자격정보
□전자캐드기능사
-전자캐드기능사란 산업인력공단에서 시행하는 전자캐드기능사 시험에 합격하여 그 자격을 취득한 자를 말한다.
-CAD란 컴퓨터를 도구로 사용하여 기계나 물체를 설계하는 것으로 설계의 기본개념 단계에서부터 최종 마무리 단계인 해석까지의 전과정에 걸쳐서 컴퓨터를 활용하여 설계하는 방식을 말한다.
-전자캐드기능사 자격제도는 기본적인 지식과 기술을 갖추고 전자, 통신 및 컴퓨터 등의 응용기기 및 제품의 설계 및 제작할 수 있는 숙련된 기능인력을 양성하고자 제정하였다.
□자격 특징
-전자캐드기능사는 컴퓨터디자인프로그램을 활용해서 전자회로의 설계,제작 작업을 수행한다.
-2016년도부터는 기존의 검정형 시험방법 외에 과정평가형으로 전자캐드기능사 자격을 취득할 수 있다.
시험과목 및 검정방법
구분 |
시험과목 |
검정방법 및 시험시간 |
필기시험 |
전기전자공학, 전자계산기일반, 전자제도이론 |
전 과목 혼합, 객관식 60문항 |
실기시험 |
전자제도작업 |
작업형 |
합격률
□필기시험
연도 |
응시 |
합격 |
합격률(%) |
2017 |
4292 |
1882 |
43.8% |
2016 |
5519 |
2049 |
37.1% |
□실기시험
연도 |
응시 |
합격 |
합격률(%) |
2017 |
2288 |
1566 |
68.4% |
2016 |
2620 |
1528 |
58.3% |
A4용지 한장으로 요약하는 핵심 내용
□옴의 법칙
-전기회로에 흐르는 전류는 전압에 비례하고, 저항에 반비례한다.
□키르히호프의 법칙
-제1법칙(전류법칙): 회로의 한 접속점에 흘러들어 오는 전류의 합과 흘러나가는 전류의 합을 같다.
-제2법칙(전압법칙): 회로망 중의 임의의 폐회로 내에서 일주 방향에 따른 전압강하의 합은 기전력의 합과같다.
□도체의 저항
-도체의 전기저항은 그 재료의 종류, 온도, 길이, 단면적 등에 의해 결정된다. 도체의 고유저항 및 길이에 비례하고, 단면적에 반비례한다.
□줄의 법칙
-어떤 도체에 일정 기간 동안 전류를 흘리면 도체에는 열이 발생한다.
□제벡 효과
-서로 다른 두 종류의 금속을 접합하여 접합점을 다른 온도로 유지하면 열기전력이 발생하는 현상이다.
□펠티에 효과
-제백 효과의 역현상으로 서로 다른 두 종류의 금속을 접속하여 전류를 흘리면 접합부에서 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상
□쿨롱의 법칙
-두 전하가 있을 때 다른 종류의 전하는 흡인력이 작용하고, 같은 종유의 전하는 반발력이 작용한다.
-두 전하 사이에 작용하는 힘은 두 전하의 곱에 비례하고, 구 전하 사이의 거리 r(m)의 제곱에 반비례한다.
□전류에 의한 자기장
-앙페르의 오른나사의 법칙: 전류에 의한 자기장의 방향을 결정하는 법칙
-비오-사바르의 법칙: 전류에 의해 발생되는 자기장의 크기를 결정하는 법칙
□전력의 방향
-전자력: 자기장 내에 있는 도체에 전류를 흘릴 때 작용하는 힘이다.
-플레밍의 왼손 법칙: 전자력의 방향을 결정하는 법칙, 엄지-힘의 방향, 검지-자기장의 방향, 중지-전류의 방향.
□자속의 변화에 의한 유도기전력
-전자 유도: 코일을 관통하는 자속을 변화시킬 때 기전력이 발생하는 현상
-렌츠의 법칙: 자속변화에 의한 유도기전력의 방향 결정. 즉, 유도기전력은 자신의 발생원인이 되는 자속의 변화를 방해하려는 방향으로 발생한다.
-패러데이의 전자유도 법칙: 자속 변화에 의한 유도기전력의 크기를 결정하는 법칙이다.
□프레밍의 오른손 법칙
-도체 운동에 의한 유도기전력의 방향을 결정하는 법칙이다.
-엄지-도체의 운동방향, 검지-자기장의 방향, 중지-유도기전력을 방향 이다.
□FET
-게이트 전압으로 트데인 전류를 제어한다.
□음되먹임 증폭 회로의 특징
-주파수 특성이 개선된다.
-트랜지스터 상수나 전원 전압 등의 변화에도 증폭도가 그다지 영향을 받지 않는다.
-일그러짐을 감소시킬 수 있다.
-입,출력 임피던스를 변화시킬 수 있다.
-내부 잡음을 감소시킬 수 있다.
-특정한 주파수에도 증폭도가 급격히 상승하거나 때로는 발진을 일으킬 때가 있다.
□이상적인 연산 증폭기의 특징
-이득이 무한대 이다.
-입력 임피던스가 무한대 이다.
-대역폭이 무한대 이다.
-출력 임피던스가 0 이다.
-낮은 전력 소비.
-온도 및 전원 전압 변동에 따른 영향이 없다.
□발진기의 주파수가 변화하는 주된 요인과 대책
-부하의 변화: 발진부와 부하를 격리시키는 완충 증폭 회로를 사용한다.
-전원 전압의 변화: 전원에는 정전압 전원 회로를 사용한다.
-주위 온도의 변화: 온도 보상 회로나 항온조 들을 사용한다.
-능동 소자의 상수 변화: 대개 전원, 온도에 의한 변동이므로 정전압 회로, 온도 보상회로 등의 사용으로 해결한다.
□변조의 종류
-진폭변조: 반송파의 진폭을 신호파의 세기에 따라 변화시키는 조작.
-주파수변조: 반송파의 주파수를 신호파의 세기에 따라 변화시키는 조작.
-위상변조: 반송파의 위상을 신호파의 세기에 따라 변화시키는 조작.
-디지털변조: 신호를 0과 1의 2진값 정보로 교환하여 베이스 밴드 신호로 만들어 그 신호를 고주파에 싣는 조작.
□다이오드를 이용한 실험
-클리퍼: 입력 파형이 잇는 레벨 이상의 부분을 잘라내는 회로이다.
-클램퍼: 입력 파형의 기준 레벨을 이동시키는 회로이다.
□전자계산기의 특징
-고속성, 정확성, 신뢰성 등이 있다.
□버스
-CPU와 기억장치, 입,출력 인터페이스 사이에 제어신호나 데이터를 주고 받는 전송로로 주소 버스, 제어 버스, 데이터 버스가 있다.
□메모리의 종류
-RAM: 저장한 번지의 내용을 인출하거나 새로운 데이터를 저장할 수 있으나, 전원이 꺼지면 내용이 소멸되는 휘발성 메모리이다.
-ROM: 비휘발성의 기억 소자로 이미 저장되어 있는 내용을 인출할 수는 있으나, 새로운 데이터를 저장할 수 없는 반도체 기억 소자로 전원이 나가도 기록된 정보는 그대로 보존된다.
□보조 기억 장치
-주기억장치의 용량 부족을 보충하기 위하여 사용되는 기억장치로 자기 드럼, 자기 디스크, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광 디스크 등이 있다.
□캐시메모리
-중앙처리장치의 처리 속도는 매우 빠른 데 비하여, 처리에 필요한 프로그램과 데이터를 주기억장치로부터 가져오는 속도는 느리므로, 중앙처리장치의 효율을 높이고 시스템 전체의 성능을 향상시키기 위하여 고안되었다.
□ASCII 코드
-미국 표준화 협회가 제정한 7비트 코드로 128가지의 문자를 표현할 수 있으며 주로 마이크로컴퓨터 및 데이터 통신에 많이 사용된다.
□그레이 코드
-서로 인접하는 두 수 사이에 단 하나의 비트만 변화, A/D 변환기 등에 쓰인다.
□순서도의 표기법
-표준 기호를 사용하여 논리적인 흐름의 방향을 위에서 아래로, 왼쪽에서 오른쪽으로 서로 교차되지 않도록 간단명료하게 그린다.
□디버깅
-원시 프로그램을 기계어로 번역해서 문법적 오류, 논리적 오류 등을 검사하여 오류를 올바르게 수정하는 과정을 말한다.
□마이크로프로세서
-중앙처리장치와 메모리, 입출력 인터페이스의 기능을 집적 회로화한 것으로서 연산회로, 제어회호, 각종의 레지스터, 포트 등으로 구성된다.
□중앙처리장치의 구성
-제어장치: 각 장치에 제어 신호를 보내고 이들 장치로부터 신호를 받아서 다음에 수행할 동작을 결정한다.
-연상장치: 산술 연산, 논리 연산, 자리 이동 및 크기의 비교 등을 수행한다.
□CAD 시스템의 특징
-지금까지의 자와 연필을 대신하여 컴퓨터와 프로그램을 이용하여 설계하는 것을 말한다.
-수작업에 의존하던 디자인의 자동화가 이루어진다.
-건축, 전자, 기계, 인테리어, 토목 등 다양한 분야에 광범위하게 활용된다.
-다품종 소량생산에도 유연하게 대처할 수 있고 공장 자동화에도 중요성이 커지고 있다.
-작성된 도면의 정보를 기계에 직접 적용 가능하다.
-정확하고 효율적인 작업으로 개발 기간이 단축된다.
-신제품 개발에 적극 대처할 수 있다.
이런식으로 핵심내용을 정리하여 기출문제를 풀이하면 큰 어려움 없이 시험에 합격할 수 있다고 생각합니다.
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