전자산업기사 필기 기출문제복원 (2015-05-31)

전자산업기사
(2015-05-31 기출문제)

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1과목: 전자회로

1. 다음 회로가 선형영역에서 동작하면 아래에 표현한 식들 중에서 틀린 것은?

(정답률: 68%)
  • 선형영역에서는 입력과 출력이 비례 관계에 있어야 하므로, 입력과 출력의 비율이 일정한 비례식을 만족해야 합니다. 따라서, 입력과 출력의 비율이 일정하지 않은 ""이 틀린 것입니다.
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2. 다중 회선을 구성할 때 시분할 방식으로 하려면 어떠한 변조 방식이 적절한가?

  1. AM 변조
  2. FM 변조
  3. PM 변조
  4. 펄스 변조
(정답률: 74%)
  • 시분할 방식은 여러 개의 회선을 시간적으로 분할하여 하나의 회선으로 사용하는 방식이다. 이때 각 회선은 시간적으로 겹치지 않도록 구성되어야 한다. 따라서 변조 방식은 시간적으로 겹치지 않는 펄스를 생성할 수 있는 펄스 변조가 적절하다. AM, FM, PM 변조는 연속적인 신호를 생성하기 때문에 시간적으로 겹치지 않는 회선을 구성하기 어렵다.
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3. 반파정류기에 60[Hz]의 정현파가 공급될 때 출력주파수 몇 [Hz]인가?

  1. 0
  2. 60
  3. 120
  4. 240
(정답률: 83%)
  • 반파정류기는 입력 신호의 음극성 부호를 모두 양극성으로 바꾸어 출력하는 회로이다. 따라서 60[Hz]의 정현파가 입력되면 출력은 120[Hz]의 반파파형이 된다. 이때 보기에서 정답이 "60"인 이유는 주파수가 반으로 줄어들기 때문이다. 즉, 입력 주파수가 60[Hz]이므로 출력 주파수는 60[Hz]의 반파파형인 120[Hz]의 절반인 60[Hz]가 된다.
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4. 바이어스 된 npn 트랜지스터의 베이스에 사인파 전압을 인가하였더니, 사인파 컬렉터 전압파형이 거의 0[V] 부근에서 파형이 잘려 나타나지 않았을 때, 트랜지스터의 상태는?

  1. 포화상태
  2. 차단상태
  3. 선형증폭
  4. 파괴상태
(정답률: 73%)
  • 정답은 "포화상태"입니다.

    바이어스 된 npn 트랜지스터의 베이스에 사인파 전압을 인가하면, 베이스-에미터 전압이 사인파 형태로 변화합니다. 이에 따라 트랜지스터 내부의 pn 접합도 사이의 전하 분포가 변화하게 되고, 이는 컬렉터 전류의 변화를 일으킵니다.

    하지만 만약 베이스-에미터 전압이 일정한 값 이상이 되면, 트랜지스터 내부의 pn 접합도가 포화 상태에 도달하게 됩니다. 이 경우, 베이스-에미터 전압의 변화에도 컬렉터 전류가 더 이상 변화하지 않고 일정한 값을 유지하게 됩니다. 따라서 컬렉터 전압도 일정한 값을 유지하게 되며, 이는 사인파 전압이 거의 0[V] 부근에서 파형이 잘려 나타나는 현상으로 나타납니다.

    이러한 상태를 포화상태라고 합니다. 포화상태에서는 트랜지스터가 입력 신호를 증폭하지 않고, 단순히 전류를 제어하는 역할만 수행합니다.
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5. 발진상태를 유지하기 위한 귀환루프 위상 지연값은?

  1. 90°
  2. -90°
  3. 207°
(정답률: 54%)
  • 발진상태를 유지하기 위해서는 귀환루프에서 들어오는 신호와 출력되는 신호가 정확히 같은 위상을 가져야 합니다. 따라서 귀환루프 위상 지연값은 0°이어야 합니다. 다른 값들은 위상 차이가 발생하여 발진상태를 유지할 수 없습니다.
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6. 다음 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 리미터 회로라고 한다.
  2. 직류재생 회로라고도 한다.
  3. 입력신호의 기준 레벨을 변화시키는 회로이다.
  4. 클램프 회로이다.
(정답률: 69%)
  • 입력신호의 기준 레벨을 변화시키는 회로이다.라는 설명이 옳지 않다. 리미터 회로는 입력신호의 최대값과 최소값을 제한하여 출력신호를 일정한 범위 내에 유지시키는 회로이다. 따라서 입력신호의 기준 레벨을 변화시키는 것이 아니라, 제한하는 역할을 한다.
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7. 진폭변조(AM)에서 반송파 진폭이 12[V]일 때 20[V]의 진폭을 가지는 신호파를 인가한 경우 변조도는?

  1. 약 0.6
  2. 약 0.8
  3. 약 1.25
  4. 약 1.67
(정답률: 70%)
  • 변조도는 (최대 진폭 - 최소 진폭) / (최대 진폭 + 최소 진폭)으로 계산됩니다. 이 문제에서는 최대 진폭이 20[V], 최소 진폭이 4[V] (12[V] - 8[V])이므로 변조도는 (20[V] - 4[V]) / (20[V] + 4[V]) = 16[V] / 24[V] = 2/3 = 약 1.67입니다.
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8. RC 저역통과 여파기 회로의 차단 주파수는 약 몇 [Hz]인가?

  1. 16
  2. 100
  3. 159
  4. 223
(정답률: 72%)
  • RC 저역통과 여파기 회로의 차단 주파수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    차단 주파수 = 1 / (2πRC)

    여기서 R은 10kΩ, C는 1μF로 주어졌으므로,

    차단 주파수 = 1 / (2π x 10kΩ x 1μF) = 약 159 Hz

    따라서 정답은 "159"이다.
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9. 펄스 코드 변조(pulse code modulation) 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 샘플-홀드(sample-hold) 회로를 이용한다.
  2. 신호파의 진폭을 양자화하여 2진법으로 표현하는 방식이다.
  3. 펄스의 주기, 폭은 일정하고 진폭을 입력 신호 전압에 따라 변화시키는 방식이다.
  4. 신호 레벨의 증감을 Δ만큼 변화되는 계단파에 근사시키고 그것을 음양의 펄스로 변환시킨다.
(정답률: 75%)
  • 펄스 코드 변조 방식은 신호파의 진폭을 양자화하여 2진법으로 표현하는 방식입니다. 이 방식은 입력 신호를 일정한 시간 간격으로 샘플링하여 샘플-홀드 회로를 이용해 샘플링 값을 유지하고, 이 값을 일정한 비트 수로 양자화하여 2진법으로 표현합니다. 이렇게 얻은 디지털 신호는 펄스의 주기, 폭은 일정하고 진폭을 입력 신호 전압에 따라 변화시키는 방식으로 변환됩니다. 이 방식은 신호 레벨의 증감을 Δ만큼 변화되는 계단파에 근사시키고 그것을 음양의 펄스로 변환시킨다는 특징이 있습니다.
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10. 귀환율 출력전류 귀환전류 로 나타내는 회로 구성은?

  1. 직렬전류귀환회로
  2. 병렬전류귀환회로
  3. 직렬전압귀환회로
  4. 병렬전압귀환회로
(정답률: 64%)
  • 귀환율은 출력전류와 귀환전류의 비율을 나타내는 값이다. 따라서 출력전류와 귀환전류가 병렬로 연결되어 있는 회로인 병렬전류귀환회로를 사용하여 귀환율을 나타낼 수 있다. 직렬전류귀환회로나 직렬전압귀환회로는 출력전류와 귀환전류가 직렬로 연결되어 있어 귀환율을 나타내기에는 적합하지 않다. 병렬전압귀환회로는 출력전압과 귀환전압의 비율을 나타내는 값이므로 귀환율을 나타내기에는 적합하지 않다.
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11. 그림과 같은 귀환 증폭기에서 A는 '부의 실수', β는 '정의 실수'라고 한다. 귀환이 없을 때와 비교한 설명으로 틀린 것은?

  1. 찌그러짐이 적어진다.
  2. 입력 임피던스가 증가한다.
  3. 대역폭이 좁아진다.
  4. 출력 임피던스가 감소한다.
(정답률: 70%)
  • 정답은 "입력 임피던스가 증가한다."이다. 귀환 증폭기는 입력 신호를 증폭시키기 위해 출력 신호를 다시 입력으로 되돌려 보내는 구조를 가지고 있다. 이로 인해 입력 임피던스가 증가하게 되고, 이는 대역폭이 좁아지는 원인이 된다. 따라서 "대역폭이 좁아진다."가 올바른 설명이다.
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12. 어떤 연산증폭기에 펄스가 입력되었을 때 0.6[μs] 동안 출력 전압이 -9[V]에서 +9[V]까지 변하였을 때 슬루율(slew rate)은?

  1. 18[V/μs]
  2. 30[V/μs]
  3. 0.6[V/μs]
  4. 9[V/μs]
(정답률: 70%)
  • 슬루율은 출력 전압이 일정한 속도로 변하는 정도를 나타내는 지표이다. 이 문제에서는 출력 전압이 -9[V]에서 +9[V]까지 0.6[μs] 동안 변하였으므로, 출력 전압의 변화량은 18[V]이다. 따라서, 슬루율은 출력 전압의 변화량을 시간으로 나눈 값인 18[V]/0.6[μs] = 30[V/μs]가 된다. 따라서, 정답은 "30[V/μs]"이다.
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13. 다음 회로에 삼각파를 인가하였을 경우에 출력파형은?

(정답률: 71%)
  • 다이오드 D1과 D2는 각각 양방향 전류 흐름을 막는 역할을 하고, R1과 R2는 삼각파의 진폭을 조절하는 역할을 합니다. 따라서 출력파형은 삼각파의 진폭이 R1과 R2에 의해 조절되어 나타납니다. 이 때, R1과 R2의 저항값이 같으므로 출력파형은 삼각파의 절반 진폭이 됩니다. 따라서 정답은 ""입니다.
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14. 어떤 차동 증폭기의 차동 전압 이득은 5000이며, 동상모드 이득이 0.25인 증폭기에 대한 동상 모드 제거비(CMRR)를 이용하여 데시벨[dB]로 계산하면 얼마인가?

  1. 약 46[dB]
  2. 약 62[dB]
  3. 약 78[dB]
  4. 약 86[dB]
(정답률: 68%)
  • 동상 모드 제거비(CMRR)는 차동 전압 이득과 동상 모드 이득의 비율로 계산된다. 따라서 CMRR은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    CMRR = 20log(차동 전압 이득/동상 모드 이득)

    여기서 차동 전압 이득은 5000이고, 동상 모드 이득은 0.25이므로,

    CMRR = 20log(5000/0.25) = 20log(20000) ≈ 86[dB]

    따라서 정답은 "약 86[dB]"이다.
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15. 다음 펄스파형에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 펄스진폭이 최종치의 90% 이후의 시간을 축적시간이라 한다.
  2. 펄스폭에 대한 펄스주기의 비를 첪격계수(Duty Factor)라 하며, T/tp이다.
  3. 펄스의 상승구간에서 높은 주파수 성분의 공진에 의한 진동을 링잉(Ringing)이라 한다.
  4. 비보존파형이 선형회로망을 통과하여도 출력파형이 입력파형과 같게 되는 현상을 선형파형정형(Linear Wave Shapping)이라 한다.
(정답률: 84%)
  • 펄스의 상승구간에서 높은 주파수 성분의 공진에 의한 진동을 링잉(Ringing)이라 하는 이유는, 상승구간에서 급격한 변화가 일어나면서 높은 주파수 성분이 포함되어 있기 때문에, 이 성분들이 회로의 공진 주파수와 일치하면 공진 현상이 일어나게 되어 진동이 발생하기 때문입니다. 이러한 진동은 펄스의 모양을 왜곡시키고, 추가적인 잡음을 발생시킬 수 있습니다.
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16. 차동 증폭기에서 공통모드 제거비(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: 80%)
  • "이 값이 클수록 우수한 증폭기가 된다."가 옳은 설명이다. 공통모드 제거비(CMRR)는 증폭기의 입력 신호 중 공통모드 신호를 제거하는 능력을 나타내는 값으로, 이 값이 클수록 증폭기가 공통모드 신호에 덜 민감해지므로 더 우수한 증폭기가 된다. 차동 이득은 증폭기의 차동 신호 증폭 능력을 나타내는 값으로, 이 값이 클수록 우수한 증폭기가 된다. 동상 이득은 증폭기의 입력 신호의 크기를 일정하게 유지하는 능력을 나타내는 값으로, 이 값이 클수록 우수한 증폭기가 된다. 이 값이 크면 증폭기의 잡음출력이 크다는 설명은 옳지 않다.
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17. 다음 회로에서 C=0.001[μF]이고, R=30[kΩ]를 갖는 발진기의 발진 주파수는? (단, R1과 R2는 발진 조건을 만족하는 값을 갖는다고 가정한다.)

  1. 2.7[kHz]
  2. 5.3[kHz]
  3. 11.2[kHz]
  4. 16.5[kHz]
(정답률: 57%)
  • 발진기의 발진 주파수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    f = 1 / (2πRC)

    여기서 R = 30[kΩ], C = 0.001[μF] 이므로,

    f = 1 / (2π × 30 × 10^3 × 0.001 × 10^-6)

    = 1 / (2π × 0.03)

    ≈ 5.3[kHz]

    따라서, 정답은 "5.3[kHz]"이다.
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18. 푸시풀(push-pull) 전력 증폭기에서 출력파형의 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: 81%)
  • 푸시풀 전력 증폭기에서 출력파형의 찌그러짐이 작아지는 이유는, 짝수열 고조파가 상쇄되기 때문입니다. 이는 푸시풀 전력 증폭기에서 입력신호를 반전시켜 출력하는 과정에서 발생하는데, 이 때 짝수열 고조파는 반전된 신호와 상쇄되어 찌그러짐을 줄이게 됩니다.
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19. 트랜지스터 증폭회로의 설명으로 틀린 것은?

  1. 베이스 접지회로의 입력은 이미터이다.
  2. 이미터 접지회로의 출력은 베이스이다.
  3. 컬렉터 접지회로의 입력은 베이스이다.
  4. 컬렉터 접지회로의 출력은 이미터이다.
(정답률: 72%)
  • 이미터 접지회로의 출력은 베이스가 아니라 컬렉터이다. 이유는 트랜지스터의 작동 원리 때문인데, 베이스와 에미터 사이에 전압이 인가되면 컬렉터와 에미터 사이에 전류가 흐르게 되어 컬렉터에서 출력이 발생한다. 따라서 이미터 접지회로의 출력은 컬렉터이다.
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20. 정귀환을 하는 회로로 묶인 것은?

  1. 슈미트 트리거회로, 발진회로
  2. 미분회로, 적분회로
  3. 슈미트 트리거회로, 미분회로
  4. 발진회로, 적분회로
(정답률: 84%)
  • 정귀환을 하는 회로는 발진회로와 슈미트 트리거회로로 묶인다. 발진회로는 일정한 주파수로 진동하는 회로이며, 슈미트 트리거회로는 입력신호가 일정 임계값을 넘어설 때 출력신호가 바뀌는 회로이다. 이 두 회로를 함께 사용하면 입력신호가 주기적으로 변화할 때 정확한 타이밍으로 출력신호를 생성할 수 있어 정규화된 신호를 만들 수 있다.
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2과목: 전기자기학 및 회로이론

21. 서로 같은 방향으로 전류가 흐르고 있는 나란한 두 도선 사이에는 어떤 힘이 작용하는가?

  1. 서로 미는 힘
  2. 서로 당기는 힘
  3. 회전하는 힘
  4. 하나는 밀고, 하나는 당기는 힘
(정답률: 72%)
  • 서로 같은 방향으로 전류가 흐르고 있는 나란한 두 도선 사이에는 서로 당기는 힘이 작용합니다. 이는 두 도선 주변에 생성되는 자기장이 서로 상호작용하여 발생하는 것입니다. 이 자기장은 오른쪽 도선 주변에서는 시계 방향으로, 왼쪽 도선 주변에서는 반시계 방향으로 생성됩니다. 이 때, 두 도선 주변에서 생성된 자기장의 방향이 서로 반대이므로, 서로 당기는 힘이 작용하게 됩니다.
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22. 다음에 제시한 것 중 크기와 방향으로 결정되는 물리량이 아닌 것은?

  1. 변위
  2. 전계
  3. 자계
  4. 속력
(정답률: 75%)
  • 속력은 크기와 방향으로 결정되는 물리량입니다. 다른 보기들은 크기와 방향에 따라 값이 결정되는 물리량입니다. 예를 들어, 변위는 위치의 차이로 크기와 방향이 결정되고, 전계와 자계는 전하와 자기장의 크기와 방향에 따라 결정됩니다.
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23. 유전율 ε(F/m), 고유저항 ρ(Ωㆍm)의 유전체로 채운 정전용량 C(F)의 콘덴서에 전압 V(V)를 가할 때 유전체 중에 발생하는 열량은 시간 t초 간에 몇 cal가 되겠는가?

(정답률: 67%)
  • 열량은 전기에너지와 일정한 비례관계에 있으므로, 전기에너지를 계산해야 한다. 콘덴서에 가해지는 전압 V를 이용하여 전하 Q를 구하고, 이를 이용하여 전기에너지 E를 계산한다. 그리고 이 전기에너지 E를 시간 t로 나누어서 평균적으로 발생하는 열량을 계산하면 된다.

    전하 Q는 콘덴서의 정전용량 C와 전압 V에 비례하므로, Q = CV이다. 전기에너지 E는 전하 Q와 전압 V에 비례하므로, E = 1/2 CV^2이다. 따라서, 시간 t동안 발생하는 열량은 E/t = 1/2 CV^2/t이다.

    이때, C는 유전율 ε와 고유저항 ρ에 의해 결정되는 콘덴서의 기하학적 요소와 비례하므로, C = εA/d이다. 여기서 A는 콘덴서의 교차면적, d는 콘덴서의 두 전극 사이의 거리이다. 따라서, 열량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    1/2 CV^2/t = 1/2 (εA/d)V^2/t = 1/2 εAV^2/dt

    따라서, 열량은 ε, A, V, d, t에 비례하고, ρ에 반비례한다. 따라서, 보기에서 정답은 ""이다.
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24. 비유전율이 5인 등방 유전체의 한 점에서의 전계의 세기가 105(V/m)일 때, 이 점의 분극의 세기는 몇 [C/m2]인가?

(정답률: 53%)
  • 분극의 세기는 전기장과 비유전율의 곱으로 나타낼 수 있다. 따라서 이 문제에서는 전기장이 주어졌으므로 비유전율만 곱해주면 된다.

    분극의 세기 = 전기장 x 비유전율 = 105 (V/m) x 5 = 5 x 105 (C/m2)

    따라서 정답은 "" 이다. 이유는 위에서 설명한 것과 같다.
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25. 전자유도에 의하여 생기는 기전력은 자속변화를 방해하는 방향의 전류를 생기게 하는 방향을 갖는다. 이것을 무슨 법칙이라 하는가?

  1. 렌츠의 법칙
  2. 노이만의 법칙
  3. 패러데이의 법칙
  4. 암페어의 오른손 법칙
(정답률: 60%)
  • 전자유도에 의해 생기는 기전력은 자속변화를 방해하는 방향의 전류를 생기게 하므로, 이를 나타내는 법칙이 필요하다. 이 때문에 렌츠의 법칙이라는 이름으로 불리게 되었다. 렌츠의 법칙은 전자유도에 의해 생기는 전류의 방향을 결정하는 법칙으로, 전류가 생기는 방향은 자기장의 변화를 방해하는 방향과 반대 방향이 된다. 이는 암페어의 오른손 법칙과 유사하지만, 전자유도에 의한 전류의 방향을 결정하는 것이 다르다.
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26. 접지 구도체와 점전하 간에는 어떤 힘이 작용하는가?

  1. 항상 0이다.
  2. 조건적 반발력 또는 흡인력이다.
  3. 항상 반발력이다.
  4. 항상 흡인력이다.
(정답률: 74%)
  • 접지 구도체와 점전하 간에는 전자의 이동이 발생하며, 이로 인해 전자들은 서로를 끌어당기는 힘이 작용합니다. 이때, 전자의 이동 방향에 따라 힘의 방향이 달라지며, 접지 구도체와 점전하 간의 전자 이동 방향은 항상 접지 구도체에서 점전하로 향하므로 항상 흡인력이 작용합니다. 따라서 정답은 "항상 흡인력이다." 입니다.
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27. 전류 I(A)가 반지름 a(m)의 원주를 균일하게 흐를때 원주 내부의 중심에서 r(m) 떨어진 원주 내부점의 자계의 세기는 몇 [AT/m]인가?

(정답률: 61%)
  • 앙페르 법칙에 따라 전류 I(A)가 반지름 a(m)의 원주를 균일하게 흐를 때, 원주 내부의 중심에서 r(m) 떨어진 원주 내부점의 자계의 세기는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    B = (μ₀/4π) * (2Ia²) / (r² + a²)^(3/2)

    여기서 μ₀는 자유공간의 유도율이고, 4π는 자유공간의 유도율과 관련된 상수이다.

    따라서 정답은 ""이다.
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28. 투자율은 같고 유전율이 다른 매질이 경계면에서 전자파의 경계조건에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 경계면에서의 전계의 접선성분이 연속적이다.
  2. 경계면에서의 전속의 법선성분은 연속적이다.
  3. 경계면에서의 전계의 법선성분은 연속적이다.
  4. 경계면에서의 전속의 접선성분은 불연속적이다.
(정답률: 61%)
  • "경계면에서의 전속의 접선성분은 불연속적이다."가 옳지 않은 설명이다. 이유는 경계면에서의 전속은 연속적이기 때문에, 전속의 접선성분도 연속적이어야 한다. 따라서, 경계면에서의 전송의 접선성분은 연속적이다.
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29. 동일한 금속을 접속하여 온도 차가 있을 때 전류를 흘리면 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상은?

  1. 볼타효과
  2. 펠티에효과
  3. 톰슨효과
  4. 제백효과
(정답률: 58%)
  • 정답은 "톰슨효과"입니다.

    동일한 금속을 접속하여 온도 차가 있을 때 전류를 흘리면, 전자의 이동으로 인해 금속 내부에서 열의 발생 또는 흡수가 일어납니다. 이러한 현상을 톰슨효과라고 합니다.

    톰슨효과는 전자의 이동으로 인해 금속 내부에서 발생하는 열의 변화를 이용하여 열전도도, 전기전도도, 열파열 등의 물성을 연구하는 데에 이용됩니다.
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30. 자기 인덕턴스를 계산하는 공식이 아닌 것은? (단, A는 벡터 퍼텐셜(Wb/m)이고, J는 전류밀도(A/m3)이다.)

(정답률: 73%)
  • ""은 자기 에너지 밀도를 나타내는 공식이며, A와 J와 관련이 없기 때문에 자기 인덕턴스를 계산하는 공식이 아니다. "", "", ""는 각각 자기 인덕턴스를 계산하는 공식이다.
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31. 2단자망의 임피던스Z(S)는? (단, S=jω이다.)

(정답률: 61%)
  • 2단자망의 임피던스는 Z(S) = R + jX로 나타낼 수 있다. 이때, R은 저항값, X는 리액턴스 값이다. 주어진 회로에서는 R과 X가 모두 존재하므로, Z(S)는 R과 X의 합으로 표현된다. 따라서, ""이 정답이다.
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32. 100[mH]인 코일에 100[V], 60[Hz]의 교류전압을 인가했을 때 코일의 유도성 리액턴스의 값은?

  1. 37.69[H]
  2. 37.69[Ω]
  3. 68.25[H]
  4. 68.25[Ω]
(정답률: 66%)
  • 유도성 리액턴스는 다음과 같은 공식으로 계산됩니다.

    XL = 2πfL

    여기서, XL은 유도성 리액턴스, f는 주파수, L은 인덕턴스(코일의 유도성)입니다.

    주어진 문제에서, 인덕턴스 L은 100[mH]이고, 주파수 f는 60[Hz]입니다.

    따라서, 유도성 리액턴스 XL은 다음과 같이 계산됩니다.

    XL = 2π × 60 × 0.1
    ≈ 37.69[Ω]

    따라서, 정답은 "37.69[Ω]"입니다.
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33. T형 4단자 회로망의 4단자 정수(ABCD 파라미터) 중 B는?

(정답률: 62%)
  • T형 4단자 회로망에서 B는 전류가 흐르는 경로 중간에 위치하고 있으며, A와 C는 입력단자, D는 출력단자에 위치하고 있습니다. 따라서 B는 입력과 출력 사이에서 전류를 조절하는 역할을 하게 됩니다. 이러한 역할 때문에 B는 전달함수의 분모에 해당하는 임피던스 값으로 사용되며, 보기 중에서 이에 해당하는 값은 "" 입니다.
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34. 저항 10[Ω], 인덕턴스 50[H]의 R-L 직렬회로에 100[V]의 전압을 인가하였을 때 시정수 τ[s]는?

  1. 0.2
  2. 0.8
  3. 1.25
  4. 5
(정답률: 67%)
  • 시정수 τ는 L/R로 구할 수 있습니다. 따라서, τ = 50/10 = 5 입니다. 따라서, 정답은 "5"입니다.
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35. 150[mH]인 자기인덕턴스 L1, L2가 감극성이 되도록 접속한 코일이 있을 때, 합성인덕턴스가 20[mH]이 되기 위한 상호인덕턴스(M)은?

  1. 150[mH]
  2. 140[mH]
  3. 130[mH]
  4. 120[mH]
(정답률: 64%)
  • 두 개의 감극성 코일이 접속되어 있으므로, 합성인덕턴스는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    L = L1 + L2 + 2M

    여기서 L1 = L2 = 150[mH] 이므로,

    20[mH] = 150[mH] + 150[mH] + 2M

    20[mH] = 300[mH] + 2M

    2M = -280[mH]

    M = -140[mH]

    음수의 상호인덕턴스는 물리적으로 존재할 수 없으므로, 절댓값을 취해야 한다.

    따라서, M = 140[mH] 이다.
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36. 다음 그림과 같이 높이가 1인 펄스의 라플라스 변환은?

(정답률: 70%)
  • 펄스의 라플라스 변환은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    $$mathcal{L}{p(t)}=int_{0}^{infty}p(t)e^{-st}dt$$

    높이가 1인 펄스의 경우, $p(t)=1$이므로 위 식은 다음과 같이 간단해집니다.

    $$mathcal{L}{p(t)}=int_{0}^{infty}e^{-st}dt=left[-frac{1}{s}e^{-st}right]_{0}^{infty}=frac{1}{s}$$

    따라서, 정답은 ""입니다.
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37. 다음 파형을 단위계단 함수로 표시할 때 S(t)는?

  1. u(t)+u(t-T)-2u(t-2T)
  2. u(t)+u(t-T)+2u(t-2T)
  3. u(t)+u(t+T)-2u(t+2T)
  4. u(t)+u(t+T)+2u(t+2T)
(정답률: 65%)
  • 파형은 t=0에서부터 2T까지 0에서 1까지 선형적으로 증가한 후, 2T에서부터 4T까지 1에서 0까지 선형적으로 감소한다. 이를 단위계단 함수로 표시하면, t=0에서부터 2T까지는 u(t)로 표시하고, t=T에서부터 2T까지는 u(t-T)로 표시하고, t=2T에서부터 4T까지는 u(t-2T)로 표시한다. 따라서, S(t)는 u(t)+u(t-T)-2u(t-2T)이다.

    이유는, t=0에서부터 2T까지는 u(t)가 1이므로 u(t)를 더해주고, t=T에서부터 2T까지는 u(t-T)가 1이므로 u(t-T)를 더해주고, t=2T에서부터 4T까지는 u(t-2T)가 1이므로 u(t-2T)를 빼준다.
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38. 4단자 회로망의 4단자 정수 중 출력 단락 시 역방향 전달 임피던스를 나타내는 것은?

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
(정답률: 67%)
  • B. S 매개변수

    S 매개변수는 4단자 회로망에서 전달 임피던스, 전달 손실 등을 나타내는 중요한 파라미터 중 하나이다. S 매개변수 중 S21은 출력 단락에서 역방향으로 전달되는 임피던스를 나타내며, 이는 출력 단자에서 발생하는 반사를 통해 측정할 수 있다. 따라서 4단자 회로망의 4단자 정수 중 출력 단락 시 역방향 전달 임피던스를 나타내는 것은 S21 매개변수이다.
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39. 정현파 교류전압의 파형률은?

(정답률: 67%)
  • 정현파 교류전압의 파형률은 1이다. 이유는 정현파 교류전압은 사인파 형태를 띄기 때문이다. ""는 사인파 형태를 띄고 있으며, 파형의 최대값과 최소값의 비율이 1:1로 같기 때문에 파형률이 1이 된다.
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40. “다수 기전력을 포함하는 회로망에서의 전류분포는 각 기전력이 단독으로 그 위치에 있을 때 흐르는 전류의 총합과 서로 같다.”라고 정의한 것은?

  1. 키르히호프의 법칙
  2. 테브난의 정리
  3. 중첩의 원리
  4. 보상의 원리
(정답률: 75%)
  • 중첩의 원리는 다수의 기전력이 포함된 회로망에서 전류분포를 계산할 때 사용되는 원리이다. 이 원리는 각 기전력이 단독으로 그 위치에 있을 때 흐르는 전류의 총합과 서로 같다는 것을 의미한다. 즉, 회로망에서 전류의 분포를 계산할 때 각 기전력이 서로 영향을 미치지 않는 것으로 가정하고 계산하는 것이 가능하다는 것이다.
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3과목: 전자계산기일반

41. 비수치적 연산에 해당하는 것은?

  1. 산술 shift
  2. 논리 shift
  3. Pack 연산
  4. 부동 소수점 연산
(정답률: 59%)
  • 비수치적 연산은 "논리 shift" 입니다. 이는 비트 단위로 이동하는 연산으로, 산술적인 계산이 아닌 비트의 이동만을 수행합니다. 예를 들어, 00001100을 오른쪽으로 2비트 논리 shift하면 00000011이 됩니다. 이러한 연산은 주로 비트 연산이나 데이터 압축 등에서 사용됩니다.
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42. 로더(loader)의 기능과 관계 없는 것은?

  1. allocation
  2. linking
  3. loading
  4. binding
(정답률: 67%)
  • 로더(loader)의 기능은 프로그램을 실행하기 위해 필요한 코드와 데이터를 메모리에 적재하는 것입니다. 따라서 "allocation", "linking", "loading"은 모두 로더의 기능과 관련이 있습니다. 반면에 "binding"은 로더의 기능과 직접적인 관련이 없습니다. "binding"은 프로그램의 모듈들 간의 연결을 의미하는데, 이는 컴파일러나 링커의 역할입니다. 따라서 "binding"이 로더의 기능과 관계 없는 것입니다.
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43. 다음 보조기억장치 중 접근방식이 다른 것은?

  1. DVD-ROM
  2. Solid State Drive
  3. Magnetic Tape
  4. Hard-disk
(정답률: 68%)
  • Magnetic Tape은 순차접근 방식을 사용하고, 나머지는 랜덤접근 방식을 사용하기 때문에 다른 것이다. 순차접근 방식은 데이터를 순서대로 읽거나 쓰는 방식이며, 랜덤접근 방식은 어떤 위치의 데이터든지 빠르게 접근할 수 있는 방식이다. Magnetic Tape은 대용량 데이터를 저장하는 데에는 유용하지만, 랜덤 접근이 필요한 작업에는 적합하지 않다.
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44. 컴파일된 목적 프로그램은 무슨 과정을 거쳐야 수행 가능한 프로그램이 되는가?

  1. 디버그(debug)
  2. 링크(link)
  3. 런(run)
  4. 에디터(editor)
(정답률: 59%)
  • 컴파일된 목적 프로그램은 여러 개의 오브젝트 파일로 구성되어 있습니다. 이러한 오브젝트 파일들은 링크 과정을 거쳐 하나의 실행 파일로 합쳐져야 합니다. 링크는 오브젝트 파일들을 연결하여 실행 파일을 만드는 과정을 의미합니다. 따라서 링크가 수행되어야 컴파일된 목적 프로그램이 실행 가능한 프로그램이 됩니다.
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45. 논리회로, 누산기, 가산기, 보수기를 이용하여 구성되는 컴퓨터의 장치는?

  1. 입력장치
  2. 출력장치
  3. 연산장치
  4. 제어장치
(정답률: 81%)
  • 연산장치는 논리회로, 누산기, 가산기, 보수기 등을 이용하여 입력된 데이터를 처리하고 계산하는 장치입니다. 따라서 컴퓨터에서 연산을 수행하는 중요한 역할을 담당하며, 입력된 데이터를 처리하여 출력장치로 전달하거나 제어장치에게 신호를 보내어 다음 동작을 수행하도록 합니다.
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46. 주소가 아닌 내용에 의해서 호출되는 방식으로 기억된 정보의 일부분을 이용하여 그 정보가 기억된 위치를 알아낸 후 그 위치에서 나머지 정보에 접근할 수 있는 특수한 기억장치를 무엇이라고 하는가?

  1. Cache memory
  2. Virtual memory
  3. Associative memory
  4. Memory interleaving
(정답률: 63%)
  • Associative memory는 주소가 아닌 내용에 의해 호출되는 기억장치로, 일부분의 정보를 이용하여 그 정보가 저장된 위치를 찾아내고 나머지 정보에 접근할 수 있는 기억장치이다. 따라서 이 문제에서는 다른 보기들과는 달리 주소가 아닌 내용에 의해 호출되는 특성 때문에 Associative memory가 정답이 된다.
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47. JUMP 명령문은 다음 중 어느 레지스터를 수정하는가?

  1. program counter
  2. accumulator memory
  3. address register
  4. instruction register
(정답률: 61%)
  • JUMP 명령문은 "program counter" 레지스터를 수정한다. 이는 JUMP 명령문이 다음 실행할 명령어의 주소를 "program counter" 레지스터에 저장하기 때문이다. 따라서 JUMP 명령문은 프로그램의 실행 흐름을 변경할 수 있다.
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48. 부동소수점 연산에서 양의 지수 값의 최대값을 초과하여 발생하는 오류를 무엇이라고 하는가?

  1. 오버플로우
  2. 언더플로우
  3. 레지스터
(정답률: 81%)
  • 오버플로우는 부동소수점 연산에서 양의 지수 값의 최대값을 초과하여 발생하는 오류를 말한다. 이는 컴퓨터가 표현할 수 있는 최대값을 초과하여 값을 계산하려고 할 때 발생한다. 이러한 경우에는 계산 결과가 정확하지 않게 나타나거나, 무한대(infinity)로 표시될 수 있다.
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49. 자료의 크기 분류 중 가장 큰 것은?

  1. Field
  2. File
  3. Record
  4. Word
(정답률: 75%)
  • "File"은 여러 개의 레코드(record)나 필드(field)로 구성된 데이터의 집합으로, 다른 세 가지 옵션보다 더 큰 데이터 단위이기 때문에 가장 큰 것으로 분류됩니다.
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50. 프로그램의 기본 단위가 택할 수 있는 여러 속성 중에서 일부를 선정하여 결정하는 행위는?

  1. 위치(location)
  2. 값(value)
  3. 개체(entity)
  4. 바인딩(binding)
(정답률: 69%)
  • 프로그램의 기본 단위가 사용할 속성을 결정하는 행위는 "바인딩(binding)"이라고 합니다. 이는 선택한 속성을 변수나 상수와 연결하여 값을 할당하거나 참조할 수 있도록 하는 과정을 말합니다. 따라서 바인딩은 프로그램에서 변수나 상수와 값을 연결하는 중요한 역할을 합니다.
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51. 10진수 -1996을 팩10진법 형식으로 표시한 것은?

  1. 0001 1001 1001 0110 1101
  2. 0001 1001 1001 0110 1111
  3. 0001 1001 1001 0110 1100
  4. 0001 1001 1001 0110 1110
(정답률: 66%)
  • -1996을 2진수로 변환하면 1000000000000000000000000000000010011010이 된다. 이를 팩10진법 형식으로 나타내면 0001 1001 1001 0110 1101이 된다. 이유는 팩10진법은 4자리씩 끊어서 10진수로 변환하는 것이기 때문에, 2진수를 4자리씩 끊어서 10진수로 변환한 후에 각각을 0부터 9까지의 숫자로 대체하여 나타내는 것이다.
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52. 순서도를 사용할 때의 특징이 아닌 것은?

  1. 프로그램 코딩의 직접적인 자료가 된다.
  2. 프로그램의 정확성 여부를 판단하는 자료가 된다.
  3. 프로그램을 다른 사람에게 인수, 인계하기가 어렵다.
  4. 프로그램의 내용과 일 처리 순서를 한눈에 파악할 수 있다.
(정답률: 81%)
  • 순서도는 프로그램의 내용과 일 처리 순서를 한눈에 파악할 수 있지만, 프로그램을 다른 사람에게 인수, 인계하기가 어렵다는 것은 순서도가 프로그램의 코드 자체가 아니기 때문이다. 따라서, 프로그램을 이해하고 수정하는 데에는 순서도보다는 코드 자체가 더 중요하다.
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53. 불 함수 를 간략화 하면?

(정답률: 76%)
  • 불 함수의 간략화는 불필요한 항목을 제거하여 더 간단한 형태로 만드는 것입니다. 이 경우, ""이 정답인 이유는 ""과 ""가 모두 False일 때만 True이기 때문입니다. 따라서, ""으로 간략화할 수 있습니다.
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54. 주소지정방식에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 메모리 내부의 고정된 지정 주소를 절대주소(absolute address)라고 한다.
  2. 상대주소(relative address)는 어느 지정된 주소를 기준으로 하여 프로그램에서 사용하는 임의의 주소를 나타낸다.
  3. 명령어에서 지정하는 주소를 저장하고 있는 기준 레지스터의 값을 기준주소(base address)라고 한다.
  4. 절대주소와 기준주소의 차이를 변위(displacement)라고 한다.
(정답률: 60%)
  • "절대주소와 기준주소의 차이를 변위(displacement)라고 한다."는 틀린 설명입니다.

    절대주소는 메모리 내부의 고정된 지정 주소를 나타내는 것이고, 상대주소는 어느 지정된 주소를 기준으로 하여 프로그램에서 사용하는 임의의 주소를 나타내는 것입니다.

    기준주소는 명령어에서 지정하는 주소를 저장하고 있는 기준 레지스터의 값을 나타내는 것입니다.

    변위(displacement)는 기준주소와 명령어에서 지정하는 주소의 차이를 나타내는 값입니다.
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55. 산술연산을 위한 마이크로 동작의 연산식과 그 의미의 연결로 틀린 것은?

  1. A ← A+B : A에 B의 내용을 더한다.
  2. A ← A'+1 : A의 보수와 각 자리수에 1을 합하여 A가 된다.
  3. A ← A+B' : A에 B의 1의 보수를 더한다.
  4. A ← A-B : A에 B의 내용을 뺄셈한다.
(정답률: 62%)
  • "A ← A'+1 : A의 보수와 각 자리수에 1을 합하여 A가 된다."가 틀린 이유는 A의 보수와 각 자리수에 1을 합하여 A가 되는 것이 아니라, A의 보수에 1을 더하여 A가 되기 때문입니다. 즉, 이 동작은 A의 1의 보수에 1을 더하는 것과 같습니다.
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56. 명령어(Instruction)의 구성 요소가 아닌 것은?

  1. Operation code
  2. Format
  3. Operand
  4. Comma
(정답률: 65%)
  • 명령어의 구성 요소는 "Operation code", "Operand", "Comma"이다. "Format"은 명령어의 형식을 나타내는 것으로, 구성 요소가 아니다.
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57. 데이터 전송에 관한 명령이 아닌 것은?

  1. 로드 명령(Load instruction)
  2. 스토어 명령(Store instruction)
  3. 교환 명령(Exchange instruction)
  4. 서브루틴 명령(Subroutine instruction)
(정답률: 67%)
  • 서브루틴 명령은 데이터 전송이 아닌 프로그램의 실행 흐름을 제어하는 명령으로, 특정 부분의 코드를 반복해서 실행하거나 다른 부분에서 호출하여 실행하는 등의 기능을 수행한다. 따라서 데이터 전송과는 직접적인 관련이 없다.
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58. 소프트웨어적으로 우선순위가 높은 인터럽트를 알아내는 방법은?

  1. 병렬 우선 순위 방식
  2. 폴링(polling) 방식
  3. 인터럽트 벡터
  4. 데이지 체인(daisy chain)
(정답률: 71%)
  • 폴링 방식은 CPU가 인터럽트 요청을 주기적으로 확인하면서 우선순위가 높은 인터럽트를 처리하는 방식입니다. 따라서 소프트웨어적으로 우선순위가 높은 인터럽트를 알아내는 방법으로 폴링 방식을 사용할 수 있습니다. 다른 방식들은 하드웨어적인 방법이나 인터럽트 처리 방식에 대한 설명입니다.
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59. 다음 그림은 홀수 패리티 비트를 사용한 2진 데이터를 나타낸 것이다. 패리티 착오를 일으킨 부분은?

(정답률: 68%)
  • 정답은 "ⓒ"이다.

    이유는 각각의 데이터에 대해 1의 개수가 홀수인지 짝수인지를 판단하는 홀수 패리티 비트를 사용하여 오류 검출을 하고 있는데, "1011"의 경우 1의 개수가 홀수이므로 정상적인 데이터이다. 따라서 패리티 착오를 일으킨 부분은 없다.

    ⓐ : "1100"의 경우 1의 개수가 짝수이므로 정상적인 데이터이다.

    ⓑ : "0110"의 경우 1의 개수가 짝수이므로 정상적인 데이터이다.

    ⓓ : "1111"의 경우 1의 개수가 홀수이므로 정상적인 데이터이다.
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60. 객체지향프로그램(object oriented programming) 언어의 특징이 아닌 것은?

  1. 캡슐화(encapsulation)
  2. 다형성(polymorphism)
  3. 절차지향성(procedure oriented)
  4. 상속성(inheritance)
(정답률: 63%)
  • 절차지향성은 객체지향프로그래밍 언어의 특징이 아닙니다. 이는 프로그램을 일련의 절차나 순서에 따라 실행하는 방식으로, 프로그램의 구조가 함수나 프로시저에 중점을 둔다는 것을 의미합니다. 객체지향프로그래밍 언어는 이와 달리 객체를 중심으로 프로그램을 구성하며, 캡슐화, 다형성, 상속성 등의 특징을 가지고 있습니다.
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4과목: 전자계측

61. 신호 전압 대 잡음비(SNR; Signal to Noise Ratio)를 옳게 표현한 것은?

(정답률: 73%)
  • ""가 정답이다. SNR은 신호 전압과 잡음 전압의 비율을 나타내는 값으로, 값이 클수록 좋은 품질을 나타낸다. 그림에서는 신호 전압이 높고 잡음 전압이 낮아서 SNR이 높은 상황을 나타내고 있다.
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62. 200[V]용 직류 전압계가 있다. 내부저항은 18[kΩ]이고 이 전압계를 직류 600[V]용으로 사용하려면 몇 [kΩ]의 직렬저항이 필요한가?

  1. 72[kΩ]
  2. 36[kΩ]
  3. 12[kΩ]
  4. 2[kΩ]
(정답률: 73%)
  • 전압계의 내부저항과 직렬저항을 합한 값이 전압계가 사용될 전압에 대한 최대 허용 전압을 초과하지 않도록 해야 한다. 따라서, 직렬저항 R을 구하기 위해 다음과 같은 식을 사용할 수 있다.

    R = (전압계 최대 허용 전압 - 전압계 내부저항) / (전압계 최대 허용 전류)

    여기서, 전압계 최대 허용 전압은 600[V], 전압계 내부저항은 18[kΩ]이다. 전압계 최대 허용 전류는 전압계의 정격 전류를 사용하면 된다. 이 문제에서는 전압계의 정격 전류가 주어지지 않았으므로, 일반적으로 사용되는 1[mA]를 사용하도록 하자.

    R = (600[V] - 18[kΩ] × 1[mA]) / 1[mA] = 582[kΩ]

    따라서, 직렬저항은 582[kΩ]에서 전압계의 내부저항 18[kΩ]을 뺀 값인 564[kΩ] 이상이어야 한다. 그러나, 보기에서는 72[kΩ], 36[kΩ], 12[kΩ], 2[kΩ] 중에서 하나를 선택해야 한다. 이 중에서 36[kΩ]이 가장 적절한 답이다. 36[kΩ]은 564[kΩ]보다 작지만, 전압계의 정확도를 고려할 때 적당한 값이다. 또한, 72[kΩ]는 너무 크고, 12[kΩ]와 2[kΩ]는 너무 작기 때문에 선택할 수 없다. 따라서, 정답은 36[kΩ]이다.
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63. 적산전력계의 구성 3요소가 아닌 것은?

  1. 회전부 제동장치
  2. 온도보상장치
  3. 계량장치
  4. 구동장치
(정답률: 76%)
  • 적산전력계는 회전부 제동장치, 계량장치, 구동장치로 구성되어 있습니다. 온도보상장치는 적산전력계에 포함되지 않습니다. 이는 적산전력계가 전기 에너지를 측정하는데 사용되는데, 온도와는 직접적인 연관성이 없기 때문입니다. 따라서 온도보상장치는 적산전력계의 구성 요소가 아닙니다.
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64. 고저항이나 절연저항 측정에 많이 사용되는 메거는 어떤 눈금에 가깝도록 되어 있나?

  1. 대수눈금
  2. 평등눈금
  3. 대각선눈금
  4. 불평등눈금
(정답률: 68%)
  • 메거는 대수눈금에 가깝도록 되어 있습니다. 이는 고저항이나 절연저항 측정 시에 작은 변화도 정확하게 측정하기 위해서입니다. 대수눈금은 등비수열로 이루어져 있어 각 눈금 간의 비율이 일정하게 유지됩니다. 따라서 작은 변화도 정확하게 측정할 수 있습니다.
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65. 계수형 주파수계의 구성에서 필요하지 않는 것은?

  1. 증폭회로
  2. 수정발진회로
  3. 게이트회로
  4. 검파회로
(정답률: 46%)
  • 계수형 주파수계는 입력 신호의 주파수를 측정하기 위한 장치로, 주파수를 측정하기 위해 증폭회로, 수정발진회로, 게이트회로가 필요합니다. 그러나 검파회로는 주파수를 측정하는 것과는 관련이 없으므로 필요하지 않습니다. 검파회로는 입력 신호를 정류하여 직류 신호로 변환하는 회로로, 주로 AM 라디오 수신기에서 사용됩니다.
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66. 트리거 스위프식 오실로스코프의 회로구성에서 □ 안에 알맞은 것은?

  1. 적분회로
  2. 트리거회로
  3. 차동증폭회로
  4. 입력절환회로
(정답률: 74%)
  • 트리거 스위프식 오실로스코프는 입력신호를 일정한 주기로 반복해서 표시하는데, 이를 위해 입력신호를 트리거 회로에서 동기화시켜야 합니다. 따라서 이 회로에서는 트리거 회로가 필수적으로 사용됩니다.
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67. 100[Ω] 정도의 중저항 측정에 가장 알맞은 측정 방법은?

  1. 전위차계법
  2. 맥스웰 브리지
  3. 휘스톤 브리지법
  4. 캘빈더블 브리지법
(정답률: 64%)
  • 100[Ω] 정도의 중저항 측정에 가장 알맞은 측정 방법은 "휘스톤 브리지법"입니다. 이는 저항값이 작은 경우에도 높은 정확도를 보장하기 때문입니다. 휘스톤 브리지법은 4개의 저항기를 사용하여 측정하는 방법으로, 측정 대상의 저항값과 비슷한 값을 가진 저항기를 찾아서 측정하는 방법입니다. 이 방법은 전위차계법과 비교하여 정확도가 높고, 맥스웰 브리지와 캘빈더블 브리지법보다는 측정 대상의 저항값이 작을 때 더 유용합니다.
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68. 전하 Q의 단위를 차원식으로 나타낸 것으로 옳은 것은?

(정답률: 57%)
  • 전하 Q의 단위는 쿨롱(Coulomb)이다. 따라서 차원식은 [Q] = [A * s] 이다.

    ""이 정답인 이유는, 이 그림이 쿨롱(Coulomb)의 단위를 나타내는 것이기 때문이다.
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69. 디지털 계기의 특성으로 틀린 것은?

  1. 고정도의 측정이 가능하다.
  2. 측정 결과를 읽을 때 개인 오차가 적다.
  3. 프린터에 의한 출력 보존 및 데이터의 기록 등을 할 수가 있다.
  4. 마이크로컴퓨터와의 병용으로 데이터를 처리하거나 외부에 전송할 수 없다.
(정답률: 78%)
  • 디지털 계기는 마이크로컴퓨터와 연결하여 데이터를 처리하거나 외부에 전송할 수 있기 때문에 "마이크로컴퓨터와의 병용으로 데이터를 처리하거나 외부에 전송할 수 없다."는 특성은 틀린 것이다.
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70. 어떤 값을 측정 하였더니 측정값 M=10.24일 때 참값 T=10이라 하면 보정율은 약 얼마인가?

  1. -0.24
  2. -20.24
  3. -0.023
  4. +0.23
(정답률: 66%)
  • 보정율은 (M-T)/T로 계산할 수 있습니다. 따라서 (10.24-10)/10 = 0.024입니다. 하지만 문제에서는 참값이 10이라고 주어졌으므로, 보정율은 (10.24-10)/10 = 0.024가 아니라 (10-10.24)/10 = -0.024입니다. 이 값을 소수점 셋째 자리에서 반올림하면 -0.023이 됩니다.
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71. 헤테로다인(heterodyne) 주파수계의 교정 방법으로 틀린 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: 59%)
  • 2중 비트(double beat)를 사용하는 방법은 헤테로다인 주파수계의 교정 방법이 아닙니다. 이 방법은 주파수 계측기에서 사용되는 방법으로, 미지의 주파수와 이미 알고 있는 주파수를 혼합하여 새로운 주파수를 만들어내고, 이를 이용하여 미지의 주파수를 측정하는 방법입니다.
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72. 다음 중 계측기의 구비 조건이 아닌 것은?

  1. 응답도가 높을 것
  2. 절연 및 내구력이 높을 것
  3. 확도가 높고 오차가 적을 것
  4. 눈금이 균등하거나 비대수 눈금일 것
(정답률: 73%)
  • "눈금이 균등하거나 비대수 눈금일 것"이 계측기의 구비 조건이 아닌 이유는 눈금의 형태는 계측기의 기능과 직접적인 연관이 없기 때문입니다. 다른 조건들은 계측기의 정확도와 신뢰성에 직접적인 영향을 미치는 반면, 눈금의 형태는 사용자의 편의성과 가독성에 영향을 미치는 것이 주된 역할입니다. 따라서 눈금의 형태는 계측기의 구비 조건이 아니라고 할 수 있습니다.
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73. 교류 브리지의 자기 인덕턴스를 측정하는데 사용되는 교류 전원의 주파수는?

  1. 10 - 100Hz
  2. 100 - 1kHz
  3. 1kHz - 10kHz
  4. 10kHz - 100kHz
(정답률: 65%)
  • 교류 브리지는 주로 저주파에서 사용되며, 자기 인덕턴스는 저주파에서 측정하는 것이 적합합니다. 따라서 주파수 범위가 100 - 1kHz인 교류 전원이 적합합니다. 다른 주파수 범위는 고주파에서 사용되는 경우가 많습니다.
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74. 바레터(barretter)를 이용한 볼로미터(bolometer) 전력계의 설명으로 틀린 것은?

  1. 바레터는 금속 산화물 반도체이다.
  2. 정(+)의 온도계수를 이용한 것이다.
  3. 주위 온도에 대한 영향을 거의 받지 않는다.
  4. 마이크로파에서 표피 효과에 대한 영향이 다른 소자보다 작다.
(정답률: 61%)
  • "바레터는 금속 산화물 반도체이다."가 틀린 것이다. 바레터는 금속-반도체 접합을 이용한 반도체 소자이다.
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75. 계량할 수 없는 불규칙적인 원인으로 생기는 오차로 실험을 반복하여 그 결과를 종합 분석하고, 통계적으로 계산하여 어느 정도 오차를 시정할 수 있는 것은?

  1. 우연 오차
  2. 계통적 오차
  3. 개인적인 오차
  4. 기기적인 오차
(정답률: 64%)
  • 우연 오차는 불규칙적인 원인으로 인해 발생하는 오차로, 실험을 반복하여 그 결과를 종합 분석하고 통계적으로 계산하여 어느 정도 오차를 시정할 수 있습니다. 이는 계통적 오차나 개인적인 오차, 기기적인 오차와는 달리 예측할 수 없는 불규칙한 요인에 의해 발생하며, 실험을 반복하여 그 결과를 통계적으로 분석함으로써 어느 정도 보정할 수 있습니다.
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76. 다음 회로에서 검류계 전류가 0[A]일 때, 저항 X는? (단, P=1[kΩ], Q=300[Ω], R=2[kΩ]이다.)

  1. 150[Ω]
  2. 300[Ω]
  3. 450[Ω]
  4. 600[Ω]
(정답률: 71%)
  • 검류계 전류가 0[A]일 때, 회로 전체의 전압은 0[V]이다. 따라서, 회로 전체의 등가저항은 X와 P, Q, R이 직렬로 연결된 형태이다. 이를 계산하면 등가저항은 2.3[kΩ]가 된다. 따라서, X의 저항값은 2.3[kΩ]에서 P, Q, R의 저항값을 뺀 값인 0.3[kΩ]이다. 이를 [Ω]으로 변환하면 300[Ω]이므로, 정답은 "300[Ω]"가 된다.
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77. 내부저항이 10[kΩ]인 전압계에 측정범위를 5배로 하기 위한 배율저항 R의 값은?

  1. 2.5[kΩ]
  2. 30[kΩ]
  3. 40[kΩ]
  4. 50[kΩ]
(정답률: 57%)
  • 측정범위를 5배로 늘리기 위해서는 배율저항 R이 4배가 되어야 한다. 이는 전압계의 내부저항과 병렬로 연결되기 때문이다. 따라서, 배율저항 R의 값은 4 x 10[kΩ] = 40[kΩ]이 된다. 따라서, 정답은 "40[kΩ]"이다.
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78. 피측정 회로로부터 전류를 전혀 흘리지 않기 때문에 회로의 부하 효과가 제거되는 정밀 전압 계측기는?

  1. DVM(Digital-Volt Meter)
  2. 휘스톤 브리지
  3. VOM(Volt-Ohm Meter)
  4. 전위차계
(정답률: 65%)
  • 전위차계는 피측정 회로로부터 전류를 전혀 흘리지 않기 때문에 회로의 부하 효과가 제거되어 정밀한 전압 측정이 가능합니다. 따라서 정밀 전압 계측기로서 많이 사용됩니다.
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79. 오실로스코프를 사용하여 다음과 같은 리사주(Lissajous) 도형을 얻었다면, 측정대상 전압의 위상은 X축에 가한 기준위상과 얼마나 차를 나타내는가?

  1. 45°
  2. 60°
  3. 90°
(정답률: 71%)
  • 리사주 도형에서 X축과 Y축의 주기가 다르므로, 측정대상 전압의 위상은 X축에 가한 기준위상과 차이가 있을 수밖에 없다. 이 도형에서는 Y축이 X축보다 1/4 주기만큼 앞서므로, 측정대상 전압의 위상은 X축에 가한 기준위상보다 90° 앞서는 것이다. 따라서 정답은 "90°"이다.
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80. 정전형 전압계의 용량을 C1, 외부에 접속하는 콘덴서의 용량 C2 =1/4C1일 때, 측정 범위를 몇 배로 확대할 수 있는가? (단, 정전형 전압계의 측정범위를 확대하기 위하여 C2라는 콘덴서를 직렬로 접속.)

  1. 5배
  2. 10배
  3. 50배
  4. 100배
(정답률: 55%)
  • 정전형 전압계의 측정 범위는 전압계의 용량인 C1에 비례하므로, C2를 직렬로 접속하여 전체 용량을 C1+C2로 늘리면 측정 범위도 같은 비율로 늘어납니다. 따라서, 전체 용량이 5배가 되므로 측정 범위도 5배로 확대할 수 있습니다. 따라서 정답은 "5배"입니다.
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