 전력이 극대화됩니다.
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25. 환상 철심에 A, B 코일이 감겨있다. A 코일의 전류가 150[A/sec]로 변화할 때 코일 A에 45[V], B에 30[V]의 기전력이 유기될 때의 B 코일의 자기인덕턴스[mH]는? (단, 결합계수 k=1이라 한다.)

  1. 133
  2. 200
  3. 257
  4. 300
(정답률: 45%)
  • 상호 인덕턴스와 자기 인덕턴스의 관계 및 유기 기전력 공식을 이용합니다. 결합계수 $k=1$일 때, B 코일에 유기되는 기전력은 상호 인덕턴스 $M$에 의해 결정됩니다.
    ① [기본 공식] $V_B = M \frac{di_A}{dt}, \quad M = \sqrt{L_A L_B}$
    ② [숫자 대입] $30 = M \times 150 \implies M = 0.2 \text{ H}$
    $$V_A = L_A \frac{di_A}{dt} \implies 45 = L_A \times 150 \implies L_A = 0.3 \text{ H}$$
    $$L_B = \frac{M^2}{L_A} = \frac{0.2^2}{0.3}$$
    ③ [최종 결과] $L_B = 0.133 \text{ H} = 133 \text{ mH}$
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26. 그림과 같이 공극의 면적이 100[cm2]인 전자석의 자속밀도가 0.5[Wb/m2]인 철편을 흡인하는 힘은 약 몇 [N] 인가?

  1. 1000
  2. 2000
  3. 3000
  4. 4000
(정답률: 75%)
  • 전자석이 철편을 흡인하는 힘(맥스웰 응력)은 자속밀도의 제곱에 비례하며, 공극의 면적과 자속밀도를 이용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $F = \frac{B^2 S}{2\mu_0}$
    ② [숫자 대입] $F = \frac{0.5^2 \times (100 \times 10^{-4})}{2 \times 4\pi \times 10^{-7}}$
    ③ [최종 결과] $F = 994.7 \approx 1000 \text{ N}$
    ※ 제시된 정답 2000은 공식의 계수나 조건에 따라 차이가 있을 수 있으나, 일반적인 흡인력 공식 적용 시 1000에 수렴합니다. 다만, 지정 정답인 2000을 도출하기 위해서는 자속밀도나 면적 조건의 재해석이 필요합니다.
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27. 반지름이 각각 1[cm] 및 2[cm]인 금속구가 비유전율 10인 변압기유(油) 속에 1[m] 떨어져 있다. 각 구의 전위가 동일하게 10[kV]라면 두 금속구 사이에 작용하는 반발력은 약 몇 [N]인가?

  1. 2.2×10-5
  2. 2.2×10-7
  3. 4.2×10-5
  4. 4.2×10-7
(정답률: 55%)
  • 두 금속구 사이의 거리가 반지름에 비해 충분히 멀 때, 각 구를 독립된 전하를 가진 구로 간주하여 쿨롱의 법칙을 적용합니다. 먼저 전위 $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon r}$ 공식을 이용해 각 구의 전하량을 구한 뒤, 두 전하 사이의 정전력을 계산합니다.
    ① [기본 공식] $F = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{(4\pi\epsilon r_1 V)(4\pi\epsilon r_2 V)}{r^2} = 4\pi\epsilon \frac{r_1 r_2 V^2}{r^2}$
    ② [숫자 대입] $F = 4\pi \times (10 \times 8.854 \times 10^{-12}) \times \frac{0.01 \times 0.02 \times (10 \times 10^3)^2}{1^2}$
    ③ [최종 결과] $F = 2.2 \times 10^{-5} \text{ N}$
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28. 무한히 넓은 2개의 평형 도체판의 간격이 d[m]이며 그 전위차는 V[V]이다. 도체판의 단위면적에 작용하는 힘은 몇 [N/m2]인가?

(정답률: 64%)
  • 평행판 도체판 사이의 단위면적당 작용하는 힘은 정전 에너지 밀도와 동일하며, 전계 $E = V/d$를 이용하여 계산합니다.
    따라서 정답은 이며, 수식으로는 다음과 같습니다.
    $$\frac{1}{2} \epsilon_0 (\frac{V}{d})^2$$
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29. 합성수지의 절연체에 5×103 [V/m]의 전계를 가했을 때, 이때의 전속밀도를 구하면 약 몇 [c/m2]이 되는가? (단, 이 절연체의 비유전율은 10으로 한다.)

  1. 1.1×10-4
  2. 2.2×10-5
  3. 3.3×10-6
  4. 4.4×10-7
(정답률: 47%)
  • 전속밀도는 유전율과 전계의 곱으로 구할 수 있으며, 유전율은 진공 유전율 $\epsilon_0$에 비유전율 $\epsilon_r$을 곱한 값입니다.
    ① [기본 공식] $D = \epsilon_0 \epsilon_r E$
    ② [숫자 대입] $D = 8.854 \times 10^{-12} \times 10 \times 5 \times 10^3$
    ③ [최종 결과] $D = 4.427 \times 10^{-7}$
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30. 공기 중에 d[m]의 간격으로 평행한 무한히 긴 직선 도선 A, B에 전류 I1[A], I2[A]가 흐를 때 평행한 도선간에 흐르는 전류에 의하여 작용하는 힘[N/m]은?

(정답률: 72%)
  • 평행한 두 직선 도선에 전류가 흐를 때, 전류의 방향이 같으면 흡입력이, 반대면 반발력이 작용하며 그 크기는 전류의 곱에 비례하고 거리 $d$에 반비례합니다.
    따라서 정답은 이며, 수식으로는 다음과 같습니다.
    $$\frac{2I_1 \cdot I_2}{d} \times 10^{-7} \text{ N/m}$$
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31. 인덕턴스 L1=20[mH], L2=50[mH]인 두 코일간의 상호 인덕턴스 M이 30[mH]라고 할 때 결합계수 K는 약 얼마인가?

  1. 0.55
  2. 0.68
  3. 0.85
  4. 0.95
(정답률: 60%)
  • 두 코일 사이의 결합계수는 상호 인덕턴스와 각 코일의 자기 인덕턴스 곱의 제곱근으로 나누어 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식] $K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$
    ② [숫자 대입] $K = \frac{30}{\sqrt{20 \times 50}}$
    ③ [최종 결과] $K = 0.9487$
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32. 하이브리드 파라미터 중 출력 단락시 입력 임피던스는?

  1. H11
  2. H12
  3. H21
  4. H22
(정답률: 47%)
  • 하이브리드 파라미터($h$-parameter)에서 $H_{11}$은 출력 단자를 단락($V_2 = 0$)시켰을 때의 입력 임피던스($I_1 / V_1$)를 의미합니다.

    오답 노트

    $H_{12}$: 입력 개방 시 역전압비
    $H_{21}$: 입력 단락 시 전류 이득
    $H_{22}$: 입력 개방 시 출력 어드미턴스
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33. 다음 중 정형파 교류 전압의 파형률은?

(정답률: 70%)
  • 파형률(Form Factor)은 실효값에 대한 평균값의 비로 정의됩니다. 정현파의 경우 실효값은 $V_m / \sqrt{2}$, 평균값은 $2V_m / \pi$ 입니다.
    ① [기본 공식] $\text{파형률} = \frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$
    ② [숫자 대입] $\text{파형률} = \frac{V_m / \sqrt{2}}{2V_m / \pi} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$
    ③ [최종 결과] $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$
    따라서 정답은 입니다.
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34. 그림과 같은 회로에서 임피던스가 주파수에 관계없이 항상 일정한 값 R로 되기 위한 조건은?

  1. R = L = C
  2. L = C
  3. R2 = L/C
  4. R2 = C/L
(정답률: 72%)
  • 주파수에 관계없이 임피던스가 일정하려면 회로의 전체 임피던스 식에서 $s$ 또는 $\omega$ 항이 소거되어야 합니다. 주어진 회로는 $R$과 $L$의 병렬 회로와 $R$과 $C$의 병렬 회로가 직렬로 연결된 형태이며, 이들의 합이 $R$이 되기 위한 조건은 다음과 같습니다.
    ① [기본 공식] $Z = \frac{RL}{R + sL} + \frac{RC}{R + sC} = R$
    ② [조건 정리] $R^2 = \frac{L}{C}$
    ③ [최종 결과] $R^2 = L/C$
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35. 다음 회로에서 등가 임피던스는?

  1. jω (L1 + L2 - 2M)
  2. jω (L1 + L2 + 2M)
  3. jω (L1 + L2 - 2M) +R
  4. jω (L1 + L2 + 2M) +R
(정답률: 72%)
  • 상호 인덕턴스가 존재하는 회로에서 두 코일의 점(dot) 방향이 서로 반대 방향으로 연결된 감자 결합 상태이며, 저항 $R$이 직렬로 연결된 구조입니다. 이 경우 전체 임피던스는 두 인덕턴스의 합에서 상호 인덕턴스의 2배를 뺀 값에 저항을 더한 것과 같습니다.
    $$\text{임피던스} = j\omega(L_1 + L_2 - 2M) + R$$
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36. sint의 Laplace 변환은?

(정답률: 68%)
  • 라플라스 변환의 기본 공식에 따라 $\sin(\omega t)$의 변환은 $\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ 입니다. 문제에서 $\sin t$는 $\omega = 1$인 경우이므로 다음과 같이 도출됩니다.
    $$\frac{1}{s^2 + 1}$$
    따라서 정답은 입니다.
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37. “몇 개의 전압원과 전류원이 동시에 존재하는 회로망에 있어서 회로 전류는 각 전압원이 각각 단독으로 가해졌을 때(다른 전류원은 개방, 전압원은 단락시킴) 흐르는 전류를 합한 것과 같다.”라는 것은?

  1. 중첩의 원리
  2. 키르히호프의 법칙
  3. 테브난의 정리
  4. 노톤의 정리
(정답률: 85%)
  • 여러 개의 전원이 존재하는 선형 회로에서 특정 지점의 전류나 전압은 각 전원이 단독으로 존재할 때 발생하는 값들의 대수적 합과 같다는 원리입니다.

    오답 노트

    키르히호프의 법칙: 전하량 보존 및 에너지 보존 법칙
    테브난의 정리: 복잡한 회로를 하나의 전압원과 저항의 직렬 연결로 단순화
    노톤의 정리: 복잡한 회로를 하나의 전류원과 저항의 병렬 연결로 단순화
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38. 인덕턴스 L, 정전용량 C인 무손실 분포 정수 선로에서 특성 임피던스는?

(정답률: 57%)
  • 무손실 분포 정수 선로에서 특성 임피던스는 인덕턴스 $L$과 정전용량 $C$의 비율에 루트를 씌운 값으로 정의됩니다.
    $$\text{특성 임피던스} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$
    따라서 정답은 입니다.
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39. E[volt]의 전압을 라플라스 변환하면?

  1. E
  2. ES
  3. E/S
  4. E2
(정답률: 83%)
  • 상수 전압 $E$를 라플라스 변환하면 시간 영역의 상수 함수 $f(t) = E$는 $s$ 영역에서 $\frac{E}{s}$가 됩니다.
    $$\mathcal{L}\{E\} = \frac{E}{s}$$
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40. 커패시터에 정현파 전압을 인가하였을 때, 용량성 전류(Ic)와 용량성 리액턴스(Xc)와의 위상각 차이는?

  1. 45°
  2. 90°
  3. 180°
(정답률: 61%)
  • 커패시터에서 전류는 전압보다 위상이 $90^{\circ}$ 앞섭니다. 반면 용량성 리액턴스는 전압과 전류의 비를 나타내는 값으로, 전류의 관점에서 보면 리액턴스 성분은 위상을 $90^{\circ}$ 늦추는 효과를 가집니다. 따라서 전류와 용량성 리액턴스 사이의 위상차는 $90^{\circ} + 90^{\circ} = 180^{\circ}$가 됩니다.
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3과목: 전자계산기일반

41. 어떤 명령이 실행되기 위해서 가장 먼저 이루어지는 마이크로오퍼레이션은?

  1. MBR ← PC
  2. PC ← PC+1
  3. IR ← MBR
  4. MAR ← PC
(정답률: 86%)
  • 명령어 실행 사이클의 첫 단계인 인출(Fetch) 단계에서는 다음에 실행할 명령어의 주소가 저장된 프로그램 카운터(PC)의 내용을 메모리 주소 레지스터(MAR)로 전송하는 것이 가장 먼저 이루어집니다.
    $$MAR \leftarrow PC$$
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42. 다음 ASCII code의 설명으로 틀린 것은?

  1. 7개의 데이터 비트로 구성된다.
  2. ASCCII-8 code는 7비트의 ASCII code에 패리티 비트가 있다.
  3. 8개의 데이터 비트는 4개의 존 비트와 4개의 디짓 비트로 구성되어 있다.
  4. 패리티 비트는 에러검출을 위한 것이며, 에러에 대한 교정은 불가능하다.
(정답률: 70%)
  • ASCII 코드는 기본적으로 $7$개의 데이터 비트로 구성되며, 이는 $3$개의 존 비트와 $4$개의 디짓 비트로 이루어져 있습니다.

    오답 노트

    8개의 데이터 비트는 4개의 존 비트와 4개의 디짓 비트로 구성되어 있다: 이는 BCD 코드에 대한 설명입니다.
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43. 프로그램 컴파일(compile) 수행 단계 중 마지막 모듈(module)은?

  1. source module
  2. assemble module
  3. load module
  4. object module
(정답률: 52%)
  • 프로그램 컴파일 과정은 소스 모듈에서 시작하여 어셈블, 오브젝트 모듈을 거쳐 최종적으로 실행 가능한 상태로 메모리에 올리는 load module 단계에서 마무리됩니다.
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44. 논리식 를 간단히 하면?

(정답률: 76%)
  • 주어진 논리식 $Y = A \cdot B + A \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$에서 공통 인수인 $A$를 묶어 단순화합니다.
    $$Y = A(B + C + \overline{B} \cdot \overline{C})$$
    괄호 안의 식에서 드모르간의 법칙에 의해 $\overline{B} \cdot \overline{C} = \overline{B + C}$이므로,
    $$Y = A( (B + C) + \overline{B + C} )$$
    어떤 변수와 그 부정의 합은 항상 $1$이 되므로 $(B + C) + \overline{B + C} = 1$이며, 최종 결과는 다음과 같습니다.
    $$Y = A \cdot 1 = A$$
    따라서 정답은 입니다.
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45. 4096×8 EPROM인 메모리에서 어드레스와 데이터는 각각 몇 비트씩인가?

  1. 어드레스: 8비트, 데이터: 8비트
  2. 어드레스: 8비트, 데이터: 12비트
  3. 어드레스: 12비트, 데이터: 8비트
  4. 어드레스: 12비트, 데이터: 12비트
(정답률: 72%)
  • 메모리 용량은 $2^{n}$ 형태로 표현하며, 여기서 $n$은 어드레스 비트 수를 의미합니다. $4096 \times 8$ 메모리에서 $4096$은 $2^{12}$이므로 어드레스는 $12$비트이며, 뒤의 $\times 8$은 데이터 비트 수가 $8$비트임을 나타냅니다.
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46. 메모리로부터 데이터를 가져오는 용어가 아닌 것은?

  1. LOAD
  2. READ
  3. WRITE
  4. FETCH
(정답률: 70%)
  • $\text{WRITE}$는 프로세서가 처리한 데이터를 메모리에 저장하는 쓰기 동작입니다. 반면 $\text{LOAD}$, $\text{READ}$, $\text{FETCH}$는 모두 메모리로부터 데이터를 읽어오는 동작에 해당합니다.
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47. 다음 중 C 언어의 scanf( ) 함수에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 표준 입력 함수이다.
  2. 배열명은 일반 변수를 인수로 사용하는 것과 동일하게 사용한다.
  3. 입력되는 문자수를 제어할 수 있다.
  4. 제어문자는 printf( )와 동일하게 사용된다.
(정답률: 61%)
  • C 언어의 $\text{scanf}()$ 함수에서 배열명은 그 자체로 메모리 주소를 나타내므로, 일반 변수와 달리 주소 연산자($\&$)를 붙이지 않고 사용해야 합니다.

    오답 노트

    표준 입력 함수, 입력 문자수 제어 가능, $\text{printf}()$와 동일한 제어문자 사용: 모두 $\text{scanf}()$의 올바른 특징입니다.
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48. 누산기(accumulator)에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 연산명령은 순서를 일시 기억하는 장치이다.
  2. 연산의 순서와 부호를 일시 기억하는 장치이다.
  3. 다음에 실행할 명령어의 주소를 기억하는 장치이다.
  4. 연산 결과를 일시 기억하는 장치이다.
(정답률: 79%)
  • 누산기는 CPU 내에서 연산의 중간 결과나 최종 결과를 일시적으로 저장하는 레지스터입니다.

    오답 노트

    다음에 실행할 명령어의 주소를 기억하는 장치: 프로그램 카운터(PC)
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49. 0-주소 명령형식에서 명령어 길이가 16비트일 때, 연산자(operation code)의 크기는?

  1. 4비트
  2. 8비트
  3. 16비트
  4. 32비트
(정답률: 52%)
  • 0-주소 명령형식은 스택(Stack) 구조를 사용하므로 오퍼랜드(Operand)를 위한 주소 필드가 필요 없습니다. 따라서 명령어 전체 길이가 $16\text{비트}$라면, 그 전체가 연산자(Op-code)로 사용됩니다.
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50. 레지스터 중 고정소수점 데이터 등을 기억하고 여러 가지의 목적으로 사용될 수 있는 레지스터는?

  1. 명령 레지스터
  2. 범용 레지스터
  3. 프로그램 카운터
  4. 인덱스 레지스터
(정답률: 72%)
  • 범용 레지스터는 특정 용도에 제한되지 않고 고정소수점 데이터 저장, 산술 연산, 주소 지정 등 다양한 목적으로 자유롭게 사용할 수 있는 레지스터입니다.

    오답 노트

    명령 레지스터: 현재 실행 중인 명령어를 저장
    프로그램 카운터: 다음 실행할 명령어의 주소를 저장
    인덱스 레지스터: 주소 변환을 위한 인덱스 값 저장
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51. 시프트 레지스터(shift register)에 저장된 2진수가 5번 shift-left 되었다. 연산동작 완료 후의 수는 처음의 몇 배가 되는가?

  1. 5
  2. 10
  3. 16
  4. 32
(정답률: 70%)
  • 2진수에서 왼쪽 시프트(shift-left) 연산은 1회 수행할 때마다 값이 2배가 되는 원리를 이용합니다.
    ① [기본 공식] $Value = Initial \times 2^{n}$ (단, $n$은 시프트 횟수)
    ② [숫자 대입] $Value = Initial \times 2^{5}$
    ③ [최종 결과] $Value = 32 \times Initial$
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52. 표(table) 및 배열(array) 구조의 데이터를 처리하고자 할 경우 명령어들의 유용한 주소 지정 방식은?

  1. 인덱스 주소 지정
  2. 직접 주소 지정
  3. 간접 주소 지정
  4. 메모리 참조 주소 지정
(정답률: 71%)
  • 인덱스 주소 지정 방식은 명령어의 주소 부분에 인덱스 레지스터의 값을 더해 유효 주소를 결정하므로, 연속된 메모리 공간을 사용하는 표나 배열 구조의 데이터를 처리하는 데 매우 효율적입니다.
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53. 16384×16의 용량을 가진 메모리에서 MAR은 몇 비트로 구성되는가?

  1. 12
  2. 14
  3. 16
  4. 32
(정답률: 59%)
  • MAR(메모리 주소 레지스터)의 비트 수는 메모리의 총 단어(Word) 수를 표현할 수 있는 2진수 비트 수와 같습니다.
    ① [기본 공식] $n = \log_{2} N$ (단, $N$은 메모리 용량의 단어 수)
    ② [숫자 대입] $n = \log_{2} 16384$
    ③ [최종 결과] $n = 14$
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54. 명령어(instruction)는 어떻게 구성되는가?

  1. 명령코드와 주소부
  2. 명령코드와 레지스터 번호
  3. 산술명령과 논리명령
  4. 1차 주소부와 2차 주소부
(정답률: 66%)
  • 명령어는 CPU가 수행할 동작을 정의하는 명령코드(Op-code)와 그 동작의 대상이 되는 데이터의 위치를 나타내는 주소부(Operand)로 구성됩니다.
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55. 보조기억장치로 사용되고 있는 CD-ROM과 DVE에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. CD-ROM과 DVD에서 사용하는 레이저의 파장은 같다.
  2. DVD는 기존 CD와의 호환성이 높은 멀티미디어 CD 방식과 기록용량을 높이기에 용이한 초밀도 방식(SD)이 있다.
  3. CD-ROM의 디스크 구조는 단층인데 반해, DVD는 2층까지 있다.
  4. CD-ROM과 DVD의 배속을 표현할 때, 각각 기본적인 데이터 전송속도의 배수이다.
(정답률: 68%)
  • DVD는 CD-ROM보다 더 짧은 파장의 레이저를 사용하여 데이터를 더 조밀하게 기록함으로써 저장 용량을 획기적으로 늘린 매체입니다. 따라서 CD-ROM과 DVD의 레이저 파장은 서로 다릅니다.
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56. 원시프로그램(source program)을 컴파일(compile)하여 얻어지는 프로그램은?

  1. 실행 프로그램
  2. 시스템 프로그램
  3. 유틸리티 프로그램
  4. 목적 프로그램
(정답률: 79%)
  • 컴파일러(Compiler)는 사용자가 작성한 고수준 언어의 원시프로그램(Source Program)을 컴퓨터가 이해할 수 있는 기계어 형태의 목적 프로그램(Object Program)으로 변환하는 역할을 합니다.
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57. 연관 메모리에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 내용에 의해 액세스(access)하는 메모리이다.
  2. 병렬탐색에 알맞은 메모리이다.
  3. 데이터의 탐색은 전체 워드만으로 한다.
  4. 내용을 비교하기 위한 논리회로가 있어서 탐색 시간이 짧다.
(정답률: 68%)
  • 연관 메모리(Associative Memory)는 주소가 아닌 저장된 내용(Content)을 통해 데이터를 찾는 메모리입니다. 데이터 탐색 시 전체 워드뿐만 아니라 일부 비트(키 값)만으로도 병렬 탐색이 가능하여 매우 빠르게 데이터를 찾을 수 있습니다.
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58. 10진수 -543을 다음과 같이 표현하는 수치 자료의 표현방법은?

  1. 고정 소수점 표현
  2. 부동 소수점 표현
  3. 팩(packed)형 10진 표현법
  4. 언팩(unpacked)형 10진 표현법
(정답률: 82%)
  • 제시된 이미지 를 보면, 10진수 각 자릿수를 4비트(BCD 코드)로 표현하고 마지막 바이트에 부호를 나타내는 존(Zone) 영역을 둔 형태입니다. 이는 한 바이트에 두 개의 10진수를 압축하여 저장하는 팩(packed)형 10진 표현법의 특징입니다.
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59. DMA(Direct Memory Access) 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. DMA는 주기억장치를 접근하기 위해서 Cycle Stealing 방법을 사용한다.
  2. DMA 기능을 위해서 DMA controller는 내부에 buffer와 register를 가진다.
  3. 일반적으로 고속 데이터 전송시 전용 DMA controller를 사용한다.
  4. 실제의 데이터 전송은 CPU 내부의 register를 주소 사용한다.
(정답률: 58%)
  • DMA는 CPU의 개입 없이 주변장치와 주기억장치 간에 데이터를 직접 전송하는 방식입니다. 실제 데이터 전송은 CPU 내부 레지스터가 아닌 DMA 컨트롤러 내의 주소 레지스터를 사용하여 제어됩니다.
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60. JK 플립플롭에서 J=0, K=1로 입력될 때 플립플롭은 어떤 변화를 갖는가?

  1. 먼저 내용에 대한 complement로 된다.
  2. 먼저 내용이 그대도 남는다.
  3. 0으로 변한다.
  4. 1로 변한다.
(정답률: 78%)
  • JK 플립플롭에서 $J=0, K=1$ 입력은 리셋(Reset) 상태를 의미하며, 이 경우 출력은 이전 상태와 관계없이 항상 0으로 변합니다.
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4과목: 전자계측

61. 계수형 카운터(counter)로서 초저주파 측정시 가장 정밀하게 측정할 수 있는 방법은?

  1. 직접 주파수 측정법
  2. 시간에 따른 주기 측정법
  3. 전압에 의한 주파수 측정법
  4. 회전수에 따른 주파수 측정법
(정답률: 68%)
  • 계수형 카운터로 초저주파를 측정할 때는 시간에 따른 주기 측정법을 사용하는 것이 가장 정밀합니다. 이 방법은 정확도가 $10^{-7}$이상으로 매우 높으며 온도 변화의 영향도 거의 받지 않습니다.
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62. 고주파 회로를 측정할 때의 주의사항 중 옳지 않은 것은?

  1. 표유 임피던스를 크게 할 것
  2. 평형 및 불평형 회로를 구분 사용할 것
  3. 주파수대에 적합한 회로 소자를 사용할 것
  4. 기기(機器) 또는 회로의 임피던스를 정합시킬 것
(정답률: 75%)
  • 고주파 회로 측정 시에는 표유 임피던스를 최소화하여 신호 손실과 왜곡을 방지해야 합니다.

    오답 노트

    평형 및 불평형 회로 구분 사용, 주파수대에 적합한 소자 사용, 임피던스 정합은 모두 고주파 측정의 필수 주의사항입니다.
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63. 기록계기, 전자 오실로그래프, 정전형계기에 널리 사용되는 제동 장치는?

  1. 액체 제동
  2. 스프링 제동
  3. 공기 제동
  4. 전자 제동
(정답률: 50%)
  • 액체 제동 장치는 액체의 마찰저항을 이용하여 지침을 정지시키는 방식으로, 기록계기, 전자 오실로그래프, 정전형계기에 널리 사용됩니다.
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64. 다음 중 소인 발진기를 사용할 때 병행 사용하는 계기는?

  1. 고주파 발진기
  2. 감쇠기
  3. 진공관 전압계
  4. 오실로스코프
(정답률: 75%)
  • 소인 발진기는 오실로스코프와 병행 사용하여 무선 회로의 주파수 특성을 시각적으로 확인하며, 마커 발진기를 통해 소인 주파수를 확인합니다.
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65. 헤테로다인 주파수계에서 Single beat 법보다 Double beat 법이 좋은 이유는?

  1. 구조가 간단하다.
  2. 취급이 용이하다.
  3. 오차가 적다
  4. 측정범위가 넓다.
(정답률: 65%)
  • 단일 비트 법은 정확도가 $10^{-3}$ 수준으로 낮지만, 2중 비트 법은 $10^{-5}$ 정도의 높은 정확도를 가지며 0비트 식별이 더 용이하여 오차가 적습니다.
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66. 다음 중 회로 전류 측정 방법으로서 적합하지 않은 것은?

  1. 도선 외착형(導線 外着型) 측정 프로브(probe) 사용
  2. 직렬로 저저항 삽입, 전압 강하 독출법
  3. 전류계를 직렬로 넣는다.
  4. 전류계를 병렬로 넣는다.
(정답률: 64%)
  • 전류를 측정할 때는 회로의 전류가 측정기를 모두 통과해야 하므로 반드시 회로와 직렬로 연결해야 합니다.

    오답 노트

    전류계를 병렬로 넣는다: 전류계를 병렬로 연결하면 저항이 매우 낮은 전류계로 과전류가 흘러 기기가 파손될 수 있습니다.
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67. 헤테로다인(heterodyne) 주파수계의 교정 방법이 아닌 것은?

  1. 표준 전파로 교정하는 방법
  2. 보간 발진기를 사용하는 방법
  3. 2중 비트(double beat)를 사용하는 방법
  4. 수정 발진기를 직접 비트(beat)시키는 방법
(정답률: 62%)
  • 헤테로다인 주파수계의 교정은 표준 전파, 보간 발진기, 또는 수정 발진기를 직접 비트시키는 방법으로 수행합니다.

    오답 노트

    2중 비트(double beat)를 사용하는 방법: 이는 교정 방법이 아니라 측정 정밀도를 높이기 위한 측정 방식입니다.
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68. 레헤르선 주파수계의 주파수를 구하는 식은? (단, l은 전류계상의 지시가 최대가 되는 인접한 두 점간의 거리로서 l = λ/2 , λ는 파장, C는 광속이다.)

(정답률: 68%)
  • 레헤르선 주파수계는 동축선의 공진 특성을 이용하며, 파장 $\lambda$와 광속 $C$, 주파수 $f$의 관계를 통해 도출합니다.
    전류계 지시가 최대가 되는 인접 두 점 사이의 거리 $l$은 파장의 절반인 $l = \lambda/2$이므로, 파장은 $\lambda = 2l$이 됩니다.
    $$f = \frac{C}{\lambda}$$
    $$f = \frac{C}{2l}$$
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69. 다음 중 계수형 주파수계로 측정할 수 없는 것은?

  1. 주기
  2. 분주비
  3. 주파수비
  4. 주파수 스펙트럼
(정답률: 66%)
  • 계수형 주파수계는 일정 시간 동안 들어오는 펄스의 수를 세어 주기, 분주비, 주파수비 등을 측정하는 장치입니다. 주파수 스펙트럼 분석은 스펙트럼 분석기(Spectrum Analyzer)를 통해 측정해야 합니다.
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70. 전류계 내부 저항이 RA [Ω]이고, 배율이 M일 때 분규기 저항의 크기 RS는 몇 [Ω]인가?

(정답률: 43%)
  • 전류계의 측정 범위를 넓히기 위해 내부 저항과 병렬로 연결하는 분규기 저항 $R_S$의 크기를 구하는 문제입니다.
    ① [분규기 저항 공식] $R_S = \frac{R_A}{M-1}$
    ② [숫자 대입] $R_S = \frac{R_A}{M-1}$
    ③ [최종 결과]
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71. 다음 중 스트로보스코프(stroboscope)로 측정할 수 있는 것은?

  1. 전류
  2. 조도
  3. 전압
  4. 회전수
(정답률: 77%)
  • 스트로보스코프는 빠르게 회전하는 물체에 짧은 간격의 플래시 빛을 비추어 정지한 것처럼 보이게 함으로써 회전수를 측정하는 장치입니다.
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72. 오실로스코프 프로브의 입력 캐패시턴스가 13[pF]일 때 600[Ω]의 신호원으로부터 발생된 신호를 3[dB] 감쇠시키는 프로브의 신호 주파수는 약 얼마인가?

  1. 20.4[MHz]
  2. 40.8[MHz]
  3. 64.1[MHz]
  4. 78.8[MHz]
(정답률: 54%)
  • 신호가 $3\text{dB}$ 감쇠한다는 것은 전압이 $\frac{1}{\sqrt{2}}$배가 되는 차단 주파수($f_c$)를 구하는 문제입니다. RC 회로의 차단 주파수 공식을 사용합니다.
    ① [차단 주파수 공식] $f = \frac{1}{2\pi RC}$
    ② [숫자 대입] $f = \frac{1}{2\pi \times 600 \times 13 \times 10^{-12}}$
    ③ [최종 결과] $f = 20.4\text{MHz}$
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73. 기록계기에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 펜식, 타점식, 자동평형식 등이 있다.
  2. 변화하는 값을 긴 시간동안 연속 측정하여 기록하는 계기이다.
  3. 변화하지 않는 값을 단시간에 측정하고 기록에 남기지 않는 계기이다.
  4. 펜식은 1.5급, 타점식은 1.0급, 자종평형식은 0.5급 정도이다.
(정답률: 74%)
  • 기록계기는 시간에 따라 변화하는 측정값을 긴 시간 동안 연속적으로 측정하여 기록지에 남기는 장치입니다.

    오답 노트

    변화하지 않는 값을 단시간에 측정하고 기록에 남기지 않는 계기: 이는 기록계기의 정의와 정반대되는 설명입니다.
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74. 디지털 주파수계의 전체 블록도 중에서 시미트 트리거(schmitt trigger) 회로의 기능은?

  1. 구형파를 정형파로 변화
  2. 구형파를 삼각파로 변화
  3. 정현파를 구형파로 변화
  4. 구형파를 펄스파로 변화
(정답률: 71%)
  • 시미트 트리거(schmitt trigger) 회로는 입력된 정현파를 디지털 카운터가 인식할 수 있도록 날카로운 에지(edge)를 가진 구형파로 변환하는 기능을 수행합니다.
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75. 지시계기의 동작원리를 나타낸 것으로, 상호관계가 옳지 않은 것은?

  1. 열전대형계기 - 열기전력
  2. 정전형계기 - 전자작용
  3. 유도형계기 - 회전자계 및 이동자계
  4. 전류력계형 - 코일의 자계
(정답률: 51%)
  • 정전형 계기는 대전체 사이에 작용하는 흡인력과 반발력을 이용하여 측정하는 원리를 사용합니다.

    오답 노트

    전자작용: 정전형 계기가 아닌 정전기적 인력과 척력을 이용합니다.
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76. 다음 중 소인 발진기의 용도로 옳지 않은 것은?

  1. 주파수 변별기의 특성 측정
  2. 송신기의 DC 측정
  3. 광대역 증폭기의 특성 측정
  4. 수신기의 중간주파 특성 측정
(정답률: 52%)
  • 소인 발진기는 발진 주파수가 주기적으로 변화하는 특성을 이용하여 주파수 변별기의 특성 측정, 광대역 증폭기의 특성 측정, 수신기의 중간주파 특성 측정 등에 사용됩니다.

    오답 노트

    송신기의 DC 측정: 소인 발진기는 주파수 특성 측정용이지 직류(DC) 측정용이 아닙니다.
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77. 디지털 주파수계에서 카운터 부분의 회로는 어떤 회로로 구성되어 있는가?

  1. 리미터 회로
  2. 클램핑 회로
  3. 모노멀티 회로
  4. 플립플롭 회로
(정답률: 80%)
  • 디지털 주파수계의 카운터는 입력되는 펄스의 개수를 세어 주파수를 측정하는 장치로, 상태를 기억하고 숫자를 세는 기능을 가진 플립플롭 회로로 구성됩니다.
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78. 다음 중 접지 저항을 측정하는데 사용되는 브리지법은?

  1. 비교 브리지법
  2. 셰링 브리지법
  3. 빈 브리지법
  4. 콜라우슈 브리지법
(정답률: 59%)
  • 콜라우슈 브리지법은 매우 낮은 저항을 측정하는 데 특화된 방법으로, 전지의 내부저항, 전해액의 저항, 그리고 접지 저항을 측정하는 데 사용됩니다.

    오답 노트

    셰링 브리지법: 정전용량 측정
    빈 브리지법: 손실각 및 유전체 측정
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79. 고주파에 의해 발생하는 오차와 관계없는 것은?

  1. 표피효과
  2. 접촉저항
  3. 공진오차
  4. 파형오차
(정답률: 45%)
  • 고주파 측정 시에는 전류가 도체 표면으로 쏠리는 표피효과, 회로의 인덕턴스와 정전용량에 의한 공진오차, 파형의 왜곡으로 인한 파형오차가 발생합니다. 접촉저항은 주로 저저항 측정 시 발생하는 오차이며 고주파 특성과는 직접적인 관계가 없습니다.
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80. Q-미터에 의해 측정하는데 적당하지 않은 것은?

  1. 코일의 분포용량
  2. 코일의 인덕턴스
  3. 콘덴서의 정전용량
  4. 공진 주파수
(정답률: 60%)
  • Q-미터는 코일의 인덕턴스, 분포용량, 콘덴서의 정전용량 등 회로의 품질 계수($Q$)와 관련된 성분을 측정하는 장치입니다. 공진 주파수는 Q-미터로 직접 측정하는 대상이 아니라, 측정된 $L$과 $C$ 값을 통해 계산되는 값입니다.
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