반응형

전체 글 290

일상생활에서 착용 가능한 스마트 글라스 5종 🕶️✨

스마트 글라스 시장이 빠르게 성장하면서, 이제는 일상에서 착용 가능한 안경처럼 편안한 디자인의 제품들이 주목받고 있다. 기존의 bulky한 디자인 대신, 패션과 기능을 모두 갖춘 스마트 글라스가 등장하며 새로운 트렌드를 만들고 있다. 😎"일상생활에서 착용 가능한 스마트 글라스" 5개 제품을 소개합니다.1. Ray-Ban Stories (레이밴 스토리즈) 🌟Meta와 Ray-Ban이 협력해 만든 Ray-Ban Stories는 클래식한 Ray-Ban 디자인과 스마트한 기능을 겸비한 제품📸 HD 카메라로 일상적인 순간을 사진이나 동영상으로 기록.🎧 오디오 스트리밍과 통화 기능 제공.🕶️ 트렌디한 디자인으로 패션 아이템으로도 손색없음!👉 추천 대상: 소셜 미디어를 즐기고, 스타일을 중시하는 사람.2...

생활정보 2024.12.31

📌 Excel에서 중복 데이터 입력 방지 방법 ✨

Excel을 사용할 때 특정 범위 내에서 중복 데이터를 입력하지 못하도록 제한해야 할 경우가 있습니다. 특히 많은 사람이 협업하거나 대량 데이터를 다룰 때 중복 입력을 방지하면 데이터 정리가 훨씬 수월해집니다. 🛠 오늘은 간단히 중복 데이터 방지 기능을 설정하는 방법을 알아보겠습니다! 📊🌟 중복 입력 방지 설정의 필요성중복된 데이터가 입력되면 데이터 분석 결과가 왜곡될 수 있습니다. 예를 들어, 직원 명단, 제품 코드, ID 리스트 등은 중복 입력을 허용하면 안 됩니다.Excel의 데이터 유효성 검사 기능을 활용하면, 지정된 범위 내에서 중복 데이터를 방지할 수 있습니다! 🙌🔧 Excel에서 중복 입력 방지 설정 방법다음은 중복 입력을 방지하는 간단한 설정 방법입니다. 🖇1️⃣ 범위 선택중복 ..

MS office 2024.12.31

45큐브 2단 축양장 자작

설계45큐브항 1단에 2개, 2단에 2개 배치바닥에서부터 1단까지 80mm 띄우도록 설계1단에서 2단까지 공간은 45큐브높이 + 200mm 정도자재리스트NoPartQtyNote130x30 profile 390mm6 230x30 profile 800mm6 330x30 profile 450mm12 430x30 cover cap6 530x30 angle24 630x30 Inner angle28 730x30 angle screw M6 15mm48"30x30 angle" x 2830x30 Spring nut M648"30x30 angle" x 2견적NoPartQtyUnit priceTotal price130x30 profile 390mm6₩4,400₩26,400230x30 profile 800mm6₩9,000₩5..

집꾸미기 2024.12.30

소프트웨어 정의 차량(SDV): 미래 자동차의 새로운 패러다임 🚗💡

소프트웨어 정의 차량(SDV): 미래 자동차의 새로운 패러다임 🚗💡소프트웨어 정의 차량(Software-Defined Vehicle, SDV)은 하드웨어보다 소프트웨어가 중심이 되는 차량 설계 방식으로, 자동차 산업의 디지털 혁신을 주도하고 있습니다. 전통적인 자동차 개발 방식과의 차이점, SDV의 주요 특징, 그리고 중앙집중형 아키텍처가 가져올 변화에 대해 알아보겠습니다.전통적인 자동차 개발 방식 vs SDV전통적인 방식:하드웨어 중심 설계: 차량의 기능과 성능이 주로 기계적 부품과 전자 장치에 의해 결정됩니다.고정된 기능: 출시 시점에 차량의 기능이 대부분 결정되며, 이후 변경이 어렵습니다.순차적 개발: 각 개발 단계가 독립적으로 이루어지며, 부서 간 협업이 제한적입니다.SDV 방식:소프트웨어 중..

자동차 2024.12.30

AI 시장의 핵심, GPU에 투자하는 이유 🚀

1. AI와 GPU의 관계AI 기술은 딥러닝, 머신러닝, 생성형 AI와 같은 첨단 기술의 성장을 이끌고 있습니다. 이러한 AI 기술이 제대로 작동하려면 대규모 데이터를 빠르게 처리할 수 있는 고성능 하드웨어가 필요합니다. 바로 이 역할을 GPU(Graphics Processing Unit)가 담당합니다. 특히, AI 모델 학습과 추론에는 수많은 연산이 필요한데, GPU는 병렬 처리를 통해 이를 효율적으로 수행합니다. 2. 시장 점유율과 주요 업체AI 관련 GPU 시장에서 NVIDIA는 98%의 점유율로 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 이는 NVIDIA의 Tensor Core와 같은 AI 특화 기술과 CUDA 플랫폼의 생태계 덕분입니다. 그 외에도 AMD와 Intel은 새로운 제품으로 시장에 도전하고 ..

주식 2024.12.20

4-Wire Resistive Touch (4선식 저항 터치) 기술 검토

4-Wire Resistive Touch Screen은 간단한 구조와 저렴한 비용으로 인해 다양한 전자기기에서 널리 사용되는 터치 기술입니다. 이를 구성하는 구조, 작동 원리, 장점 및 단점, 활용 사례 등을 자세히 설명드리겠습니다.✔️ 4-Wire Resistive Touch 구조4-wire 저항식 터치 스크린은 두 개의 투명한 전도성 층으로 이루어져 있습니다.상단 층: 투명 전도성 물질(주로 ITO)로 코팅된 플렉시블 필름.상단 층은 X+ 및 X− 와이어로 연결됩니다.하단 층: 동일한 전도성 물질로 코팅된 단단한 유리 또는 플라스틱 기판.하단 층은 Y+ 및 Y− 와이어로 연결됩니다.스페이서: 두 층이 기본적으로 분리되도록 하는 작은 절연체.보호층: 스크래치나 오염으로부터 보호하기 위한 외부 코팅. ✔..

공부 2024.11.27

미국 주식 투자를 위한 세금 이해

미국 주식에 투자할 때는 세금에 대한 이해가 필수적입니다. 특히, 양도소득세와 배당소득세에 대한 정확한 정보를 바탕으로 효율적인 세금 관리와 절세 전략을 세울 수 있습니다. 양도소득세는 '취득가액 대비 매도가액의 차액'이 기준이다. ※ 참조: 국세청에서 따로 세금 납부를 요구하지 않습니다. 이 경우, 본인이 직접 수익을 신고해야 합니다. 매년 5월에는 작년도 수익에 대한 세금 신고를 진행하시면 됩니다.미국 주식 투자 시 세금 개요1. 양도소득세미국 주식을 매도하여 발생한 양도차익에 대해 부과되는 세금입니다.기본 공제: 1년간의 양도차익 중 250만 원까지는 비과세됩니다.세율: 250만 원을 초과하는 양도차익에 대해 22%의 세율이 적용됩니다.신고 및 납부: 매년 5월에 전년도 양도소득에 대한 종합소득세 ..

주식 2024.11.26

자동차 배터리 종류(일반 납산 배터리, AGM배터리, 리튬인산철 배터리)

자동차에서 흔히 사용되는 일반 배터리(납산 배터리), AGM(Absorbent Glass Mat) 배터리, 리튬인산철(LFP: Lithium Iron Phosphate) 배터리는 각각의 특징과 용도가 조금씩 다릅니다. 이 세 가지 배터리에 대해 자세히 알아보고, 각 배터리의 장단점 및 적용 차량에 대해 정리해보겠습니다. 1. 일반 배터리 (납산 배터리)특징액체 전해질 사용: 일반 배터리는 전해질로 액체 상태의 황산이 사용되며, 전해질이 자유롭게 움직일 수 있는 구조입니다.저비용: 가장 오래된 기술로 상대적으로 저렴하여, 일반적인 내연기관 차량에 많이 사용됩니다.충전 특성: 전압 변동에 민감하여, 일정한 충전 관리가 필요합니다.장점경제성: 초기 비용이 낮고, 유지보수 및 교체가 비교적 저렴합니다.보편적 사..

자동차 2024.11.11

팹리스(Fabless) – 반도체 산업의 진화

1. 팹리스란 무엇인가?팹리스(Fabless)는 반도체 설계에만 집중하는 기업을 의미하며, 자체적인 반도체 제조 공장(팹, fab)을 운영하지 않고 설계한 반도체의 생산을 외부 파운드리(Foundry)에 위탁하는 방식을 채택합니다. 즉, 팹리스 기업은 혁신적이고 경쟁력 있는 반도체 설계를 담당하며, 실제 제조는 이를 전문으로 하는 파운드리 업체에 맡깁니다.대표적인 팹리스 기업으로는 퀄컴(Qualcomm), 엔비디아(NVIDIA), AMD 등이 있습니다. 반대로 파운드리(Foundry)는 반도체 제조 공장을 운영하며, 팹리스 기업들의 설계에 맞춰 반도체를 생산해 주는 기업입니다. 대표적인 파운드리 기업으로는 TSMC와 삼성전자가 있습니다.2. 팹리스와 파운드리 모델의 차이팹리스(Fabless): 자체 공장..

공부 2024.10.07

무어의 법칙(Moore's Law)이란? 반도체 기술의 발전

무어의 법칙이란?1965년, 인텔의 공동 창립자 고든 무어(Gordon Moore)는 반도체 산업의 발전 속도에 대한 흥미로운 예측을 내놓았습니다. 그는 “반도체 칩에 집적되는 트랜지스터의 수가 매 18개월에서 24개월마다 두 배로 증가한다”고 예측했는데, 이는 곧 무어의 법칙(Moore's Law)으로 불리게 되었습니다.무어의 법칙의 한계와 현재 상황그러나 무어의 법칙은 최근 들어 물리적 한계에 부딪히기 시작했습니다. 반도체 공정이 점점 더 미세화되면서, 트랜지스터의 크기를 줄이는 것이 어려워지고 있습니다. 현재 첨단 반도체 기술은 5나노미터(5nm) 공정까지 도달했으며, 2~3나노미터 공정도 연구 중입니다. 하지만 물리적으로 더 작은 트랜지스터를 만드는 데는 한계가 있을 수밖에 없다는 전망이 나오고 ..

공부 2024.10.07
반응형