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공무원 시험에 많은 사람이 몰리는 이유는 뭘까? 공무원 시험에 많은 사람이 몰리는 현상은 상당히 오래된 일이다. 대부분의 사람들은 공무원 시험에 몰리는 이유를 직장이 안정적이고 편하기 때문이라고 한다. 하지만, 그런 이유로만 설명하는 것은 현상을 너무 단순하게 보는 것 같다. 공무원 시험이 인기 있기 훨씬 전부터 사법 고시나 행정 고시 등에 많은 사람이 몰린적이 있었다. 과거에는 웬만한 대학생들은 모두 한번은 고시에 관심을 가진 적이 있었다. 고시는 고위 공무원으로 갈 수 있는 기회이기 때문에 나름 이유가 될 수도 있지만 현재는 대학생들이 9급 공무원으로 들어가기를 원하는 것은 조금 이해가 되지 않는다. 사람들은 왜 공무원 시험에 몰릴까? 공무원 시험에 몰리는 이유 중 하나는 학생들이 하고 싶은 일이 없기 때문인 것 같다. 학생들에게 앞으로 어떤 일을.. 2018. 4. 15.
자동차의 에코 모드 동작 자동차에 에코 모드가 있는 차량이 있고 어떤 차에는 에코, 노멀에 스포츠 모드까지 있는 차도 있다. 에코 모드는 기본적으로 자동차의 가속력을 줄여 연비를 향상 시키는 원리이다. 기어 변속을 좀 더 빨리하거나 엑셀을 밟았을 때 엔진 쓰로틀의 반응 속도를 늦추는 기능을 한다. 기어 변속을 빨리한다는 의미는 더 낮은 속도에서 더 높은 기어단을 사용한다는 의미이다. 하지만, 이것은 노멀 모드와 에코 모드에서 동일하게 엑셀을 밟았을 때의 경우이고 만약 에코 모드에서 가속력이 떨어진다고 엑셀을 평소보다 더 깊이 밟으면 연비 향상 효과가 없어지고 심하면 연비가 더 떨어질 수도 있다. 에코 모드는 자동차에서 특별한 장치가 동작하는 것이 아니라 운전자의 급격한 조작을 부드럽게 반응하도록 하는 것이다. 운전자의 운전 습관.. 2018. 4. 15.
오디오에서 임피던스 매칭이 의미하는 것 오디오에서 사용하는 임피던스 매칭이라는 용어는 전송선로에서 사용하는 특성 임피던스 매칭과 다른 뜻으로 사용된다. 전송선로에서는 특성 임피던스에 의한 반사를 고려하지만 오디오에서는 주파수가 낮기 때문에 특성 임피던스에 의한 반사가 거의 없다. 특성 임피던스 매칭이 되지 않으면 신호가 왜곡되지만 오디오와 같은 저주파 신호에서는 일어나지 않는다. 오디오에서 임피던스 매칭이라고 하면 스피커의 임피던스를 앰프의 내부 임피던스와 동일하게 하여 최대 출력이 스피커로 전달하게 하는 것을 의미하거나, 앰프의 최대 출력이 정격을 넘지 않는 임피던스의 스피커를 사용하는 것을 의미한다. 최대 출력을 위한 임피던스 매칭이 되지 않으면 앰프나 스피커가 Saturation 영역에서 동작하여 신호가 왜곡되거나 기기에 무리가 갈 수 .. 2018. 4. 15.
인화점과 발화점과 자기 발화 온도의 차이 인화점 (Flash point)이란 점화 소스에 의해 점화될 수 있는 최소 온도이다. 인화점 이하에서는 점화 소스를 사용해도 점화가 되지 않는다. 발화점 (Fire point)은 점화 소스에 의해 점화된 후 점화 소스가 제거되어도 점화를 계속 유지하는 최소 온도이다. 자기 발화 온도 (Autoignition temperature)은 점화 소스 없이 스스로 점화되는 최소 온도이다. 가솔린의 인화점은 -45도이고 자기 발화 온도는 280도 이고, 디젤의 인화점은 52도이고 자기 발화 온도는 256도 이다. 2018. 4. 15.
데스크탑 컴퓨터는 게임용으로 많이 사용하나? 오래간만에 데스크탑 컴퓨터를 살려고 다나와에 들어가 보니 인기순위에 있는 대부분의 부품들이 모두 게임용 이다. 그래픽 카드는 모두 게임용으로 30만원이 넘는다. 사무용으로 컴퓨터를 조립하려고 하는데 사무용 부품은 찾기가 쉽지 않다. 주위를 봐도 사무용으로는 노트북을 많이 사용하는 것 같기는 하다. 노트북에 외부 모니터를 연결하여 사용하고 출장 갈 때는 노트북을 들고 가기도 한다. 2018. 4. 14.
토마호크 순항 미사일 토마호크 순항 미사일의 전체 구조는 다음 그림과 같다. Avionics 부분에는 미사일이 날아갈 수 있도록 제트 엔진과 날개를 제어한다. Guidance System은 GPS, INS, TERCOM, MSMAC, 적외선 카메라 등을 이용하여 미사일이 날아가는 경로를 결정하는 항법 장치이다. 안전을 위해 제트 엔진과 탄두(Warhead)는 최대한 이격 시키고 Avionics 부분으로 제트 엔진과 연료를 분리 시킨다. 토마호크 미사일은 다양한 종류가 있지만 기본 형태의 토마호크 미사일의 길이는 5.56m로 그렌져 승용차 보다 60cm정도 더 길고, 원통 지름은 52cm이다. 토마호크 미사일의 무게는 1,300kg으로 그렌져의 1,670kg 보다 더 작다. 토마호크 미사일은 순항 미사일로 종류에 따라 1,30.. 2018. 4. 14.
자기장 B와 H의 이해 자기장을 나타내는 B와 H는 매우 헷갈리는 개념이다. 물리적으로 실제하는 물리량은 B이다. 다음 그림과 같이 진공 중 자기장 B가 있다고 하자. 이 때 H를 다음과 같이 정의한다. 이와 같이 정의하는 이유는 다음을 보면 이해할 수 있다. 다음 그림과 같이 물질에 외부에서 자기장 B0을 인가하면 물질이 자성을 띄게 된다. 외부에서 인가되는 자기장 B0과 물질의 자성 M이 더해져 전체 자기장 B가 된다. 앞에서 진공 중에서 H를 정의했지만 물질이 있는 상태로 확장해서 H는 다음 식과 같이 정의한다. H를 위와 같이 정의하는 이유는 다음과 같다. 위 식을 정리하면 다음 식과 같다. H에서 μ0를 곱하면 물질 외부에서 인가 하는 자기장이 된다. 즉, 물질이 있는 상태에서 자기장 B를 측정했을 때 μ0H는 물질의.. 2018. 4. 14.
강자성체 상자성체 반자성체 다음 그림과 같이 어떤 물질 외부에 자기장 H를 인가 하면 물질도 자성을 띄게 된다. 물질이 만드는 자기장을 M이라고 하면 전체 자기장은 H+M이 된다. 강자성체 (Ferromagnetic Material) M이 매우 큰 물질로 철, 코발트 등이 있다. 강자성체에 자석을 접근 시키면 매우 강하게 당기며 전체 자기장이 증가한다. 상자성체 (Paramagnetic Material) M이 매우 작은 물질로 알루미늄, 텅스턴 등이 있다. 상자성체에 자석을 접근 시키면 매우 약하게 당기며 전체 자기장이 증가하지만 M이 매우 작기 때문에 영향이 거의 없다고 봐도 된다. 반자성체 (Diamagnetic Material) M이 마이너스 부호를 가지는 것으로 납, 다이아몬드, 흑연, 물, 구리, 수은 등이 있으며 대부분.. 2018. 4. 14.
시리얼 프로그램 SerialTerm 2022 SerialTerm은 COM 포트를 통한 시리얼 통신 프로그램이다. 프로그램 다운로드 2018. 4. 13.
근시 원시 차이 근시 (Nearsightedness)는 초점이 망막 앞에서 생기는 것이고 원시 (Farsightedness)는 초점이 망막 뒤에 생기는 것이다. 먼 곳을 보기 위해서는 수정체가 얇아져야 하고 가까운 곳을 보기 위해서는 수정체가 두꺼워져야 한다. 근시는 수정체가 정상보다 더 두꺼워지기 때문에 가까운 곳은 잘 보이지만 먼 곳이 잘 보이지 않고, 원시는 수정체가 정상보다 더 얇아지기 때문에 먼 곳은 잘 보이지만 가까운 곳이 잘 보이지 않는다. 근시일 때는 오목 렌즈 안경을 착용하여 초점 거리를 늘리고 원시일 때는 볼록 렌즈 안경을 착용하여 초점 거리를 줄인다.40대를 넘어가면 원시가 오기 시작하는데 원래 근시인 사람은 근시와 원시가 동시에 생겨 먼 곳도 잘 안보이고 가까운 곳도 잘 안보이게 된다. 그래서, 안.. 2018. 4. 13.
자동 변속기의 수동 모드 사용 방법 자동 변속기 차량으로 주행 중 추월을 위해 엑셀을 깊이 밟을 수도 있지만 힘이 작은 차는 고속 주행 중 엑셀을 밟아도 원하는 만큼 가속되지 않는 경우가 많다. (마력이 작은 차가 고속에서 가속이 느린 이유) 그럴 때는 자동 변속기를 수동 모드로 전환하고 기어를 한단 내리면 가속력이 증가한다. 주행 중 기어를 수동으로 내리면 엔진 회전수가 1,000RPM 정도 증가한다. (회전수 매칭) 아래 사진과 같은 기어에서 D 위치에서 운전자 방향으로 기어를 당긴 후 + 와 - 방향으로 한번씩 밀때 마다 기어가 1단씩 증가하거나 감소한다. 주행 중 수동 모드에서 기어가 내려가기는 하지만 적절한 속도가 되지 않으면 기어가 올라가지는 않고 속도가 줄어들면 자동으로 기어가 내려간다. 정지 중에는 2단까지 수동으로 올릴 수.. 2018. 4. 12.
특수 상대성 이론 공식 다음 그림과 같이 속도 v로 이동하는 좌표계에서 물체가 u'의 속도로 이동할 때 정지 좌표계에서 보는 속도 u는 다음과 같다. 상대론을 적용하지 않는 고전 물리에서는 다음 식이 성립한다. ☞ 특수 상대성 이론의 이해 ☞ 상대성 이론 서적 2018. 4. 12.
홈페이지 디자인 하는 법 아래는 야후와 네이버의 메인화면 디자인이다. 야후는 사진과 글씨로만 구성되고 박스와 같은 외곽선이나 배경색이 전혀 없다. 그에 비해 네이버는 가로 세로 선이 많고 메뉴에 박스 외곽선으로 넣었으며 배경색은 회색이다. 네이버는 디자인에 많은 시간을 들인 것처럼 보이지만 실제 디자인은 야후가 훨씬 세련되어 보인다. 네이버와 같은 디자인은 한국에서 많이 보이는 디자인으로 쓸데없는 치장이 너무 많다. 디자인을 쉽게 잘하는 방법은 필요한 것만 넣고 필요 없는 것은 모두 빼는 것이다. 2018. 4. 11.
자속 단위 웨버 (Weber, Wb)의 정의 웨버 (Weber, Wb)는 자속 (Magnetic Flux)을 나타내는 단위이다. 다음 그림과 같은 도체 루프 안에 1Wb의 자속이 있고 1초 동안 0Wb으로 선형적으로 줄어들 때 패러데이의 법칙에 의해 도체에는 1V의 전압이 유도 된다. 웨버는 도체에 유도되는 전압으로 정의한다. 어떤 자속이 1초 동안 감소하면서 1V의 전압이 유도된다면 그 자속은 1Wb가 되고 2V의 전압이 유도된다면 2Wb가 된다. 자속의 단위는 다음과 같다. Wb = V·s = T·m2 = H·A = Ω·C = J / A 도체 루프 안에 모든 자속 (Magnetic Flux)의 합이 Wb이고, 자속 밀도 (Magnetic Flux Density)는 Wb를 면적으로 나눈 것으로 단위는 Wb/m2 또는 T (Tesla)이다. 자석의.. 2018. 4. 10.
룸미러 눈부심 방지 자동차 룸미러는 야간에 뒷차의 헤드라이트 불빛에 의해 눈부심을 방지하는 기능이 있다. 룸미러 아래에 있는 레버를 밀면 반사율이 줄어들면서 눈부심을 방지할 수 있다. 룸미러는 다음 그림과 같이 전면 유리와 뒤면의 거울로 구성되어 있다. 낮에는 뒷차가 뒷면 거울을 통해 반사되어 눈에 들어온다. 밤에는 룸미러의 레버를 밀면 전면유리와 뒷면 거울 전체가 회전하면서 기울기가 변한다. 이 때는 뒷면 거울을 통해 반사되는 빛은 눈에 들어오지 않고 전면 유리에서 반사되는 빛만 눈에 들어 온다. 전면 유리의 반사율은 4 퍼센트 정도로 매우 작다. 즉, 낮에는 거울을 통해 반사가 되고 밤에는 유리를 통해 반사가 된다. 낮에는 뒷면 거울 뿐만 아니라 전면 유리를 통해 운전자의 무릎 부분이 반사되지만 빛이 세기가 상대적으로 .. 2018. 4. 9.
칼만필터와 자이로센서 칼만 필터 (Kalman Filter) 칼만 필터는 LQE (Linear Quadratic Estimation)라고도 한다. 노이즈가 있는 신호를 측정할 때 칼만 필터를 사용하면 보다 정확한 값을 얻을 수 있다. 칼만 필터는 1950~60년대에 처음 개발되었다. 칼만 필터는 아폴로 계획의 로켓과 대류간 탄도 미사일과 순항 미사일 등의 항법 컴퓨터에 사용되었다. 칼만 필터 방정식 시스템의 상태 방정식은 다음 식과 같다. 여기서, A = State transition model , B = Input model u = 입력, w = 시스템 노이즈 H = 측정 모델 , v = 측정 노이즈 위의 상태 방정식에서 시스템 노이즈 w와 측정 노이즈 v의 확률 분포는 다음과 같다. 평균은 모두 0이고 편차는 각각 Q과 .. 2018. 4. 9.
영화 킹스맨 액션 특징 킹스맨은 1편인 시크릿 에이전트이 2015년 개봉되었고 2편인 골든 서클이 2017년 개봉되었다. 킹스맨의 액션 장면은 매우 색다르다. 카메라가 고정 되어 있지 않고 액션 장면 주위를 움직이지만 카메라가 흔들리지 않는다. 마치 공중에 설치된 레일을 따라 카메라가 움직이는 것 같다. 과거 액션 장면에 새로운 기법을 사용한 영화는 매트릭스와 본 시리즈가 있다. 본 시리즈에서는 짧은 테이크와 흔들리는 카메라를 사용하여 액션 장면을 역동적으로 표현했다. 이후 많은 영화에서 이러한 촬영 기법을 사용했지만 본 시리즈와 같은 효과를 제대로 얻지는 못한 것 같다. 본 시리즈와 같은 촬영 기법은 제대로 사용하지 못하면 액션 장면을 정확하게 볼 수가 없고 화면이 깔끔하지 못하고 어지러워 보일 수 있다. 하지만, 킹스맨의 .. 2018. 4. 8.
현대차 쏘나타 쏘나타 세대별 종류현대차 쏘나타는 1985년에 판매를 시작하여 30년이 넘는 역사를 가지고 있다.세대 모델명 1 세대 (1985년) 쏘나타 (Y1) 2 세대 (1988년) 쏘나타 (Y2) 페이스 리프트 : 뉴 쏘나타 3 세대 (1993년) 쏘나타 II 페이스 리프트 : 쏘나타 III 4 세대 (1998년) EF 쏘나타 페이스 리프트 : 뉴 EF 쏘나타 5 세대 (2004년) NF 쏘나타 페이스 리프트 : 쏘나타 트랜스폼 6 세대 (2009년) YF 쏘나타 페이스 리프트 : 없음 7 세대 (2014년) LF 쏘나타 페이스 리프트 : 쏘나타 뉴 라이즈 8 세대 2020년 예정 쏘나타 판매량연도 국내 세계 2017 82,703 296,299 2018. 4. 8.
자유 낙하 물체의 최대 속도 공기 중에서 공기 저항을 받으며 자유낙하(Free Fall)하는 물체의 운동 방정식은 다음과 같다. 여기서, v∞는 종단속도(Terminal Velocity) 이다. 종단속도는 더 이상 증가하지 않는 물체의 최대 속도이다. 물체의 모양에 따라 공기 저항은 달라지고 그에 따라 종단속도도 달라진다. 위 방정식의 그래프는 다음 그림과 같다. 속도는 무한히 증가하지 않고 종단 속도(Terminal Velocity)로 접근한다. 보통 자유낙하하는 스카이 다이버의 종단속도는 약 시속 200km 이고 낙하산을 펴면 약 시속 18~22km 정도로 줄어든다. 2018. 4. 8.
전기 전자 공학의 분야 및 대학 전기전자 공학의 분야 우리나라에서는 전자공학과 전기공학을 분리해서 부르지만 영미권에서는 전기 전자 공학을 합쳐 전기공학(Electrical Engineering)이라고 한다. 전기 전자 공학의 분야는 다음과 같다. ● 전력 공학 (Power Engineering) ● 제어 공학 (Control Engineering) ● 전자 공학 (Electronic Engineering) ● 마이크로 전자공학 (Microelectronics) ● 신호 처리 (Signal Processing) ● 통신 공학 (Telecommunications Engineering) ● 계측 공학 (Instrumentation Engineering) ● 컴퓨터 공학 (Computer Engineering) 미국 대학의 전기전자 컴퓨터 공.. 2018. 4. 8.
릴레이를 병렬로 연결할 때 주의해야 할 것 릴레이 1개의 용량이 부족하여 릴레이를 병렬로 연결하여 사용하는 것은 좋은 방법이 아니다. 릴레이에 동일한 신호를 주어도 동시에 동작하지 않는다. 릴레이 접점 동작에 몇 ms의 차이가 발생하고 몇 ms 동안에는 1개의 릴레이에서 모든 전류가 흘려 릴레이에 무리가 갈 수 있다. 또한, 릴레이 접점은 동작 중 채터링이 발생하는데 2개의 릴레이가 채터링 되면서 전류가 릴레이를 번갈아 흘려가게 된다. 릴레이를 2개를 병렬로 사용할 때는 한 개의 릴레이로도 전류 용량이 충분하지만 하나의 릴레이가 고장 났을 때를 대비한 백업 용도로만 사용해야 한다. 2018. 4. 7.
스파크 킬러와 서지 킬러 스파크 킬러와 서지 킬러 스파크 킬러(Snubber)는 주로 직렬 RC 회로로 구성된 스너버 회로로 스위칭 노이즈를 제거하는데 사용된다. 서지 킬러(Surge Protector)는 캐패시터, RC 회로, 바리스터, 제너 다이오드 중 하나를 사용하여 과전압을 차단하는데 사용된다. MC나 릴레이 동작 시 발생하는 스위칭 노이즈를 제거하기 위해서는 스파크 킬러를 MC의 접점단이나 릴레이의 접점단에 사용해야 한다. 접점단에 캐피시터로 된 서지 킬러를 사용하면 릴레이 접점이 붙을 수 있기 때문에 서지 킬러를 사용해서는 안된다. 릴레이를 통해 MC를 제어하는 경우 릴레이 접점이 MC의 코일에 연결되기 때문에 이 때는 MC 코일단에 스파크 킬러를 연결 할 수 있다. 서지 킬러는 전원단이나 MC나 릴레이의 코일단에 사.. 2018. 4. 7.
자동차 시트 조절은 어떻게 해야 할까? 자동차 시트를 조절할 때 허리를 펴고 정자세가 되도록 조절하라고 한다. 하지만, 많이 막히는 시내 도로를 오래 운전할 때는 조금 불편한 자세이다. 막히는 시내에서는 시트 등받이를 조금 더 젖히고 시트 높이를 낮추어 소파에 눕듯이 운전하는 것이 덜 피곤한 것 같다. 시트 조절은 하나의 정답이 없고 사람들마다 자신에게 잘 맞는 것이 있는 것 같다. 2018. 4. 7.
하바드 구조와 폰 노이만 구조의 차이 컴퓨터에서 하바드 구조(Harvard Architecture)는 CPU 명령어(Instruction)와 데이터를 다른 버스로 엑세스하는 구조이고 폰 노이만 구조(Von Neumann Architecture)는 CPU 명령어와 데이터가 같은 버스로 엑세스하는 구조를 의미한다. 변형 하바드 구조(Modified Harvard Architecture)는 CPU 명령어와 데이터를 구분해서 동작할 수도 있고 데이터 버스에서 CPU 명령어를 처리할 수도 있는 구조이다. 폰 노이만 구조에 비해 하바드 구조가 더 빠르게 동작하기 때문에 인텔 펜티엄, ARM 등의 현재의 거의 대부분의 CPU는 변형 하바드 구조를 가지고 있다. 2018. 4. 6.
전자석의 열을 감소 시키는 방법 전자석(Electromagnent)에 DC 전류가 흐를 때 발생하는 열은 저항손에 의해 발생한다. 큰 전자석은 수냉식 냉각 장치를 사용하기도 한다. 전자석에 발생하는 저항손은 I2R의 크기를 가진다. 저항손을 줄이기 위해서는 전류를 줄이고 턴수를 늘리거나 코일의 전선 두께를 늘려야 한다. 하지만, 전선 두께를 늘리면 전자석의 부피가 커지기 때문에 턴 수를 많이 늘릴 수 없는 문제가 있다. 부피를 고려하여 손실이 가장 적은 최적 지점이 있고 보통 손실은 자기장 세기의 제곱에 비례하여 증가한다. 즉, 자기장 세기가 2배가 되면 손실은 4배가 된다. 2018. 4. 6.
전기 전자 설계 CAD 현재 가장 많이 사용되는 회로 설계 CAD는 다음 3개이다. 1) OrCAD 2) Mentor PADS 3) Altium 다음과 같은 무료 회로 설계 CAD도 있다. TinyCAD TinyCAD는 크기가 10MB 정도로 크기가 매우 작은 회로 설계 CAD이다. 많이 사용하는 OrCAD는 매우 무거워 실행하는데 시간이 많이 걸리지만 TinyCAD는 크기가 작아 1~2초 만에 실행되고 간단하게 회로를 그릴 때 유용하다. 무료 회로 설계 CAD인 KiCAD는 기능은 많지만 크기가 700MB로 조금 무거운 면이 있다. 오픈 소스로 여기에서 다운 받을 수 있다. KiCad https://gammabeta.tistory.com/193 EasyEDA 온라인 CAD https://easyeda.com/ 기타 https.. 2018. 4. 4.
영화 유주얼 서스펙트 유주얼 서스펙트(The Usual Suspects)는 흔히 반전 영화의 대표작으로 알려져 있다. 하지만, 유주얼 서스펙트에는 반전 이외에도 판타지적인 요소가 있고 영화 전체적인 분위기가 다른 영화와 다른 특별한 면이 있다. 캘릭터들의 행동과 말이 절제 되어 있고 영화 전체에 걸친 버벌의 나레이션으로 영화의 분위기도 과거를 회상하는 듯한 차분함이 있다. 마지막 장면에서 카이저 소제가 담배를 피며 차에 타는 장면이 가장 인상적이다. 2018. 4. 3.
RGB와 HDMI의 화질 차이 RGB는 아날로그 방식이고 HDMI는 디지털 방식이기 때문에 화질에 차이가 조금 난다. 아래와 같은 사진으로는 차이가 잘 안 보이는데 실제 보면 HDMI의 글자가 조금 더 선명해 보인다. 확대를 해보면 글자의 선을 구성하는 픽셀은 같은데 HDMI에서 글자와 배경의 구분이 더 선명하다. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) HDMI 커넥터의 핀 신호는 다음과 같다. 더보기 Pin Signal 1 TMDS Data2+ 2 TMDS Data2 Shield 3 TMDS Data2− 4 TMDS Data1+ 5 TMDS Data1 Shield 6 TMDS Data1− 7 TMDS Data0+ 8 TMDS Data0 Shield 9 TMDS Data0− 10 TMDS Clo.. 2018. 4. 3.
반도체 회사 TI TI는 미국 텍사스 달라스에 있는 반도체 기업이다. 임베디드 시스템과 아날로그 칩이 TI 매출의 80% 이상이다. 그래서, 임베디드 시스템이나 전자 엔지니어들에게 익숙한 회사이다. 홈페이지 Bosch 반도체 보쉬(Bosch)에서 자동차용 반도체와 센서를 만든다. 보쉬의 드라이브 IC인 CJ406의 구조는 다음과 같다. 최대 2.2A를 구동할 수 있는 스위칭 회로 4개로 구성되어 있다. 홈페이지 Realtek 통신용 반도체 IC를 만드는 회사로 유명한 Realtek은 대만 기업으로 공장을 가지고 있지 않고 설계만 하는 Fabless 반도체 기업이다. 1987년에 설립되었고 2017년 기준 4,000명의 직원과 약 1조 5천억원의 매출을 올리고 있다. Realtek에서 생산하는 제품은 이더넷, 게이트웨.. 2018. 4. 1.
사무실에서 딴짓 프로그램 사무실에서 컴퓨터로 딴짓하다 단축키를 누르면 바로 프로그램을 닫는 프로그램이다. 닫을 프로그램은 컴퓨터를 켤 때마다 체크해 주어야 하고 단축키는 사용자가 임의로 정할 수 있다. 여기에서 무료로 다운 받을 수 있다. 2018. 4. 1.
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