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||< | [[분류:기출문제]] | ||
{{KCA권리}} | |||
=2017년= | |||
==1회 2형== | |||
<quiz display=simple> | |||
{“TV 시청방해에 대한 아마추어국 송신기측에서의 대책에 해당하지 않는 것은?" | |||
|type="()"} | |||
+ 전원선을 통해서 고조파가 누설되지 않도록 전원선에 고역필터를 삽입한다. | |||
- 송신기의 차폐, 접지를 완전히 한다. | |||
- 안테나 급전선으로 동축케이블을 사용한다. | |||
- 안테나 공급전력을 최소한으로 한다. | |||
{“다음 전파형식 중 SSB수신기에서 명료도 조정(Speech Clarifier)를 필요로 하는 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- A3A | |||
- A3E | |||
- H3E | |||
+ J3E | |||
{“다음 중 AM송신기의 왜율 측정 시 필요 <b>없는</b> 것은 무엇인가?" | |||
|type="()"} | |||
- 직선검파기 | |||
- 저역필터 | |||
+ 이상기 | |||
- ATT | |||
{“슈퍼헤테로다인 수신기에서 중간주파수가 410kHz, 수신 주파수가 770kHz일 때 영상 주파수는 얼마인가?" | |||
|type="()"} | |||
- 1620kHz | |||
+ 1690kHz | |||
- 1470kHz | |||
- 1350kHz | |||
{“마이크로파 다중화방식에서 사용되지 않는 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 시분할방식 | |||
- 주파수분할방식 | |||
+ 공간분할방식 | |||
- 위상분할방식 | |||
{“다음 중 Squelch 회로가 쓰이는 대표적인 통신방식은?" | |||
|type="()"} | |||
- PM | |||
+ FM | |||
- PCM | |||
- SSB | |||
{“다음 중 다중회선을 구성하는데 시분할방식을 채택하려면 어떤 변조방식을 사용해야 하는가?" | |||
|type="()"} | |||
- FM변조 | |||
- AM변조 | |||
+ 펄스 변조 | |||
- 평형 변조 | |||
{“다음 중 교류를 측정할 수 없는 계기는?" | |||
|type="()"} | |||
- 가동철편형 | |||
- 열전대형 | |||
- 전류력계형 | |||
+ 가동선륜형 | |||
{“다음 중 송신기와 안테나 정합상태를 알기 위하여 송신기 뒷단에 설치하는 측정계기는?" | |||
|type="()"} | |||
- 출력계기 | |||
- 임피던스 브릿지 | |||
+ SWR 계기 | |||
- 회로시험기 | |||
{“다음 중 AM 송신기의 성능측정에 대한 일반적인 설명으로 맞지 않는 것은?" | |||
|type="()"} | |||
+ 가청발진주파수를 보통 3000Hz라고 한다. | |||
- 신호대 잡음 측정시 직선검파기와 송신기는 소결합시켜 동조시킨다. | |||
- 점유주파수대역폭 측정에는 직선검파기가 사용된다. | |||
- AM송신기 대전력측정에는 수부하전력계가 많이 쓰인다. | |||
{“다음 중 단파대역의 송신기 전력 측정방법으로 맞지 <b>않는</b> 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 의사 안테나법 | |||
- 양극 손실 측정법 | |||
- C-C 전력계법 | |||
+ C-M 전력계법 | |||
{“평형안테나에 동축케이블을 사용하려면 무엇을 사용해야 하는가?" | |||
|type="()"} | |||
- 로딩 코일 | |||
+ 발룬 | |||
- 토로이달 코어 | |||
- 그냥 직접 연결하면 된다. | |||
{“다음 중 파라볼라 안테나의 특징이 <b>아닌</b> 것은" | |||
|type="()"} | |||
- UHF 이상의 주파수 대역에서 사용된다. | |||
+ 안테나 이득은 파장으 제곱에 비례한다. | |||
- 간단한 구조로 구성된다. | |||
- 지향성이 우수하다. | |||
{“초단파 통신에서 가장 많이 사용하는 안테나로써 지향성이 예민한 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 턴 스타일 안테나 | |||
- 휩 안테나 | |||
+ 야기 안테나 | |||
- 디스크콘 안테나 | |||
{“나선형 안테나라고 불리며 100MHz에서 1000MHz정도의 광대역 특성을 가져 TV나 초단파 방송에 사용되는 안테나는?" | |||
|type="()"} | |||
- 휩 안테나 | |||
- 야기 안테나 | |||
+ 헬리컬 안테나 | |||
- 수직접지 안테나 | |||
{“정류회로의 양단평균전압이 250V이고 맥동률이 3.6% 라고 한다. 교류분은 얼마인가?" | |||
|type="()"} | |||
- 4V | |||
- 6V | |||
+ 9V | |||
- 12V | |||
</quiz> | |||
==4회 1형== | |||
<quiz display=simple> | |||
{“다음 중 SCR과 동작특성이 비슷한 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 전계효과 트랜지스터 | |||
+ 사이리스터 | |||
- 터널 다이오드 | |||
- 양극성 트랜지스터 | |||
{“다음 중 아마추어국 운용 시 급전선으로 많이 사용하는 동축케이블의 특성임피던스는 얼마인가?" | |||
|type="()"} | |||
- 30옴 | |||
+ 50옴 | |||
- 100옴 | |||
- 300옴 | |||
{“다음 중 수신기의 감도를 향상시키는 방법으로 적절한 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 증폭단의 결합을 소결합으로 할 것 | |||
+ 슈퍼헤테로다인 수신방식을 사용할 것 | |||
- 동조회로의 Q를 높일 것 | |||
- 중간주파수를 낮을 주파수로 할 것 | |||
{“다음 중 송신설비의 보호 또는 안전장치가 <b>아닌</b> 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 과부하계전기 | |||
- 시한계전기 | |||
- 도어스위치 | |||
+ 최소전류차단기 | |||
{“다음 중 패킷통신의 특징이 <b>아닌</b> 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 신뢰성이 높다. | |||
- 부가서비스를 제공할 수 있다. | |||
- 국제적으로 프로토콜이 표준화 되어 있다. | |||
+ 통신망 구축의 비용이 많이 소모된다. | |||
{“다음 중 DSB와 비교하였을 때 SSB의 단점으로 <b>잘못</b>된 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 반송파가 없으므로 AGC회로를 부가하는것이 곤란하다. | |||
+ 송수신 회로가 복잡하고 소비전력이 크다. | |||
- 수신기에 동기회로 및 국부발진기가 필요하다. | |||
- 대역폭을 넓게 하여 선택도를 높인다. | |||
{“부하의 변동으로 발진주파수가 변화하는것을 방지하기 위한 대책으로 가장 적절한 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 정전압 안정회로를 사용한다. | |||
+ 완충증폭기를 설치하거나 소결합시킨다. | |||
- 방진장치를 충분히 한다. | |||
- 대역폭을 넓게 하여 선택도를 높인다. | |||
{“FM 무선통신에 사용되는 Pre-emphasis, De-emphasis 회로의 주된 목적은?" | |||
|type="()"} | |||
- 과변조 방지 | |||
+ 고주파 특성개선 | |||
- 안테나이득 향상 | |||
- 점유주파수대폭 감소 | |||
{“VHF대에서 FM통신방식이 많이 사용되는 이유는?" | |||
|type="()"} | |||
+ 주파수 대역폭이 넓게 취해지기 때문에 | |||
- 고정 통신에 적합하기 때문에 | |||
- 변조가 쉽게 이루어지기 때문에 | |||
- 비화성이 있기 때문에 | |||
{“FM송신기에서 주파수의 높은 족을 특히 강하게 변조하여 고주파수에 대한 신호대 잡음비를 개선하기 위해 사용하는 회로는?" | |||
|type="()"} | |||
- AGC(Automatic Gain Control) | |||
- AFC | |||
- Pre-distorter | |||
+ Pre-emphais | |||
{“어떤 도체에 5초 동안 100C의 전하가 이동할 때, 전류는 어떠한가?" | |||
|type="()"} | |||
- 0.05A | |||
+ 20A | |||
- 50A | |||
- 500A | |||
{“주파수 60MHz를 측정하는데, 측정값이 62.5MHz이다. 오차의 백분률은?" | |||
|type="()"} | |||
- -4.0% | |||
- 4.0% | |||
- -4.17% | |||
+ 4.17% | |||
{“측정하고자 하는 양을 기본단위인 길이, 시간의 측정으로부터 구하는 방법은?" | |||
|type="()"} | |||
- 직접측정 | |||
- 간접측정 | |||
- 비교측정 | |||
+ 절대측정 | |||
{“다음 계기 중 열전효과를 이용한 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 양극전류계 | |||
+ 안테나 전류계 | |||
- 변조도계 | |||
- 그리드전류계 | |||
{“다음 중 야기안테나와 동축케이블을 가장 효율적으로 정합할 수 있는 방법은?" | |||
|type="()"} | |||
- T정합 | |||
- 델타 정합 | |||
- 머리핀 정합 | |||
+ 감마 정합 | |||
{“다음 중 송신선에서 속도계수는 무엇에 의하여 결정되는가?" | |||
|type="()"} | |||
- 종단 임피던스 | |||
- 송신선 길이 | |||
+ 송신선의 유전체 | |||
- 중심도체의 저항 | |||
{“통로를 달리하는 전파 사이의 간섭, 상태 변동에 의해 수신 정계 강도의 세기가 시간적으로 변동하는 현상을 무엇이라 하는가?" | |||
|type="()"} | |||
+ 페이딩 | |||
- 에코 | |||
- 자기람 | |||
- 델린저 | |||
{“다음 중 접지 안테나에 해당하지 않는 것은?" | |||
|type="()"} | |||
+ 휩 안테나 | |||
- 역L형 안테나 | |||
- GP안테나 | |||
- 수직 안테나 | |||
{“다음 중 페이딩 방지 방법이 <b>아닌</b> 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 다이버시티법 사용 | |||
- 진폭 제한기 사용 | |||
+ AFC 회로 사용 | |||
- AVC 회로 사용 | |||
{“전력의 이득을 dB로 나타내려 한다. P1과 P2를 각각 입력전력, 출력전력이라 할 때 올바른 것은?" | |||
|type="()"} | |||
+ <math display=inline>10 \log{P2/P1} </math> | |||
- <math display=inline> pow(10, P2 / P1) </math> | |||
- <math display=inline>20 \log{P2/P1} </math> | |||
- <math display=inline>\log{P1/P2} </math> | |||
</quiz> | |||
=2018년= | |||
==1회 2형== | |||
<quiz display=simple> | |||
{“온도계수가 음의 특성을 가지는 특수반도체는?" | |||
|type="()"} | |||
+ 서미스터(Thermistor) | |||
- 베리스터(Varistor) | |||
- 사이리스터 | |||
- 제어정류소자(SCR) | |||
{“다음 중 송신기 회로에 사용되는 발진기에 대한 설명으로 <b>틀린</b> 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 발진주파수가 안정적이어야 한다. | |||
- 주파수 변환조작이 신속하고 간단해야 한다. | |||
- 부하변동의 영향을 고려해야 한다. | |||
+ 앞단에 연결된 증폭부를 여진할 출력이 필요하다. | |||
{“다음 중 SI단위계가 <b>아닌</b> 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- kg(질량) | |||
+ minutes(시간) | |||
- A(전류) | |||
- m(길이) | |||
{“다음 중 직접FM방식의 FM송신기에 대한 특징으로 <b>틀린</b>것은?" | |||
|type="()"} | |||
+ 전치보상회로가 필요하다. | |||
- 자동주파수제어(AFC) 회로가 필요하다 | |||
- 회로구성이 비교적 간단하다. | |||
- 자력발진방식으로 반송파의 안정도가 나쁘다. | |||
{“다음 중 수신기의 구성요소가 <b>아닌</b>것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 주파수 변환부 | |||
- 복조기 | |||
- 저주파 증폭기 | |||
+ 전력증폭기 | |||
{“다음 중 마이크로웨이브 통신의 특징이 아닌 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 안테나의 이득을 높일 수 있다. | |||
- 타 통신에 비해 신호대 잡음비가 양호하다 | |||
- 무선중계망의 구성이 용이하다. | |||
+ 외부영향을 크게 받는다. | |||
{“진폭변조방식의 전반송파 단측파대 무선전화의 기호는?" | |||
|type="()"} | |||
- J3E | |||
- R3E | |||
+ H3E | |||
- F3E | |||
{“다음 중 FS 전신통신방식에 대한 설명으로 <b>잘못된</b> 것은?" | |||
|type="()"} | |||
+ 주로 음성통신에 사용된다. | |||
- 전원정류기의 평활회로에 특별한 고려를 할 필요가 없다. | |||
- 적은 전력으로 양질의 통신이 가능하고 페이딩의 영향을 거의 받지 않는다. | |||
- FS 전건장치가 필요하며 높은 주파수안정도를 필요로 한다. | |||
{“슈퍼 헤테로다인 수신기에서 BFO(Beat Frequency Oscillator)를 사용하는 목적은?" | |||
|type="()"} | |||
- 중간주파수를 정확히 맞추기 위하여 | |||
- F1A및 A2A 전파를 가청주파수로 수신하기 위하여 | |||
+ A1A 전파를 가청주파수로 수신하기 위하여 | |||
- A3A 전파를 가청주파수로 수신하기 위하여 | |||
{“증폭기의 출력 파형을 측정한 결과 기본파 진폭 100[V] 제2고조파 진폭 4[V] 제3고조파 진폭 3[V] 이다. 왜율은?" | |||
|type="()"} | |||
- 0.5% | |||
+ 5% | |||
- 10% | |||
- 25% | |||
{“다음 중 측정기에서 배율기를 사용하는 이유는" | |||
|type="()"} | |||
+ 전압계의 측정범위를 확대하기 위한 것 | |||
- 전류계의 측정범위를 확대하기 위한 것 | |||
- 측정전력을 적게 소비하기 위한 것 | |||
- 고전류를 방지하기 위한 것 | |||
{“다음 중 수신기 잡음지수에 대하여 옳은 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 수신기의 내부 잡음이 크면 잡음지수가 1이다. | |||
- 수신기의 잡음지수가 큰 값일수록 내부 잡음이 작다. | |||
+ 수신기 입력 대비 출력에서의 신호 대 잡음배이다. | |||
- 안테나로부터 인가되는 외부 잡음비이다. | |||
{“다음 중 오실로스코프로 측정할 수 없는 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 교류전압 측정 | |||
- TV송신기의 영향 주파수 측정 | |||
- 변조 특성 측정 | |||
+ 안테나 임피던스 측정 | |||
{“반사기, 복사기, 도파기를 사용하는 3element 야기안테나의 이득은 약 얼마인가?" | |||
|type="()"} | |||
- 약 3dB | |||
+ 약 8dB | |||
- 약 10dB | |||
- 약 12dB | |||
<!-- 36번 안테나 이득에 관한 문제 추가 필요 --> | |||
{“다음 중 대지의 도전율이 나쁜 경우에 사용되는 접지방식은?" | |||
|type="()"} | |||
+ 카운터 포이즈 방식 | |||
- 지선망 방식 | |||
- 다중접지 방식 | |||
-동판을 지하에 매설하는 방식 | |||
{“지상 100km 부근에 존재하나 생성 원인이나 생성 원인이나 구조는 분명하지 않으며 수시로 나타났다가 없어지며 전자 밀도가 매우 높은 전리층을 무엇이라 하는가?" | |||
|type="()"} | |||
- D층 | |||
- E층 | |||
+ 스포라틱 E층 | |||
- F층 | |||
{“전파의 창(Radio window)이란 무엇인가?" | |||
|type="()"} | |||
+ 대기상에서 특정 주파수대의 감쇠가 적은 부분 | |||
- 도심에서 건물이 밀집된 부분 | |||
- 반사파를 많이 발생시키는 부분 | |||
- 안테나의 근처 | |||
{“권선비가 2:1인 변압기를 이용하여 교류 220V의 입력을 가해서 전파 정류시키면 출력전압의 평균값은?" | |||
|type="()"} | |||
- 50V | |||
+ 100V | |||
- 155V | |||
- 311V | |||
</quiz> | |||
==4회 1형== | |||
<quiz display=simple> | |||
{“다음 중 펄스부호변조(PCM)에 대한 설명으로 틀린 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- S/N비가 좋고 원거리 통신을 할 수 있다. | |||
- 표본화 양자화 부호화의 단계로 구분할 수 있다. | |||
- 전송로 상태가 나빠도 잡음 누화 왜곡에 강하다. | |||
+ 대표적인 통신방식으로는 FM방식이 있다 | |||
{“수정진동자의 직렬공진주파수는?" | |||
|type="()"} | |||
- 0 이상 <math display=inline>1/\sqrt{2 \pi LC}</math> 이하 | |||
+ 0 이상 <math display=inline>1/2 \pi \sqrt{LC}</math> 이하 | |||
- <math display=inline>2 \pi LC</math> | |||
- 0 이상 <math display=inline>2 \pi \sqrt{LC}</math> 이하 | |||
{“다음 중 슈퍼헤테로다인 수신기에서 고주파 증폭회로를 사용하는 이유는?" | |||
|type="()"} | |||
+ 감도를 향상하기 위하여 | |||
- 음성 주파수를 제거하기 위하여 | |||
- 자기 발진을 방지하기 위하여 | |||
- 불요 신호를 수신하기 위하여 | |||
{“F3E 또는 G3E 전파를 수신하는 수신기의 구성요소로 알맞은 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- Pre-emphasis 회로 | |||
- 완충증폭기 | |||
- 평형변조기 | |||
+ 주파수변별기 | |||
{“마이크로파 다중화방식에서 사용되지 않는 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 시분할방식 | |||
- 주파수분할방식 | |||
+ 공간분할방식 | |||
- 위상분할방식 | |||
{“AM송신기에서 안테나 결합회로의 동조회로의 Q가 무부하시 100이고 부하시에 20이라 할 때 공신효율을 맞게 계산한 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 0.1 | |||
- 0.4 | |||
- 0.5 | |||
+ 0.8 | |||
{“다음 중 주파수 안정도가 가장 높은 발진기는?" | |||
|type="()"} | |||
- 음차발진기 | |||
- CR발진기 | |||
+ 수정발진기 | |||
- 컬렉터 동조 발진기 | |||
{“무선송신기에서 과변조 시 발생하는 현상은?" | |||
|type="()"} | |||
+ 출력이 변한다 | |||
- 주파수가 변한다 | |||
- 고조파가 적어진다 | |||
- 왜율이 개선된다 | |||
{“무부하시 Q가 200이고 부하시 Q가 50일 때 공진효율은?" | |||
|type="()"} | |||
- 15% | |||
- 45% | |||
- 55% | |||
+ 75% | |||
{“저주파 발진기의 출력파형을 정현파에 가깝게 하기 위하여 발진기의 출력에 접속하여 사용하는 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 고역여파기 | |||
+ 저역여파기 | |||
- 대역통과여파기 | |||
- 대역소거여파기 | |||
{“600옴의 저항에 1mW의 전력이 걸릴 때, 0dB이라고 하자. 10dB일때는 전력은 몇 mW인가?" | |||
|type="()"} | |||
- 0.1 | |||
- 1 | |||
+ 10 | |||
- 100 | |||
{“다음 중 스펙트럼분석기의 용도가 아닌 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 주파수의 편차 측정 | |||
- 안테나의 복사 패턴 측정 | |||
+ 변조의 직선성 측정 | |||
- RF간섭성 측정 | |||
{“다음 중 전기장 강도측정기에서 일반적으로 사용하는 안테나는?" | |||
|type="()"} | |||
- 빔 안테나 | |||
- 야기 안테나 | |||
- 애드콕 안테나 | |||
+ 루프 안테나 | |||
{“단파대에서 다이폴 안테나는 지표면으로부터 높이에 따라 어떤 특성을 가지는가?" | |||
|type="()"} | |||
- 지표면에서 너무 높으면 방사특성을 예측할 수 없다. | |||
+ 높이가 <math display=inline>\lambda / 2</math>이하이면 지표로부터의 반사파 때문에 방사특성이 나빠진다 | |||
- 방사특성은 높이와 관계없다 | |||
- 높이가 <math display=inline>\lambda / 2</math> 이상이면 이득이 감소하나 지향성은 좋아진다 | |||
{“다음 중 파라볼라 안테나를 설명한 것으로 잘못된 것은?" | |||
|type="()"} | |||
+ 이득을 높게 하기 위해서는 파장이 길고, 포물경의 지름을 작게하여야 한다 | |||
- 마이크로파 안테나로 가장 널리 이용된다 | |||
- 개구효율은 실제 개구면적에 대한 실효면적의 비이다 | |||
- 반사기로서 포물면을 사용하는 안테나이다 | |||
{“다음 중 원하는 방향을 선택하여 가장 효율적으로 송수신할 수 있는 안테나는?" | |||
|type="()"} | |||
- 모노폴안테나 | |||
- 등방성 안테나 | |||
- 수직 안테나 | |||
+ 빔 안테나 | |||
{“다음 중 지향성이 8자형으로 나타나지 않는 안테나는?" | |||
|type="()"} | |||
- 애드콕 안테나 | |||
+ <math display=inline>\lambda / 4</math> 안테나 | |||
- 반파장 다이폴 안테나 | |||
- 루프 안테나 | |||
{“등방성 안테나의 지향성은?" | |||
|type="()"} | |||
- 8자형 | |||
- 파라볼라형 | |||
+ 구형 | |||
- 단일지향성 | |||
{“다음 중 병렬형 정전압 회로에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 제어용 트랜지스터를 부하와 병렬로 연결하여 구성한다. | |||
- 출력단자가 단락되더라도 트랜지스터가 파괴되는 일은 없다 | |||
+ 효율이 높다 | |||
- 부하의 변동폭을 크게 할 수 없다 | |||
</quiz> | |||
=2019년= | |||
==1회 1형== | |||
<quiz display=simple> | |||
{“코일에 60Hz, 10V의 교류전압을 가했더니 1A의 전류가 흐른다. 이 코일의 인덕턴스는?" | |||
|type="()"} | |||
- 8.3mH | |||
- 13.3mH | |||
+ 26.5mH | |||
- 62.3mH | |||
{“Ge. Si 등 4개의 자유전자를 가진 (A) 결정에 5개의 자유전자를 가진 불순물을 첨가하면 (B) 반도체를 만들 수 있고, (A)결정에 3개의 자유전자를 가지는 불순물을 첨가하면 (C) 반도체를 만들 수 있다. 다음 중 (A)-(B)-(C) 로 알맞은 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 절연체, N형, P형 | |||
- 절연체, P형, N형 | |||
+ 반도체, N형, P형 | |||
{“다음 중 무선송신기가 구비해야 할 조건이 아닌 것은?" | |||
|type="()"} | |||
+ 점유주파수대폭이 넓을 것 | |||
- 불필요한 스퓨어리스 방사가 적을 것 | |||
- 외부의 온도 습도의 변화의 영향이 적을 것 | |||
- 안테나 공급전력은 항상 안정하고 확실할 것 | |||
{“SSB송신기의 변조입력이 없을 때, 송출되는 전력으로 알맞은 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 반송파전력 | |||
- 반송파전력의 절반 | |||
- 반송파전력을 변조도의 절반에 1을 더한 값으로 나눈 것 | |||
+ 없음(zero) | |||
{“다음 중 패킷(packet)통신의 특징으로 올바르지 <b><u>않은</u></b>것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 신뢰성이 높다 | |||
- 부가서비스를 제공할 수 있다 | |||
- 국제적으로 프로토콜이 표준화되어 있따 | |||
+ 통신망 구축에 비용이 많이 소모된다. | |||
{“다음 중 수신기 중간주파수를 높게 선정한 경우의 장점으로 올바르지 <b><u>않은</u></b>것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 영상주파수 선택도가 개선된다 | |||
- 충실도가 개선된다 | |||
- 인입현상이 개선된다 | |||
+ 감도 및 안정도가 향상된다 | |||
{“SSB수신기에서 speech clarifier를 사용하는 이유는?" | |||
|type="()"} | |||
- 수신기 이득을 높이기 위해 | |||
- 수신기의 구조를 간단하게 하여, 제조상 편의를 위하여 | |||
- 수신기의 증폭도를 높이기 위해 | |||
+ 반송파와 수신기 국부발진주파수의 편자를 적게 하려고 | |||
{“다음 중 FM송신기의 전펵증폭기에서 가장 많이 사용하는 증폭방식은?" | |||
|type="()"} | |||
- AB급 | |||
- A급 | |||
- B급 | |||
+ C급 | |||
{“다음 중 교류를 측정할 수 <b><u>없는</u></b> 계기는?" | |||
|type="()"} | |||
- 가동철편형 | |||
- 열전대형 | |||
- 전류역계형 | |||
+ 가동선륜형 | |||
{“다음 중 스펙트럼분석기의 구성요소가 <b><u>아닌</u></b>것은?" | |||
|type="()"} | |||
+ Loop antenna | |||
- Mixer | |||
- envelope detector | |||
- IF filter | |||
{“다음 계기 중 열전효과를 이용한 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 양극 전류계 | |||
+ 안테나 전류계 | |||
- 변조도계 | |||
- 그리드 전류계 | |||
<!-- 33번 문항 다이오드 그림 포함하여 작업 필요 --> | |||
{“다음 중 장중파대 방송 및 이동 무선통신용에 주로 사용되는 안테나로 적합한 것은?" | |||
|type="()"} | |||
+ 수직접지 안테나 | |||
- 브라운 안테나 | |||
- 야기 안테나 | |||
- 롬빅 안테나 | |||
{“다음 중 Counter poise 접지방식을 주로 사용하는 경우는?" | |||
|type="()"} | |||
- 안테나의 길이가 너무 길 때 | |||
- 안테나가 짧아 적정 출력을 얻기 힘들 때 | |||
- 장소가 협소할 때 | |||
+ 안테나와 대지간의 접지가 어려울 때 | |||
{“평형 안테나에 동축케이블을 사용하려면 무엇을 사용해야 하는 가?" | |||
|type="()"} | |||
- 로딩 코일 | |||
+ 발룬 | |||
- 토로이달 코어 | |||
- 별다른 부품이 필요하지 않고 직접 연결하면 된다 | |||
{“도파관의 분기를 위하여 이용하는 설비는?" | |||
|type="()"} | |||
- 무반사 종단기 | |||
- 서큘레이터 | |||
- 리액턴스관 | |||
+ 매직 티 | |||
{“다음 중 비동조 급전선의 특징이 <b><u>아닌</u></b> 것은?" | |||
|type="()"} | |||
+ 정합장치가 필요없다 | |||
- 급전선의 거리가 멀고 대전력 전송에 이용된다 | |||
- 급전선에 의한 손실이 적다 | |||
- 급전선상에는 정재파를 없애고 진행파만 존재한다 | |||
{“다음 정류기 중 전압 맥동률이 가장 적은 방식은?" | |||
|type="()"} | |||
- 3상 반파 방식 | |||
- 단상 반파 방식 | |||
+ 3상 전파 방식 | |||
- 단상 전파 방식 | |||
</quiz> | |||
==4회 1형== | |||
<quiz display=simple> | |||
{“전압 증폭도가 각각 10배, 100배인 저주파증폭기를 직렬 접속한 경우 종합 증폭도는?" | |||
|type="()"} | |||
- 10[dB] | |||
- 20[dB] | |||
+ 60[dB] | |||
- 80[dB] | |||
{“정현파전류의 평균치는 최대치의 몇 배인가?" | |||
|type="()"} | |||
- <math display=inline>1/2</math> 배 | |||
- <math display=inline>1/\sqrt{2}</math> 배 | |||
+ <math display=inline>2/\pi</math> 배 | |||
- <math display=inline>1/\pi</math> 배 | |||
{“다음 중 수신기의 구성요소가 아닌 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 주파수 변환부 | |||
- 복조기 | |||
- 저주파증폭기 | |||
+ 전력증폭기 | |||
{“직렬공진주파수 fs, 병렬공진주파수 fp라 할 때 수정발진기에서 안정한 발진을 할 수 있는 주파수(f)의 범위로 올바른 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- f > fs > fp | |||
- fp < f < fs | |||
- f < fp < fs | |||
+ fs < f < fp | |||
{“송신기의 주파수 체배기는 어떤 목적으로 이용되는가?" | |||
|type="()"} | |||
- 발진하는 주파수가 변동하는것을 방지하기 위하여 | |||
- 발진주파수로부터 저조파를 분리하기 위하여 | |||
- 고조파에 동조시켜 이것을 여합체배하기 위하여 | |||
+ 발진주파수를 정수배하여 얻고자 하는 주파수를 얻기 위하여 | |||
{“진폭변조방식의 전반송파 단측파대 무선전화의 기호로 올바른 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- J3E | |||
- R3E | |||
+ H3E | |||
- F3E | |||
{“FM 무선통신시스템에 사용되는 Pre-emphasis와 De-emphasis 회로의 주된 목적으로 올바른 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 과변조 방지 | |||
+ 고주파 특성개선 | |||
- 안테나 이득 향상 | |||
- 점유주파수대폭 감소 | |||
{“수신기에 고주파 증폭회로를 사용하였을 때 장점이 <b>아닌</b> 것은?" | |||
|type="()"} | |||
+ 중간주파수로 변환 | |||
- 선택도 향상 | |||
- 신호대 잡음비 개선 | |||
- 이득 증대 | |||
{“다음 중 송신기에서 발생하는 스퓨리어스 방사의 방지책으로 읋은 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 전력 증폭관의 전압을 크게 한다. | |||
- 발진 주파수를 낮춘다. | |||
+ 전력 증폭관의 여진 전압을 작게 한다. | |||
- 피변조관의 양극 전압을 높인다. | |||
{“우리나라에서 측정의 기준이 되는 주파수의 국가표준을 관장하는 곳은?" | |||
|type="()"} | |||
- 방송통신위원회 | |||
- 국가정보원 | |||
+ 표준과학연구원 | |||
- 국립전파연구원 | |||
{“15[MHz]의 전파의 파장을 측정하는 경우 레헤르선(lecher wire)의 길이는 얼마인가?" | |||
|type="()"} | |||
- 0.5[m] | |||
- 1[m] | |||
+ 10[m] | |||
- 20[m] | |||
{“다음 중 수신기의 측정방법이 <b>아닌</b> 것은?" | |||
|type="()"} | |||
+ 변조도 측정 | |||
- 충실도 측정 | |||
- 잡음 지수 측정 | |||
- 선택도 측정 | |||
{“다음 중 고주파 측정시 주의해야할 사항이 <b>아닌</b>것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 측정기 lead line을 짧게 한다. | |||
- 접지를 철저히 한다. | |||
+ 전원주파수 리플을 일정하게 한다. | |||
- 임피던스를 정합시킨다. | |||
{“동축케이블의 명칙 7C2V에서 의미하는 것 중 <b>틀린</b> 것은?" | |||
|type="()"} | |||
+ 7 : 내부도체의 외경 | |||
- C : 임피던스가 75[<math display=inline>\Omega</math>] | |||
- 2 : 폴리에틸렌 절연재 | |||
- V : 1중 외부도체 PVC | |||
{“다음 중 송신선에서 속도계수를 결정하는 요소로 올바른 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 종단 임피던스 | |||
- 송신선의 길이 | |||
+ 송신선의 유전체 | |||
- 중심도체의 저항 | |||
{“안테나 전류를 각 분구에 똑같이 흘려서 안테나 전류가 지저부에 밀집하는 것을 피하기 위하여 접지저항을 감소시키는 접지방식을 무엇이라 하는가?" | |||
|type="()"} | |||
- 방사상 접지 | |||
+ 다중접지 | |||
- 비접지 | |||
- 저항접지 | |||
{“초단파 통신에서 가장 많이 사용하는 안테나로서 지향성이 <b>예민한</b> 것은 어느 것인가?" | |||
|type="()"} | |||
- 턴 스타일 안테나 | |||
- 휩 안테나 | |||
+ 야기 안테나 | |||
- 디스크콘(Disc-cone) 안테나 | |||
{“나선형 안테나라고 불리며, 100[MHz] ~ 1000[MHz] 정도의 광대역 특성을 가져 TV나 초단파 방송에 사용하는 안테나는?" | |||
|type="()"} | |||
- 휩 안테나 | |||
- 야기 얀테나 | |||
+ 헬리컬 안테나 | |||
- 수직접지 안테나 | |||
{“유도성 평활회로에 대한 설명 중 <b>틀린</b> 것은?" | |||
|type="()"} | |||
+ 맥동률은 임피던스에 비례한다. | |||
- 맥동률은 부하저항이 적을수록 작아진다. | |||
- 부하전류가 클수록 맥동률이 작아진다. | |||
- 쵸크 입력형 여과기와 콘덴서 입력형 여과기가 있다. | |||
{“정류회로의 양단평균전압이 250[V]이고 맥동률이 3.6%이다. 이 때 교류분의 전압은?" | |||
|type="()"} | |||
- 4[V] | |||
- 6[V] | |||
+ 9[V] | |||
- 12[V] | |||
</quiz> | |||
=2020년= | =2020년= | ||
102번째 줄: | 956번째 줄: | ||
+ <math display=inline>\lambda / 2</math> 다이폴 안테나와 등가이다. | + <math display=inline>\lambda / 2</math> 다이폴 안테나와 등가이다. | ||
{“전파를 수신할 때 두 개 이상의 다른 경로를 거쳐 수신되는 경우 발생하는 페이딩은?" | |||
|type="()"} | |||
+ 간섭성 페이딩 | |||
- 편파성 페이딩 | |||
- 흡수성 페이딩 | |||
- 선택성 페이딩 | |||
{“<math display=inline>\lambda / 4 </math>수직접지 안테나의 복사저항은 대략 얼마인가?" | |||
|type="()"} | |||
- 18.25[<math display=inline>\Omega</math>] | |||
+ 36.56[<math display=inline>\Omega</math>] | |||
- 73.13[<math display=inline>\Omega</math>] | |||
- 146.23[<math display=inline>\Omega</math>] | |||
{“안테나의 손실저항 대부분을 차지하는 것으로, 안테나와 대지와의 접촉저항을 이르는 말은?" | |||
|type="()"} | |||
- 도체저항 | |||
- 유전체손 | |||
+ 접지저항 | |||
- 코로나손 | |||
{“다이폴 안테나에 비해, 2엘리멘탈 큐비칼 쿼드(Cubical Quad)안테나의 이득은 얼마인가?" | |||
|type="()"} | |||
- 약 0.6[dB] | |||
+ 약 3[dB] | |||
- 약 6[dB] | |||
- 약 9[dB] | |||
{“100[V], 500[W]의 전열기를 80[V]로 사용하였을 때, 소비전력은 얼미안기?" | |||
|type="()"} | |||
- 240[W] | |||
+ 320[W] | |||
- 400[W] | |||
- 480[W] | |||
{“다음 중 병렬형 정전압회로에 대한 설명으로 <b>틀린</b> 것은?" | |||
|type="()"} | |||
- 제어용 트랜지스터를 부하와 병렬로 연결하여 구성한다. | |||
- 출력단자가 단락되더라도 트랜지스터가 파괴되지 않는다. | |||
+ 효율이 높다. | |||
- 부하의 변통폭을 크게 할 수 있다. | |||
</quiz> | </quiz> | ||
== | ==4회 2형== | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
{“증폭기의 이득 대역폭 곱(GB)에 관한 설명으로 틀린 것은?" | {“증폭기의 이득 대역폭 곱(GB)에 관한 설명으로 틀린 것은?" |
2022년 3월 6일 (일) 15:51 기준 최신판
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1회 2형
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