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여러분의 재능을 찾아보세요. [재능탐구]

나만의 컨텐츠는 어떻게 찾아내는가! 알려 드리겠습니다. 총 4가지 방법이니까 하나씩 적용해보세요. 첫 번째 한 달에 10만 원 이상 써 봅니다. 솔직하게 얘기 해봅시다. 지금까지 자기 자신한테 얼마만큼의 기회를 주셨나요? 내가 뭘 잘하는지. 그리고 뭘 좋아하는지 그걸 탐색할 기회를 자기 자신한테 솔직하게 얼마나 주셨어요? 아마, 제 추측건대 '흔쾌히 나에게 많이 투자합니다!'라고 말 하시는 분들은 얼마 없으실 겁니다. 그런 분들은(자신에게 기회를 많이 준 사람들)이미 자신이 하고 싶은 일이 뭔지 잘 알고 계셔서 저에게 묻지도 않습니다. 지난 한 달간 자기계발을 얼마나 하셨고 자기 자신한테 얼마만큼의 돈을 쓰셨나요? 여기서 자기계발비는 책값이라든가, 강의, 그 밖에 나에게 뭔가를 시도해본 것들을 말하는데 ..

지식 2020.04.09

독서습관 만들기 (완독x, 다독o)

저는 책을 통해서 인생의 많은 부분을 개선한 사람입니다. 성격도 좋아지고 제가 어렸을 때는 진짜 예민했었어요. 월 수입도 많이 오르고.. 저는 늘 책을 기반으로 성장을 했는데요. 저는 한달에 보통 10 ~15권 정도의 책을 읽습니다. 보통 이런 독서습관을 갖고 있으면은 어렸을 때부터 책을 많이 읽었을 거라고 생각하시는데요. 전혀 그렇지 않습니다. 제가 본격적으로 책을 읽기 시작한 건 25살 쯤 부터였어요. 그 전에는 거의 1년에 2 ~ 3권을 겨우 읽었던 것 같아요. 학창시절에도 책을 멀리하다 보니까 글자를 읽는게 너무 힘들었어요. 그런데 이런 제가 어떻게 다독하는 습관을 만들게 되었는지 알려 드리겠습니다. '독서습관 만들기'를 이야기하면서 해빗이라는 책을 쓴 웬디우드 작가를 같이 소개해 드리고 싶은데요..

지식 2020.04.08

나를 바꿀 책 소개 (월급노예 탈출)

오늘은 3권의 책을 소개하려고 합니다. 먼저 이 책을 왜 읽게 되었는지 어쩌다 읽게 되었는지부터 이야기해야 될 거 같아요. 그러려면 저의 가정에 대한 이야기를 먼저 꺼내 할 거 같습니다. 저희 집은 찢어지게 가난한 건 아니었는데 늘 돈에 휘둘리고 돈에 시달리며 살아왔어요. 그렇다고 부모님을 원망하는 건 아니고요. 어려운 환경에서도 이만큼 키워 주시니까 정말 대단하신 분들이죠. 어쨌든 그런 이유로 돈 때문에 친척들에게 무시당하고 사람에게 욕먹고 억울한 일을 겪는 것들을 바로 옆에서 보면서 성장하게 됩니다. 그래서 저는 어렸을 때부터 돈을 부정적인 것으로 생각하고 살았어요. 저는 돈은 불행을 만드는 사악한 것이다. 돈을 밝히는 것은 나쁜 것이다. 이런 생각이 제 안에 자리 잡으면서 성장을 했어요. 그러다 보..

지식 2020.04.07

파이프라인 우화 (삶을 바꾸는 이야기)

안녕하세요. 오늘 이야기 하나 들려 드리고 싶은데요. 이 이야기는 유명해서 관심 가져 보신 분들이 라면 들어보셨을 겁니다. 들어 보신 분들은 다시 한 번 들어 보세요. 제가 들려드릴 이야기는 파이프라인 우화입니다. 어느 1801년 이탈리아의 작은 마을에 파블로와 브루노라는 두 젊은이가 살고 있었습니다. 그 두사람은 굉장히 친했고 언젠가 마을에서 제일가는 부자가 되겠다는 꿈을 갖고 있었습니다. 그러던 어느날 그들에게 이런 기회가 찾아옵니다. 마을 사람들이 강에 있는 물을 길어다 광장에 있는 물탱크를 채울 사람을 구했던 것입니다. 파블로와 브루노는 그 일을 맡게 되었고 하루 종일 열심히 물을 길어서 물탱크를 가득 채웠습니다. 마을의 지도자는 물 한 통에 1페니씩 계산해서 그들에게 하루 일당을 지불했습니다. ..

지식 2020.04.07

자기유지 회로 -3- (우선회로)

안녕하세요, 텍이 입니다! 전기 #5 오늘은 저번 시간에 이어 자기유지회로 -3- 우선회로에 대해서 알아보겠습니다. 자기유지회로의 마지막 우선회로 편입니다. 자기유지회로에 대한 다른 내용은 아래 글을 참고해주세요. ↓ ↓ ↓ ↓ 자기유지 회로 -2- (응용회로) 자기유지 회로 -2- (응용회로) 안녕하세요, 텍이 입니다! 전기 #4 오늘은 저번 시간에 이어 자기유지회로 -2- 응용회로에 대해서 알아보겠습니다. 이전 내용에서 릴레이를 이용한 자기유지회로를 알아보았는데요. 이번엔 자기유지회로를 응용한.. tech-e.tistory.com 자기유지회로의 종류에 대해 알아보도록 하겠습니다. 다음 두 회로의 차이점은 무엇일까요? 일단 둘 다 자기유지 회로는 맞습니다. 동작의 흐름을 볼까요? A회로는 PB1을 누르..

전기 2020.02.27

자기유지 회로 -2- (응용회로)

안녕하세요, 텍이 입니다! 전기 #4 오늘은 저번 시간에 이어 자기유지회로 -2- 응용회로에 대해서 알아보겠습니다. 이전 내용에서 릴레이를 이용한 자기유지회로를 알아보았는데요. 이번엔 자기유지회로를 응용한 더 다양한 회로를 설명드릴 거예요. 기본 자기유지회로에 대한 내용은 아래 글을 참고해주세요. ↓ ↓ ↓ ↓ 자기유지 회로 -1- (시퀀스, PLC의 기본 회로) 자기유지 회로 -1- (시퀀스, PLC의 기본 회로) 안녕하세요, 텍이 입니다! 전기 #3 오늘은 자기 유지에 대해서 알아보겠습니다. * 버튼을 눌렀다 떼어도 램프가 계속 켜져있게 할 수는 없을까? 이전 내용에서 릴레이를 이용하여 푸쉬버튼을 누르면 램프가 점등되.. tech-e.tistory.com 자기유지회로는 알게 모르게 우리 주위에 아주 ..

전기 2020.02.26

자기유지 회로 -1- (시퀀스, PLC의 기본 회로)

안녕하세요, 텍이 입니다! 전기 #3 오늘은 자기 유지에 대해서 알아보겠습니다. * 버튼을 눌렀다 떼어도 램프가 계속 켜져있게 할 수는 없을까? 이전 내용에서 릴레이를 이용하여 푸쉬버튼을 누르면 램프가 점등되는 회로를 표현해봤습니다. 그렇다면 버튼을 눌렀다 떼어도 램프가 계속 켜지게 할 수는 없을까요? 물론 텀블러(Tumbler)스위치, 토글(Toggle) 스위치, 실렉터(Selector) 스위치와 같이 수동조작수동복귀형 스위치는 위 회로로도 구현이 가능하지만, 앞서 푸쉬버튼 스위치를 사용한다고 가정하였기 때문에 (푸쉬버튼은 수동조작 자동복귀형 스위치입니다) 버튼을 누를 때만 램프가 켜지는 동작이 나올 수밖에 없습니다. 그러면 어떻게 해야 램프가 계속 켜지게 할 수 있을까요? 먼저 결론 부터 말씀드리면 ..

전기 2020.02.17

릴레이(계전기)의 구조와 작동 원리

안녕하세요, 텍이 입니다! 전기 #2 오늘은 릴레이(Relay)에 대해서 알아보겠습니다. 다들 운동회나 체육대회에서 400m 릴레이 계주 한 번쯤은 해보신 적 있으시죠. 하계 경기종목인 육상이나 수영에서도 계주가 있고, 동계 종목의 쇼트트랙이나 스피드스케이팅에서도 계주 경기를 많이 보셨을겁니다. 계주란 이을 계, 달릴 주 해서 쉽게 말해 이어달리기입니다. 영어로는 릴레이(Relay Race)라고 하죠. 릴레이(계주)는 혼자 달리는게 아니라 여러명이서 바통을 주고 받으면서 달리는 걸 말하죠? 전기회로에도 릴레이가 있는데, 다른 이름으로 계전기라고 합니다. 릴레이는 크게 유접점과 무접점 릴레이로 나뉘는데요. 유접점 릴레이는 기계적으로 개폐시켜 On-Off를 하고, 무접점 릴레이는 기계적인 가동부 없이, 반도..

전기 2020.02.13

끝나지 않은 전류전쟁, 직류(DC) vs 교류(AC)

안녕하세요, 텍이 입니다! 전기 #1 오늘은 전기의 종류 직류(DC), 교류(AC)에 대해서 간략히 알아보겠습니다. 세기의 발명인가? 희대의 전쟁인가? 쇼맨십의 천재 '에디슨'과 상상력의 천재 '테슬라' 토마스 에디슨(Thomas Edison) 1847-1931 니콜라 테슬라(Nikola Tesla) 1856-1943 100여년 전 두 천재 발명가들의 이야기 입니다. 이 이야기는 전기사에서 보았을때 아주 흥미로운 사건 중 하나입니다. 워낙 유명한 사건이며, 최근 영화로도 제작되었죠. 바로 전류 전쟁입니다. 커런트 워 (The Current War)라고 하죠. 전기 송전 방식을 두고 싸웠던 내용인데 간략하게 설명하자면 미국 나이아가라 폭포 수력발전 방식의 채택을 두고 에디슨은 직류를 테슬라는 교류를 선택하..

전기 2020.02.12

PLC 프로그래밍 기초 (접점과 코일)

안녕하세요, 텍이 입니다! PLC 강의 #5 오늘은 PLC의 시퀀스 연산자 대해서 강의하는 내용을 담아보았습니다. 이번엔 PLC 프로그램의 가장 기초가 되는 접점과 코일로 구성된 시퀀스 연산자에 대해 알아보겠습니다. 접점과 코일은 릴레이를 사용한 종래의 시퀀스 회로에서의 접점, 코일과 기호는 같지만 개념은 약간 다르기 때문에 확실히 알고 넘어가야 좋습니다. 시퀀스 연사자란 프로그램을 비트(Bit) 단위로 처리하는 연산자로 0, 1로 표현되며 동작합니다. 그 종류에는 접점(Contact), 코일(Coil), 점프(Jump) 등이 있습니다. 먼저 접점에 대해 알아보겠습니다. 1. 접점(Contact) 접점은 전기신호를 단속 시키는 부분, 즉 전기신호를 연결시키거나 끊는 부분을 말합니다. 접점은 개폐 작동을 ..

PLC 2020.02.07
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