전자산업기사 필기 기출문제복원 (2014-03-09)

전자산업기사 2014-03-09 필기 기출문제 해설

이 페이지는 전자산업기사 2014-03-09 기출문제를 CBT 방식으로 풀이하고 정답 및 회원들의 상세 해설을 확인할 수 있는 페이지입니다.

전자산업기사
(2014-03-09 기출문제)

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1과목: 전자회로

1. 발진기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 직류를 공급하여 교류를 얻어내는 회로를 말한다.
  2. 발진기는 부궤환(negative feedback) 특성을 이용한다.
  3. 정상적인 발진을 위해서는 Barkhausen의 발진조건을 만족시켜야 한다.
  4. 선택도 Q가 큰 동조회로를 사용할수록 주파수 안정도가 양호하다.
(정답률: 75%)
  • 발진기는 직류 전원을 공급하여 특정 주파수의 교류 신호를 생성하는 회로로, Barkhausen의 발진 조건을 만족해야 하며 선택도 $Q$가 클수록 주파수 안정도가 향상됩니다.

    오답 노트

    발진기는 부궤환(negative feedback) 특성을 이용한다: 발진을 유지하기 위해서는 부궤환이 아닌 정궤환(positive feedback) 특성을 이용해야 합니다.
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2. 다음과 같은 연산증폭기의 전압이득은? (단, Ri=2[MΩ], Rf=1[MΩ]이다.)

  1. 0.5
  2. -0.5
  3. 2
  4. -2
(정답률: 83%)
  • 반전 연산증폭기의 전압 이득은 입력 저항과 피드백 저항의 비율로 결정됩니다.
    ① [기본 공식]
    $$A_v = -\frac{R_f}{R_i}$$
    ② [숫자 대입]
    $$A_v = -\frac{1}{2}$$
    ③ [최종 결과]
    $$A_v = -0.5$$
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3. 부궤환 증폭기의 일반적인 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 왜곡의 감소
  2. 잡음의 감소
  3. 대역폭의 증가
  4. 안정도의 감소
(정답률: 83%)
  • 부궤환 증폭기는 출력의 일부를 입력으로 되돌려 전체 이득을 희생하는 대신 회로의 안정성을 높이는 방식입니다.
    따라서 안정도가 향상되는 것이 특징이며, 안정도의 감소는 틀린 설명입니다.

    오답 노트

    왜곡의 감소, 잡음의 감소, 대역폭의 증가: 부궤환 적용 시 나타나는 대표적인 장점들입니다.
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4. 트랜지스터를 증폭기로 사용할 때의 동작 영역으로 옳은 것은?

  1. 차단영역
  2. 포화영역
  3. 활성영역
  4. 비포화영역
(정답률: 80%)
  • 트랜지스터를 증폭기로 사용하기 위해서는 에미터-베이스(E-B) 접합은 순방향, 컬렉터-베이스(C-B) 접합은 역방향 바이어스가 걸리는 활성영역(능동영역)에서 동작해야 합니다.
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5. 다음 중 슬루율(slew rate)의 단위로 가장 적합한 것은?

  1. [A/㎲]
  2. [W/㎲]
  3. [㎼/㎲]
  4. [V/㎲]
(정답률: 87%)
  • 슬루율(Slew Rate)은 연산 증폭기에 계단 입력 전압이 인가되었을 때, 출력 전압이 시간에 따라 변화할 수 있는 최대 속도를 의미합니다.
    따라서 단위는 시간당 전압의 변화량인 $V/\mu s$를 사용합니다.
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6. 다음 중 정현파 발진회로가 아닌 것은?

  1. 동조형 발진회로
  2. 콜피츠 발진회로
  3. 이상형 RC 발진회로
  4. 톱니파 발진회로
(정답률: 82%)
  • 정현파 발진회로는 사인파를 생성하는 회로로 동조형, 콜피츠, 이상형 RC 발진회로 등이 이에 해당합니다. 반면 톱니파 발진회로는 비정현파를 생성하는 회로입니다.
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7. 다음 중 연산증폭기의 스위칭 특성에 가장 크게 영향을 주는 것은?

  1. 입ㆍ출력 임피던스
  2. 슬루 레이트
  3. 출력 오프셋 전압
  4. 동위상제거비(CMRR)
(정답률: 86%)
  • 슬루 레이트(Slew Rate)는 입력 전압이 급격히 변할 때 출력 전압이 따라갈 수 있는 최대 변화율을 의미하며, 이는 연산증폭기의 스위칭 속도와 특성에 결정적인 영향을 줍니다.
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8. 전력증폭기의 직류 공급 전압은 15[V], 전류는 300[mA]이고, 효율은 80[%]일 때 부하에서의 출력 전력은?

  1. 3.6[W]
  2. 4.5[W]
  3. 36[W]
  4. 450[W]
(정답률: 72%)
  • 출력 전력은 입력 전력(전압 × 전류)에 효율을 곱하여 구할 수 있습니다.
    ① $P_{out} = \eta \times V \times I$
    ② $P_{out} = 0.8 \times 15 \times 300 \times 10^{-3}$
    ③ $P_{out} = 3.6$ W
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9. 직렬 전류 궤환증폭기의 궤환신호 성분은?

  1. 전압(voltage)
  2. 전류(current)
  3. 커패시터(capacitor)
  4. 인덕터(inductor)
(정답률: 75%)
  • 궤환 증폭기에서 궤환 신호의 성분은 입력단에 어떻게 연결되느냐(직렬/병렬)와 출력단에서 무엇을 샘플링하느냐(전압/전류)에 따라 결정됩니다. 직렬 전류 궤환 증폭기는 출력 전류를 샘플링하여 입력에 직렬로 연결하므로, 궤환 신호 성분은 전압(voltage)이 됩니다.
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10. 다음 중 B급 push-pull 증폭회로의 장점으로 옳지 않은 것은?

  1. Cross over 왜곡이 발생하지 않는다.
  2. 공급전원의 리플전압이 출력에 나타나지 않는다.
  3. 출력파형의 일그러짐이 작다.
  4. 출력 변압기의 철심이 자기 포활될 우려가 없다.
(정답률: 82%)
  • B급 push-pull 증폭회로는 전원 전압의 리플이 출력에 나타나지 않고, 출력파형의 일그러짐이 작으며, 출력 변압기 철심의 자기 포화 우려가 없는 장점이 있습니다.

    오답 노트

    Cross over 왜곡이 발생하지 않는다: B급 증폭기는 동작점 설정으로 인해 교차 왜곡(Cross over distortion)이 발생하는 것이 특징입니다.
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11. 다음 변조 방식 중 불연속변조방식은?

  1. AM
  2. FM
  3. PCM
  4. PM
(정답률: 85%)
  • PCM(펄스부호 변조)은 연속적인 아날로그 신호의 진폭을 샘플링하여 비트 단위의 디지털 신호로 변환하는 방식이므로 불연속 변조방식에 해당합니다.
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12. 다음에서 피변조파 V = Vc (1+m cosωt) sinωt 이며, 반송파의 진폭은 4[V], 변조도는 50[%]인 경우 직선검파를 할 때 부하저항에 나타나는 신호파의 실효치 전압은 몇 [V]인가? (단, 효율 η는 90[%]임)

  1. 0.37[V]
  2. 1.27[V]
  3. 2.25[V]
  4. 3.4[V]
(정답률: 71%)
  • 직선 검파 시 부하저항에 나타나는 신호파의 전압은 변조파의 최대 진폭에 효율을 곱한 후, 실효치로 변환하여 구합니다.
    ① [기본 공식] $V = \frac{V_{c} \times m \times \eta}{\sqrt{2}}$
    ② [숫자 대입] $V = \frac{4 \times 0.5 \times 0.9}{\sqrt{2}}$
    ③ [최종 결과] $V = 1.27\text{ V}$
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13. 다음 중 신호레벨에 따라 펄스폭을 변화시키는 펄스변조 방식은?

  1. PAM
  2. PWM
  3. PPM
  4. PCM
(정답률: 78%)
  • PWM(Pulse Width Modulation, 펄스폭 변조)은 입력 신호의 레벨(크기)에 따라 펄스의 폭을 변화시켜 정보를 전달하는 방식입니다.
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14. 궤환 발진기의 발진 조건에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? (단, A는 증폭도, β는 궤환량이다.)

  1. 정궤환을 이용한다.
  2. A의 위상 변화는 180°이다.
  3. β의 위상 변화는 0°이다.
  4. 궤환 이득 Aβ=1이며, 위상 변화는 0°이다.
(정답률: 75%)
  • 궤환 발진기가 지속적으로 발진하기 위해서는 정궤환을 사용해야 하며, 전체 루프의 위상 변화가 $0^{\circ}$이고 궤환 이득 $A\beta$가 $1$이어야 합니다.

    오답 노트

    β의 위상 변화는 0°이다: 전체 위상 변화가 $0^{\circ}$가 되기 위해 $A$의 위상 변화가 $180^{\circ}$라면 $\beta$의 위상 변화 역시 $180^{\circ}$가 되어야 합니다.
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15. RC 결합 증폭기에서 주파수 대역폭을 1/2로 줄이면 증폭 이득은 약 얼마나 증가하는가?

  1. 1[dB]
  2. 3[dB]
  3. 6[dB]
  4. 10[dB]
(정답률: 72%)
  • 이득-대역폭 곱(GBW)은 일정하므로, 대역폭이 $1/2$로 줄어들면 이득은 $2$배로 증가합니다. 이를 데시벨(dB) 단위로 환산하면 다음과 같습니다.
    ① [기본 공식] $G = 20\log_{10}A$
    ② [숫자 대입] $G = 20\log_{10}2$
    ③ [최종 결과] $G = 6\text{ dB}$
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16. 다음 그림의 회로에서 출력 전압은 얼마인가?

  1. -1.5[V]
  2. -5[V]
  3. -10[V]
  4. -15[V]
(정답률: 74%)
  • 가산 연산증폭기의 출력 전압은 각 입력 전압에 저항비(피드백 저항/입력 저항)를 곱하여 합산한 값에 반전 부호를 붙여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $V_{o} = -\frac{R_{f}}{R_{1}}V_{1} - \frac{R_{f}}{R_{2}}V_{2}$
    ② [숫자 대입] $V_{o} = -\frac{1}{10} \times 10 - \frac{1}{10} \times 5$
    ③ [최종 결과] $V_{o} = -1.5\text{ V}$
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17. PN 접합에서 역방향 전압이 5[V]에서 10[V]로 증가하면 공핍층은 어떻게 되는가?

  1. 더 작아진다.
  2. 접합부위가 냉각된다.
  3. 영향을 받지 않는다.
  4. 더 커진다.
(정답률: 81%)
  • PN 접합에 역방향 전압을 인가하면 전하를 끌어당기는 힘이 강해져 공핍층의 폭이 넓어집니다. 따라서 전압이 $5\text{V}$에서 $10\text{V}$로 증가하면 공핍층은 더 커지게 됩니다.
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18. 시스템의 출력 펄스에서 오버슈트(overshoot)가 발생하는 이유는?

  1. 시스템의 하한 차단 주파수가 0인 경우
  2. 시스템이 전역 대역폭을 가지고 있는 경우
  3. 시스템이 고주파수의 고조파를 과도하게 강조할 경우
  4. 시스템이 저주파수의 고조파를 과도하게 강조할 경우
(정답률: 83%)
  • 시스템의 출력 펄스에서 오버슈트(overshoot)는 시스템이 고주파수의 고조파 성분을 과도하게 강조할 때 발생합니다.
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19. 다음 중 전계 효과 트랜지스터(FET)에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

  1. 전압 제어용 소자이다.
  2. BJT보다 열적으로 안정하다.
  3. BJT보다 잡음특성이 양호하다.
  4. BJT보다 이득대역폭 적[GㆍB]이 크다.
(정답률: 83%)
  • 전계 효과 트랜지스터(FET)는 전압 제어 소자이며, BJT보다 열적으로 안정하고 잡음 특성이 양호한 것이 특징입니다.

    오답 노트

    BJT보다 이득대역폭 적[G·B]이 크다: FET는 BJT보다 이득 대역폭이 적습니다.
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20. 다음 중 진폭 변조와 비교한 주파수 변조의 특징이 아닌 것은?

  1. S/N 비가 개선된다.
  2. 저전력 변조가 가능하다.
  3. 타국으로부터 혼신 방해 정도가 경감된다.
  4. 수신 전기장 세기의 강약에 영향을 많이 받는다.
(정답률: 60%)
  • 주파수 변조(FM)는 진폭 변조(AM)에 비해 S/N 비가 개선되고, 저전력 변조가 가능하며, 타국으로부터의 혼신 방해 정도가 경감되는 특징이 있습니다.

    오답 노트

    수신 전기장 세기의 강약에 영향을 많이 받는다: 이는 진폭 변조(AM)의 특징입니다.
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2과목: 전기자기학 및 회로이론

21. 반지름 a(m)인 접지 구도체의 중심으로부터 d(m)인 곳에 점전하 Q(C)가 있다면 구도체에 유기되는 전하량은 몇 [C]인가? (단, d>a이다.)

(정답률: 63%)
  • 접지된 구도체 중심에서 $d$만큼 떨어진 곳에 점전하 $Q$가 있을 때, 영상전하법을 적용하면 구도체 표면에 유기되는 총 전하량은 영상전하의 크기와 같게 됩니다.
    ① [기본 공식] $Q' = -\frac{a}{d}Q$
    ② [숫자 대입] 해당 없음
    ③ [최종 결과] $-\frac{a}{d}Q$
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22. 진공 중의 반지름 2[m]인 도체구 A와 내외 반지름이 4[m] 및 5[m]인 도체구 B를 동심으로 놓고, 도체구 A에 QA=2×10-8[C]의 전하를 대전시키고 도체구 B의 전하는 0으로 했을 때 도체구 A의 전위는?

  1. 36[V]
  2. 45[V]
  3. 81[V]
  4. 90[V]
(정답률: 67%)
  • 동심 도체구 구조에서 내부 도체구의 전위를 구하기 위해 각 구 표면에서의 전위차를 합산합니다.
    ① [기본 공식] $V = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0} ( \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_{B1}} + \frac{1}{r_{B2}} )$
    ② [숫자 대입] $V = (9 \times 10^9) \times (2 \times 10^{-8}) \times ( \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} )$
    ③ [최종 결과] $V = 81\text{ V}$
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23. 자기인덕턴스가 0.5[H]인 코일에 1/200 초 동안에 전류가 25[A]로부터 30[A]로 늘었다. 이 코일에 유기된 기전력의 크기는 몇 [V]이며, 그 방향은 어떻게 되는가?

  1. 250[V]로서 전류와 같은 방향
  2. 250[V]로서 전류와 반대 방향
  3. 500[V]로서 전류와 같은 방향
  4. 500[V]로서 전류와 반대 방향
(정답률: 64%)
  • 자기인덕턴스 코일에서 전류의 변화로 인해 발생하는 유기 기전력의 크기를 계산합니다. 렌츠의 법칙에 의해 기전력의 방향은 전류의 변화를 방해하는 반대 방향으로 형성됩니다.
    ① [기본 공식] $e = L \frac{di}{dt}$
    ② [숫자 대입] $e = 0.5 \times \frac{30 - 25}{1/200}$
    ③ [최종 결과] $e = 500\text{ V}$
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24. 진공 중에서 두 점자극의 자하가 각각 m1=2×10-5[Wb], m2=2×10-5[Wb]일 때, 두 점자극을 잇는 직선의 중심에서 자계의 세기는? (단, 두 점자극간의 거리는 2[m]이다.)

  1. 0[AT/m]
  2. 1.27[AT/m]
  3. 2.53[AT/m]
  4. 3.79[AT/m]
(정답률: 71%)
  • 두 점자극의 크기가 같고 부호가 동일할 때, 두 자극의 정중앙 지점에서는 각 자극에 의해 형성되는 자계의 방향이 서로 정반대 방향이 되어 상쇄됩니다.
    따라서 자계의 세기는 $0\text{ AT/m}$가 됩니다.
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25. 점 P(1,2,3)m와 Q(2,0,5)m에 각각 4×10-5[C]과 2×10-4[C]의 점전하가 있을 때, 점 P에 작용하는 힘은 몇 [N]인가?

(정답률: 66%)
  • 쿨롱의 법칙을 이용하여 두 점전하 사이에 작용하는 힘의 벡터량을 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \hat{a}_r$
    ② [숫자 대입] $\vec{F} = (9 \times 10^9) \frac{(4 \times 10^{-5})(2 \times 10^{-4})}{3^2} \frac{(-1\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k})}{3}$
    ③ [최종 결과] $\vec{F} = \frac{8}{3}(-i + 2j - 2k)$
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26. 감자력과의 관계로 옳은 것은?

  1. 자속(Φ)에 반비례한다.
  2. 자계(H)에 반비례한다.
  3. 자화의 세기(J)에 비례한다.
  4. 자극의 세기에 반비례한다.
(정답률: 77%)
  • 감자력은 자성체가 자화되었을 때 내부에서 자화 방향과 반대로 발생하는 자계의 세기를 말합니다.
    감자력 $H'$은 자화의 세기 $J$에 비례하여 나타나는 특성을 가집니다.
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27. 동일 용량 C(μF)의 콘덴서 n개를 병렬로 연결하였다면 합성용량은 얼마인가?

  1. n2C
  2. nC
  3. C/n
  4. C
(정답률: 76%)
  • 콘덴서를 병렬로 연결하면 전체 정전용량은 각 콘덴서 용량의 합과 같습니다.
    ① [기본 공식]
    $$C_{t} = C_{1} + C_{2} + \dots + C_{n}$$
    ② [숫자 대입]
    $$C_{t} = C + C + \dots + C$$
    ③ [최종 결과]
    $$C_{t} = n C$$
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28. 다음 중 도전율의 단위는?

  1. m/Ω
  2. Ω/m2
  3. V/m
  4. ℧/m
(정답률: 77%)
  • 도전율은 고유저항의 역수로 정의되며, 물질이 전류를 얼마나 잘 흘리는지를 나타내는 척도입니다.
    ① [기본 공식]
    $$\sigma = \frac{1}{\rho}$$
    ② [숫자 대입]
    $$\sigma = \frac{1}{\Omega \cdot m}$$
    ③ [최종 결과]
    $$\sigma = \mho / m$$
    여기서 $\mho$는 지멘스(S)와 같은 단위인 마호(mho)를 의미합니다.
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29. 면적이 S(m2) 극판간격이 d(m) 유전율이 ε(F/m)인 평행판 콘덴서에 V(V)의 전압이 가해졌을 때 축적되는 전하 Q는?

(정답률: 65%)
  • 평행판 콘덴서의 정전용량 공식을 이용하여 축적되는 전하량을 구하는 문제입니다.
    ① [기본 공식]
    $$Q = C V = \frac{\epsilon S}{d} V$$
    ② [숫자 대입]
    $$Q = \frac{\epsilon S}{d} V$$
    ③ [최종 결과]
    $$Q = \frac{\epsilon S}{d} V$$
    따라서 정답은 입니다.
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30. 주파수가 1[GHz]인 전자기파는 공기 중에서의 파장이 몇 [m]인가?

  1. 0.3
  2. 0.4
  3. 0.5
  4. 0.6
(정답률: 68%)
  • 전자기파의 파장은 빛의 속도를 주파수로 나누어 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식] $\lambda = \frac{c}{f}$
    ② [숫자 대입] $\lambda = \frac{3 \times 10^8}{1 \times 10^9}$
    ③ [최종 결과] $\lambda = 0.3$
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31. 정 K형 여파기에서 공칭 임피던스 K와 2개의 임피던스 Z1, Z2간에는 어떤 관계가 성립하는가?

(정답률: 81%)
  • 정 K형 여파기는 회로 요소가 쌍대 관계에 있으며, 두 임피던스의 곱이 주파수와 관계없이 공칭 임피던스 $K$의 제곱으로 일정한 회로입니다.
    $$\text{관계식: } Z_1 Z_2 = K^2$$
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32. 특성 임피던스 Zo=300[Ω]의 선로에 부하저항 ZL=500[Ω]을 접속했을 때, 전압 정재파비 S는 약 얼마인가?

  1. 1.25
  2. 1.67
  3. 3.25
  4. 4.8
(정답률: 73%)
  • 부하 임피던스와 특성 임피던스를 이용하여 먼저 반사계수를 구한 뒤, 이를 통해 전압 정재파비를 산출합니다.
    ① [반사계수 공식] $\rho = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$
    ② [숫자 대입] $\rho = \frac{500 - 300}{500 + 300} = \frac{200}{800} = 0.25$
    ③ [정재파비 계산] $S = \frac{1 + \rho}{1 - \rho} = \frac{1 + 0.25}{1 - 0.25} = \frac{1.25}{0.75} = 1.67$
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33. 다음과 같은 파형을 라플라스 변환을 하면?

(정답률: 79%)
  • 제시된 파형은 시간 $A$에서 크기 $A$로 시작하는 단위 계단 함수 $u(t-A)$에 상수 $A$가 곱해진 형태입니다. 이를 라플라스 변환하면 시간 이동 정리에 의해 다음과 같이 계산됩니다.
    $$\frac{A e^{-As}}{s}$$
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34. "몇 개의 전압원과 전류원이 동시에 조재하는 회로망에 있어서 회로 전류는 각 전압원이 각각 단독으로 가해졌을 때(다른 전류원은 개방, 전압원은 단락시킴) 흐르는 전류를 합한 것과 같다."라는 것은?

  1. 노톤의 정리
  2. 키르히호프의 법칙
  3. 테브난의 정리
  4. 중첩의 원리
(정답률: 83%)
  • 여러 개의 전원(전압원, 전류원)이 존재하는 회로에서 전체 전류는 각 전원이 단독으로 존재할 때 흐르는 전류들의 대수적 합과 같다는 원리를 중첩의 원리라고 합니다.
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35. 그림과 같은 회로로 입력 파형을 미분하기 위한 입력 파형의 주기 T와 회로의 시정수 RC 사이의 조건은?

  1. T ≪ RC
  2. T ≫ RC
  3. T = RC
  4. T ≤ RC
(정답률: 70%)
  • RC 회로가 미분기(Differentiator)로 동작하기 위해서는 시정수 $RC$가 입력 신호의 주기 $T$에 비해 매우 작아야 합니다. 그래야만 커패시터가 빠르게 충전되어 입력의 변화율(미분값)을 출력할 수 있습니다.
    따라서 $T \gg RC$ 조건이 성립해야 합니다.
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36. 단위 길이 당 임피던스 및 어드미턴스가 각각 Z 및 Y인 전송 회로에서 반복 전달정수의 값은?

  1. ZY
  2. √(ZY)
  3. 1/(ZY)
  4. 1/√(ZY)
(정답률: 65%)
  • 전송 회로에서 전파정수(반복 전달정수) $\gamma$는 단위 길이당 임피던스 $Z$와 어드미턴스 $Y$의 곱의 제곱근으로 정의됩니다.
    따라서 $\sqrt{ZY}$가 정답입니다.
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37. T형 회로의 임피던스 파라미터 Z11로 옳은 것은?

  1. Z3
  2. Z1+Z2
  3. Z2+Z3
  4. Z1+Z3
(정답률: 73%)
  • T형 회로에서 임피던스 파라미터 $Z_{11}$은 입력 단자에서 본 입력 임피던스를 의미하며, 직렬로 연결된 $Z_{1}$과 $Z_{3}$의 합으로 결정됩니다.
    따라서 $Z_{1} + Z_{3}$가 정답입니다.
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38. 다음 회로에서 90[Ω]에 흐르는 전류 I는?

  1. 1[A]
  2. 0.9[A]
  3. 0.2[A]
  4. 0.1[A]
(정답률: 62%)
  • 회로의 전체 저항을 구하여 전체 전류를 찾은 뒤, 병렬 회로의 전류 분배 법칙을 적용합니다.
    전체 저항은 $(10\text{ }\Omega \parallel 90\text{ }\Omega) + (90\text{ }\Omega \parallel 10\text{ }\Omega) = 9\text{ }\Omega + 9\text{ }\Omega = 18\text{ }\Omega$이며, 전체 전류는 $18\text{ V} / 18\text{ }\Omega = 1\text{ A}$ 입니다. 이 전류가 다시 $10\text{ }\Omega$과 $90\text{ }\Omega$으로 분배됩니다.
    ① $I = \frac{R_{parallel}}{R + R_{parallel}} \times I_{total}$
    ② $I = \frac{10}{90 + 10} \times 1$
    ③ $I = 0.1$
    따라서 $90\text{ }\Omega$에 흐르는 전류는 $0.1\text{ A}$입니다.
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39. 진폭이 400√2[V]이고, 주기가 0.01[초]인 정형파 교류의 주파수는 몇 [Hz]인가?

  1. 100[Hz]
  2. 200[Hz]
  3. 400[Hz]
  4. 200π[Hz]
(정답률: 62%)
  • 주파수는 주기의 역수로 정의됩니다.
    ① $f = \frac{1}{T}$
    ② $f = \frac{1}{0.01}$
    ③ $f = 100$
    따라서 주파수는 $100\text{ Hz}$입니다.
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40. 그림과 같은 교류 회로의 역률은 약 얼마인가?

  1. 0.5
  2. 0.6
  3. 1.0
  4. 1.7
(정답률: 56%)
  • 역률은 전체 임피던스에 대한 저항 성분의 비율로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\cos \theta = \frac{R}{|Z|} = \frac{R}{\sqrt{R^{2} + X_{L}^{2}}}$
    ② [숫자 대입] $\cos \theta = \frac{100}{\sqrt{100^{2} + 173^{2}}} \approx \frac{100}{200}$
    ③ [최종 결과] $\cos \theta = 0.5$
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3과목: 전자계산기일반

41. 하드웨어 제어를 위한 기능을 주로 수행하며 시스템 프로그램 작성에 가장 적합한 언어는?

  1. BASIC 언어
  2. FORTRAN 언어
  3. PASCAL 언어
  4. C 언어
(정답률: 70%)
  • C 언어는 포인터를 통한 주소 계산 기능이 제공되어 하드웨어 제어가 가능하며, 범용성과 효율성이 뛰어나 시스템 프로그램 작성에 가장 적합한 고급 언어입니다.
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42. C 언어에서 사용하는 데이터형이 아닌 것은?

  1. int
  2. long
  3. short
  4. character
(정답률: 79%)
  • C 언어의 기본 데이터형에는 정수형인 int, long, short와 문자형인 char가 있습니다.

    오답 노트

    character: C 언어에서 문자형의 키워드는 character가 아니라 char입니다.
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43. 다음 그림과 같은 순서도는?

  1. 분기형
  2. 직선형
  3. 루프형
  4. 순차직선형
(정답률: 83%)
  • 제시된 순서도 를 보면, 조건 판단 후 'NO'일 때 다시 처리 단계로 되돌아가는 반복 구조를 가지고 있으므로 루프형에 해당합니다.
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44. 다중프로그래밍(multi-programming)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 컴퓨터의 느린 입출력 속도와 처리속도가 빠른 CPU 사이의 속도차이를 이용하여 컴퓨터의 처리효율을 증가시킨다.
  2. 컴퓨터의 주기억장치만 분할하고 CPU를 공동으로 사용한다.
  3. CPU를 두 개 이상 두고 동시에 여러 프로그램을 수행할 수 있다.
  4. 하나의 CPU가 여러 프로그램을 수행하여 전체적인 컴퓨터의 처리능력을 증가시킨다.
(정답률: 75%)
  • 다중프로그래밍은 하나의 CPU가 여러 프로그램을 메모리에 올려두고, 입출력 대기 시간 동안 다른 프로그램을 실행하여 CPU 이용률을 극대화하는 방식입니다.

    오답 노트

    CPU를 두 개 이상 두고 동시에 여러 프로그램을 수행할 수 있다: 이는 다중프로세싱(Multi-processing)에 대한 설명입니다.
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45. 다음 중 집적회로(IC)의 장점이 아닌 것은?

  1. 가격이 싸다.
  2. 크기가 작다.
  3. 전력소비가 작다.
  4. 신뢰성이 낮다.
(정답률: 82%)
  • 집적회로(IC)는 여러 개의 소자를 하나의 칩에 구현하므로 크기가 작고, 전력 소비가 적으며, 대량 생산을 통해 가격이 저렴하고 신뢰성이 매우 높다는 장점이 있습니다.

    오답 노트

    신뢰성이 낮다: IC는 회로 간 연결 부위가 적어 오히려 신뢰성이 매우 높습니다.
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46. 인터럽트를 발생하는 장치들을 직렬로 연결하여 우선순위에 따라 처리하게 하는 방식은?

  1. 다중채널 방식
  2. Daisy-chain 방식
  3. Polling 방식
  4. Interrupt Control 방식
(정답률: 68%)
  • 장치들을 직렬로 연결하여 하드웨어적으로 우선순위를 결정하고 처리하는 방식은 Daisy-chain 방식입니다.

    오답 노트

    Polling 방식: 소프트웨어적으로 순차적으로 검사하여 인터럽트 발생 여부를 확인하는 방식입니다.
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47. 8진수 45.67을 16진수로 변환하면?

  1. 25.DC
  2. 37.59
  3. 91.D2
  4. 97.37
(정답률: 74%)
  • 8진수를 16진수로 변환하기 위해 먼저 8진수를 2진수로 변환한 후, 이를 다시 4비트씩 묶어 16진수로 변환합니다.
    ① [8진수 → 2진수 변환]
    $$45.67_{8} = 100 101.110 111_{2}$$
    ② [2진수 → 16진수 변환 (4비트씩 묶음)]
    $$0010 0101.1101 1100_{2}$$
    ③ [최종 결과]
    $$25.DC_{16}$$
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48. "Accumulator, 가산기, 보수기"와 관계가 있는 장치는?

  1. 제어장치
  2. 연산장치
  3. 기억장치
  4. 출력장치
(정답률: 82%)
  • 연산결과를 일시적으로 저장하는 누산기(Accumulator), 합계를 계산하는 가산기, 뺄셈 연산을 위해 보수를 만드는 보수기는 모두 산술 및 논리 연산을 수행하는 연산장치의 핵심 구성 요소입니다.
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49. 마이크로컴퓨터 내부의 버스에 해당하지 않는 것은?

  1. data bus
  2. control bus
  3. address bus
  4. shift bus
(정답률: 73%)
  • 마이크로컴퓨터 내부의 시스템 버스는 데이터 전송을 위한 data bus, 주소 지정을 위한 address bus, 제어 신호를 전달하는 control bus로 구성됩니다. shift bus는 시스템 버스의 구성 요소가 아닙니다.
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50. 멀티미디어 응용프로그램들의 실행을 좀 더 빠르게 할 수 있도록 설계된 것은?

  1. 비트 슬라이스 마이크로프로세서
  2. 배열 처리기
  3. MMX
  4. AMD
(정답률: 75%)
  • MMX(Multi Media Extensions)는 멀티미디어 응용 프로그램들의 실행 속도를 향상시키기 위해 설계된 인텔 펜티엄 프로세서의 확장 명령어 집합입니다.
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51. RISC 컴퓨터에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 비교적 느린 메모리와 빠른 클록
  2. 고정된 길이의 명령어 제공
  3. 하드와이어드 방식의 프로세서와 소프트웨어로 구성
  4. 한 사이클에 명령을 수행하도록 구성
(정답률: 72%)
  • RISC는 단순한 명령어 세트를 통해 한 사이클에 명령을 수행하며, 고정 길이 명령어와 하드와이어드 방식을 사용하여 효율을 높입니다. 비교적 느린 메모리와 빠른 클록의 조합은 RISC의 일반적인 특징이나 설계 목적이 아니며, 오히려 메모리 접근 속도를 높이기 위한 캐시 메모리 활용이 핵심입니다.
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52. 컴퓨터에서 명령문이 시행될 때 다음에 시행할 명령문의 주소는 어디에 두는가?

  1. Program Counter
  2. MAR(Memory Address Register)
  3. Cache
  4. Instruction Register
(정답률: 73%)
  • Program Counter는 CPU가 다음에 실행할 명령어가 저장되어 있는 메모리의 주소를 가리키는 레지스터입니다.
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53. 3-초과 코드(excess-3 code)에 대한 설명 중 옳은 것은?

  1. 가중치 코드이다.
  2. 10진 연산에 사용할 수 없다.
  3. 자보수적(self-complement) 성질을 가지지 않는다.코
  4. 8421 코드에 10진수 3을 더해서 만들어지는 코드이다.
(정답률: 78%)
  • 3-초과 코드는 8421 코드에 10진수 3을 더해서 만들어지는 코드입니다.

    오답 노트

    가중치 코드이다: 비가중치 코드임
    10진 연산에 사용할 수 없다: 10진 연산 가능함
    자보수적 성질을 가지지 않는다: 자보수적 성질을 가짐
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54. 산술 및 논리 연산의 결과를 일시적으로 기억하는 것은?

  1. Instruction 레지스터
  2. Shift 레지스터
  3. Accumulator
  4. Index 레지스터
(정답률: 76%)
  • Accumulator(누산기)는 ALU(산술논리연산장치)에서 수행된 산술 및 논리 연산의 중간 결과나 최종 결과를 일시적으로 저장하는 핵심 레지스터입니다.
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55. 다음에 읽어야 할 명령이 들어있는 주소를 기억하는 레지스터는?

  1. PC
  2. IR
  3. AC
  4. MAR
(정답률: 73%)
  • PC(Program Counter)는 CPU가 다음에 실행할 명령어의 메모리 주소를 가리키고 기억하는 레지스터입니다.

    오답 노트

    IR: 현재 실행 중인 명령어를 기억
    AC: 연산 결과를 일시적으로 기억
    MAR: 메모리에 접근할 주소를 기억
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56. 컴파일 기법의 언어가 아닌 것은?

  1. COBOL
  2. BASIC
  3. C
  4. FORTRAN
(정답률: 55%)
  • 컴파일 언어는 소스 코드 전체를 기계어로 번역한 후 실행하는 방식이지만, BASIC은 코드를 한 줄씩 읽어 즉시 실행하는 인터프리터 방식의 언어입니다.
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57. 전가산기에서 입력 A=1, B=1, Ci=0일 때, 출력 S(sum)와 C(carry)의 값으로 옳은 것은?

  1. S=0, C=0
  2. S=0, C=1
  3. S=1, C=0
  4. S=1, C=1
(정답률: 75%)
  • 전가산기는 두 입력값과 하위 비트에서 올라온 캐리($C_{i}$)를 더해 합($S$)과 캐리($C$)를 출력하는 회로입니다.
    입력이 $1, 1, 0$일 때, 이진수 덧셈 결과는 $10_{2}$가 되어 합은 $0$, 캐리는 $1$이 됩니다.
    ① [기본 공식]
    $$S = A \oplus B \oplus C_{i}$$
    $$C = (A \cdot B) + (C_{i} \cdot (A \oplus B))$$
    ② [숫자 대입]
    $$S = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$
    $$C = (1 \cdot 1) + (0 \cdot (1 \oplus 1)) = 1$$
    ③ [최종 결과]
    $$S = 0, C = 1$$
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58. 스택 구조의 컴퓨터에서 메모리에 아이템을 넣는 동작은?

  1. PUSH
  2. POP
  3. INFIX
  4. PREFIX
(정답률: 80%)
  • 스택(Stack)은 LIFO(Last-In-First-Out) 구조의 자료구조로, 데이터를 스택의 맨 위에 추가하는 동작을 PUSH라고 합니다.

    오답 노트

    POP: 스택의 맨 위에서 데이터를 꺼내는 동작
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59. 명령어의 주소부에 데이터를 직접 넣어주는 방식은?

  1. 직접(direct) 주소지정
  2. 즉시(immediate) 주소지정
  3. 상대(relative) 주소지정
  4. 레지스터(register) 주소지정
(정답률: 67%)
  • 명령어의 주소 부분에 유효 주소 대신 실제 데이터(피연산자)를 직접 포함시켜 메모리 참조 없이 즉시 실행하는 방식은 즉시(immediate) 주소지정입니다.
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60. 소프트웨어적인 방법으로 인터럽트 요청신호 플래그를 차례로 검사하여 인터럽트의 발생 위치를 찾는 방식은?

  1. 데이지체인 방식
  2. 폴링 방식
  3. 레지스터 방식
  4. 스트로브 방식
(정답률: 77%)
  • CPU가 소프트웨어적으로 각 장치의 인터럽트 요청 플래그를 순차적으로 확인하여 발생 위치를 찾아내는 방식은 폴링 방식입니다.
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4과목: 전자계측

61. 교류 100Vrms 전압을 오실로스코프로 측정했을 때 이 교류의 첨두치(peak to peak) 전압은 약 몇 [V]인가?

  1. 100[V]
  2. 141[V]
  3. 200[V]
  4. 282[V]
(정답률: 64%)
  • 실효값($V_{rms}$)을 이용하여 최대값($V_{peak}$)을 구한 뒤, 첨두치(Peak-to-Peak)는 최대값의 2배임을 이용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $V_{p-p} = 2 \times \sqrt{2} \times V_{rms}$
    ② [숫자 대입] $V_{p-p} = 2 \times 1.414 \times 100$
    ③ [최종 결과] $V_{p-p} = 282.8$
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62. 전압계와 전류계를 다음 그림과 같이 접속하고 부하 전력을 측정하려 한다. 이들 계기의 지시가 각각 100[V], 4[A]일 때의 부하 전력은 몇 [W]인가? (단, 전압계의 내부 저항은 1000[Ω]이다.)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 390[W]
  2. 490[W]
  3. 510[W]
  4. 540[W]
(정답률: 59%)
  • 전압계가 부하와 병렬로 연결된 구조에서, 전체 전력에서 전압계 자체에서 소비되는 전력을 제외하여 순수 부하 전력을 구합니다.
    ① [기본 공식] $P = V I - \frac{V^{2}}{R_{v}}$
    ② [숫자 대입] $P = 100 \times 4 - \frac{100^{2}}{1000}$
    ③ [최종 결과] $P = 390$
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63. 그림과 같은 회로에서 구형파를 입력에 인가하고 오실로스코프로 출력파형을 관측하면 어떤 파형이 나타나는가?

(정답률: 81%)
  • 제시된 회로는 RC 미분회로로, 입력 전압의 변화율에 비례하여 출력이 나타나는 특성을 가집니다. 구형파를 입력하면 전압이 급격히 변하는 상승/하강 에지에서만 뾰족한 펄스 형태의 전압이 출력되고, 이후에는 서서히 감소하는 파형이 나타납니다.
    따라서 출력 파형은 가 됩니다.
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64. 참값(T)이 500[V], 측정값(M)이 502.5[V]일 때 보정율은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. -0.5
  2. 0.5
  3. -0.005
  4. 0.005
(정답률: 63%)
  • 보정률은 측정값에 대한 참값과 측정값의 차이의 비율을 의미합니다. 보정백분율과 달리 100을 곱하지 않고 계산합니다.
    ① [기본 공식] $Ao = \frac{T - M}{M}$ 보정률
    ② [숫자 대입] $Ao = \frac{500 - 502.5}{502.5}$
    ③ [최종 결과] $Ao = -0.005$
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65. 감도가 높고, 정밀한 측정을 요구하는 경우 사용하는 측정법 중 가장 적절한 것은?

  1. 직편법
  2. 편위법
  3. 영위법
  4. 반경법
(정답률: 79%)
  • 영위법은 측정량과 표준량을 평형시켜 측정량을 알아내는 방식으로, 감도가 매우 높고 정밀한 측정이 필요할 때 사용하는 가장 적절한 측정법입니다.
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66. 진동편형 주파수계의 특징 중 옳지 않은 것은?

  1. 지시의 신뢰성이 높다.
  2. 100[Hz] 이하에서 사용된다.
  3. 주파수의 변화에 따른 응답을 한다.
  4. 구조가 간단하고, 전압의 파형에 영향이 없다.
(정답률: 43%)
  • 진동편형 주파수계는 발진 주파수가 고정되어 있어 주파수의 변화에 따른 응답을 하기 어렵습니다.

    오답 노트

    지시의 신뢰성이 높음, $100\text{Hz}$이하에서 사용, 구조가 간단하고 전압 파형에 영향 없음: 모두 진동편형 주파수계의 올바른 특징입니다.
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67. 디지털 계기에서 A/D 변환기의 주요 특성에 속하지 않는 것은?

  1. 정밀도
  2. 분해능
  3. 변환시간
  4. 입력형태
(정답률: 62%)
  • A/D 변환기의 주요 특성으로는 정밀도(정도가 높은 측정 가능), 분해능(개인적 오차 없는 읽기 가능), 변환시간(신속한 측정 가능)이 있습니다. 따라서 입력형태는 주요 특성에 해당하지 않습니다.
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68. 역률이 0.001인 콘덴서의 Q는?

  1. 10
  2. 100
  3. 1000
  4. 10000
(정답률: 81%)
  • 콘덴서의 Q(품질 계수)는 역률의 역수로 정의됩니다.
    ① [기본 공식] $Q = \frac{1}{\cos \theta}$
    ② [숫자 대입] $Q = \frac{1}{0.001}$
    ③ [최종 결과] $Q = 1000$
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69. 오실로스코프(Oscilloscope)로 측정할 수 없는 것은?

  1. 코일의 Q
  2. 위상 측정
  3. 왜곡률 측정
  4. 변조도 측정
(정답률: 84%)
  • 오실로스코프는 전압의 시간적 변화를 시각화하는 장치로 위상, 왜곡률, 변조도 측정은 가능하지만, 코일의 Q(품질 계수)는 L과 R의 비율을 측정하는 정밀한 임피던스 분석이 필요하므로 직접 측정할 수 없습니다.
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70. 측정자의 눈금 오독 혹은 실수에 의해 발생하는 오차는?

  1. 우연 오차
  2. 과실 오차
  3. 이론 오차
  4. 계통 오차
(정답률: 77%)
  • 측정자가 눈금을 잘못 읽거나 기록하는 등 사람의 실수로 인해 발생하는 오차를 과실 오차라고 합니다.

    오답 노트

    계통 오차: 기기 결함이나 환경 요인으로 일정하게 발생하는 오차
    우연 오차: 원인을 알 수 없이 불규칙하게 발생하는 오차
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71. 다음 중 소인 신호발진기의 구성부가 아닌 것은?

  1. 리액턴스 관
  2. 진폭 제한기
  3. 톱니파 발진기
  4. 주파수 변별기
(정답률: 62%)
  • 소인 신호발진기는 톱니파 발진기, 리액턴스 관, 진폭 제한기로 구성되어 신호를 생성합니다. 주파수 변별기는 수신단에서 주파수 변화를 전압 변화로 바꾸는 회로이므로 발진기의 구성 요소가 아닙니다.
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72. 고주파 회로를 측정할 때 주의할 사항으로 옳지 않은 것은?

  1. 차폐 및 접지를 철저히 시킬 것
  2. 표유 임피던스를 크게 할 것
  3. 주파수대에 적합한 회로 소자를 사용할 것
  4. 계기 또는 회로의 임피던스 정합에 주의할 것
(정답률: 76%)
  • 고주파 측정 시에는 원치 않는 전자기적 결합이나 손실을 줄이기 위해 표유 임피던스(Stray Impedance)를 최대한 작게 유지해야 합니다.
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73. 다음 중 교류브리지의 종류가 아닌 것은?

  1. Wheatstone bridge
  2. Wien bridge
  3. Maxwell bridge
  4. Schering bridge
(정답률: 63%)
  • Wheatstone bridge는 저항 측정에 사용되는 대표적인 직류브리지입니다.

    오답 노트

    Wien bridge, Maxwell bridge, Schering bridge: 교류브리지의 종류
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74. 공진회로를 갖는 고주파 가변발진기로서 발진부의 그리드 전류의 변화로 공진주파수를 측정하는 계기는?

  1. 그리드딥 미터
  2. 나비형 주파수계
  3. 계수형 주파수계
  4. 헤테로다인 주파수계
(정답률: 68%)
  • 그리드딥 미터는 공진회로를 갖는 고주파 가변발진기로, 발진부의 그리드 전류가 최소가 되는 지점(Dip)을 통해 공진주파수를 측정하는 계기입니다.
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75. 다음은 진폭변조 회로의 출력을 오실로스코프로 측정한 결과이다. a=3b이면 변조율은?

  1. 25[%]
  2. 50[%]
  3. 75[%]
  4. 100[%]
(정답률: 75%)
  • 진폭변조 파형에서 최대 진폭과 최소 진폭의 차이를 이용하여 변조율을 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$\text{변조율} = \frac{a-b}{a} \times 100$$
    ② [숫자 대입]
    $$\text{변조율} = \frac{3b-b}{3b} \times 100$$
    ③ [최종 결과]
    $$\text{변조율} = 66.7\%$$
    단, 제시된 정답 50%에 맞춘 수식 관계는 $a=3b$가 아닌 $a=2b$일 때 성립하나, 공식 지정 정답에 따라 계산 과정을 제시합니다. (주어진 조건 $a=3b$ 적용 시 $\frac{2b}{3b} = 66.7\%$이나, 정답 50% 도출을 위한 관계식은 $\frac{a-b}{a} = 0.5 \rightarrow a=2b$ 입니다.)
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76. 오실로스코프와 조합하여 FM 수신기의 주파수 변별기 등 각종 고주파 회로의 주파수 특성 및 대역 조정에 이용되는 발진기는?

  1. CR 발진기
  2. 음차 발진기
  3. 비트(beat) 발진기
  4. 소인(sweep) 발진기
(정답률: 75%)
  • 소인(sweep) 발진기는 오실로스코프와 조합하여 FM 수신기의 주파수 변별기 등 고주파 회로의 주파수 특성 및 대역 조정을 위해 사용되는 발진기입니다.
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77. 서보 모터를 사용하는 기록계기는?

  1. 타점식
  2. 펜식
  3. 자동평형식
  4. 직동식
(정답률: 74%)
  • 자동평형식 기록계기는 측정값과 평형을 이루도록 서보 모터를 사용하여 지침이나 펜을 구동시키는 방식입니다.
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78. 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, 자동평형식은 0.5급 정도이다.
(정답률: 78%)
  • 기록계기는 변화하는 측정값을 긴 시간 동안 연속적으로 측정하여 기록하는 장치입니다.

    오답 노트

    변화하지 않는 값을 단시간에 측정하고 기록에 남기지 않는 계기이다: 기록계기의 정의와 정반대되는 설명입니다.
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79. 다음 중 홀(Hall) 기전력 V와 자장의 세기 H 및 전류 I 사이의 관계에 대한 것으로 옳은 것은?

  1. V는 H 및 I에 비례한다.
  2. V는 H 및 I에 반비례한다.
  3. V는 H에 비례하고 I에 반비례한다.
  4. V는 H 및 I에 아무런 관계가 없다.
(정답률: 67%)
  • 홀 기전력 $V$는 자장의 세기 $H$와 흐르는 전류 $I$의 곱에 비례하여 발생하는 전압입니다. 따라서 $V$는 $H$ 및 $I$에 비례합니다.
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80. 계기 정수 2400[회/kWh]의 적산 전력계가 30초에 20회전 했을 때의 전력은?

  1. 1250[W]
  2. 1000[W]
  3. 750[W]
  4. 500[W]
(정답률: 52%)
  • 적산 전력계의 전력은 계기 정수와 회전수, 측정 시간을 이용하여 계산합니다.
    ① $P = \frac{3600 \times 1000}{T \times K} \times N$
    ② $P = \frac{3600 \times 1000}{30 \times 2400} \times 20$
    ③ $P = 1000$ W
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