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전력 손실 및 효율을 개선한 경험이 있다면 설명하라
MCU·DSP 기반 제어 알고리즘 설계 경험을 설명하라
EMC/EMI 문제를 해결하기 위한 설계적 접근 방식을 설명하라
저는 전력전자시스템을 "회로-제어-보호-신뢰성"의 네 가지 축으로 바라보고, 이 네 영역을 모두 이해하고 설계 과정에 반영하는 능력이 강점입니다.
저는 문제를 회로·부품·레이아웃·제어순서로 나눠 접근했습니다.
저는 고전압·고효율·고밀도 설계 등 실제 난도 높은 문제를 해결한 경험이 있고, 제어·회로·안전·EMC 전반을 모두 다룰 수 있습니다.
전력전자시스템의 설계·제어·검증을 모두 경험하며 제품을 "시스템 관점"에서 이해하는 엔지니어입니다.고 효율 컨버터·인버터 설계, 발열/손실분석, DSP제어 최적화, EMC 대응, 양산 품질 문제 해결 등 실제 산업 현장에서 필요한 역량을 꾸준히 쌓아왔습니다.
경신홀딩스는 자동차·산업전장 분야에서 기술 확장을 추진하고 있으며, 저는 고효율·고신뢰성 설계 경험으로 회사의 전력전자 기술 경쟁력을 높이는 데 기여하고 싶습니다.
전력 손실 및 효율을 개선한 경험이 있다면 설명하라
EMC/EMI 문제를 해결하기 위한 설계적 접근 방식을 설명하라
본인의 설계로 문제가 발생하면 어떤 방식으로 책임질 것인가
경신홀딩스는 자동차·모빌리티·산업전장 시스템 등 다양한 분야에서 안정적인 기술 포트폴리오를 보유하고 있으며, 특히 전력전자 기반 구동·전원 시스템 기술을 전략적으로 확장하고 있는 기업입니다.
저는 지난 경력동안 DC-DC 컨버터, 인버터, 충전시스템 등 다양한 전력전자제품의 설계·제어·검증을 수행하면서, 단순회로 설계를 넘어 시스템 전체의 안정성과 효율을 높이는 방식에 집중해왔습니다.
저는 전력전자시스템을 "회로-제어-보호-신뢰성"의 네 가지 축으로 바라보고, 이 네 영역을 모두 이해하고 설계 과정에 반영하는 능력이 강점입니다.
초기 설계 단계에서는 시뮬레이션으로 충분히 안정적이었지만 실제 보드테스트에서 발열이 정상치보다 15~20% 높게 관측되었고, 일정 시간 이후 OCP 보호가 반복적으로 발생했습니다.
손실분석 : SiMOSFET에서 높은 Qg로 인한 스위칭 손실 증가 확인
제어 알고리즘 보정: SOA 기준에 맞춘 스위칭타이밍 재설계
한 프로젝트에서 효율 목표가 94%였으나 초기 시제품은 약 91%에 머물렀습니다.
정상 조건에서 출력 안정성·효율 확인
고장 조건에서 보호동작 여부 확인
특히 보호기능의 정상 동작 여부는 필수이며, 이는 실제 제품 신뢰성과 안전성 확보에 중요한 기준입니다.
중 보호(S/W·H/W) 적용
특히 PI제어에서 Overs hoot 문제를 해결하기 위해 A nti-windup기법을 적용해 응답성을 개선한 경험이 있습니다.
등 다양한 영역에서 전력전자 기반 고효율화·소형화·고신뢰성 기술이 핵심 역할을 할 수 있습니다.
산업의 방향성과 기술 요구 수준은 충분히 분석해왔습니다.
특히 자동차·산업전장 분야는 고 신뢰성·EMC 대응·열관리·장기수명 등이 핵심입니다.
저는 고전압·고효율·고밀도 설계 등 실제 난도 높은 문제를 해결한 경험이 있고, 제어·회로·안전·EMC 전반을 모두 다룰 수 있습니다.
실제 양산기업에서 품질 압박을 경험해 왔으며, 문제를 감정적으로 받아들이기보다 "시스템 개선의 기회"로 접근하는 성향입니다.
전력전자 문제는 초기 대응 속도가 중요하기 때문에, 책임을 회피하지 않고 구조적 해결을 최우선으로 합니다.
전력전자시스템의 설계·제어·검증을 모두 경험하며 제품을 "시스템 관점"에서 이해하는 엔지니어입니다.고 효율 컨버터·인버터 설계, 발열/손실분석, DSP제어 최적화, EMC 대응, 양산 품질 문제 해결 등 실제 산업 현장에서 필요한 역량을 꾸준히 쌓아왔습니다.
[hwp/pdf][경신홀딩스-면접] 전력전자 시스템 2025면접질문기출, 면접족보
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