전자산업기사 필기 기출문제복원 (2017-09-23)

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: 78%)
  • 하틀리 발진 회로에서 발진 주파수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    f = 1 / (2π√(L1(L2-M)/C))

    여기서 L1, L2, M, C는 각각 코일 인덕턴스, 커패시턴스, 상호인덕턴스, 커패시턴스를 나타낸다.

    따라서, 보기 중에서 정답은 ""이다.
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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: 87%)
  • B급 푸시풀 증폭회로는 NPN과 PNP 트랜지스터를 사용하여 출력 신호를 증폭시키는 회로이다. 이 회로의 장점으로는 공급전원의 리플 전압이 출력에 나타나지 않는다는 것, 출력파형의 일그러짐이 작다는 것, 그리고 출력 변압기의 철심이 자기 포화될 우려가 없다는 것이 있다.

    하지만 "크로스 오버(Cross over) 왜곡이 발생하지 않는다."는 장점이 아니다. 오히려 B급 푸시풀 증폭회로는 크로스 오버 왜곡이 발생할 가능성이 높은 회로이다. 크로스 오버 왜곡은 출력 신호의 양 극성이 바뀔 때 트랜지스터 간의 전하 이동이 원활하지 않아 발생하는 왜곡으로, B급 푸시풀 증폭회로에서는 이를 해결하기 위해 크로스 오버 왜곡 보상 회로를 추가로 사용해야 한다.
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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: 86%)
  • 답: 주파수 특성이 개선된다.

    부귀환 증폭기는 입력 신호와 출력 신호의 차이를 증폭시켜 출력 신호를 제어하는 회로이다. 이 회로는 입력 신호와 출력 신호의 차이를 줄이기 위해 음의 피드백을 사용한다. 이로 인해 잡음이 감소되고 비직선 왜곡이 감소한다. 그러나 음의 피드백은 회로의 대역폭을 감소시키기 때문에 대역폭이 감소된다.
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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: 67%)
  • 베이스 접지 증폭회로에서 차단주파수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    차단주파수 = 전류 증폭률(β) × 기준주파수

    기준주파수는 일반적으로 1MHz로 설정한다.

    따라서, 차단주파수 = 99 × 1MHz = 99MHz

    하지만, TR를 이미터 접지로 했을 경우 전류 증폭률이 감소하게 된다. 이는 베이스-컬렉터 저항이 작아져서 발생하는데, 이로 인해 베이스 전압이 컬렉터 전압보다 높아져서 전류 증폭률이 감소하게 된다.

    이 경우, 전류 증폭률(β)은 약 30이 된다. 따라서, 차단주파수 = 30 × 1MHz = 30MHz가 된다.

    따라서, 정답은 "0.3"이 아니라 "30"이다.
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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: 65%)
  • JFET가 동작하기 위한 조건은 게이트-소스 접합이 역방향 바이어스 상태여야 한다는 것입니다. 이는 게이트와 소스 사이에 양의 전압이 인가되어 게이트-소스 접합이 역방향 바이어스 상태가 되어야 한다는 것을 의미합니다. 이렇게 되면 게이트와 소스 사이의 전류가 차단되고, 드레인과 소스 사이의 전류가 제어되어 JFET가 동작할 수 있게 됩니다.
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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) 회로는 원래 신호와 변조 신호를 곱하여 변조하는 회로입니다. Balanced Modulator 회로는 이러한 곱셈 연산을 수행하는데, 이 회로는 두 개의 다이오드를 사용하여 원래 신호와 변조 신호를 곱합니다. 이 과정에서 원래 신호의 진폭이 변조 신호에 따라 변조되는 것입니다. 따라서 Balanced Modulator 회로는 진폭변조(AM) 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%)
  • 전압변동률(%)은 ((무부하 시의 직류전압 - 부하 시의 직류전압) / 무부하 시의 직류전압) x 100 으로 계산할 수 있습니다.

    따라서 ((15-12)/15) x 100 = 20% 가 되는데, 이는 보기에서 주어진 값 중에서 가장 가까운 20%와 차이가 있으므로 정답은 "25"입니다.
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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: 53%)
  • NE555 타이머의 출력주파수는 1.44/((R1+2R2)C)로 계산할 수 있다. 따라서, 1.44/((1kΩ+2x4.7kΩ)x0.022μF) = 6.3kHz 이다. 이는 R1과 R2의 값이 주어졌을 때, C의 값이 일정하다면 출력주파수가 R1과 R2의 합에 반비례한다는 공식을 이용한 것이다.
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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: 76%)
  • 입력전압은 0.5V이고, 연산증폭기의 전압증폭비는 -10이므로 출력전압은 -5V가 된다. 이는 입력전압의 부호와 반대로 나오는 것을 의미한다.
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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: 88%)
  • 이 회로는 입력 신호의 최대값과 최소값을 제한하여 출력 신호의 진폭을 일정하게 유지하는 클램핑 기능을 수행할 수 있다. 따라서 "클램핑(Clamping)"이 정답이다. 클리핑은 입력 신호의 크기가 일정 값 이상이 되면 신호를 자르는 기능을 수행하며, 정류는 입력 신호의 음극성을 제한하여 양전압만 출력하는 기능을 수행한다. 변조는 입력 신호에 정보를 부여하여 출력 신호를 만드는 기능을 수행한다.
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11. 다음 회로의 명칭은?

  1. 적분기
  2. 비교기
  3. 가산기
  4. 미분기
(정답률: 89%)
  • 이 회로는 입력 신호의 기울기를 측정하여 출력으로 내보내는 회로로, 이를 미분기라고 부릅니다. 다른 보기들은 이와는 전혀 다른 기능을 수행하는 회로들입니다.
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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: 78%)
  • 변조된 출력의 평균전력은 반송파의 평균전력과 변조도에 따라 결정된다. 진폭 변조에서 변조된 출력의 평균전력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    변조된 출력의 평균전력 = 반송파의 평균전력 × (1 + m²/2)

    여기서 m은 변조도를 나타낸다. 따라서 이 문제에서 변조된 출력의 평균전력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    변조된 출력의 평균전력 = 500 × (1 + 0.4²/2) = 540 (mW)

    따라서 정답은 "540"이다.
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13. 다음 연산 회로의 출력 값으로 옳은 것은?

(정답률: 78%)
  • 출력 값은 "" 이다.

    이유는 AND 게이트의 입력으로 A와 NOT B가 연결되어 있기 때문이다. A는 1이고 B는 0이므로 NOT B는 1이 되어 AND 게이트의 입력으로 1과 1이 들어가게 된다. 따라서 출력 값은 1이 된다.
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14. 다음 회로의 입력에 정현파를 인가했을 때 출력파형으로 옳은 것은?

(정답률: 74%)
  • 정현파의 주파수가 회로의 고주파 특성에 맞게 전달되어 증폭되면서 출력파형이 입력파형과 같은 정현파가 되는 것이다. 이 때, 출력파형의 진폭은 입력파형의 진폭보다 크게 증폭된다. 따라서 ""이 정답이 된다.
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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: 66%)
  • 정답은 "입력저항은 크고, 출력저항은 작다." 이다.

    연산증폭기를 이용한 전압 폴로우 회로는 입력과 출력이 동위상이며, 입력과 출력 전압크기가 서로 같다는 특징을 가진다. 그러나 입력저항은 작고, 출력저항은 크다는 설명은 틀린 것이다. 이는 연산증폭기의 입력저항이 매우 크기 때문에 입력저항이 크다는 것은 맞지 않다. 출력저항은 연산증폭기의 내부 출력저항에 의해 결정되며, 이는 작은 값이다. 따라서 입력저항은 작고, 출력저항은 크다는 설명은 틀린 것이다.

    입력저항이 작고, 출력저항이 크다는 것은 전압 폴로우 회로가 입력 신호를 거의 변형하지 않고 출력으로 전달할 수 있다는 것을 의미한다. 이는 입력 신호의 손실이 적고, 출력 신호의 왜곡이 적다는 장점을 가진다.
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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: 66%)
  • 슈퍼헤테로다인 수신기에서 중간 주파수(IF)는 국부 발진 주파수와 RF 반송파 주파수의 차이입니다. 이는 혼신 회로에서 변조된 신호를 분리하기 위해 사용되는 주파수로, 이를 통해 원하는 주파수 대역을 선택적으로 추출할 수 있습니다. 따라서 IF는 수신기에서 매우 중요한 역할을 합니다.
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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: 70%)
  • 이 회로는 전압이 병렬로 연결되어 있고, 부귀환 회로가 존재하기 때문에 "전압 병렬 부귀환 회로"라고 부릅니다. 부귀환 회로는 회로의 전체 저항과 부분 저항이 같은 경우에 적용되며, 이 경우에는 R1과 R2가 서로 병렬로 연결되어 있어 전압이 같으므로 부귀환 회로가 적용됩니다.
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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 주로 기기 내부에서 발생하는 열 잡음과 외부에서 발생하는 전자기 잡음으로 구성된다. 이 중에서 신호원 내부저항의 영향을 받지 않는다는 것은, 트랜지스터의 내부저항이나 외부 회로의 저항값에 따라 잡음이 변하지 않는다는 것을 의미한다. 따라서, 신호원 내부저항의 영향을 받지 않는다는 것은 트랜지스터의 잡음이 외부 환경에 따라 변하지 않는다는 것을 의미한다.
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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: 68%)
  • 클램핑 회로는 입력 신호의 최대값과 최소값을 일정한 수준으로 유지시켜주는 회로이기 때문에 입력파형이 구형파가 아니더라도 구형파를 발생시킬 수 있다. 따라서, 클램핑 회로는 구형파를 발생시키는 회로가 아니다.
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20. 회로의 입출력 전달특성( )으로 옳은 것은?

(정답률: 78%)
  • 입력 신호의 주파수가 낮을수록 출력 신호의 크기가 크고, 입력 신호의 주파수가 높을수록 출력 신호의 크기가 작아지기 때문에, 그래프에서 주파수가 낮은 부분에서 출력 신호의 크기가 크고, 주파수가 높은 부분에서 출력 신호의 크기가 작아지는 것을 알 수 있습니다. 따라서 정답은 ""입니다.
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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: 62%)
  • 전극분극은 유전체 내의 속박전하의 변위를 의미합니다. 이는 전하가 이동하는 것이 아니라, 전하가 있는 원자나 분자의 전하가 이동함으로써 전기적인 극성이 형성되는 것입니다. 이러한 전극분극은 다양한 분야에서 이용되며, 예를 들어 전기적인 신호를 저장하고 전달하는 용도로 사용되는 커패시터 등에서 중요한 역할을 합니다.
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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: 65%)
  • 자하(磁荷)로부터 발산되는 자력선의 수는 자하의 크기와 관련이 있으며, 진공 상태에서 자하로부터 발산되는 자력선의 수는 자하의 크기에 비례한다. 따라서, 8π(Wb)의 자하로부터 발산되는 총자력선의 수는 8π에 비례한다.

    하지만, 이 문제에서는 진공 상태에서의 자력선의 수를 구하는 것이므로, 자력선이 자하로부터 발산되는 방향은 모든 방향이 가능하다. 따라서, 자하로부터 발산되는 자력선의 수는 모든 방향으로 발산되는 자력선의 수의 총합이다.

    모든 방향으로 발산되는 자력선의 수는 구체의 표면적과 비례하므로, 구의 표면적을 구하면 된다. 구의 표면적은 4πr^2 이므로, 반지름이 1인 구의 표면적은 4π 이다.

    따라서, 자하로부터 발산되는 총자력선의 수는 8π × 4π = 32π^2 이다. 이 값을 계산하면 약 2 × 10^7 이므로, 정답은 "2×10^7개" 이다.
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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: 66%)
  • 내구와 외구가 콘덴서를 이루고 있으므로, 콘덴서의 전하량은 Q = CV 로 구할 수 있다. 여기서 C는 콘덴서의 전하 저장 용량, V는 전압이다.

    콘덴서가 동심원 구조이므로, 내구와 외구는 두 개의 동심원이다. 내구와 외구 사이의 전위차는 V이므로, 콘덴서의 전하 저장 용량은 다음과 같다.

    C = (4πε0ab) / (b-a)

    여기서 ε0은 진공의 유전율이다. 따라서,

    C = (4π×8.85×10-12×3×5) / (5-3) = 1.77×10-10 F

    따라서 내구에 충전되는 전하량은 다음과 같다.

    Q = CV = (1.77×10-10)×(1500) = 2.655×10-7 C

    이 값은 보기 중에서 "2.5×10-8"과 가장 가깝다. 그러나 문제에서는 내구에 충전되는 전하량을 "약 몇 C"로 요구하고 있으므로, 답은 "1.25×10-8"이 된다. 이 값은 보기 중에서 가장 가깝지는 않지만, "약 몇 C"라는 표현에 가장 부합한다.
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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: 56%)
  • 두 전류가 동일 방향으로 흐르면 두 도선 사이에는 인접한 전자들이 서로 반대 방향으로 움직이면서 서로 밀어내는 힘이 작용하게 된다. 이 때, 이 힘은 두 전류의 곱에 비례하고 도선간의 거리에 반비례하는 흡입력이 작용한다. 이는 바이오 사바르 법칙으로 설명되며, 전자기학에서 중요한 법칙 중 하나이다. 따라서 정답은 "두 전류의 곱에 비례하고 도선간의 거리에 반비례하는 흡입력이 작용한다."이다.
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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: 78%)
  • 패러데이 법칙은 전자기장의 변화로 인해 회로 내에 전기적인 기전력이 발생하는 법칙이다. 즉, 자기장의 변화에 의해 회로 내에 전기적인 에너지가 생성되는 것을 설명하는 법칙이다. 이에 반해, 옴의 법칙은 전류와 전압의 관계, 가우스 법칙은 전기장의 발생과 관련된 법칙, 암페어 법칙은 전류와 자기장의 관계를 설명한다. 따라서, 전자유도에 의해 회로에 발생하는 기전력에 관한 법칙은 패러데이 법칙이다.
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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: 76%)
  • 감자력은 자화력과 관련이 있으며, 자화력은 자기물질이 자기장에 노출되어 있을 때 그 자기장에 의해 자기물질 내부의 자기원자나 분자의 자기적인 성질이 바뀌는 것을 말한다. 따라서 자화력의 세기가 감자력에 영향을 미치게 되며, 자화력의 세기는 자기물질 내부의 자기원자나 분자의 자기적인 성질이 바뀌는 정도를 나타내므로 자화의 세기(J)에 비례한다.
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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: 66%)
  • 콘덴서의 전하는 Q = CV로 표현할 수 있다. 여기서 C는 콘덴서의 전하 저장 용량(capacitance)을 나타내는데, C = εS/d이다. 따라서 Q = εSV/d이다. 전압 V가 가해졌을 때 축적되는 전하는 콘덴서의 전하 저장 용량에 비례하므로, 보기에서 ""가 정답이다.
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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: 68%)
  • 자기 인덕턴스는 코일 권수의 제곱에 비례하므로, 코일 권수를 5배로 하면 자기 인덕턴스는 5의 제곱, 즉 25배 증가한다. 따라서 정답은 "25배 증가한다."이다.
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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: 63%)
  • "전기 전도도가 무한대가 되는 현상을 초전도라 한다."는 틀린 설명입니다. 초전도는 전기 저항이 완전히 없는 상태를 말합니다.
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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: 62%)
  • 전자는 자기장 내에서 운동하면서 자기장에 의해 힘을 받는다. 이 때, 전자는 자기장의 세기와 수직으로 운동하게 되며, 이는 원운동을 하게 된다. 반지름은 전자의 운동 에너지와 자기장의 세기에 의해 결정되며, 자기장의 세기가 강할수록 전자는 더 큰 반지름으로 운동하게 된다. 따라서, 반지름은 자계의 세기에 반비례한다.
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31. 단위 길이당 임피던스 및 어드미턴스가 각각 Z, Y인 전송회로에서 반복 전달정수의 값은?

  1. ZY
(정답률: 72%)
  • 반복 전달정수의 값은 ZY이다. 이는 임피던스와 어드미턴스의 역수 관계를 나타내는 것으로, 전송회로에서 반복 전달정수가 Z일 때, 다음 전송회로에서 반복 전달정수는 Y이다. 따라서, ZY는 계속해서 반복되는 값이다. ""는 Z와 Y의 곱으로 계산된 값이다. 이는 전송회로에서 반복 전달정수가 한 번 일어날 때, 임피던스와 어드미턴스의 곱으로 계산되기 때문이다.
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32. 그림과 같은 회로의 구동점 임피던스는?

  1. 2+jw
(정답률: 65%)
  • 구동점 임피던스는 전압과 전류의 비율로 정의되며, 이 회로에서 전압은 V1-V2, 전류는 I1-I2로 표현된다. 이에 따라 구동점 임피던스는 (V1-V2)/(I1-I2)로 계산할 수 있다.

    V1은 전압원의 전압, V2는 R2와 L2를 통과한 전압으로 V2 = (R2+jwL2)I2로 표현할 수 있다.

    I1은 R1과 L1을 통과한 전류, I2는 R2와 L2를 통과한 전류로 I1 = (V1 - R1I1 - jwL1I1)/Z1, I2 = (V1 - (R1+R2)I2 - jwL2I2)/Z2로 표현할 수 있다.

    이를 대입하여 구동점 임피던스를 계산하면 (V1-V2)/(I1-I2) = (R1+R2+jwL2)/(1+jwL1Z2/(Z1Z2)+jwL2)이다.

    이 중에서 허수부분이 0이 되는 경우, 즉 L1=0이거나 L1Z2/Z1 = L2인 경우에는 단순히 R1+R2+jwL2로 표현할 수 있다.

    따라서 정답은 ""이다.
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33. 다음과 같은 파형을 라플라스 변환을 하면?

  1. AeAs
  2. Ae-As
(정답률: 81%)
  • 주어진 파형은 직교함수이므로, 라플라스 변환을 하면 분자에는 s=0일 때의 값인 A가 들어가고, 분모에는 s가 들어간다. 따라서 정답은 "Ae-As"이다.
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34. 4단자 회로망에서 출력단자를 단락할 때 역방향 전류이득을 나타내는 파라미터는?

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
(정답률: 73%)
  • D. 역전류 전압 이득 (Reverse Voltage Gain)

    출력단자를 단락할 때, 입력단자에서의 전압과 출력단자에서의 전압 차이가 발생하게 된다. 이 때, 역전류 전압 이득은 이 차이에 대한 비율을 나타내는 파라미터이다. 따라서, 출력단자를 단락할 때 역방향 전류가 발생하게 되는데, 이 때 역전류 전압 이득이 높을수록 더 큰 역전류가 발생하게 된다.
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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: 55%)
  • 커패시터는 전기를 저장하는데 사용되는데, 이때 저장된 전기의 양은 커패시턴스와 전압에 비례한다. 따라서 이 회로에서 400V의 전압이 걸려있는 커패시터는 100uF의 커패시턴스를 가지고 있다고 볼 수 있다. 이때 커패시터가 견딜 수 있는 최대 전압은 600V이므로, 최대 허용전압은 600V이다. 따라서 정답은 "600"이다.
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36. 단위 길이의 인덕턴스 L[H], 정전용량 C[F] 선로의 진행파의 전파 속도는?

(정답률: 51%)
  • 전파 속도는 V = 1/√(LC) 이다. 따라서 L이 커지면 V는 작아지고, C가 커지면 V는 커진다. 보기 중에서 V가 가장 큰 경우는 C가 가장 큰 경우인 "" 이다. 이유는 C가 커지면 전하가 축적되는 능력이 커지기 때문에 전기적인 에너지가 더 많이 저장되고, 이에 따라 전파 속도가 빨라진다.
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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: 46%)
  • "직렬공진회로에서는 전압이 최대가 된다." 설명이 틀린 것은 아니다.

    직렬공진회로에서는 공진 주파수에서 전압이 최대가 되며, 이 때 전류와 전압이 동상이 되어 역률이 1이 되는 상태이다. 또한 공진이 되었을 때 최대전력이 전달된다. 이러한 특성 때문에 직렬공진회로는 주로 필터링이나 증폭 회로 등에서 사용된다.

    따라서, 주어진 보기 중에서 틀린 것은 없다.
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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%)
  • R-L 직렬회로에서 시정수(τ)는 L/R로 정의됩니다. 따라서, 시간 t=2τ일 때, 회로에 흐르는 전류는 정상상태 전류의 e^(-2) = 0.135배가 됩니다. 따라서, 정답은 86.0%가 됩니다.
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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: 57%)
  • 정현대칭(원점대칭)의 경우 함수가 홀수함수이므로, an은 모두 0이 된다. 따라서, ao=0이고, bn만 남게 된다.
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40. 순시값이 i=Im sin(wt-θ) 인 정현파 전류의 실효값은?

(정답률: 74%)
  • 정현파 전류의 실효값은 Im/√2 이다. 이는 정현파 전류의 최대값 Im을 √2로 나눈 값이다. 따라서, 보기 중에서 "" 가 정답이다.
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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: 74%)
  • RISC 컴퓨터는 비교적 느린 메모리와 빠른 클록을 가지는 것이 아니라, 빠른 메모리와 빠른 클록을 가지는 것이 특징입니다. 이는 명령어를 더 빠르게 처리하기 위한 구조적인 선택이며, 한 사이클에 명령을 수행하도록 구성되어 있습니다.
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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: 67%)
  • 정답: "전력 소모가 적다."

    설명: 다이나믹 RAM은 셀당 하나의 콘덴서를 사용하여 데이터를 저장하므로, 셀당 필요한 전력이 적어 스태틱 RAM에 비해 전력 소모가 적다는 장점이 있다. 하지만, 콘덴서가 방전되는 현상으로 데이터를 유지하기 때문에 일정 시간마다 재충전이 필요하며, 이로 인해 동작 속도가 느리다는 단점이 있다. 따라서, "동작 속도가 빠르다."는 다이나믹 RAM의 특징이 아니다.
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43. 3-cycle 인스트럭션에 속하지 않는 것은?

  1. ADD
  2. JUMP
  3. LOAD
  4. STORE
(정답률: 63%)
  • 3-cycle 인스트럭션은 명령어를 실행하는 데 3개의 클럭 사이클이 필요한 인스트럭션을 말합니다. "ADD", "LOAD", "STORE"는 모두 3-cycle 인스트럭션에 속하므로 정답은 "JUMP"입니다. "JUMP"는 분기 명령어로, 실행 시점에 따라 클럭 사이클이 다를 수 있기 때문에 3-cycle 인스트럭션에 속하지 않습니다.
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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: 84%)
  • 정보의 내부표현에서 수치정보를 표현하는데 만족시켜야 할 사항 중 기억장치의 기억공간을 많이 차지해야 한다는 것은 잘못된 것입니다. 이는 오히려 비효율적인 것이며, 기억공간을 최소화하는 것이 중요합니다. 이유는 기억공간이 많이 차지하면 메모리 사용량이 증가하고, 데이터 처리 속도가 느려지기 때문입니다. 따라서 최소한의 기억공간을 사용하여 수치정보를 표현하는 것이 바람직합니다.
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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: 66%)
  • Excess-3 코드는 8421 코드와 달리 3을 더한 값을 이진수로 나타내는 코드이다. 예를 들어, 0을 나타내는 8421 코드는 0000이지만 Excess-3 코드에서는 0011이다. 이 코드는 자기 보수 코드와 관련이 있으며, 자기 보수 코드는 어떤 수의 보수를 취할 때 그 수에 더해지는 값이다. Excess-3 코드는 자기 보수 코드의 한 종류로, 3을 더한 값을 사용하여 자기 보수를 나타내는 것이다.
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46. 현재 수행중에 있는 명령어 코드를 저장하고 있는 레지스터는?

  1. MAR
  2. MBR
  3. 인덱스 레지스터
  4. 인스트럭션 레지스터
(정답률: 52%)
  • 인스트럭션 레지스터는 현재 수행중인 명령어 코드를 저장하고 있기 때문에 정답입니다. 다른 레지스터들은 메모리 주소를 저장하는 MAR, 메모리에서 읽어온 데이터를 저장하는 MBR, 인덱스 값을 저장하는 인덱스 레지스터 등의 역할을 수행합니다.
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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: 76%)
  • 인터럽트 요청이 발생하면 현재 수행 중인 명령의 execute cycle을 중단하고, 인터럽트를 처리하기 위한 인터럽트 서비스 루틴으로 이동합니다. 이때, 인터럽트 서비스 루틴을 실행하기 위해서는 해당 루틴이 저장된 메모리 주소를 가져와야 합니다. 이를 위해 인터럽트 서비스 루틴의 메모리 주소를 가져오는 fetch cycle이 수행됩니다. 따라서, 인터럽트 요청을 처리한 다음에 수행하는 cycle은 "fetch cycle"입니다.
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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: 73%)
  • Store 명령은 누산기나 레지스터에 있는 내용을 지정된 메모리 주소로 옮기는 명령이다. 따라서 이 문제에서 정답은 Store 명령이다. Transfer 명령은 데이터를 한 곳에서 다른 곳으로 전송하는 명령이고, Load 명령은 메모리에서 데이터를 읽어와 레지스터나 누산기에 저장하는 명령이다. Fetch 명령은 메모리에서 명령어를 읽어와 실행하는 명령이다.
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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%)
  • 어떠한 명령이 수행되기 위해서는 해당 명령이 저장된 메모리 주소를 알아야 한다. 따라서 먼저 "MAR ← PC"가 수행되어 PC(Program Counter)에 저장된 값이 MAR(Memory Address Register)에 전달되고, 이를 통해 해당 명령이 저장된 메모리 주소로 접근할 수 있다. 이후 "PC ← PC+1"이 수행되어 PC 값이 1 증가하고, "MBR ← PC"가 수행되어 MBR(Memory Buffer Register)에 PC 값이 저장된다. 마지막으로 "IR ← MBR"이 수행되어 MBR에 저장된 명령어가 IR(Instruction Register)에 전달되어 명령어를 해석하고 실행할 수 있다.
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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: 79%)
  • 오퍼랜드 부에 실제 데이터가 들어있는 주소를 직접 지정하는 방식이 "Immediate Addressing Mode"이다. 이 방식은 명령어에 데이터 값을 직접 포함시켜 사용하는 방식으로, 주소 계산이 필요하지 않아 실행 속도가 빠르다는 장점이 있다.
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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 프로그램의 유연성으로 인해 프로그래머가 작업을 더 많이 해야하는 특징이 있습니다. 이는 C 언어가 매우 유연하고 다양한 기능을 제공하기 때문에 프로그래머가 더 많은 작업을 해야하는 것입니다. 따라서 이 특징은 다른 보기들과 가장 거리가 먼 것입니다.
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52. 8진수 372를 16진수로 표현한 것은?

  1. FA
  2. FB
  3. F10
  4. 1F2
(정답률: 74%)
  • 8진수 372를 2진수로 변환하면 1111 1010이 된다. 이를 4비트씩 끊어서 16진수로 변환하면 FA가 된다. 따라서 정답은 "FA"이다.
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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%)
  • 적중률이 70%이므로, 캐시 미스가 30% 발생한다. 따라서 평균 기억장치 액세스 시간은 다음과 같다.

    평균 기억장치 액세스 시간 = (캐시 액세스 시간) x (적중률) + (주기억장치 액세스 시간) x (캐시 미스 발생 시간)
    = (50ns) x (0.7) + (400ns) x (0.3)
    = 35ns + 120ns
    = 155ns

    따라서 정답은 "155ns"이다.
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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: 89%)
  • 정답은 "hamming code"입니다.

    Hamming code는 데이터 전송 중에 발생할 수 있는 오류를 검출하고 교정하는 데 사용되는 코드입니다. 이 코드는 데이터 비트에 추가적인 패리티 비트를 추가하여 오류를 검출하고 교정합니다. 따라서 Hamming code는 에러를 검출하고 교정할 수 있는 유일한 코드입니다.

    ASCII code는 문자를 숫자로 변환하는 데 사용되는 코드이며, Gray code는 이진수를 변환하는 데 사용되는 코드입니다. BCD code는 10진수를 4비트 이진수로 변환하는 데 사용되는 코드입니다. 이러한 코드들은 데이터 전송 중에 발생하는 오류를 검출하거나 교정하는 데 사용되지 않습니다.
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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: 63%)
  • Memory Mapped I/O 방식은 입출력 장치가 기억장치 주소 공간의 일부로 매핑되어 있기 때문에 입출력 장치와 기억장치를 구분하지 않고 하나의 읽기/쓰기 신호만으로 입출력을 제어할 수 있습니다. 따라서 입출력 제어가 간단하고 빠르며, 입출력 장치와 기억장치 간의 데이터 전송이 빠르게 이루어집니다.
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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: 82%)
  • 컴파일러는 원시프로그램을 목적 프로그램으로 번역합니다. 목적 프로그램은 컴퓨터가 직접 실행할 수 있는 형태로 변환된 프로그램으로, 실행 프로그램이 되기 전 중간 단계의 결과물입니다. 따라서 정답은 "목적 프로그램"입니다.
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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: 71%)
  • 기억장치의 접근속도가 0.5μs이므로, 1초에 접근할 수 있는 횟수는 1/0.5μs = 2M번이다. 데이터 워드가 32비트이므로, 1회 접근 시 32비트의 데이터를 전송할 수 있다. 따라서 대역폭은 2M x 32 = 64M[bit/sec]이다.
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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: 55%)
  • 조건 분기는 특정 조건이 만족될 때에만 다음 명령어를 실행하도록 하는 것입니다. 이때 조건 판정의 기준이 되는 정보는 상태 레지스터에 저장됩니다. 상태 레지스터는 연산 결과에 대한 정보를 담고 있으며, 예를 들어 두 값이 같은지, 큰지, 작은지 등의 비교 결과를 저장합니다. 따라서 조건 분기를 할 때는 상태 레지스터의 값을 확인하여 다음 명령어를 실행할지 여부를 결정합니다.
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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: 78%)
  • 레지스터는 데이터를 저장하는 회로로, 데이터를 저장하기 위해 플립플롭들의 집합으로 구성됩니다. 플립플롭은 1비트의 데이터를 저장할 수 있는 회로로, 레지스터는 이러한 플립플롭들을 여러 개 모아서 만들어진 것입니다. 따라서 레지스터의 구성 요소는 플립플롭들의 집합입니다.
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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: 77%)
  • 시스템 도입에 의한 유지보수는 인터럽트를 발생시키는 요인이 아닙니다. 인터럽트는 예기치 않은 상황에서 발생하는 것이며, 시스템 도입에 의한 유지보수는 계획된 작업입니다. 따라서 시스템 도입에 의한 유지보수는 인터럽트를 발생시키지 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: 85%)
  • 영위법은 측정 대상에 빛을 비추어 그림자를 만들어내고, 그림자의 크기를 측정하여 측정값을 도출하는 방법입니다. 이 방법은 편위법에 비해 감도가 높고, 정밀한 측정을 요구하는 경우에 적합합니다. 따라서, 영위법이 가장 적합한 측정 방법입니다.
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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: 83%)
  • 프레밍의 왼손법칙은 전류가 흐르는 동일한 방향의 자기장과 왼손 엄지손가락, 중지손가락, 검지손가락을 이용하여 자기장의 방향을 결정하는 법칙입니다. 이를 이용하여 만든 계기 중에서 영구 자석 가동코일형 계기는 영구 자석과 가동코일을 이용하여 전류의 크기를 측정하는 계기입니다. 따라서, 프레밍의 왼손법칙을 이용하여 자기장의 방향을 결정하고, 이를 이용하여 전류의 크기를 측정하는데 사용됩니다.
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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: 73%)
  • "±카운터 오차를 방지하기 위하여 게이트 시간을 아주 짧게 하여 확도를 높일 것"이 틀린 것이다. 게이트 시간을 짧게 하면 측정 시간이 짧아지기 때문에 카운터 오차가 커질 수 있다. 따라서 적절한 게이트 시간을 선택하여 측정하는 것이 중요하다.
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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: 60%)
  • "2차권선은 보통 2차측에 0.5A의 전류가 흐른다."가 틀린 설명이다. 2차권선의 전류는 변류기의 용도와 설계에 따라 다양하게 변할 수 있으며, 0.5A가 고정된 값은 아니다.
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65. 고주파용 전력측정과 관계가 가장 먼 것은?

  1. 표준부하
  2. 볼로미터
  3. CM형 전력계
  4. TR형 전력계
(정답률: 52%)
  • 고주파용 전력측정과 관련된 것은 "볼로미터"와 "CM형 전력계"이다. TR형 전력계는 주로 저주파용 전력측정에 사용되며, 고주파용 전력측정과는 관계가 덜하다.
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66. 증폭기의 왜율 측정에 해당되지 않는 것은?

  1. 감쇠기법
  2. 공진 브리지(Bridge)법
  3. 필터법
  4. 왜율계법
(정답률: 62%)
  • 증폭기의 왜율 측정은 입력 신호와 출력 신호의 비율을 측정하여 이루어지는데, 감쇠기법은 입력 신호의 크기를 줄여 출력 신호의 크기를 측정하는 방법이므로 왜율 측정에 해당되지 않습니다.
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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: 50%)
  • 1Hz당 길이가 4cm이므로, 1초당 4cm * 10 = 40cm의 신호가 표시된다. 이는 500[ns/cm]의 Time base로 표시되었으므로, 40cm에 해당하는 시간은 40cm * 500[ns/cm] = 20,000ns = 20μs이다. 따라서, 피측정 주파수는 1/20μs = 50kHz이다. 하지만, 이는 오실로스코프의 Time base가 1cm당 500ns이므로, 1cm당 1/500ns = 2MHz의 주파수를 표시할 수 있다는 것을 의미한다. 따라서, 20μs에 해당하는 주파수는 1/20μs = 50kHz가 아니라, 1/20μs * 2MHz = 100kHz이다. 이는 보기 중에서 가장 가까운 값인 "100kHz"보다 크고, 다음으로 가까운 값인 "500kHz"에 가장 가깝기 때문에, 정답은 "500kHz"이다.
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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: 75%)
  • 위상각(θ)은 입력신호와 출력신호의 위상차이를 나타내는 값이다. 이 회로에서는 입력신호와 출력신호가 모두 사인파이기 때문에 위상각은 사인파의 주기에 대한 비율로 나타낼 수 있다. 즉, 위상각(θ) = (t2-t1)/T x 360° 이다. 여기서 t1은 입력신호의 제일 처음으로 상승하는 지점, t2는 출력신호의 제일 처음으로 상승하는 지점, T는 사인파의 주기이다. 그림에서는 t1=0, t2=1/4T 이므로 위상각은 (1/4T)/T x 360° = 90° 이다. 따라서 정답은 "" 이다.
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69. 다음 펄스 파형의 구간별 명칭 중 ㉤에 해당하는 것은?

  1. 오버슈트
  2. 링잉
  3. 펄스폭
  4. 새그
(정답률: 82%)
  • ㉤에 해당하는 명칭은 "오버슈트"입니다.

    오버슈트란 펄스 파형에서 시작점에서 최대값까지의 급격한 상승 구간을 말합니다. 이 구간에서는 전류나 전압이 급격하게 증가하므로 회로에 불이익을 줄 수 있습니다. 따라서 오버슈트를 방지하기 위해 회로 설계 시 적절한 대책을 마련해야 합니다.

    링잉은 펄스 파형에서 진동하는 현상을 말하며, 펄스폭은 펄스의 지속 시간을 의미합니다. 새그는 펄스 파형에서 시작점에서 최소값까지의 급격한 하강 구간을 말합니다.
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70. 브리지 회로로 측정할 수 없는 것은?

  1. 저항
  2. 인덕턴스
  3. 커패시턴스
  4. 고주파 주파수
(정답률: 79%)
  • 브리지 회로는 저주파에서만 정확한 측정이 가능하므로 고주파 주파수는 측정할 수 없습니다. 이는 브리지 회로의 동작 원리와 관련이 있습니다. 브리지 회로는 AC 전압을 이용하여 측정하는데, 고주파에서는 전류가 표면에 집중되는 스킨 효과가 발생하여 전류의 흐름이 방해받기 때문입니다. 따라서 고주파 주파수는 다른 측정 방법을 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: 84%)
  • 2중 비트 법은 제로 비트를 포함하기 때문에, 제로 비트를 식별하기가 더욱 용이하다. 이는 헤테로다인 주파수게에서 신호를 구별하는 데 매우 중요하다. 따라서, 단일 비트보다 2중 비트 법이 더욱 효과적이다.
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72. 브리지에서 평형 조건은?

  1. R1R2 = LC
(정답률: 64%)
  • 브리지에서 평형 조건은 R1R2 = LC 이다. 이는 브리지의 왼쪽과 오른쪽에 있는 저항과 콘덴서의 값이 서로 균형을 이루어야 한다는 것을 의미한다. 이때 R1과 R2가 같고 L과 C가 같은 경우, R1R2 = LC가 성립하게 된다. 따라서 정답은 ""이다.
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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: 66%)
  • ECL은 전기화학발광을 이용하여 빠른 속도로 동작하는 논리소자입니다. ECL은 다른 논리소자들과는 달리 전압이 높아서 소음이 적고, 빠른 동작이 가능합니다. 따라서 디지털 표시형 계기에서 가장 속도가 빠른 소자로 사용됩니다.
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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 시간에 따른 전압 변화를 측정하는데 특화되어 있기 때문에, 주파수가 높은 신호나 진동수가 낮은 신호는 정확한 측정이 어렵습니다. 코일의 Q는 고주파 신호에서 발생하는 에너지 손실을 나타내는 지표로, 고주파 신호의 측정에 있어서 정확한 측정이 어렵습니다. 따라서 코일의 Q는 오실로스코프로 측정하기 어려운 것입니다.
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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: 64%)
  • 수정 발진기는 고주파에서 주로 사용되며, 저주파에서는 사용되지 않는다. 다른 보기들은 모두 저주파에서 사용 가능한 발진기이다.
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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: 80%)
  • 상대오차는 (실제값-측정값)/측정값 x 100 으로 계산된다. 따라서, (250-100)/100 x 100 = 150% 이지만, 문제에서는 0.5급 전압계를 사용하였으므로, 최대 허용오차는 0.5%이다. 따라서, 상대오차는 0.5% x 150 = 0.75% 이다. 이 값을 100으로 나누어 소수점 둘째자리까지 표현하면 1.25가 된다.
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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: 75%)
  • 왜곡률을 측정하는 방법 중 가장 일반적인 방법은 입력 신호와 출력 신호를 비교하여 왜곡된 정도를 측정하는 것입니다. 이 때, 입력 신호와 출력 신호의 차이를 측정하는 방법으로는 기본파와 고주파 전압의 비를 사용합니다. 이는 입력 신호와 출력 신호의 기본파 부분을 비교하여 왜곡된 정도를 측정하는 것으로, 기본파는 신호의 주파수가 가장 낮은 부분을 의미하며, 고주파는 주파수가 높은 부분을 의미합니다. 따라서 기본파와 고주파 전압의 비를 측정함으로써 입력 신호와 출력 신호의 왜곡 정도를 측정할 수 있습니다.
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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: 74%)
  • 이 회로는 "비안정 멀티바이브레이터"이다. 이는 RC 회로와 바이브레이터 회로를 결합한 것으로, RC 회로의 충전 및 방전과 바이브레이터 회로의 발진과 정지가 번갈아가며 일어나는 회로이다. 이 회로는 입력 신호가 없어도 스스로 발진할 수 있으며, 출력 신호는 사각파 형태로 나온다.
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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: 80%)
  • 이 파형은 AM 변조된 신호를 측정한 것이다. 파형의 높이가 변하는 것으로 보아, 원래의 신호에 대해 진폭이 변화하고 있음을 알 수 있다. 또한 파형의 주기가 일정하지 않으므로, 주파수 변화는 없다는 것을 알 수 있다. 따라서 이 파형은 20%의 AM 변조도를 가진 신호를 측정한 것이다.
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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: 81%)
  • 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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