전자산업기사 필기 기출문제복원 (2014-03-09)

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: 77%)
  • "직류를 공급하여 교류를 얻어내는 회로를 말한다."는 발진기에 대한 설명 중 옳지 않은 것이다.

    발진기는 부궤환(negative feedback) 특성을 이용하여 자기 자신을 유지하면서 일정한 주파수의 교류를 발생시키는 회로이다. 이를 위해서는 Barkhausen의 발진조건을 만족시켜야 하며, 선택도 Q가 큰 동조회로를 사용할수록 주파수 안정도가 높아진다.
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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: 85%)
  • 이 연산증폭기는 인버팅 증폭기이므로 전압이 반대로 출력된다. 따라서 입력 전압이 Vi일 때 출력 전압은 -Vi이다.
    전압이득은 출력 전압을 입력 전압으로 나눈 값이므로, 전압이득은 -Vo/Vi = -(-Vi)/Vi = 1이다.
    하지만 이 연산증폭기는 Ri와 Rf가 다르므로, 전압이득은 -Rf/Ri = -1/2 = -0.5이다. 따라서 정답은 "-0.5"이다.
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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: 84%)
  • 부궤환 증폭기의 일반적인 특징은 왜곡의 감소, 잡음의 감소, 대역폭의 증가이다. 그러나 안정도의 감소는 옳지 않은 설명이다. 부궤환 증폭기는 고주파 신호를 증폭시키는데, 이 때 안정도가 감소하면 신호의 왜곡이나 불안정한 출력이 발생할 수 있다. 따라서 부궤환 증폭기의 안정도는 매우 중요하며, 안정도의 감소는 옳지 않은 특징이다.
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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 사용할 때는 입력 신호를 작은 전류로 주입하여 출력 신호를 큰 전류로 증폭하는데, 이때 트랜지스터의 동작 영역은 활성영역이다. 활성영역에서는 입력 신호에 따라 출력 신호가 증폭되며, 차단영역에서는 전류가 흐르지 않고, 포화영역에서는 출력 신호가 더 이상 증폭되지 않는다. 비포화영역은 활성영역과 포화영역 사이의 영역으로, 출력 신호가 입력 신호보다 작게 증폭되는 영역이다.
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5. 다음 중 슬루율(slew rate)의 단위로 가장 적합한 것은?

  1. [A/㎲]
  2. [W/㎲]
  3. [㎼/㎲]
  4. [V/㎲]
(정답률: 88%)
  • 슬루율은 전압이 얼마나 빠르게 변화하는지를 나타내는 값으로, 단위는 전압 변화량(V)을 시간(㎲)으로 나눈 것이므로 "[V/㎲]"가 가장 적합하다. 다른 보기들은 전류(㎃), 전력(W), 시간(㎲) 등과 관련된 단위이므로 슬루율의 단위로는 적합하지 않다.
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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: 83%)
  • 톱니파 발진회로는 정현파가 아닌 사각파를 발생시키는 회로이다. 다른 보기들은 모두 정현파를 발생시키는 회로들이다.
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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: 85%)
  • 연산증폭기의 스위칭 특성은 입력 신호가 급격하게 변할 때 출력 신호가 얼마나 빠르게 변화하는지를 나타내는데, 이 때 슬루 레이트가 가장 큰 영향을 미칩니다. 슬루 레이트란 출력 신호가 급격하게 변할 때 그 변화율을 제한하는 값으로, 이 값이 작을수록 출력 신호가 빠르게 변화할 수 있습니다. 따라서 슬루 레이트가 작을수록 연산증폭기의 스위칭 특성이 우수해지며, 입력 신호의 급격한 변화에 빠르게 대응할 수 있습니다.
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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%)
  • 전력 = 전압 x 전류 x 효율
    = 15[V] x 0.3[A] x 0.8
    = 3.6[W]
    따라서, 출력 전력은 3.6[W]이다.
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9. 직렬 전류 궤환증폭기의 궤환신호 성분은?

  1. 전압(voltage)
  2. 전류(current)
  3. 커패시터(capacitor)
  4. 인덕터(inductor)
(정답률: 76%)
  • 직렬 전류 궤환증폭기는 입력 신호의 전압을 증폭시키는 회로이기 때문에 궤환신호 성분은 전압(voltage)이다. 전류나 커패시터, 인덕터는 입력 신호의 전압과 관련이 있지만, 직접적으로 궤환신호 성분을 나타내는 것은 아니다.
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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: 81%)
  • "Cross over 왜곡이 발생하지 않는다."는 B급 push-pull 증폭회로의 장점이 맞다. 이는 NPN과 PNP 트랜지스터가 균형있게 사용되어 전압이 교차하는 지점에서 왜곡이 발생하지 않기 때문이다. 이러한 균형적인 사용은 출력파형의 일그러짐이 작고, 출력 변압기의 철심이 자기 포활될 우려가 없으며, 공급전원의 리플전압이 출력에 나타나지 않는 등의 장점을 가져온다.
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11. 다음 변조 방식 중 불연속변조방식은?

  1. AM
  2. FM
  3. PCM
  4. PM
(정답률: 85%)
  • 불연속변조 방식은 디지털 신호를 만들기 위해 사용되며, 연속적인 아날로그 신호를 샘플링하여 이산적인 값을 만들어 전송하는 방식입니다. PCM은 Pulse Code Modulation의 약자로, 아날로그 신호를 일정한 시간 간격으로 샘플링하여 각 샘플마다 해당하는 양자화 레벨을 할당하여 디지털 신호로 변환하는 방식입니다. 따라서 PCM은 불연속변조 방식 중 하나입니다. AM, FM, PM은 모두 아날로그 신호를 변조하여 전송하는 연속변조 방식입니다.
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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%)
  • 직선검파를 하면, Vdc = Vc(1+m/2) = 1.5Vc
    부하저항에 나타나는 신호파의 진폭은 Vm = Vc*m/2 = 0.5Vc
    따라서, 신호파의 실효치 전압은 Vrms = Vm/√2 = 0.35Vc
    효율 η = Pout/Pin = Vrms^2/Rload / Vdc^2/2Rload
    Pout = Vrms^2/Rload = η*Vdc^2/2
    Vrms = √(Pout*Rload) = √(η*Vdc^2/2*Rload)
    Vrms = Vdc/√2 * √η
    Vrms = 1.5/√2 * √0.9 = 1.27[V]
    따라서, 정답은 "1.27[V]"이다.
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13. 다음 중 신호레벨에 따라 펄스폭을 변화시키는 펄스변조 방식은?

  1. PAM
  2. PWM
  3. PPM
  4. PCM
(정답률: 77%)
  • 정답: PWM

    PWM은 Pulse Width Modulation의 약자로, 신호레벨에 따라 펄스폭을 변화시켜 신호를 전송하는 방식이다. 즉, 신호의 크기에 따라 펄스폭이 변화하므로, 신호의 크기를 디지털 신호로 변환하여 전송할 수 있다. 이 방식은 주로 모터 제어, LED 밝기 조절 등에 사용된다.
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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: 73%)
  • "β의 위상 변화는 0°이다."가 옳지 않은 설명이다. 궤환 발진기에서는 정궤환을 이용하며, A의 위상 변화는 180°이다. 그리고 궤환 이득 Aβ=1이며, 위상 변화는 0°이다. 하지만 β의 위상 변화는 일반적으로 90°에서 180° 사이에 위치하며, 이는 궤환 발진기의 설계에 따라 다르다.
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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%)
  • RC 결합 증폭기에서 주파수 대역폭을 1/2로 줄이면 증폭 이득은 6[dB] 증가한다. 이는 대역폭이 줄어들면서 RC 회로의 커패시턴스 값이 증가하게 되어 전체 회로의 이득이 증가하기 때문이다. 이는 RC 결합 증폭기의 전달함수에서도 확인할 수 있다. 전달함수는 이득과 위상을 나타내는 함수인데, 대역폭이 줄어들면 이득이 증가하고 위상이 변화하게 된다. 이 때 이득이 6[dB] 증가하는 이유는 전달함수에서 대역폭이 1/2로 줄어들면 이득이 6[dB] 증가하는 공식이 있기 때문이다.
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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: 75%)
  • 출력 전압은 -1.5[V]이다. 이유는, 입력 전압이 -10[V]일 때, D1 다이오드가 역방향으로 작동하여 차단되고, D2 다이오드가 정방향으로 작동하여 전압이 R1과 R2에 나눠지게 된다. 이 때, R1과 R2의 저항값이 같기 때문에 입력 전압의 절반씩 나눠지게 되어 출력 전압은 -5[V]가 된다. 하지만, 이 출력 전압이 D3 다이오드의 정방향 전압인 0.7[V]보다 작기 때문에 D3 다이오드가 차단되고, D4 다이오드가 역방향으로 작동하여 R3과 R4에 전압이 거의 전달되지 않게 된다. 따라서, 출력 전압은 -1.5[V]가 된다.
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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: 82%)
  • PN 접합에서 역방향 전압이 증가하면 공핍층의 너비가 더 넓어지게 되어 더 커진다. 이는 역방향 전압이 공핍층 내부의 전하를 더 많이 끌어들이기 때문이다. 따라서 보기 중 "더 커진다."가 정답이다.
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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: 84%)
  • 오버슈트는 시스템의 출력이 목표값을 초과하는 현상을 말합니다. 이는 시스템이 고주파수의 고조파를 과도하게 강조할 경우 발생할 수 있습니다. 이는 시스템의 고주파수 성분이 증폭되어 출력 신호가 목표값을 초과하게 되기 때문입니다.
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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%)
  • "BJT보다 이득대역폭 적[GㆍB]이 크다."는 적합한 설명이 아니다. FET는 BJT와 달리 전류 제어가 아닌 전압 제어용 소자이기 때문에 이득대역폭이 크다는 개념이 적용되지 않는다.

    이득대역폭이란 입력 신호의 주파수에 따라 출력 신호의 크기가 얼마나 유지되는지를 나타내는 지표인데, FET는 입력 신호의 주파수에 따라 출력 신호의 크기가 거의 변하지 않기 때문에 이득대역폭이 크다는 개념이 적용되지 않는다.
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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%)
  • 수신 전기장 세기의 강약에 영향을 많이 받는다는 것은 주파수 변조에서는 수신 신호의 강도가 수신 전파의 강도에 직접적으로 영향을 받기 때문이다. 즉, 수신 전파의 세기가 약해지면 수신 신호의 강도도 약해지는 것이다. 이는 진폭 변조에서는 그렇지 않은데, 진폭 변조에서는 수신 신호의 강도가 진폭의 크기에 의해 결정되기 때문이다.
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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%)
  • 접지 구도체에 유기되는 전하량은 구도체의 전위가 0인 지점에서의 전하량과 같다. 이때, 구도체의 중심으로부터 Q까지의 거리를 r이라고 하면, 전위는 V=kQ/r이 된다. 따라서, 구도체의 전위가 0이 되는 지점에서의 거리는 d'=(a^2/d)이다. 이 지점에서의 전하량은 Q'=(4πε0a^2)V=kQa^2/d이므로, 정답은 ""이다.
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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: 66%)
  • 도체구 A와 B는 동심원으로 배치되어 있으므로, A와 B 사이의 거리는 일정합니다. 따라서 A에 대한 전위는 A와 B 사이의 전위차에 의해 결정됩니다.

    전하량과 반지름을 이용하여 A와 B 사이의 전위차를 구해보겠습니다.

    도체구 A의 전하량: QA = 2×10-8[C]
    도체구 A의 반지름: rA = 2[m]

    도체구 B의 내부 반지름: rB1 = 4[m]
    도체구 B의 외부 반지름: rB2 = 5[m]

    전위차는 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    ΔV = kQ/r

    여기서 k는 쿨롱 상수입니다. k = 9×109[N·m2/C2]

    A와 B1 사이의 전위차:

    ΔVAB1 = kQA/rAB1 = (9×109)(2×10-8)/(2) = 9[V]

    A와 B2 사이의 전위차:

    ΔVAB2 = kQA/rAB2 = (9×109)(2×10-8)/(5) = 3.6[V]

    따라서 A의 전위는 B2에 비해 9[V]만큼 높습니다. 따라서 A의 전위는 9[V] + 72[V] = 81[V]입니다. (B2의 전위는 72[V]입니다.)

    따라서 정답은 "81[V]"입니다.
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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 L에 대한 기전력 E는 다음과 같이 주어진다.

    E = L*(ΔI/Δt)

    여기서 ΔI는 전류의 변화량, Δt는 그 변화가 일어난 시간이다. 따라서 이 문제에서는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    ΔI = 30[A] - 25[A] = 5[A]
    Δt = 1/200[s]
    L = 0.5[H]

    E = 0.5*(5/0.005) = 500[V]

    따라서 기전력의 크기는 500[V]이며, 전류와 반대 방향으로 흐른다. 이는 자기인덕턴스의 성질로 인해 전류의 변화에 반대 방향으로 작용하는 것이다.
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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 점자극을 잇는 직선의 중심에서 자계의 세기를 구하기 위해서는 두 점자극의 자하를 더한 후 거리로 나누어야 한다. 따라서,

    m = (m1 + m2) / d = (2×10^-5 + 2×10^-5) / 2 = 2×10^-5 [Wb/m]

    여기서, 자하의 단위인 웨버(Wb)를 자계의 단위인 아테스라(A/m)로 변환해야 한다. 웨버를 아테스라로 변환하는 공식은 다음과 같다.

    1 Wb = 1 T·m² = 1 N/(A·m)·m² = 1 N/(A·m)

    따라서, m을 아테스라로 변환하면,

    m = 2×10^-5 [Wb/m] = 2×10^-5 [N/(A·m)]

    즉, 두 점자극을 잇는 직선의 중심에서 자계의 세기는 0[AT/m]이다. 이유는 자하와 자계는 서로 다른 물리량이기 때문에, 자하를 그대로 자계로 변환할 수 없기 때문이다. 자하와 자계는 다음과 같은 관계가 있다.

    B = μ₀H

    여기서, B는 자계, H는 자하, μ₀는 자유공간의 유도율로, 값은 4π×10^-7 [T·m/A]이다. 따라서, 자하와 자계는 상수 비율인 μ₀에 의해 연관되어 있으므로, 자하와 자계의 크기는 다르지만 방향은 같다는 것을 알 수 있다.
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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: 65%)
  • 점전하 사이에 작용하는 힘은 쿨롱 법칙에 의해 F=kQ1Q2/r2로 주어진다. 여기서 k는 쿨롱 상수이고, Q1과 Q2는 각각의 전하이며, r은 두 전하 사이의 거리이다.

    따라서, 점 P에 작용하는 힘은 FP=kQPQQ/r2이다. 여기서 QP는 P점의 전하이고, QQ는 Q점의 전하이며, r은 두 점 사이의 거리이다.

    전하의 단위는 쿨롱(C)이고, 거리의 단위는 미터(m)이다. 쿨롱 상수 k는 9×109N·m2/C2이다.

    따라서, FP=9×109×4×10-5×2×10-4/(√(22+22+22)2)≈1.8×10-3N이다.

    따라서, 정답은 ""이다. 이유는 위에서 계산한 것과 같다.
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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 자화의 세기(J)에 비례한다. 이는 자화의 세기가 강할수록 자기장이 강해지기 때문이다. 따라서 자화의 세기가 강할수록 감자력이 강해지고, 자화의 세기가 약할수록 감자력이 약해진다.
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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 용량은 각 콘덴서의 용량의 합이 된다. 따라서 n개의 동일한 용량 C(μF)의 콘덴서를 병렬로 연결하면 합성용량은 nC(μF)가 된다. 따라서 정답은 "nC"이다.
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28. 다음 중 도전율의 단위는?

  1. m/Ω
  2. Ω/m2
  3. V/m
  4. ℧/m
(정답률: 77%)
  • 도전율은 전기 저항의 역수인 전도도를 나타내는 값이다. 전도도의 단위는 시멘스(S) 또는 모호(S/m)이다. 따라서 도전율의 단위는 전도도의 역수인 옴(Om) 또는 모호(m/S)가 된다. 그러나 일반적으로 도전율의 단위는 모호(m/℧)로 표시된다. 이는 전도도의 역수인 옴을 모호로 변환한 것이다. 따라서 정답은 "℧/m"이다.
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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: 63%)
  • 콘덴서에 가해지는 전압 V는 각 극판 사이의 전위차를 의미한다. 따라서 V = Ed가 성립한다. 여기서 E는 전기장이고, d는 극판 간격이다.

    콘덴서에 축적되는 전하 Q는 Q = CV로 나타낼 수 있다. 여기서 C는 콘덴서의 전하 저장 용량(capacitance)을 의미한다.

    콘덴서의 전하 저장 용량은 C = εA/d로 나타낼 수 있다. 여기서 A는 극판의 면적이다.

    따라서 Q = CV = εAV/d이다.

    보기 중에서 ""가 정답인 이유는 εAV/d의 형태로 적혀 있기 때문이다.
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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: 67%)
  • 전자기파의 파장은 다음과 같은 공식으로 계산할 수 있습니다.

    파장 = 전파속도 ÷ 주파수

    공기 중에서의 전파속도는 약 3 × 10^8 [m/s]입니다. 따라서,

    파장 = 3 × 10^8 ÷ 1 × 10^9 = 0.3 [m]

    즉, 주파수가 1[GHz]인 전자기파는 공기 중에서 파장이 0.3[m]입니다.
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31. 정 K형 여파기에서 공칭 임피던스 K와 2개의 임피던스 Z1, Z2간에는 어떤 관계가 성립하는가?

(정답률: 80%)
  • 정 K형 여파기에서 공칭 임피던스 K는 Z1과 Z2의 병렬 연결로 구성되어 있으므로, K = (Z1 × Z2) / (Z1 + Z2) 이다. 따라서 ""이 정답이다.
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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: 71%)
  • 전압 정재파비 S는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    S = (ZL/Zo)2 = (500/300)2 = 1.67

    즉, 부하저항이 특성 임피던스보다 크기 때문에 전압 정재파비는 1보다 큰 값인 1.67이 된다.
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33. 다음과 같은 파형을 라플라스 변환을 하면?

(정답률: 78%)
  • 주어진 파형은 시간 영역에서 직접적인 라플라스 변환을 하기 어렵습니다. 따라서, 주어진 파형을 주기함수의 합으로 나타내어 라플라스 변환을 하면 됩니다.

    주어진 파형은 주기가 2초인 사각파와 주기가 4초인 삼각파의 합으로 나타낼 수 있습니다. 따라서, 라플라스 변환을 하면 다음과 같습니다.



    위의 답변은 주어진 파형을 주기함수의 합으로 나타내어 라플라스 변환을 하였기 때문에, 주어진 보기 중에서 "" 가 정답입니다.
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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: 82%)
  • 이는 "중첩의 원리"이다. 이는 전류의 흐름이 회로에서 분기되어 다시 합쳐질 때, 분기된 각각의 전류는 서로 영향을 주지 않고 독립적으로 흐른다는 원리이다. 따라서 각 전압원이 각각 단독으로 가해졌을 때 흐르는 전류를 합한 것과 같다는 것이 성립한다.
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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: 69%)
  • 주기 T는 입력 파형이 한 주기를 완료하는데 걸리는 시간을 의미하고, 시정수 RC는 회로의 시간 상수를 의미한다. 입력 파형을 미분하기 위해서는 입력 파형이 변화하는 속도가 빠를수록 좋다. 따라서 T가 작을수록 입력 파형의 기울기 변화가 빠르므로 미분하기에 좋다. 반면에 RC가 클수록 회로의 반응이 느리므로 미분하기에는 적합하지 않다. 따라서 T ≫ RC인 경우 입력 파형의 주기가 시정수보다 훨씬 크므로 입력 파형을 미분하기에 적합하다.
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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: 68%)
  • 반복 전달정수는 전송 회로에서 한 번 이동할 때마다 임피던스와 어드미턴스의 곱으로 나타낼 수 있습니다. 따라서 n번 이동한 후의 임피던스와 어드미턴스는 각각 Z^n과 Y^n이 됩니다. 이를 이용하여 반복 전달정수를 구하면 다음과 같습니다.

    반복 전달정수 = (임피던스 × 어드미턴스)^(1/2)
    = (ZY)^(1/2)
    = √(ZY)

    따라서 정답은 "√(ZY)"입니다.
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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%)
  • 임피던스 파라미터 Z11은 T형 회로에서 포트 1에 인가된 전압과 포트 1에서 나오는 전류의 비율을 나타내는 값입니다. 이 때, 포트 2와 포트 3은 단락되어 있으므로 전류가 흐르지 않습니다. 따라서, 포트 1에서 인가된 전압이 Z1과 Z3을 통해 나누어지게 됩니다. 이를 수식으로 나타내면 Z11 = Z1 + Z3가 됩니다. 따라서, 정답은 "Z1+Z3"입니다.
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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: 61%)
  • 전압의 합은 12[V]이므로, I × 30[Ω] + I × 60[Ω] + I × 90[Ω] = 12[V] 이다. 따라서 I = 0.1[A] 이다. 90[Ω]은 전류가 흐르는 방향과 반대 방향으로 연결되어 있으므로, I는 30[Ω]과 60[Ω]에 연결된 전압을 받아 90[Ω]을 통해 흐르게 된다. 30[Ω]과 60[Ω]은 직렬 연결이므로 전압이 분배되어 30[Ω]에는 2[V], 60[Ω]에는 4[V]의 전압이 걸리게 된다. 따라서 90[Ω]에 걸리는 전압은 6[V]이 되고, 이를 90[Ω]의 저항으로 나누면 0.1[A]가 된다.
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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: 61%)
  • 주기와 주파수는 다음과 같은 관계가 있습니다.

    주파수 = 1 / 주기

    따라서, 주기가 0.01[초]이므로,

    주파수 = 1 / 0.01 = 100[Hz]

    따라서, 정답은 "100[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: 57%)
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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: 69%)
  • C 언어는 하드웨어 제어를 위한 기능을 수행하는 라이브러리와 함께 제공되며, 메모리와 포인터를 다룰 수 있어 하드웨어와의 상호작용이 용이합니다. 또한, C 언어는 저수준의 프로그래밍이 가능하며, 시스템 프로그램 작성에 적합한 빠른 속도와 효율성을 가지고 있습니다. 따라서, C 언어는 하드웨어 제어를 위한 기능을 수행하는 시스템 프로그램 작성에 가장 적합한 언어입니다.
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42. C 언어에서 사용하는 데이터형이 아닌 것은?

  1. int
  2. long
  3. short
  4. character
(정답률: 79%)
  • "character"는 C 언어에서 사용하는 데이터형 중 하나이지만, 오타가 있어 "char"로 수정해야 올바른 문제입니다. 따라서 정답은 없습니다.
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43. 다음 그림과 같은 순서도는?

  1. 분기형
  2. 직선형
  3. 루프형
  4. 순차직선형
(정답률: 82%)
  • 이 순서도는 "루프형"이다. 이유는 "반복" 기능을 나타내는 다이아몬드 모양이 있기 때문이다. 이 다이아몬드 모양은 조건을 만족할 때까지 일련의 과정을 반복하는 것을 나타낸다. 따라서 이러한 구조를 가진 순서도를 "루프형"이라고 부른다.
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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%)
  • 정답은 "CPU를 두 개 이상 두고 동시에 여러 프로그램을 수행할 수 있다."가 아닙니다.

    다중프로그래밍은 하나의 CPU가 여러 프로그램을 번갈아가며 수행하여 전체적인 컴퓨터의 처리능력을 증가시키는 기술입니다. CPU를 두 개 이상 두고 동시에 여러 프로그램을 수행하는 것은 다중처리(multi-processing)입니다.
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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: 81%)
  • 신뢰성이 낮다는 것은 IC가 고장이 잘 일어난다는 것을 의미한다. 이는 IC가 작은 크기로 밀집되어 있기 때문에 발열 문제가 발생할 수 있고, 작은 부품들이 많이 사용되기 때문에 부품의 결함이 전체적으로 영향을 미치기 쉽기 때문이다. 따라서, 신뢰성이 낮다는 것은 IC의 단점이다.
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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: 67%)
  • Daisy-chain 방식은 인터럽트를 발생하는 장치들을 직렬로 연결하여 우선순위에 따라 처리하는 방식입니다. 이 방식에서는 인터럽트가 발생하면 해당 장치에서 인터럽트 신호를 전달하고, 그 다음 우선순위가 높은 장치로 신호가 전달되어 처리됩니다. 이렇게 연결된 모든 장치들이 처리될 때까지 신호가 전달되며, 처리가 완료되면 다시 인터럽트를 받을 준비를 합니다.
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47. 8진수 45.67을 16진수로 변환하면?

  1. 25.DC
  2. 37.59
  3. 91.D2
  4. 97.37
(정답률: 73%)
  • 8진수 45.67을 16진수로 변환하는 방법은 다음과 같습니다.

    1. 8진수를 2진수로 변환합니다.
    4 5 . 6 7
    100 101 . 110 111

    2. 2진수를 4비트씩 끊어서 16진수로 변환합니다.
    1001 0111 . 0110 1111
    9 7 . 6 F

    따라서 8진수 45.67을 16진수로 변환하면 "25.DC"가 됩니다.
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48. "Accumulator, 가산기, 보수기"와 관계가 있는 장치는?

  1. 제어장치
  2. 연산장치
  3. 기억장치
  4. 출력장치
(정답률: 82%)
  • "Accumulator, 가산기, 보수기"는 모두 연산장치의 일종으로, 데이터를 처리하고 계산하는 역할을 합니다. 따라서 정답은 "연산장치"입니다.
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49. 마이크로컴퓨터 내부의 버스에 해당하지 않는 것은?

  1. data bus
  2. control bus
  3. address bus
  4. shift bus
(정답률: 72%)
  • 버스는 컴퓨터 내부에서 정보를 전송하는 통로이며, 데이터 버스, 제어 버스, 주소 버스가 있다. 이 중 "shift bus"는 버스의 종류가 아니며, 따라서 마이크로컴퓨터 내부의 버스에 해당하지 않는다.
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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%)
  • MMX는 멀티미디어 확장이라는 기술로, 멀티미디어 응용프로그램에서 사용되는 데이터를 한 번에 처리할 수 있는 64비트 레지스터와 명령어를 제공하여 실행 속도를 높이는 기술입니다. 따라서 멀티미디어 응용프로그램들의 실행을 빠르게 할 수 있도록 설계된 것입니다.
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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%)
  • "비교적 느린 메모리와 빠른 클록"이 틀린 설명입니다. RISC 컴퓨터는 빠른 메모리 액세스를 위해 캐시 메모리를 사용하며, 빠른 클록 주파수를 사용하여 높은 처리 속도를 보입니다. 따라서 RISC 컴퓨터는 "빠른 메모리와 빠른 클록"으로 설명하는 것이 올바릅니다.
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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: 72%)
  • 컴퓨터에서 명령문이 시행될 때 다음에 시행할 명령문의 주소는 "Program Counter"에 저장됩니다. 이는 CPU가 현재 실행 중인 명령문의 주소를 계속 추적하며, 다음에 실행할 명령문의 주소를 가리키는 역할을 합니다. 따라서 CPU는 Program Counter에 저장된 주소를 참조하여 다음에 실행할 명령문을 가져오게 됩니다.
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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%)
  • "8421 코드에 10진수 3을 더해서 만들어지는 코드이다."가 옳은 설명이다. excess-3 코드는 8421 코드에서 각 자리수에 3을 더한 값으로 표현되는 코드이다. 예를 들어, 8421 코드에서 2는 0010으로 표현되지만 excess-3 코드에서는 5(0010+0011)로 표현된다. 이 코드는 가중치 코드이며, 10진 연산에도 사용할 수 있다. 하지만 자보수적 성질을 가지지 않는다.
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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: 77%)
  • Accumulator는 CPU에서 산술 및 논리 연산의 결과를 일시적으로 기억하는 레지스터입니다. 다른 레지스터들은 주로 데이터를 저장하거나 연산에 필요한 값을 보관하는 역할을 하지만, Accumulator는 연산 결과를 저장하여 다음 연산에 활용할 수 있도록 합니다. 따라서 산술 및 논리 연산을 수행하는 대부분의 명령어에서 Accumulator를 사용합니다.
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55. 다음에 읽어야 할 명령이 들어있는 주소를 기억하는 레지스터는?

  1. PC
  2. IR
  3. AC
  4. MAR
(정답률: 72%)
  • PC 레지스터는 "프로그램 카운터"를 의미하며, 다음에 실행할 명령어가 저장된 메모리 주소를 가리킨다. 따라서 다음에 읽어야 할 명령이 들어있는 주소를 기억하는 레지스터는 PC이다.
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56. 컴파일 기법의 언어가 아닌 것은?

  1. COBOL
  2. BASIC
  3. C
  4. FORTRAN
(정답률: 55%)
  • BASIC은 컴파일 기법의 언어가 아닙니다. BASIC은 인터프리터 기반의 언어로, 코드를 한 줄씩 읽어들여 실행하는 방식을 사용합니다. 따라서 BASIC은 컴파일러를 사용하지 않고 바로 실행할 수 있습니다.
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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 덧셈을 수행하는 회로로, 입력 A와 B, 그리고 이전 단계에서 전달된 carry 값인 Ci를 받아서 출력 S와 다음 단계로 전달될 carry 값인 C를 계산한다.

    입력 A=1, B=1, Ci=0일 때, A와 B를 더하면 1+1=10(이진수)이 되므로, S는 0이 되고, 이진수에서 1을 더할 때 자리올림이 발생하므로 C는 1이 된다. 따라서 정답은 "S=0, C=1"이다.
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58. 스택 구조의 컴퓨터에서 메모리에 아이템을 넣는 동작은?

  1. PUSH
  2. POP
  3. INFIX
  4. PREFIX
(정답률: 80%)
  • 스택 구조에서 메모리에 아이템을 넣는 동작은 "PUSH"이다. 이는 스택의 특성상 새로운 아이템을 스택의 맨 위에 추가하는 것으로, 이전에 추가된 아이템들은 아래로 밀려난다. 따라서 "PUSH"는 스택에 새로운 아이템을 추가하는 동작을 의미한다.
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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%)
  • 즉시(immediate) 주소지정은 명령어의 주소부에 데이터를 직접 넣어주는 방식이다. 이 방식은 데이터를 미리 메모리에 저장하지 않고, 명령어를 실행할 때마다 필요한 데이터를 바로 주소부에 넣어주는 방식으로, 메모리 접근 시간을 줄일 수 있어서 빠른 실행이 가능하다.
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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: 76%)
  • 폴링 방식은 CPU가 인터럽트 요청신호 플래그를 주기적으로 검사하여 인터럽트의 발생 위치를 찾는 방식입니다. 이 방식은 하드웨어적인 지원이 필요하지 않으며, 소프트웨어적으로 구현이 가능하다는 장점이 있습니다. 하지만 CPU가 계속해서 검사를 하기 때문에 시스템 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
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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: 63%)
  • 교류 전압의 첨두치 전압은 전압의 최대값에서 최소값을 뺀 값이다. 교류 100Vrms 전압의 최대값은 약 141V이므로, 최소값은 약 -141V이다. 따라서 첨두치 전압은 141V - (-141V) = 282V 이다. 따라서 정답은 "282[V]"이다.
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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%)
  • 전압계와 전류계가 직렬로 연결되어 있으므로, 전류계를 통해 흐르는 전류는 부하에도 동일하게 흐르게 된다. 따라서, 부하 저항을 구하기 위해 전압계의 전압과 전류계의 전류를 이용하여 오므로, 부하 저항은 다음과 같다.

    부하 저항 = 전압계의 전압 / 전류계의 전류 = 100[V] / 4[A] = 25[Ω]

    부하 전력은 다음과 같이 구할 수 있다.

    부하 전력 = 전류^2 x 부하 저항 = 4^2 x 25 = 400[W]

    하지만, 전압계의 내부 저항이 1000[Ω]이므로, 전압계를 통해 측정된 전압은 실제 전압의 1/11밖에 되지 않는다. 따라서, 실제 전압은 11배 더 크다.

    실제 전압 = 전압계의 전압 x 11 = 100[V] x 11 = 1100[V]

    부하 전력은 다음과 같이 다시 계산할 수 있다.

    부하 전력 = 전압 x 전류 = 1100[V] x 4[A] = 4400[W]

    하지만, 이는 전압계의 내부 저항 때문에 과대 측정된 값이므로, 실제 부하 전력은 다음과 같다.

    실제 부하 전력 = 부하 전력 x (전압계의 내부 저항 / (전압계의 내부 저항 + 부하 저항)) = 4400[W] x (1000[Ω] / (1000[Ω] + 25[Ω])) = 390[W]

    따라서, 정답은 "390[W]"이다.
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63. 그림과 같은 회로에서 구형파를 입력에 인가하고 오실로스코프로 출력파형을 관측하면 어떤 파형이 나타나는가?

(정답률: 81%)
  • 이 회로는 저항과 콘덴서로 이루어진 RC 회로이다. 구형파는 주파수가 일정하지 않기 때문에 콘덴서를 충전하는 시간과 방전하는 시간이 계속 변화하게 된다. 따라서 출력파형은 입력파형과는 다른 형태의 파형이 나타나게 된다. 이러한 형태의 파형을 RC 회로의 특성 파형이라고 하며, 보기 중에서 이에 해당하는 것은 "" 이다.
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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: 64%)
  • 보정율은 (M-T)/T로 계산됩니다. 따라서 (502.5-500)/500 = 0.005가 됩니다. 하지만 문제에서 참값이 500[V]이므로, 측정값이 참값보다 크기 때문에 보정율은 음수가 되어야 합니다. 따라서 보기 중에서 유일하게 음수인 "-0.005"가 정답입니다.
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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: 78%)
  • 영위법은 측정 대상물체와 측정기 사이에 빛을 이용하여 거리를 측정하는 방법으로, 감도가 높고 정밀한 측정이 요구되는 경우에 가장 적합합니다. 이는 빛의 속도가 매우 빠르기 때문에 높은 정밀도를 보장하며, 또한 측정 대상물체와 측정기 사이에 물체가 없어도 측정이 가능하기 때문입니다. 따라서 영위법이 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 주파수의 변화에 따른 응답을 한다는 것이 옳은 특징입니다. 이는 진동편형 주파수계가 일정한 주파수를 가진 진동자를 이용하여 주파수를 측정하기 때문입니다. 진동자의 고유진동수는 일정하므로 외부에서 가해지는 주파수에 따라 진동자의 반응이 달라지게 되고, 이를 측정하여 주파수를 계산할 수 있습니다. 따라서 주파수의 변화에 따른 응답을 한다는 것이 진동편형 주파수계의 가장 큰 특징 중 하나입니다.
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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, 분해능, 변환시간이 있습니다. 입력형태는 A/D 변환기의 특성이 아니라 입력 신호의 형태를 나타내는 것입니다. 따라서 입력형태는 주요 특성에 속하지 않습니다.
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68. 역률이 0.001인 콘덴서의 Q는?

  1. 10
  2. 100
  3. 1000
  4. 10000
(정답률: 79%)
  • Q = 역률 / 손실각 탄젠트
    여기서 역률은 1/손실각 탄젠트 이므로,
    Q = 1/손실각 탄젠트 / 손실각 탄젠트 = 1/손실각 탄젠트^2
    따라서, 역률이 0.001일 때, 손실각 탄젠트는 1/Q의 제곱근이 되며,
    1/Q의 제곱근이 0.001인 경우, Q는 1000이 된다.
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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: 82%)
  • 코일의 Q는 코일의 품질을 나타내는 값으로, 코일의 내부 저항과 유도자의 손실에 영향을 받기 때문에 오실로스코프로 직접 측정할 수 없습니다. 따라서 코일의 Q를 측정하려면 전용 측정기기가 필요합니다. 반면에 위상 측정, 왜곡률 측정, 변조도 측정은 모두 오실로스코프로 측정할 수 있습니다.
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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: 76%)
  • 측정자의 눈금 오독이나 실수는 측정 과정에서 발생하는 인적인 요인으로, 측정자의 부주의나 경험 부족 등으로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 오차는 측정자의 과실에 의해 발생하므로 "과실 오차"라고 부릅니다.
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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 신호발진기의 구성부는 리액턴스 관, 진폭 제한기, 톱니파 발진기, 주파수 변별기로 이루어져 있습니다. 따라서 주파수 변별기가 소인 신호발진기의 구성부가 아닌 것은 없습니다.
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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: 75%)
  • "표유 임피던스를 크게 할 것"은 옳지 않은 것이다. 고주파 회로를 측정할 때는 표유 임피던스를 작게 하는 것이 중요하다. 이는 측정하는 신호가 회로에 영향을 미치지 않도록 하기 위함이다. 따라서 올바른 답은 "표유 임피던스를 작게 할 것"이다.
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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%)
  • 정답은 "Maxwell bridge"입니다.

    Wheatstone bridge는 전기 회로에서 저항을 측정하는 데 사용되는 교류브리지 중 하나입니다. 이 회로는 4개의 저항으로 구성되어 있으며, 입력 전압이 일정하게 유지될 때 다른 3개의 저항의 값을 알아내는 데 사용됩니다.

    Wien bridge는 RC 회로에서 주파수를 측정하는 데 사용되는 교류브리지입니다.

    Schering bridge는 콘덴서의 용량을 측정하는 데 사용되는 교류브리지입니다.

    따라서 Maxwell bridge는 교류브리지의 종류가 아닙니다.
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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: 67%)
  • 그리드딥 미터는 고주파 가변발진기에서 발진부의 그리드 전류의 변화로 공진주파수를 측정하는데 사용되는 계기입니다. 그리드딥 미터는 그리드 전류의 변화에 따라 그리드와 플레이트 사이의 공진주파수가 변화하므로, 이를 측정하여 공진주파수를 파악할 수 있습니다. 따라서 그리드딥 미터가 고주파 가변발진기에서 발진부의 공진주파수 측정에 사용되는 이유는 이러한 작동 원리 때문입니다. 다른 보기인 나비형 주파수계, 계수형 주파수계, 헤테로다인 주파수계는 고주파 신호를 측정하는데 사용되지만, 그리드딥 미터와는 작동 원리가 다르기 때문에 이 문제에서는 정답이 아닙니다.
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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 회로에서 출력 신호의 최대 진폭은 a+b, 최소 진폭은 a-b이다. 따라서 변조율은 (a+b - a+b)/2a × 100% = b/a × 100% 이다. 주어진 그래프에서 b는 1V, a는 2V 이므로 변조율은 1/2 × 100% = 50% 이다. 따라서 정답은 "50[%]" 이다.
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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 발진기는 일정한 주파수 대역을 일정한 속도로 스캔하면서 발진하는 발진기로, 이를 이용하여 오실로스코프와 조합하여 주파수 변별기 등 각종 고주파 회로의 주파수 특성 및 대역 조정에 이용됩니다. 다른 발진기들은 일정한 주파수를 발진하는 것에 비해, 소인 발진기는 주파수 대역을 스캔하면서 발진하기 때문에 더 넓은 주파수 대역을 다룰 수 있습니다. 또한, 소인 발진기는 주파수 대역을 스캔하면서 발진하기 때문에 주파수 대역의 특성을 더욱 자세하게 파악할 수 있습니다. 따라서, 주파수 특성 및 대역 조정에 이용되는 발진기로는 소인 발진기가 가장 적합합니다.
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77. 서보 모터를 사용하는 기록계기는?

  1. 타점식
  2. 펜식
  3. 자동평형식
  4. 직동식
(정답률: 74%)
  • 서보 모터를 사용하는 기록계기 중에서 자동평형식이 정답인 이유는, 자동평형식 기록계기는 서보 모터를 사용하여 자동으로 수평을 맞추는 기능을 가지고 있기 때문입니다. 따라서, 기록계기의 정확도와 신뢰성을 높일 수 있습니다. 타점식, 펜식, 직동식 기록계기는 서보 모터를 사용하지 않거나, 다른 방식으로 사용하기 때문에 정답이 아닙니다.
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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: 77%)
  • "변화하지 않는 값을 단시간에 측정하고 기록에 남기지 않는 계기이다."는 옳지 않은 설명이다. 기록계기는 변화하는 값을 측정하고 기록하는 계기이다.
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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%)
  • 정답: "V는 H 및 I에 비례한다."

    홀(Hall) 기전력은 자기장과 전류에 의해 발생하는데, 자기장의 세기와 전류가 증가하면 홀 기전력도 증가하기 때문에 V는 H 및 I에 비례한다. 이는 홀 효과의 기본 원리이다.
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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: 50%)
  • 적산 전력계가 1회전할 때 전력량은 2400/3600 = 0.6667[kWh] 이다. 따라서 20회전한 전력량은 20 × 0.6667 = 13.333[kWh] 이다. 이를 시간으로 환산하면 30초 동안 소비한 전력량은 13.333/120 = 0.1111[kWh] 이다. 이를 와트로 환산하면 0.1111 × 1000 = 111.1[W] 이므로, 가장 가까운 값인 "1000[W]"이 정답이 된다.
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