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전기설비 설계·시공·관리 전문가 자격증
문제 목록
문제 961
2차 시스템의 감쇠비 ζ > 1일 때 계단 응답의 특징은?
정답: 오버슈트가 없다
ζ > 1은 과감쇠로 오버슈트 없이 천천히 정상상태에 도달한다.
📚 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.
2차 시스템의 전달함수가 G(s) = ωn²/(s² + 2ζωns + ωn²)일 때, 감쇠비 ζ = 0인 경우의 응답 특성은?
2차 시스템의 전달함수가 G(s) = ωn²/(s² + 2ζωns + ωn²)일 때, 감쇠비 ζ = 0인 경우의 응답 특성은?
정답: 무감쇠 진동
감쇠비 ζ = 0일 때는 무감쇠 진동이 발생하여 지속적인 진동이 나타난다.
문제 962
전달함수 G(s) = (s+2)/(s²+3s+2)를 부분 분수로 전개하면?
정답: 1/(s+1)
G(s) = (s+2)/((s+1)(s+2)) = 1/(s+1)
📚 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.
전달함수가 H(s) = 10/(s+2)인 시스템의 DC 이득은?
전달함수가 H(s) = 10/(s+2)인 시스템의 DC 이득은?
정답: 5
DC 이득 = H(0) = 10/(0+2) = 5
문제 963
다음 표의 시스템에서 위상 여유를 45°로 하기 위한 이득 K는?
📊 표 데이터
| 주파수[rad/s] | 이득[dB] | 위상[°] |
|---|---|---|
| 1 | 20 | -90 |
| 2 | 10 | -135 |
| 4 | 0 | -180 |
정답: 0.316
위상이 -135°인 주파수 2 rad/s에서 이득을 0 dB로 만들려면 K = 0.316 (-10 dB)
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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.
위상 여유(phase margin)가 45°인 시스템의 특성은?
위상 여유(phase margin)가 45°인 시스템의 특성은?
정답: 안정하다
위상 여유가 양수(45°)이면 시스템은 안정하며, 일반적으로 30°~60°가 적절한 여유이다.
문제 964
근궤적에서 실수축 상의 이탈점(breakaway point)의 특징은?
정답: 2개 이상의 근이 만남
이탈점에서는 2개 이상의 근이 만났다가 실수축을 떠나 복소평면으로 이동한다.
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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.
근궤적에서 점근선의 개수는?
근궤적에서 점근선의 개수는?
정답: 극점 수 - 영점 수
점근선의 개수는 극점 수와 영점 수의 차이(n-m)와 같다.
문제 965
시스템의 감도 함수 S(jω)와 상보 감도 함수 T(jω)의 관계는?
정답: S + T = 1
S(jω) + T(jω) = 1 (감도 함수와 상보 감도 함수의 합은 1)
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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 감도(sensitivity)를 줄이는 방법은?
제어 시스템의 감도(sensitivity)를 줄이는 방법은?
정답: 부귀환을 사용한다
부귀환(negative feedback)을 사용하면 시스템의 감도를 줄일 수 있다.
문제 966
PI 제어기에서 적분 시간을 감소시키면?
정답: 적분 동작이 강해진다
적분 시간 Ti를 감소시키면 적분 동작이 강해져 정상상태 오차는 빨리 제거되지만 오버슈트가 증가할 수 있다.
📚 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.
PI 제어기를 사용했을 때 시스템에 미치는 영향은?
PI 제어기를 사용했을 때 시스템에 미치는 영향은?
보기:
정답: ㄱ, ㄴ
PI 제어기는 적분 동작으로 정상상태 오차를 감소시키고 시스템 형을 1 증가시키지만, 응답이 느려질 수 있다.
문제 967
다음 보기 중 최적 제어의 성능 지표로 사용되는 것은?
【보기】
정답: ㄱ, ㄴ, ㄷ
ISE, IAE, ITAE는 최적 제어의 성능 지표로 사용되며, 오버슈트는 시간 영역 성능 지표이다.
📚 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 성능 지표 중 시간 영역 지표가 아닌 것은?
제어 시스템의 성능 지표 중 시간 영역 지표가 아닌 것은?
정답: 이득 여유
상승 시간, 정정 시간, 오버슈트는 시간 영역 지표이고, 이득 여유는 주파수 영역 지표이다.
문제 968
전달함수 G(s) = 10e^(-0.5s)/(s+2)의 정상상태 이득은?
정답: 5
시간 지연은 정상상태 이득에 영향을 주지 않으므로 G(0) = 10/2 = 5
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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.
다음 보기 중 시간 지연 요소 e^(-sT)의 특성은?
다음 보기 중 시간 지연 요소 e^(-sT)의 특성은?
보기:
정답: ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
시간 지연 요소는 크기는 1로 일정하고 위상만 -ωT만큼 지연되며, 주파수가 높을수록 위상 지연이 크다. 선형 시스템이다.
문제 969
상태 공간에서 가제어성 행렬의 계수(rank)가 n-1일 때 의미는?
정답: 1개 상태 제어 불가
가제어성 행렬의 계수가 n-1이면 1개의 상태가 제어 불가능하다.
📚 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.
가제어성 행렬 [B AB A²B]의 계수(rank)가 3일 때, 3차 시스템의 가제어성은?
가제어성 행렬 [B AB A²B]의 계수(rank)가 3일 때, 3차 시스템의 가제어성은?
정답: 완전 가제어
n차 시스템의 가제어성 행렬의 계수가 n이면 완전 가제어이다. 3차 시스템에서 계수가 3이므로 완전 가제어이다.
문제 970
보드 선도에서 이득 곡선과 위상 곡선 사이의 관계는?
정답: 최소 위상 시스템에서 일대일 대응
최소 위상 시스템에서는 이득 곡선으로부터 위상 곡선을 유일하게 결정할 수 있다.
📚 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.
보드 선도에서 이득이 -20 dB/decade로 감소하는 것은 몇 차 시스템인가?
보드 선도에서 이득이 -20 dB/decade로 감소하는 것은 몇 차 시스템인가?
정답: 1차
-20 dB/decade는 1차 시스템의 기울기이다.
📋 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.
📋 출제기준
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전기기초
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📅 시험 일정
시험일정 정보 없음
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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 |