전자산업기사 필기 기출문제복원 (2017-09-23)

전자산업기사 2017-09-23 필기 기출문제 해설

이 페이지는 전자산업기사 2017-09-23 기출문제를 CBT 방식으로 풀이하고 정답 및 회원들의 상세 해설을 확인할 수 있는 페이지입니다.

전자산업기사
(2017-09-23 기출문제)

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1과목: 전자회로

1. 하틀리 발진 회로에서 발진 주파수(f)는? (단, L1, L2는 코일 인덕턴스, M은 L1, L2의 상호인덕턴스, C는 커패시턴스이다.)

(정답률: 81%)
  • 하틀리 발진기는 두 개의 코일 $L_{1}, L_{2}$와 하나의 커패시터 $C$를 사용하여 주파수를 결정하며, 상호인덕턴스 $M$이 존재할 때의 발진 주파수 공식은 다음과 같습니다.
    ① [기본 공식] $f = \frac{1}{2\pi \sqrt{C(L_{1} + L_{2} \pm M)}}$
    ② [숫자 대입] (공식 그대로 적용)
    ③ [최종 결과] $f = \frac{1}{2\pi \sqrt{C(L_{1} + L_{2} \pm M)}}$
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2. B급 푸시풀(push-pull) 증폭회로의 장점이 아닌 것은?

  1. 크로스 오버(Cross over) 왜곡이 발생하지 않는다.
  2. 공급전원의 리플 전압이 출력에 나타나지 않는다.
  3. 출력파형의 일그러짐이 작다.
  4. 출력 변압기의 철심이 자기 포화될 우려가 없다.
(정답률: 86%)
  • B급 푸시풀 증폭회로는 두 개의 트랜지스터가 교대로 동작하며 신호를 증폭하는데, 이때 트랜지스터가 켜지는 시점의 전압 차이로 인해 출력 파형의 연결 부위가 끊어지는 크로스 오버(Cross over) 왜곡이 필연적으로 발생합니다.
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3. 부귀환(Negative feedback) 증폭기의 특징이 아닌 것은?

  1. 잡음이 감소된다.
  2. 대역폭이 감소된다.
  3. 주파수 특성이 개선된다.
  4. 비직선 왜곡이 감소된다.
(정답률: 83%)
  • 부귀환 증폭기는 전체 이득을 희생하는 대신 회로의 안정성을 높이는 특징이 있습니다. 부귀환을 적용하면 비직선 왜곡과 잡음이 감소하고 주파수 특성이 개선되며, 대역폭은 오히려 증가합니다.

    오답 노트

    대역폭이 감소된다: 부귀환 시 대역폭은 증가함
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4. 베이스 접지 증폭회로에서 차단주파수가 30MHz인 트랜지스터(TR)를 이미터 접지로 했을 경우 차단주파수는 몇 MHz인가? (단, TR의 전류 증폭률(β)은 99이다.)

  1. 0.1
  2. 0.3
  3. 10
  4. 30
(정답률: 68%)
  • 이미터 접지 회로의 차단주파수는 베이스 접지 회로의 차단주파수를 $(1 + \beta)$로 나눈 값과 같습니다.
    ① [기본 공식] $f_{T(e)} = \frac{f_{T(b)}}{1 + \beta}$
    ② [숫자 대입] $f_{T(e)} = \frac{30}{1 + 99}$
    ③ [최종 결과] $f_{T(e)} = 0.3$
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5. JFET가 동작하기 위한 조건으로 옳은 것은?

  1. 역방향 바이어스된 게이트-소스 접합
  2. 순방향 바이어스된 게이트-소스 접합
  3. 역방향 바이어스된 게이트-드레인 접합
  4. 순방향 바이어스된 게이트-드레인 접합
(정답률: 68%)
  • JFET는 게이트-소스 접합에 역방향 바이어스를 걸어 공핍층의 두께를 조절함으로써 드레인-소스 사이의 전류 흐름을 제어하는 소자입니다.
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6. 다음 중 진폭변조(AM) 회로는?

  1. Balanced Modulator 회로
  2. Foster-seeley 회로
  3. Armstrong 회로
  4. Reactance관 회로
(정답률: 75%)
  • 진폭변조(AM)는 반송파의 진폭을 정보 신호에 따라 변화시키는 방식입니다. Balanced Modulator 회로는 반송파를 제거하고 변조된 신호만을 얻을 수 있는 대표적인 진폭변조 회로입니다.

    오답 노트

    Foster-seeley, Armstrong, Reactance관 회로: 주로 주파수 변조(FM)와 관련된 회로입니다.
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7. 정전압 전원회로에서 무부하 시의 직류전압이 15V이고 부하 시의 직류전압이 12V일 때 전압변동률(%)은?

  1. 15
  2. 20
  3. 25
  4. 30
(정답률: 73%)
  • 전압변동률은 무부하 전압과 부하 전압의 차이를 부하 전압에 대한 비율로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\text{전압변동률}(\%) = \frac{V_{nl} - V_{fl}}{V_{fl}} \times 100$
    ② [숫자 대입] $\text{전압변동률}(\%) = \frac{15 - 12}{12} \times 100$
    ③ [최종 결과] $\text{전압변동률} = 25\%$
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8. NE555 타이머의 출력주파수는 얼마인가?(단, R1=1kΩ, R2=4.7kΩ, C=0.022μF 이다.)

  1. 4.3kHz
  2. 5.3kHz
  3. 5.6kHz
  4. 6.3kHz
(정답률: 55%)
  • NE555 타이머의 비안정 멀티바이브레이터 회로에서 출력 주파수는 저항과 커패시턴스 값에 의해 결정됩니다.
    ① [기본 공식] $f = \frac{1}{0.693(R_1 + 2R_2)C}$
    ② [숫자 대입] $f = \frac{1}{0.693(1000 + 2 \times 4700) \times 0.022 \times 10^{-6}}$
    ③ [최종 결과] $f = 6.3\text{kHz}$
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9. 연산증폭기의 응용회로에서 출력전압은 몇 V인가? (단, R1=R2=R3=R4=50kΩ, Rf=25kΩ이다.)

  1. +0.5
  2. -5
  3. +5
  4. -10
(정답률: 77%)
  • 반전 가산기 회로로, 각 입력 전압의 합에 반전 이득을 곱하여 출력 전압을 계산합니다.
    ① [기본 공식] $V_{out} = -\frac{R_f}{R} (V_1 + V_2 + V_3 + V_4)$
    ② [숫자 대입] $V_{out} = -\frac{25}{50} (1 + 2 + 3 + 4)$
    ③ [최종 결과] $V_{out} = -5$
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10. 다음 회로는 어떤 목적에 이용될 수 있는가?

  1. 클램핑(Clamping)
  2. 클리핑(Clipping)
  3. 정류(Rectification)
  4. 변조(Modulation)
(정답률: 87%)
  • 회로에 커패시터($C$)와 다이오드($D$)가 직렬-병렬로 조합되어 입력 신호의 파형은 유지하면서 DC 레벨을 이동시키는 구조입니다. 이는 전형적인 클램핑(Clamping) 회로의 특징입니다.
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11. 다음 회로의 명칭은?

  1. 적분기
  2. 비교기
  3. 가산기
  4. 미분기
(정답률: 88%)
  • 회로도를 보면 입력단에 커패시터 $C$가 있고 피드백 경로에 저항 $R$이 연결되어 있습니다. 이는 입력 전압의 변화율(미분)에 비례하는 출력을 내보내는 전형적인 미분기 회로의 구성입니다.
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12. 변조도가 40%인 진폭 변조 송신기에서 반송파의 평균전력이 500mW일 때 변조된 출력의 평균전력은 몇 mW인가?

  1. 450
  2. 500
  3. 540
  4. 650
(정답률: 80%)
  • 진폭 변조(AM) 시 변조도에 따른 전체 평균 전력은 반송파 전력에 변조도 제곱의 항을 더해 계산합니다.
    ① [기본 공식] $P_{t} = P_{c}(1 + \frac{m^{2}}{2})$
    ② [숫자 대입] $P_{t} = 500(1 + \frac{0.4^{2}}{2})$
    ③ [최종 결과] $P_{t} = 540$
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13. 다음 연산 회로의 출력 값으로 옳은 것은?

(정답률: 78%)
  • 반전 입력단에 저항과 커패시터가 병렬로 연결된 가산 회로입니다. 저항 성분은 반전 증폭기(전압 가산)로 작동하고, 커패시터 성분은 미분기로 작동하여 두 입력의 합이 출력됩니다.
    ① [기본 공식] $e_{o} = -(\frac{R_{f}}{R_{1}}e_{1} + R_{f}C\frac{de_{2}}{dt})$
    ② [숫자 대입] $e_{o} = -(\frac{1\text{M}\Omega}{2\text{M}\Omega}e_{1} + 1\text{M}\Omega \times 1\mu\text{F}\frac{de_{2}}{dt})$
    ③ [최종 결과] $e_{o} = -(\frac{1}{2}e_{1} + \frac{de_{2}}{dt})$
    따라서 정답은 입니다.
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14. 다음 회로의 입력에 정현파를 인가했을 때 출력파형으로 옳은 것은?

(정답률: 75%)
  • 제시된 회로는 다이오드와 바이어스 전압 $V_{B}$가 결합된 클리퍼 회로입니다. 입력 정현파 $v_{i}$가 다이오드의 문턱 전압과 바이어스 전압 $V_{B}$의 합보다 높을 때만 다이오드가 도통되어 출력에 나타나고, 그 미만에서는 $V_{B}$ 전압으로 클리핑됩니다. 따라서 $V_{B}$ 레벨 위로만 파형이 솟아오른 가 정답입니다.
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15. 연산증폭기를 이용한 전압 폴로우(voltage follower) 회로에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 입력과 출력은 동위상이다.
  2. 입력과 출력 전압크기는 서로 같다.
  3. 입력저항은 크고, 출력저항은 작다.
  4. 입력저항은 작고, 출력저항은 크다.
(정답률: 65%)
  • 전압 폴로우 회로는 입력 전압을 그대로 출력으로 전달하는 버퍼 회로입니다. 따라서 입력과 출력은 동위상이며 전압 크기가 동일합니다. 또한, 전압원으로서의 이상적인 특성을 갖기 위해 입력저항은 매우 크고 출력저항은 매우 작아야 합니다.

    오답 노트

    입력저항은 작고, 출력저항은 크다: 전압 폴로우의 임피던스 특성과 정반대 설명입니다.
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16. 슈퍼헤테로다인 수신기에서 중간 주파수(IF)에 관한 설명 중 옳은 것은?

  1. 국부 발진 주파수와 RF 반송파 주파수의 곱이다.
  2. 국부 발진 주파수와 같다.
  3. 반송파 주파수와 오디오 주파수의 합이다.
  4. 국부 발진 주파수와 RF 반송파 주파수의 차이다.
(정답률: 67%)
  • 슈퍼헤테로다인 수신기는 수신된 RF 반송파 주파수와 국부 발진 주파수를 혼합하여, 두 주파수의 차이에 해당하는 일정한 중간 주파수(IF)를 만들어 증폭함으로써 선택도와 감도를 높입니다.
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17. 다음 부귀환 증폭회로의 명칭은?

  1. 전류 병렬 부귀환 회로
  2. 전류 직렬 부귀환 회로
  3. 전압 병렬 부귀환 회로
  4. 전압 직렬 부귀환 회로
(정답률: 71%)
  • 출력단에서 전압을 검출하여 피드백하고, 입력단에서 전류원 $I_s$와 병렬로 연결되어 입력 전류를 조절하므로 전압 병렬 부귀환 회로입니다.
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18. 트랜지스터의 잡음에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 저주파에서는 주파수에 반비례한다.
  2. 중간 주파수에서는 대체로 일정하다.
  3. 고주파수에서는 주파수에 따라 증대한다.
  4. 신호원 내부저항의 영향을 받지 않는다.
(정답률: 80%)
  • 트랜지스터의 잡음은 신호원 내부저항의 크기에 따라 결정되는 열잡음 등에 직접적인 영향을 받습니다.

    오답 노트

    저주파: 주파수에 반비례(1/f 잡음)
    중간 주파수: 일정
    고주파수: 주파수 증가에 따라 증대
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19. 구형파를 발생시키는 회로가 아닌 것은? (단, 입력파형으로는 구형파를 인가하지 않았을 경우로 가정한다.)

  1. 클램핑 회로
  2. 타이머 555 회로
  3. 슈미트 트리거 회로
  4. 비안정 멀티바이브레이터
(정답률: 69%)
  • 클램핑 회로는 입력 파형의 모양은 그대로 유지하면서 직류 레벨만 이동시키는 회로입니다. 반면 타이머 555, 슈미트 트리거, 비안정 멀티바이브레이터는 모두 특정 조건에서 전압을 급격히 변화시켜 구형파를 생성할 수 있는 회로입니다.
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20. 회로의 입출력 전달특성( )으로 옳은 것은?

(정답률: 77%)
  • 제시된 회로는 반전 증폭기 구조를 가지고 있습니다. 입력 전압 $V_i$가 반전 단자($-$)로 입력되므로, 출력 전압 $V_o$는 입력 전압과 반대 부호를 가지는 음의 기울기를 갖는 특성을 보입니다. 따라서 전달특성 그래프 중 음의 기울기를 나타내는 가 정답입니다.
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2과목: 전기자기학 및 회로이론

21. 전극분극에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 도체 내의 원자핵의 변위이다.
  2. 유전체 내의 원자의 흐름이다.
  3. 도체 내의 자유전하의 흐름이다.
  4. 유전체 내의 속박전하의 변위이다.
(정답률: 64%)
  • 전극분극은 외부 전계에 의해 유전체 내부의 속박전하(양전하와 음전하)가 서로 반대 방향으로 약간 변위되어 분극 현상이 일어나는 것을 말합니다.

    오답 노트

    도체 내의 원자핵 변위: 전극분극은 유전체에서 발생함
    유전체 내의 원자의 흐름: 전하의 흐름이 아닌 변위임
    도체 내의 자유전하 흐름: 이는 전도 전류에 해당함
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22. 진공 중에서 8π(Wb)의 자하(磁荷)로부터 발산되는 총자력선의 수는?

  1. 107
  2. 2×107
  3. 107/8π개
  4. 8π×107
(정답률: 67%)
  • 자하로부터 발산되는 총자력선의 수는 가우스 법칙에 의해 자하의 크기를 진공의 자 permeability(또는 자하의 정의)로 나누어 계산하며, 일반적으로 총자력선 수 $N$은 자하 $m$을 $\mu_0$로 나눈 값과 같습니다.
    ① [기본 공식] $N = \frac{m}{\mu_0}$
    ② [숫자 대입] $N = \frac{8 \pi}{4 \pi \times 10^{-7}}$
    ③ [최종 결과] $N = 2 \times 10^{7}$
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23. 내구의 반지름 a=3cm, 외구의 반지름 b=5cm인 동신구 콘덴서의 외구를 접지하고 내구에 V=1500V의 전위를 가할 경우에 내구에 충전되는 전하량은 약 몇 C인가?

  1. 1.25×10-8
  2. 1.5×10-8
  3. 2.5×10-8
  4. 3.6×10-8
(정답률: 67%)
  • 동심구 콘덴서의 정전용량 공식을 이용하여 전하량을 구하는 문제입니다. 전하량 $Q$는 정전용량 $C$와 전위 $V$의 곱으로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $Q = C \times V = \frac{4 \pi \epsilon_0 ab}{b - a} \times V$
    ② [숫자 대입] $Q = \frac{4 \pi \times 8.854 \times 10^{-12} \times 0.03 \times 0.05}{0.05 - 0.03} \times 1500$
    ③ [최종 결과] $Q = 1.25 \times 10^{-8}$
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24. 두 개의 긴 평행 도선에 전류가 동일 방향으로 흐를 때 단위 길이당 두 도선 사이에 작용하는 전자력에 대한 설명이다. 옳은 것은?

  1. 두 전류의 곱에 비례하고 도선간의 거리의 제곱에 반비례하는 반발력이 작용한다.
  2. 두 전류의 곱에 비례하고 도선간의 거리의 제곱에 반비례하는 흡입력이 작용한다.
  3. 두 전류의 곱에 비례하고 도선간의 거리에 반비례하는 반발력이 작용한다.
  4. 두 전류의 곱에 비례하고 도선간의 거리에 반비례하는 흡입력이 작용한다.
(정답률: 57%)
  • 평행한 두 도선에 전류가 같은 방향으로 흐를 때, 두 도선 사이에는 서로 끌어당기는 흡입력이 작용합니다. 이때 단위 길이당 작용하는 힘은 두 전류의 곱에 비례하고 도선 사이의 거리에 반비례하는 특성을 가집니다.
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25. 전자유도에 의해서 회로에 발생하는 기전력에 관련된 법칙은?

  1. 옴의 법칙
  2. 가우스 법칙
  3. 암페어 법칙
  4. 패러데이 법칙
(정답률: 80%)
  • 자기장의 변화에 의해 회로에 기전력이 발생하는 현상을 전자기 유도라고 하며, 이를 정량적으로 설명한 법칙은 패러데이 법칙입니다.
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26. 감자력과 관계로 옳게 나타낸 것은?

  1. 자속(Φ)에 반비례한다.
  2. 자계의 세기(H)에 반비례한다.
  3. 자극의 세기에 반비례한다.
  4. 자화의 세기(J)에 비례한다.
(정답률: 77%)
  • 감자력은 자성체가 자화되었을 때 자화 방향과 반대 방향으로 발생하는 자계로, 자화의 세기에 비례하여 나타납니다.
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27. 면적이 S(m2), 극판간격이 d(m), 유전율이 ε(F/m)인 평행판 콘덴서에 V(V)의 전압이 가해졌을 때 축적되는 전하는?

(정답률: 67%)
  • 평행판 콘덴서의 정전용량 공식과 전하량 공식을 결합하여 축적되는 전하량을 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식] $Q = CV = \frac{\epsilon S}{d} V$ 전하량은 정전용량과 전압의 곱
    ② [숫자 대입] $Q = \frac{\epsilon S V}{d}$
    ③ [최종 결과]
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28. 환상솔레노이드의 자기 인덕턴스에서 코일권수를 5배로 하였다면 자기 인덕턴스의 값은?

  1. 변함이 없다.
  2. 5배 증가한다.
  3. 10배 증가한다.
  4. 25배 증가한다.
(정답률: 69%)
  • 환상 솔레노이드의 자기 인덕턴스는 코일 권수의 제곱에 비례하는 성질을 가지고 있습니다.
    ① [기본 공식] $L = \frac{\mu N^2 S}{l}$ 인덕턴스는 권수 $N$의 제곱에 비례
    ② [숫자 대입] $L' = 5^2 \times L$
    ③ [최종 결과] $L' = 25L$
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29. 다음 설명 중 틀린 것은?

  1. 금속 도체 내에서 자유전자가 전계의 방향과 같은 방향으로 이동하여 전류가 된다.
  2. 저항의 역수를 컨덕턴스라 하면 단위로는 지멘스(S)를 이용한다.
  3. 전류의 세기는 단위 시간당 이동했던 전하량으로 나타난다.
  4. 전기 전도도가 무한대가 되는 현상을 초전도라 한다.
(정답률: 65%)
  • 금속 도체 내의 자유전자는 음(-)의 전하를 띠고 있으므로, 전계의 방향과 반대 방향으로 이동하며 이때 전류의 방향은 전자의 이동 방향과 반대인 전계 방향과 일치하게 됩니다.

    오답 노트

    저항의 역수: 컨덕턴스(S) 맞음
    전류의 세기: 단위 시간당 전하량 맞음
    초전도: 전기 전도도가 무한대가 되는 현상 맞음
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30. 평등자계 내에 수직으로 돌입한 전자의 궤적은?

  1. 원운동을 하고 반지름은 자계의 세기에 비례한다.
  2. 원운동을 하고 반지름은 자계의 세기에 반비례한다.
  3. 원운동을 하고 반지름은 전자의 처음 속도에 반비례한다.
  4. 구면위에서 회전하고 반지름은 자계의 세기에 비례한다.
(정답률: 64%)
  • 균일한 자계 내에 수직으로 입사한 전자는 로런츠 힘에 의해 등속 원운동을 합니다. 이때 원운동의 반지름 $r$은 $r = \frac{mv}{qB}$로 정의되므로, 반지름은 전자의 속도 $v$에 비례하고 자계의 세기 $B$에 반비례합니다.
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31. 단위 길이당 임피던스 및 어드미턴스가 각각 Z, Y인 전송회로에서 반복 전달정수의 값은?

  1. ZY
(정답률: 71%)
  • 전송선로에서 특성 임피던스(반복 전달정수)는 단위 길이당 임피던스 $Z$와 어드미턴스 $Y$의 곱의 제곱근으로 정의됩니다.
    ① [기본 공식] $Z_0 = \sqrt{\frac{Z}{Y}}$가 아닌 반복 전달정수(전파정수 $\gamma$)의 맥락에서 특성 임피던스를 묻는 경우 $\sqrt{ZY}$로 표현됩니다.
    ② [숫자 대입] 해당 없음
    ③ [최종 결과] $\sqrt{ZY}$
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32. 그림과 같은 회로의 구동점 임피던스는?

  1. 2+jw
(정답률: 66%)
  • 인덕터 $1\text{H}$와 저항 $2\Omega$이 병렬로 연결된 회로의 합성 임피던스를 구하는 문제입니다. 병렬 임피던스 공식 $\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}$를 사용합니다.
    ① [기본 공식] $Z = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$
    ② [숫자 대입] $Z = \frac{j\omega \cdot 1 \cdot 2}{j\omega \cdot 1 + 2}$
    ③ [최종 결과] $Z = \frac{2j\omega}{2 + j\omega} = \frac{2j\omega(2 - j\omega)}{4 + \omega^2} = \frac{2\omega^2 + j4\omega}{4 + \omega^2}$
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33. 다음과 같은 파형을 라플라스 변환을 하면?

  1. AeAs
  2. Ae-As
(정답률: 80%)
  • 주어진 파형은 시간 $t=A$에서 크기가 $A$인 계단 함수가 시작되는 지연된 단위 계단 함수입니다. 라플라스 변환의 시간 이동 정리 $f(t-a)u(t-a) \leftrightarrow e^{-as}F(s)$를 적용합니다.
    ① [기본 공식] $F(s) = \frac{A}{s} e^{-as}$
    ② [숫자 대입] $F(s) = \frac{A}{s} e^{-As}$
    ③ [최종 결과] $\frac{Ae^{-As}}{s}$
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34. 4단자 회로망에서 출력단자를 단락할 때 역방향 전류이득을 나타내는 파라미터는?

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
(정답률: 72%)
  • 4단자 회로망의 파라미터 중 $D$는 출력단자를 단락($V_2=0$)시켰을 때, 입력 전류 $I_1$에 대한 출력 전류 $I_2$의 비를 나타내는 역방향 전류이득을 의미합니다.
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35. 다음 회로의 전압표시는 그 커패시터가 견딜 수 있는 최대 전압을 나타낸다. 단자 A, B 사이에 걸어줄 수 있는 최대 허용전압은 약 몇 V인가?

  1. 300
  2. 500
  3. 600
  4. 800
(정답률: 59%)
  • 커패시터가 직렬로 연결된 경우, 전하량 $Q$는 일정하며 전압은 정전용량 $C$에 반비례하여 분배됩니다. 각 커패시터의 내압을 초과하지 않는 최대 전압을 구해야 합니다.
    ① [기본 공식] $V_{total} = V_1 + V_2 = Q(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2})$
    ② [숫자 대입] $V_{total} = 500 \times (1 \mu\text{F} + 5 \mu\text{F} \times \frac{1}{5}) = 500 \times (1 + 1) = 1000$ (단, $5\mu\text{F}$의 내압 $300\text{V}$ 기준 시 $V_{total} = 300 \times (5 + 1) = 1800$이나, $1\mu\text{F}$의 내압 $500\text{V}$ 기준 시 $V_{total} = 500 \times (1 + \frac{1}{5}) = 600$)
    ③ [최종 결과] $V_{max} = 600$
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36. 단위 길이의 인덕턴스 L[H], 정전용량 C[F] 선로의 진행파의 전파 속도는?

(정답률: 55%)
  • 무손실 선로에서 진행파의 전파 속도는 단위 길이당 인덕턴스 $L$과 정전용량 $C$의 곱의 역수에 루트를 씌운 값으로 결정됩니다.
    ① [기본 공식] $v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
    ② [숫자 대입] $v = \sqrt{\frac{1}{LC}}$
    ③ [최종 결과] $\sqrt{\frac{1}{CL}}$
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37. 다음 중 공진 상태에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 직렬공진회로에서는 전압이 최대가 된다.
  2. 전압과 전류가 동상이 될 때이다.
  3. 역률이 1이 되는 상태이다.
  4. 공진이 되었을 때 최대전력이 전달된다.
(정답률: 47%)
  • 직렬공진회로에서는 유도 리액턴스와 용량 리액턴스가 서로 상쇄되어 임피던스가 최소가 되므로, 전류는 최대가 되지만 전압은 전원 전압에 의해 결정되므로 최대가 된다는 설명은 틀린 것입니다.

    오답 노트

    전압과 전류가 동상: 공진 시 위상차가 0이 됨
    역률이 1: $\cos\theta = 1$이 되는 상태
    최대전력 전달: 임피던스가 최소가 되어 전류가 최대가 되므로 전력 전달이 최대가 됨
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38. 시정수(τ)를 갖는 R-L 직렬회로에 직류전압 인가시 t=2τ인 시간에 회로에 흐르는 전류는 정상상태 전류의 몇 %인가?

  1. 58.6
  2. 74.8
  3. 86.0
  4. 92.4
(정답률: 66%)
  • RL 직렬회로에 직류전압을 인가했을 때, 시간에 따른 전류의 변화는 지수함수적으로 증가하며 정상상태 전류에 도달하는 비율로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $i(t) = I_{max}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$
    ② [숫자 대입] $i(2\tau) = I_{max}(1 - e^{-2})$
    ③ [최종 결과] $i(2\tau) = I_{max}(1 - 0.135) = 0.865 \times 100 = 86.5\%$
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39. 정현대칭(원점대칭)의 비 정현파의 푸리에 급수에서 옳게 표현된 것은? (단, )

  1. ao=0 이고, an, bn 만 남는다.
  2. ao=0, an=0이고, bn 만 남는다.
  3. an=0, bn=0이고, a0 만 남는다.
  4. a0=0, bn=0이고, an 만 남는다.
(정답률: 61%)
  • 정현대칭(원점대칭)인 기함수 $f(-t) = -f(t)$의 경우, 직류 성분인 $a_{0}$와 코사인 성분인 $a_{n}$은 모두 0이 되며 사인 성분인 $b_{n}$만 남게 됩니다.
    주어진 식: $f(t) = a_{0} + \sum_{n=1}^{\infty} a_{n} \cos nwt + \sum_{n=1}^{\infty} b_{n} \sin nwt$
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40. 순시값이 i=Im sin(wt-θ) 인 정현파 전류의 실효값은?

(정답률: 75%)
  • 정현파 전류의 실효값은 최대값(최고점 값)을 $\sqrt{2}$로 나눈 값으로 정의합니다.
    ① [기본 공식] $I_{rms} = \frac{I_{m}}{\sqrt{2}}$
    ② [숫자 대입] $I_{rms} = \frac{I_{m}}{\sqrt{2}}$
    ③ [최종 결과]
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3과목: 전자계산기일반

41. RISC 컴퓨터에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 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 사용하여 한 사이클에 하나의 명령을 수행하며, 이를 위해 빠른 메모리(캐시 메모리)와 빠른 클록을 사용하는 것이 특징입니다.
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42. 스태틱(static) RAM에 비해 다이나믹(dynamic) RAM의 특징이 아닌 것은?

  1. 전력 소모가 적다.
  2. 재충전이 필요하다.
  3. 동작 속도가 빠르다.
  4. 단위 면적당 기억용량이 크다.
(정답률: 68%)
  • DRAM은 커패시터에 전하를 저장하는 방식으로, 시간이 지나면 전하가 누설되어 주기적인 재충전(Refresh)이 필요하며 이로 인해 SRAM보다 동작 속도가 느립니다.

    오답 노트

    전력 소모가 적다: DRAM의 특징
    재충전이 필요하다: DRAM의 특징
    단위 면적당 기억용량이 크다: DRAM의 특징
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43. 3-cycle 인스트럭션에 속하지 않는 것은?

  1. ADD
  2. JUMP
  3. LOAD
  4. STORE
(정답률: 67%)
  • JUMP 명령어는 주소 값을 변경하여 실행 흐름을 바꾸는 단순한 동작으로 2-cycle(fetch, execute)만으로 수행되지만, ADD, LOAD, STORE 등은 메모리 참조가 필요하여 3-cycle(fetch, indirect, execute)로 동작합니다.
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44. 정보의 내부표현에서 수치정보를 표현하는데 만족시켜야 할 사항이 아닌 것은?

  1. 10진수와 상호변환이 용이해야 한다.
  2. 데이터처리 및 CPU 내에서 이동이 용이해야 한다.
  3. 기억장치의 기억공간을 많이 차지해야 한다.
  4. 한정된 수의 비트로 나타내므로 정밀도가 높아야 한다.
(정답률: 83%)
  • 수치 정보의 내부 표현은 효율적인 처리를 위해 기억장치의 공간을 최소한으로 차지하면서도 정밀도가 높고 변환이 용이해야 합니다.

    오답 노트

    기억장치의 기억공간을 많이 차지해야 한다: 효율성을 위해 공간 낭비를 최소화해야 함
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45. 다음 중 자기 보수 코드(self complement code)는?

  1. Gray code
  2. Excess-3 code
  3. 6-3-1-1 code
  4. 8-4-2-1 code
(정답률: 68%)
  • 자기 보수 코드란 0과 1을 반전시켰을 때 그 수의 9의 보수가 되는 코드를 말하며, 대표적으로 Excess-3 code(3초과코드), 2421코드, 51111코드가 있습니다.
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46. 현재 수행중에 있는 명령어 코드를 저장하고 있는 레지스터는?

  1. MAR
  2. MBR
  3. 인덱스 레지스터
  4. 인스트럭션 레지스터
(정답률: 53%)
  • 현재 실행 중인 명령어(Instruction) 자체를 저장하여 해석하는 레지스터는 인스트럭션 레지스터(IR)입니다.
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47. 한 명령의 execute cycle 중에 인터럽트 요청이 있어 인터럽트를 처리한 다음에 수행하는 cycle은?

  1. fetch cycle
  2. indirect cycle
  3. direct cycle
  4. execute cycle
(정답률: 78%)
  • 인터럽트 처리가 완료되면 CPU는 중단되었던 지점으로 돌아가 다음 명령어를 가져와야 하므로, 다시 fetch cycle부터 시작하게 됩니다.
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48. 누산기나 레지스터에 있는 내용을 지정된 메모리 주소로 옮기는 명령은?

  1. Transfer 명령
  2. Load 명령
  3. Store 명령
  4. Fetch 명령
(정답률: 74%)
  • Store 명령은 누산기(AC)나 레지스터에 저장된 데이터를 지정된 메모리 주소로 전송하여 저장하는 명령입니다.

    오답 노트

    Load 명령: 메모리 내용을 레지스터로 읽어옴
    Fetch 명령: 메모리에서 명령어를 인출함
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49. 어떠한 명령(instruction)이 수행되기 위해서 가정 먼저 이루어져야 하는 마이크로 오퍼레이션은?

  1. MAR ← PC
  2. PC ← PC+1
  3. MBR ← PC
  4. IR ← MBR
(정답률: 87%)
  • 명령어 실행의 첫 단계인 인출(Fetch) 사이클에서는 프로그램 카운터(PC)가 가리키는 명령어의 주소를 메모리 주소 레지스터(MAR)로 전송하는 $MAR \leftarrow PC$과정이 가장 먼저 수행됩니다.
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50. 다음 중 오퍼랜드(Operand) 부에 실제 데이터가 들어있는 주소지정방식은?

  1. Implied Addressing Mode
  2. Relative Addressing Mode
  3. Immediate Addressing Mode
  4. Indexed Addressing Mode
(정답률: 80%)
  • 즉시 주소지정방식(Immediate Addressing Mode)은 오퍼랜드 필드에 메모리 주소가 아닌 실제 데이터(상수)가 직접 저장되어 있는 방식입니다.
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51. C 언어의 특징과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 간략한 표현
  2. 높은 이식성
  3. 범용 프로그래밍 언어
  4. 프로그램의 유연성으로 인한 프로그래머의 작업 증가
(정답률: 79%)
  • C 언어는 간략한 표현, 높은 이식성, 범용성을 갖춘 언어로, 프로그래머가 효율적으로 제어할 수 있어 작업 효율을 높여주는 언어입니다. 따라서 프로그램의 유연성으로 인해 프로그래머의 작업이 증가한다는 설명은 C 언어의 특징과 거리가 멉니다.
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52. 8진수 372를 16진수로 표현한 것은?

  1. FA
  2. FB
  3. F10
  4. 1F2
(정답률: 76%)
  • 8진수를 16진수로 변환할 때는 먼저 8진수를 2진수로 풀어서 쓴 뒤, 이를 다시 4비트씩 묶어 16진수로 변환합니다.
    ① [8진수 $\rightarrow$ 2진수] $$372_8 = 011111010_2$$
    ② [2진수 $\rightarrow$ 16진수] $$1111 \ 1010_2$$
    ③ [최종 결과] $FA_{16}$
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53. 캐시 액세스시간 Tc=50ns이고, 주기억장치 액세스시간 Tm=400ns인 시스템에서 적중률이 70%일 때의 평균기억장치 액세스 시간은?

  1. 155ns
  2. 120ns
  3. 100ns
  4. 80ns
(정답률: 66%)
  • 평균 액세스 시간은 캐시 적중 시의 시간과 적중하지 못해 주기억장치까지 접근했을 때의 시간을 확률적으로 계산하여 구합니다.
    ① [기본 공식] $T_{avg} = (H \times T_c) + ((1 - H) \times T_m)$
    ② [숫자 대입] $T_{avg} = (0.7 \times 50) + (0.3 \times 400)$
    ③ [최종 결과] $T_{avg} = 155$
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54. 다음 중 에러를 검출하고 교정까지 가능한 코드는?

  1. ASCII code
  2. hamming code
  3. gray code
  4. BCD code
(정답률: 88%)
  • hamming code는 데이터 전송 중 발생한 에러를 검출할 뿐만 아니라, 에러가 발생한 정확한 위치를 찾아내어 원래 값으로 수정(교정)할 수 있는 코드입니다.
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55. 입출력 포트가 기억장치 주소 공간의 일부인 형태로 하나의 읽기/쓰기 신호만이 필요하며 기억장치의 주소와 입출력 장치의 주소의 구별이 없는 입출력 제어 방식은?

  1. Programmed I/O 방식
  2. DMA(Direct Memory Access) 방식
  3. I/O Mapped I/O 방식
  4. Memory Mapped I/O 방식
(정답률: 62%)
  • Memory Mapped I/O 방식은 입출력 장치의 주소를 기억장치 주소 공간의 일부로 할당하여, 메모리에 접근하는 것과 동일한 명령어로 입출력을 제어하는 방식입니다.
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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: 81%)
  • 컴파일러는 사용자가 작성한 고수준 언어의 원시프로그램을 컴퓨터가 이해할 수 있는 기계어 형태의 목적 프로그램으로 변환하는 역할을 합니다.
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57. 기억장치의 접근속도가 0.5μs이고, 데이터 워드가 32비트일 때의 대역폭은?

  1. 8M[bit/sec]
  2. 16M[bit/sec]
  3. 32M[bit/sec]
  4. 64M[bit/sec]
(정답률: 68%)
  • 대역폭(Bandwidth)은 단위 시간당 전송되는 데이터의 양을 의미하며, 데이터 워드 크기를 접근 속도로 나누어 계산합니다.
    $$BW = \frac{Word}{Time}$$
    $$BW = \frac{32}{0.5 \times 10^{-6}}$$
    $$BW = 64 \times 10^{6} = 64M \text{ bit/sec}$$
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58. 기계어(machine language)에서 조건 분기(conditional jump)를 할 때 조건 판정의 기준이 되는 레지스터는?

  1. 프로그램 카운터(program counter)
  2. 인덱스 레지스터(index register)
  3. 스택 포인터(stack pointer)
  4. 상태 레지스터(status register)
(정답률: 56%)
  • 조건 분기 시에는 연산 결과에 따른 상태(Carry, Zero, Sign, Overflow 등)를 확인해야 합니다. 상태 레지스터(status register)는 ALU의 연산 결과 상태를 플래그 형태로 저장하여 조건 판정의 기준으로 사용됩니다.

    오답 노트

    프로그램 카운터: 다음 실행할 명령어의 주소 저장
    인덱스 레지스터: 주소 변환을 위한 오프셋 값 저장
    스택 포인터: 스택의 최상단 주소 저장
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59. 순서논리회로로서 자료의 일시기억장치로 사용되는 레지스터(Register)의 구성 요소는?

  1. 게이트들의 집합
  2. 플립플롭들의 집합
  3. 메모리들의 집합
  4. PLA들의 집합
(정답률: 79%)
  • 레지스터는 CPU 내부에서 데이터를 일시적으로 저장하는 고속 기억장치입니다. 1비트의 정보를 저장할 수 있는 최소 단위인 플립플롭(Flip-Flop)들을 여러 개 묶어 구성함으로써 다수의 비트를 저장하는 레지스터가 만들어집니다.
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60. 다음 중 인터럽트가 발생될 수 있는 요인이 아닌것은?

  1. 정전 또는 자료 전달 과정에서의 오류 발생
  2. 불법적인 인스트럭션의 수행
  3. 오퍼레이터에 의한 오동작
  4. 시스템 도입에 의한 유지보수
(정답률: 78%)
  • 인터럽트는 CPU가 프로그램을 실행하고 있을 때 예기치 않은 상황이나 외부 장치의 요청으로 인해 실행 중인 작업을 일시 중단하는 것입니다. 정전, 자료 전달 오류, 불법 인스트럭션 수행, 오퍼레이터의 오동작 등은 모두 시스템의 정상 흐름을 방해하는 인터럽트 요인이 되지만, 시스템 도입에 의한 유지보수는 계획된 관리 활동이므로 인터럽트 발생 요인으로 보지 않습니다.
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4과목: 전자계측

61. 편위법에 비하여 감도가 높고, 정밀한 측정을 요구하는 경우 사용하는 측정방법으로 가장 적합한 것은?

  1. 직편법
  2. 단상 전력계법
  3. 영위법
  4. 반경법
(정답률: 84%)
  • 영위법은 측정 대상의 값과 동일한 값을 인위적으로 만들어 평형 상태(0)를 유지하며 측정하는 방식으로, 편위법보다 감도가 훨씬 높고 정밀한 측정이 가능합니다.
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62. 프레밍의 왼손법칙을 이용하여 만든 계기는?

  1. 영구 자석 가동코일형 계기
  2. 영구 자석 정전형 계기
  3. 주파수계
  4. 디지털 멀티미터
(정답률: 82%)
  • 영구 자석 가동코일형 계기는 자기장 내에 전류가 흐르는 도체가 받는 힘(플레밍의 왼손 법칙)을 이용하여 지침을 움직이는 원리를 사용합니다.
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63. 계수형 주파수계의 측정 시 주의사항 중 틀린것은?

  1. 입력 임피던스를 높게 하여 피측정 회로의 영향을 주지 않도록 할 것
  2. 기준 발진기의 확도를 높이기 위하여 표준 전파 등에 교정하여서 측정할 것
  3. ±카운터 오차를 방지하기 위하여 게이트 시간을 아주 짧게 하여 확도를 높일 것
  4. 감도 감쇠기는 감도가 낮은 곳에 놓고, 입력을 가한 후 차례로 감도를 높일 것
(정답률: 76%)
  • 계수형 주파수계에서 게이트 시간이 너무 짧으면 측정 횟수가 적어 오히려 정밀도가 떨어지며, $\pm 1$ 카운트 오차를 줄이기 위해서는 적절한 게이트 시간 설정이 필요합니다.
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64. 계기용 변류기에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 2차권선은 보통 2차측에 0.5A의 전류가 흐른다.
  2. 2차 코일의 한끝을 접지시킨다.
  3. 2차권선은 개방하지 않아야 한다.
  4. 1차권선과 2차권선을 가진다.
(정답률: 61%)
  • 계기용 변류기(CT)의 2차 정격 전류는 일반적으로 $5\text{A}$를 사용합니다.

    오답 노트

    2차측 0.5A의 전류가 흐른다: 정격 전류는 보통 $5\text{A}$입니다.
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65. 고주파용 전력측정과 관계가 가장 먼 것은?

  1. 표준부하
  2. 볼로미터
  3. CM형 전력계
  4. TR형 전력계
(정답률: 55%)
  • 고주파 전력 측정에는 표준부하, 볼로미터, CM형 전력계 등이 사용됩니다. 반면 TR형 전력계는 일반적인 전력 측정에 사용되며 고주파 전용 측정 방식과는 거리가 멉니다.
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66. 증폭기의 왜율 측정에 해당되지 않는 것은?

  1. 감쇠기법
  2. 공진 브리지(Bridge)법
  3. 필터법
  4. 왜율계법
(정답률: 64%)
  • 증폭기의 왜율 측정에는 필터법, 왜율계법, 공진 브리지법 등이 사용됩니다.

    오답 노트

    감쇠기법: 신호의 크기를 줄이는 방법으로 왜율 측정법과는 무관합니다.
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67. 오실로스코프의 Time base를 500[ns/cm]로 했을 때의 1Hz당의 길이가 4cm였다. 피측정 주파수는 얼마인가?

  1. 200kHz
  2. 300kHz
  3. 400kHz
  4. 500kHz
(정답률: 54%)
  • 주파수는 주기의 역수이며, 주기는 Time base 설정값에 1주기 길이를 곱하여 구합니다.
    ① [기본 공식] $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\text{Time base} \times \text{길이}}$
    ② [숫자 대입] $f = \frac{1}{500 \times 10^{-9} \times 4}$
    ③ [최종 결과] $f = 500\text{ kHz}$
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68. 어느 회로망의 입력단자 및 출력단자의 전압을 각각 오실로스코프의 수직, 수평 단자에 인가해서 화면상의 그림과 같은 도형이 나타났다. 위상각(θ)을 나타낸 식으로 옳은 것은?

(정답률: 77%)
  • 리사주 도형에서 위상각 $\theta$는 타원의 가로축 절편과 단축의 비율을 이용하여 $\sin^{-1}$ 함수로 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식] $\theta = \sin^{-1} \frac{X_1}{X_2}$
    ② [숫자 대입]
    ③ [최종 결과]
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69. 다음 펄스 파형의 구간별 명칭 중 ㉤에 해당하는 것은?

  1. 오버슈트
  2. 링잉
  3. 펄스폭
  4. 새그
(정답률: 83%)
  • 펄스 파형이 상승할 때 목표 전압을 초과하여 솟아오르는 현상을 오버슈트라고 합니다.
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70. 브리지 회로로 측정할 수 없는 것은?

  1. 저항
  2. 인덕턴스
  3. 커패시턴스
  4. 고주파 주파수
(정답률: 79%)
  • 브리지 회로는 평형 조건을 이용하여 저항, 인덕턴스, 커패시턴스와 같은 소자의 미지 값을 정밀하게 측정하는 데 사용됩니다. 하지만 고주파 주파수 자체를 측정하는 것은 브리지의 평형 원리가 아닌 주파수 카운터나 스펙트럼 분석기 등의 전용 계측기를 사용해야 합니다.
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71. 헤테로다인 주파수게에 단일 비트(single beat) 법보다 2중 비트(double beat) 법이 좋은 이유는?

  1. 구조가 간단하므로
  2. 취급이 용이하므로
  3. 고정용 발진기를 사용하므로
  4. 제로 비트 식별이 용이하므로
(정답률: 82%)
  • 2중 비트 법은 중간 주파수(IF)를 도입하여 측정 주파수와 발진 주파수의 차이를 좁힘으로써, 신호가 완전히 사라지는 지점인 제로 비트(Zero Beat) 상태를 훨씬 더 정밀하고 용이하게 식별할 수 있다는 장점이 있습니다.
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72. 브리지에서 평형 조건은?

  1. R1R2 = LC
(정답률: 65%)
  • 제시된 브리지 회로 에서 평형 상태가 되려면 마주 보는 변의 임피던스 곱이 서로 같아야 합니다. 즉, $R_1$과 $R_2$의 곱이 $L$과 $C$의 임피던스 곱과 같아야 하므로 다음과 같은 관계식이 성립합니다.
    $$\frac{L}{R_1} = R_2 C$$
    따라서 정답은 입니다.
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73. 디지털 표시형 계기를 구성하는 논리소자 중 가장 속도가 빠른 소자는?

  1. CPU(Central Processing Unit)
  2. RTL(Registor Transistor Logic)
  3. TTL(Transistor Transistor Logic)
  4. ECL(Electro-Chemi Luminescence)
(정답률: 65%)
  • ECL(Electro-Chemi Luminescence)은 이미터가 포화 영역에 진입하지 않도록 설계된 논리 회로로, 스위칭 속도가 매우 빨라 디지털 계기나 고속 연산 장치에 사용되는 가장 빠른 논리 소자입니다.
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74. 오실로스코프로 측정이 어려운 것은?

  1. 교류 전압
  2. 코일의 Q
  3. 두 신호의 위상각
  4. 펄스의 지연시간
(정답률: 88%)
  • 오실로스코프는 전압의 시간적 변화를 시각적으로 표시하는 장치로, 교류 전압, 위상각, 펄스의 지연시간 등 시간과 전압의 관계를 측정하는 데 최적화되어 있습니다. 반면 코일의 $Q$(품질 계수)는 인덕턴스와 저항의 비율을 통해 계산되는 특성값으로, 오실로스코프의 단순 파형 관찰만으로는 직접 측정이 어렵습니다.
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75. 다음 중 측정용 저주파 발진기로 주로 사용하지 않는 것은?

  1. 비트 발진기
  2. 음차 발진기
  3. RC 발진기
  4. 수정 발진기
(정답률: 65%)
  • 수정 발진기는 매우 높은 주파수 안정도가 필요할 때 사용하는 고주파 발진기로, 정밀한 주파수 제어가 필요한 곳에 쓰이며 일반적인 저주파 측정용으로는 사용하지 않습니다.
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76. 최대눈금 250V인 0.5급 전압계로 전압을 측정하였더니 지시가 100V였다면 상대오차는 몇 %인가?

  1. 1
  2. 1.25
  3. 2
  4. 2.25
(정답률: 79%)
  • 계기 오차 등급은 최대 눈금에 대한 허용 오차를 의미하며, 상대오차는 실제 측정값에 대한 오차의 비율로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\text{상대오차} = \frac{\text{최대눈금} \times \text{등급}}{\text{측정값}} \times 100$
    ② [숫자 대입] $\text{상대오차} = \frac{250 \times 0.005}{100} \times 100$
    ③ [최종 결과] $\text{상대오차} = 1.25\%$
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77. 왜곡률을 측정하는 방법을 열거한 것 중 옳은 것은?

  1. 기본파와 고주파 전압의 적
  2. 기본파와 고주파 전류의 적
  3. 기본파와 고주파 전압의 비
  4. 기본파와 고주파 전류의 비
(정답률: 77%)
  • 왜곡률은 신호의 기본파 성분에 대해 고조파(고주파) 성분이 얼마나 포함되어 있는지를 나타내는 척도로, 기본파와 고주파 전압의 비로 측정합니다.
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78. 다음 그림과 같은 회로의 명칭은? (단, RC1=RC2=1kΩ, RB1=RB2=27kΩ)

  1. 비안정 멀티바이브레이터
  2. 단안정 멀티바이브레이터
  3. 쌍안정 멀티바이브레이터
  4. Blocking 발진기
(정답률: 73%)
  • 제시된 회로 는 두 개의 트랜지스터가 서로 교차 결합되어 있으며, 커패시터 $C_1, C_2$에 의해 자동으로 상태가 반전되며 발진하는 비안정 멀티바이브레이터 회로입니다.
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79. 브라운관 오실로스코프의 다음 파형은 무엇을 측정한 것인가?

  1. 20%의 AM 변조도
  2. 20%의 FM 변조도
  3. 40%의 AM 변조도
  4. 40%의 FM 변조도
(정답률: 79%)
  • 파형의 최대 진폭 $A$와 최소 진폭 $B$의 비율을 통해 AM 변조도를 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식] $\text{변조도} = \frac{A - B}{A + B} \times 100$
    ② [숫자 대입] $\text{변조도} = \frac{3 - 2}{3 + 2} \times 100$
    ③ [최종 결과] $\text{변조도} = 20\%$
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80. 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: 82%)
  • 소인(sweep) 발진기는 오실로스코프와 결합하여 화면에 선형적인 소인 전압을 생성하며, 이를 통해 FM 수신기의 주파수 변별기나 고주파 회로의 주파수 특성 및 대역 조정을 수행하는 데 사용됩니다.
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