전기기사
전기설비 설계·시공·관리 전문가 자격증
문제 목록
문제 1021
상태 공간 표현에서 시스템의 전달함수를 구하는 공식은?
정답: G(s) = C(sI-A)⁻¹B + D
G(s) = C(sI-A)⁻¹B + D
📚 추천 학습 문제
블록선도에서 직렬 연결된 전달함수 G1(s)와 G2(s)의 등가 전달함수는?
블록선도에서 직렬 연결된 전달함수 G1(s)와 G2(s)의 등가 전달함수는?
정답: G1(s) × G2(s)
직렬 연결된 전달함수는 곱하면 된다: G(s) = G1(s) × G2(s)
전달함수 G(s) = K/(s(s+2)(s+5))의 시스템 형(Type)은?
전달함수 G(s) = K/(s(s+2)(s+5))의 시스템 형(Type)은?
정답: Type 1
원점에 있는 극점의 개수가 1개이므로 Type 1 시스템이다.
상태 방정식 ẋ = Ax + Bu에서 A가 3×3 행렬일 때 시스템의 차수는?
상태 방정식 ẋ = Ax + Bu에서 A가 3×3 행렬일 때 시스템의 차수는?
정답: 3차
시스템 행렬 A의 차원이 시스템의 차수를 결정하므로 3차 시스템이다.
문제 1022
제어 시스템에서 anti-windup의 목적은?
정답: 적분기 포화 방지
액추에이터 포화 시 적분기 누적을 방지하여 오버슈트와 settling time을 감소시킨다.
📚 추천 학습 문제
블록선도에서 직렬 연결된 전달함수 G1(s)와 G2(s)의 등가 전달함수는?
블록선도에서 직렬 연결된 전달함수 G1(s)와 G2(s)의 등가 전달함수는?
정답: G1(s) × G2(s)
직렬 연결된 전달함수는 곱하면 된다: G(s) = G1(s) × G2(s)
단위 계단 입력에 대한 1차 시스템의 정상상태 오차는?
단위 계단 입력에 대한 1차 시스템의 정상상태 오차는?
정답: 1/(1+Kp)
1차 시스템은 Type 0 시스템으로 계단 입력에 대한 정상상태 오차는 1/(1+Kp)이며, Kp가 유한하면 오차가 존재한다.
제어 시스템에서 적분 포화(integral windup) 현상이 발생하는 원인은?
제어 시스템에서 적분 포화(integral windup) 현상이 발생하는 원인은?
정답: 액추에이터 포화
적분 포화는 액추에이터 포화 상태에서 적분기가 계속 누적되어 발생한다.
문제 1023
다음 보기 중 sliding mode control의 특징은?
【보기】
정답: ㄱ, ㄴ, ㄷ
Sliding mode control은 비선형 제어로 강인성이 높지만 chattering 문제가 있다. 비선형 시스템에도 적용 가능하다.
📚 추천 학습 문제
블록선도에서 직렬 연결된 전달함수 G1(s)와 G2(s)의 등가 전달함수는?
블록선도에서 직렬 연결된 전달함수 G1(s)와 G2(s)의 등가 전달함수는?
정답: G1(s) × G2(s)
직렬 연결된 전달함수는 곱하면 된다: G(s) = G1(s) × G2(s)
단위 계단 입력에 대한 1차 시스템의 정상상태 오차는?
단위 계단 입력에 대한 1차 시스템의 정상상태 오차는?
정답: 1/(1+Kp)
1차 시스템은 Type 0 시스템으로 계단 입력에 대한 정상상태 오차는 1/(1+Kp)이며, Kp가 유한하면 오차가 존재한다.
슬라이딩 모드 제어(sliding mode control)의 특징이 아닌 것은?
슬라이딩 모드 제어(sliding mode control)의 특징이 아닌 것은?
정답: 선형 제어 기법이다
슬라이딩 모드 제어는 강인성이 높고 외란 제거 능력이 우수하지만, 채터링 현상이 발생할 수 있다. 선형 제어가 아닌 비선형 제어 기법이다.
문제 1024
전달함수 G(s) = K/(s²+4s+K)가 최대 오버슈트 20%를 갖기 위한 K값은?
정답: K = 19.2
20% 오버슈트 → ζ ≈ 0.456, 2ζωn = 4, ωn² = K, ζ = 2/√K = 0.456, K ≈ 19.2
📚 추천 학습 문제
블록선도에서 직렬 연결된 전달함수 G1(s)와 G2(s)의 등가 전달함수는?
블록선도에서 직렬 연결된 전달함수 G1(s)와 G2(s)의 등가 전달함수는?
정답: G1(s) × G2(s)
직렬 연결된 전달함수는 곱하면 된다: G(s) = G1(s) × G2(s)
단위 계단 입력에 대한 1차 시스템의 정상상태 오차는?
단위 계단 입력에 대한 1차 시스템의 정상상태 오차는?
정답: 1/(1+Kp)
1차 시스템은 Type 0 시스템으로 계단 입력에 대한 정상상태 오차는 1/(1+Kp)이며, Kp가 유한하면 오차가 존재한다.
2차 시스템의 오버슈트가 16.3%일 때, 감쇠비 ζ는?
2차 시스템의 오버슈트가 16.3%일 때, 감쇠비 ζ는?
정답: 0.5
오버슈트 M.P. = exp(-ζπ/√(1-ζ²)) = 0.163일 때 ζ ≈ 0.5
문제 1025
디지털 제어에서 bilinear 변환(Tustin 변환)의 공식은?
정답: s = (2/T)((z-1)/(z+1))
s = (2/T)((z-1)/(z+1)) 또는 z = (1+sT/2)/(1-sT/2)
📚 추천 학습 문제
블록선도에서 직렬 연결된 전달함수 G1(s)와 G2(s)의 등가 전달함수는?
블록선도에서 직렬 연결된 전달함수 G1(s)와 G2(s)의 등가 전달함수는?
정답: G1(s) × G2(s)
직렬 연결된 전달함수는 곱하면 된다: G(s) = G1(s) × G2(s)
단위 계단 입력에 대한 1차 시스템의 정상상태 오차는?
단위 계단 입력에 대한 1차 시스템의 정상상태 오차는?
정답: 1/(1+Kp)
1차 시스템은 Type 0 시스템으로 계단 입력에 대한 정상상태 오차는 1/(1+Kp)이며, Kp가 유한하면 오차가 존재한다.
다음 보기 중 디지털 제어 시스템의 특징은?
다음 보기 중 디지털 제어 시스템의 특징은?
보기:
정답: ㄱ, ㄴ, ㄷ
디지털 제어는 샘플링이 필요하고, Z-변환을 사용하며, 양자화 오차가 발생한다. 이산 신호를 처리한다.
문제 1026
나이퀴스트 선도가 (-1, j0) 점을 반시계 방향으로 2번 감싸고, 개루프에 우반평면 극점이 2개 있을 때?
정답: 안정
N = P이면 안정, N = 2, P = 2이므로 폐루프 시스템은 안정하다.
📚 추천 학습 문제
블록선도에서 직렬 연결된 전달함수 G1(s)와 G2(s)의 등가 전달함수는?
블록선도에서 직렬 연결된 전달함수 G1(s)와 G2(s)의 등가 전달함수는?
정답: G1(s) × G2(s)
직렬 연결된 전달함수는 곱하면 된다: G(s) = G1(s) × G2(s)
단위 계단 입력에 대한 1차 시스템의 정상상태 오차는?
단위 계단 입력에 대한 1차 시스템의 정상상태 오차는?
정답: 1/(1+Kp)
1차 시스템은 Type 0 시스템으로 계단 입력에 대한 정상상태 오차는 1/(1+Kp)이며, Kp가 유한하면 오차가 존재한다.
나이퀴스트 안정도 판별에서 s = jω일 때 ω의 범위는?
나이퀴스트 안정도 판별에서 s = jω일 때 ω의 범위는?
정답: -∞ ~ +∞
나이퀴스트 선도는 ω를 -∞에서 +∞까지 변화시킨다.
문제 1027
보상기 Gc(s) = (s+0.1)/(s+0.01)의 종류와 목적은?
정답: Lag 보상, 정상상태 오차 감소
영점이 극점보다 원점에서 멀므로 Lag 보상기이며, 정상상태 오차 감소가 목적이다.
📚 추천 학습 문제
블록선도에서 직렬 연결된 전달함수 G1(s)와 G2(s)의 등가 전달함수는?
블록선도에서 직렬 연결된 전달함수 G1(s)와 G2(s)의 등가 전달함수는?
정답: G1(s) × G2(s)
직렬 연결된 전달함수는 곱하면 된다: G(s) = G1(s) × G2(s)
전달함수 G(s) = K/(s(s+2)(s+5))의 시스템 형(Type)은?
전달함수 G(s) = K/(s(s+2)(s+5))의 시스템 형(Type)은?
정답: Type 1
원점에 있는 극점의 개수가 1개이므로 Type 1 시스템이다.
Lag 보상기의 주요 목적은?
Lag 보상기의 주요 목적은?
정답: 정상상태 오차 감소
Lag 보상기는 저주파 이득을 증가시켜 정상상태 오차를 감소시킨다.
문제 1028
2차 시스템의 rise time tr과 bandwidth ωB의 관계는?
정답: tr × ωB ≈ 2
tr × ωB ≈ 상수 (대략 1.8~2.2)
📚 추천 학습 문제
블록선도에서 직렬 연결된 전달함수 G1(s)와 G2(s)의 등가 전달함수는?
블록선도에서 직렬 연결된 전달함수 G1(s)와 G2(s)의 등가 전달함수는?
정답: G1(s) × G2(s)
직렬 연결된 전달함수는 곱하면 된다: G(s) = G1(s) × G2(s)
단위 계단 입력에 대한 1차 시스템의 정상상태 오차는?
단위 계단 입력에 대한 1차 시스템의 정상상태 오차는?
정답: 1/(1+Kp)
1차 시스템은 Type 0 시스템으로 계단 입력에 대한 정상상태 오차는 1/(1+Kp)이며, Kp가 유한하면 오차가 존재한다.
제어 시스템의 bandwidth와 noise rejection의 관계는?
제어 시스템의 bandwidth와 noise rejection의 관계는?
정답: 반비례 관계
Bandwidth가 넓으면 응답은 빠르지만 고주파 잡음에 민감해진다.
문제 1029
상태 공간에서 Lyapunov 방정식 A'P + PA = -Q의 용도는?
정답: 안정도 판별
시스템의 안정도 판별과 Lyapunov 함수를 구하는데 사용된다.
📚 추천 학습 문제
블록선도에서 직렬 연결된 전달함수 G1(s)와 G2(s)의 등가 전달함수는?
블록선도에서 직렬 연결된 전달함수 G1(s)와 G2(s)의 등가 전달함수는?
정답: G1(s) × G2(s)
직렬 연결된 전달함수는 곱하면 된다: G(s) = G1(s) × G2(s)
단위 계단 입력에 대한 1차 시스템의 정상상태 오차는?
단위 계단 입력에 대한 1차 시스템의 정상상태 오차는?
정답: 1/(1+Kp)
1차 시스템은 Type 0 시스템으로 계단 입력에 대한 정상상태 오차는 1/(1+Kp)이며, Kp가 유한하면 오차가 존재한다.
다음 보기 중 안정한 시스템의 임펄스 응답 특성은?
다음 보기 중 안정한 시스템의 임펄스 응답 특성은?
보기:
정답: ㄱ, ㄴ, ㄷ
안정한 시스템의 임펄스 응답은 0으로 수렴하고, 절대 적분 가능하며, 유한 에너지를 갖는다.
문제 1030
다음 표의 시스템에서 ramp 입력의 정상상태 오차는?
📊 표 데이터
| 파라미터 | 값 |
|---|---|
| Type | 1 |
| 속도 오차 상수 Kv | 5 |
정답: 0.2
Type 1 시스템의 ramp 입력 정상상태 오차 = 1/Kv = 1/5 = 0.2
📚 추천 학습 문제
블록선도에서 직렬 연결된 전달함수 G1(s)와 G2(s)의 등가 전달함수는?
블록선도에서 직렬 연결된 전달함수 G1(s)와 G2(s)의 등가 전달함수는?
정답: G1(s) × G2(s)
직렬 연결된 전달함수는 곱하면 된다: G(s) = G1(s) × G2(s)
전달함수 G(s) = K/(s(s+2)(s+5))의 시스템 형(Type)은?
전달함수 G(s) = K/(s(s+2)(s+5))의 시스템 형(Type)은?
정답: Type 1
원점에 있는 극점의 개수가 1개이므로 Type 1 시스템이다.
단위 계단 응답에서 최종값이 입력의 90%가 되는 시스템의 정상상태 오차는?
단위 계단 응답에서 최종값이 입력의 90%가 되는 시스템의 정상상태 오차는?
정답: 0.1
최종값이 0.9이면 정상상태 오차 = 1 - 0.9 = 0.1 (10%)
📋 시험 정보
📚 시험과목
📄 필기시험 과목
🔧 실기시험 과목
📝 검정방법 및 합격기준
📄 필기시험
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분)
합격기준
100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점이상
🔧 실기시험
필답형 (2시간 30분)
합격기준
100점을 만점으로 하여 60점 이상
🎯 직무정의
전기설비의 설계·감리·시공·검사·운전·보수 등의 업무를 수행하는 전문가
📈 출제경향
- 필기시험의 내용은 고객만족>자료실의 출제기준을 참고바랍니다.- 실기시험은 필답형으로 시행되며 고객만족>자료실의 출제기준을 참고바랍니다.- 전기설비기술기준, 한국전기설비규정 등은 시험일자 기준으로 시험 시행 전 최근 고시된 기준 및 규정으로 수험준비에 임하여야 합니다.
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📊 통계
📝 필기시험
🔧 실기시험
👥 성별
📈 연도별 추이 (필기시험 기준)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 접수자 | 88,900 | 82,593 | 78,129 |
| 응시자 | 57,417 | 51,630 | 52,187 |
| 합격자 | 15,005 | 11,477 | 11,611 |