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IOS17 숨겨진 기능 11가지

1. 카메라 레벨 디지털 레벨을 사용하면 사진과 수평선이 똑바로 보이고 사진이 전문적으로 보이도록 할 수 있습니다. 따라서 iOS 17을 사용하면 iPhone에 이제 디지털 수준이 있다는 것이 좋습니다. 이 기능을 켜려면 설정 > 카메라로 이동하여 레벨을 켭니다. 이제 카메라 앱에서 수평을 이루는 카메라로 안내하는 세 개의 흰색 막대를 볼 수 있습니다. 이들은 결합되어 전화기가 수평이 되면 단일 노란색 막대로 바뀝니다. 2. 화이트 밸런스 잠금 iOS 17 카메라 기능은 비디오를 촬영할 때 카메라의 화이트 밸런스를 잠그는 기능입니다. 이 기능을 활성화하지 않으면 카메라가 동일한 녹화 내에서 푸티지의 화이트 밸런스를 변경하여 동일한 클립 내에서 색상 색조를 변경할 수 있습니다. 때로는 휴대전화에서 화이트 ..

OS/MAC 2023.09.21

애플워치의 배터리 사용 시간 개선 팁

Apple에 따르면 Series 8 이전 시계는 18시간 동안 지속되어야 하는 반면 Apple Watch Ultra는 배터리 수명이 36시간입니다. 이 추정치는 90개의 개별 시간 확인, 90개의 알림, 45분의 앱 사용 및 Bluetooth를 통해 Apple Watch에서 음악을 재생한 60분의 운동을 고려합니다. 시계를 이보다 적게 사용하면 더 오래 사용할 수 있습니다. 올웨이즈 온 디스플레이를 켜면 배터리가 더 빨리 소모됩니다. Apple Watch의 배터리 수명을 확인하려면 홈 화면에서 위로 스와이프하여 배터리 잔량을 확인하기만 하면 됩니다. 또한 시계 페이스에 배터리 편집 기능을 추가하여 시계를 충전해야 할 때 한 눈에 확인하거나 Apple Watch의 배터리를 반영하는 위젯을 iPhone에 추..

OS/MAC 2023.09.21

윈도우 11 설치 - 파티션, 포맷, 설치

Windows 11 설치는 두 부분으로 구성됩니다. 첫 번째는 설정이고 두 번째는 OOBE(첫 실행 경험)입니다. 첫 번째 부분에서는 몇 가지 기본 설정을 구성하고, 대상 드라이브를 선택하고, 파티션을 구성하고, 새로 설치 프로세스를 시작합니다. 두 번째 부분은 설치 후 설정(예: 지역, 키보드 및 네트워크)을 선택하고 계정을 만들고 개인 정보 설정을 확인하는 것입니다. Windows 11 신규 설치 프로세스 Windows 11을 새로 설치하려면 다음 단계를 따르세요. 1. USB 미디어로 컴퓨터를 시작합니다. 2. 프롬프트에서 아무 키나 눌러 장치에서 부팅합니다. 3. "Windows 설정"에서 다음 버튼을 클릭합니다. - 언어, 시간 및 통화, 키보드가 기본 선택과 다른 경우 계속하기 전에 올바른 설..

OS/윈도우 2023.09.21

윈도우11 설치용 USB 만드는 방법

Windows 11에서 새로 설치하려면 USB 부팅 가능한 미디어가 필요하며 Microsoft Media Creation Tool 및 Rufus를 비롯한 많은 도구를 사용하여 쉽게 만들 수 있습니다. 미디어 생성 도구로 Windows 11 USB 만들기 Media Creation Tool을 사용하여 설치 미디어를 만들려면 최소 8GB 이상의 USB 플래시 드라이브를 연결하고 다음 단계를 사용합니다. 1. Windows 11 다운로드 페이지를 엽니다. 2. "Windows 11 설치 미디어 만들기" 섹션에서 지금 다운로드 버튼을 클릭하여 장치에 파일을 저장합니다. 3. MediaCreationToolW11.exe 파일을 두 번 클릭하여 도구를 시작합니다. 4. 동의 버튼을 클릭하여 약관에 동의합니다. (선..

OS/윈도우 2023.09.21

센서와 트랜스듀서의 차이점

센서와 트랜스듀서의 중요한 차이점 중 하나는 센서가 주변에서 발생하는 물리적 변화를 감지하는 반면 트랜스듀서는 물리량 또는 비전기를 다른 신호 또는 전기 신호로 변환한다는 것입니다. 변환기와 센서는 모두 물리량을 측정하기 위해 전기 및 전자 기기에 사용되는 물리적 장치입니다. 센서는 에너지 레벨을 감지하고 디지털 미터로 쉽게 측정할 수 있는 전기 신호로 변경합니다. 변환기는 동일한 형태 또는 다른 형태로 에너지를 전달합니다. 센서와 트랜스듀서 비교 항목 센서 트랜스듀서 정의 주변에서 일어나는 물리적 변화를 감지하여 읽을 수 있는 양으로 변환하는 장치 변환기는 작동할 때 에너지를 한 형태에서 다른 형태로 변환하는 장치 구성 요소 센서 센서 및 신호 컨디셔닝 기능 변화를 감지하고 해당 전기 신호를 유도 한 ..

LVDT와 RVDT의 차이점

LVDT(선형 가변 차동 변환기)와 RVDT(회전 가변 차동 변환기)의 중요한 차이점 중 하나는 LVDT가 선형 운동을 교류 전기 신호로 변경하는 반면 RVDT는 각도 변위를 전기 신호로 변환한다는 것입니다. - LVDT : Linear Variable Differential Transformer - RVDT : Rotary Variable Differential Transformer LVDT와 RVDT 비교 항목 LVDT RVDT 정의 직선 운동을 전기 신호로 변환 각도 변위 측정에 사용 명칭 선형 가변 차동 변압기 회전식 가변 차동 변압기 코어 모양 직사각형 캠 민감도 회전 각도당 2.4mV 회전 각도당 2-3 mV 측정 범위 ±100μm에서 ±25cm 최대 ±40deg 입력 전압 1V - 24V R..

PAM, PWM 및 PPM의 차이점

PAM, PWM 및 PPM은 모두 아날로그 펄스 변조 기술입니다. PAM, PWM 및 PPM의 주요 차이점은 변조 신호에 따라 달라지는 펄스 반송파의 매개변수에 있습니다. - PAM : Pulse Amplitude Modulation - PWM : Pulse Width Modulation - PPM : Pulse Position Modulation PAM에서, 펄스 반송파 신호의 진폭은 아날로그 변조 신호의 진폭에 따라 변한다. PWM에서 반송파의 펄스 폭은 변조 신호에 따라 변합니다. 이에 반하여, PPM에서, 펄스의 위치는 변조 신호에 따라 변동을 나타낸다. 이는 펄스 반송파가 아날로그 메시지 신호에 따라 변하기 때문에 아날로그 펄스 변조 기술로 알려져 있습니다. PAM, PWM, PPM 비교 항목 ..

주파수와 대역폭의 차이

주파수와 대역폭은 모두 데이터 전송과 관련된 두 가지 주요 용어입니다. 주파수와 대역폭의 주요 차이점은 주파수가 단위 시간에 나타나는 전체 사이클 수를 표시한다는 것입니다. 대역폭과 마찬가지로 단위 시간에 전송되는 전체 데이터 양입니다. 주파수와 대역폭 모두 유사한 측정 단위(예: 헤르츠)를 가지고 있습니다. 주파수와 대역폭 비교 비교의 기초빈도대역폭 항목 주파수 대역폭 정의 단위 시간의 전체 주기 수 단위 시간에 전송되는 데이터의 양 표시 사이클/초 비트/초 표기법 f B 주파수 주파수는 파형의 각 초에 존재하는 총 파동 사이클 수로 정의됩니다. 기본적으로 단위 시간에 전체 전체 파동 주기의 발생을 보여줍니다. 아래 그림은 두 가지 다른 파형을 나타냅니다. 여기에서 두 파형이 서로 다른 주파수임을 알 ..

속도와 가속도의 차이점

속도와 가속도는 모두 물체의 움직임과 관련된 두 가지 주요 용어입니다. 속도와 가속도의 결정적인 차이점은 속도는 단위 시간의 특정 방향에서 물체의 위치 변화라는 것입니다. 반대로 가속도는 단위 시간당 특정 방향의 속도 변화입니다. 속도와 가속도 차이 항목 속도 가속도 정의 물체가 위치를 변경하는 속도 물체의 속도가 변하는 속도 공식 위치 변경 / 소요 시간 속도/시간 간격의 변화 측정 단위 m/ㄴ m/s^2 관련공식 질량과 속도의 곱셈은 운동량을 제공합니다. p = mv 질량에 가속도를 곱하면 적용된 힘이 얻어집니다. f = ma 관련변수 변위 속도 속도 시간에 따라 움직이는 물체의 위치 변화를 속도라고 합니다. 속도의 경우 위치의 변화가 방향과 함께 고려된다는 점에 유의해야 합니다. 우리는 방향에 따른..

라우터와 스위치의 차이점

네트워킹에 사용되는 세 가지 주요 장치 중 두 가지 주요 장치는 라우터와 스위치이고 세 번째 장치는 허브입니다. 라우터와 스위치의 중요한 차이점은 라우터가 다양한 스위치를 해당 네트워크와 상호 연결한다는 것입니다. 반대로 스위치는 네트워크를 형성하기 위해 다양한 장치를 상호 연결하는 데 사용됩니다. 비슷한 모양을 공유함에도 불구하고 이 두 장치는 주로 기능에 따라 차별화됩니다. 라우터와 스위치 비교 비교의 기초라우터스위치 항목 라우터 스위치 목적 다양한 소규모 네트워크를 연결하는 데 사용. 네트워크 내의 다양한 장치 간의 상호 연결 작동 계층 네트워크 계층 데이터 링크 계층 네트워크 유형 WAN 및 LAN 근거리 통신망 데이터 형식 패킷 패킷 또는 프레임 주소 타입 IP 주소 MAC 주소 포트 개수 일반..

아날로그와 디지털 신호의 차이점

신호가 분류되는 두 가지 주요 범주는 아날로그와 디지털입니다. 아날로그와 디지털 신호의 중요한 차이점은 아날로그 신호는 모든 특정 순간에 대해 정의되는 연속 신호라는 것입니다. 반대로, 디지털 신호는 비연속적인 성격을 띠며 특정 시간 순간에 이산적으로 정의됩니다. 시그널이란? 전자 및 신호 처리 분야에서 신호는 정보를 전달하는 전류 또는 에너지로 정의됩니다. 공간과 시간에 따라 달라지는 양은 한 지점에서 다른 지점으로 데이터를 전송하기 위한 신호로 활용됩니다. 따라서 기본적으로 신호에 의해 수행되는 정보 유형은 아날로그와 디지털로 분류됩니다. 아날로그와 디지털 신호의 차이점 항목 아날로그 신호 디지털 신호 특징 시간이 지남에 따라 변화 특정 시간의 불연속 집합 파형의 종류 정현파 구형파 표시 데이터 연속..

USB A타입과 USB C타입의 차이점

USB-A 및 USB-C는 USB 케이블이 분류되는 가장 많이 사용되는 두 가지 범주입니다. USB-A와 USB-C의 중요한 차이점은 플러그인 방향과 관련하여 두 케이블이 가지고 있는 특성을 기반으로 합니다. 기본적으로 USB-A는 포트 내에서 플러그인 방향 측면에서 가역성을 제공하지 않는 반면 USB-C는 가역적인 동작을 나타내며 포트 방향과 관련하여 어느 쪽이든 연결할 수 있습니다. USB-A는 USB Type-A라고도 하며 USB-C는 USB Type C라고도 합니다. USB 란 USB는 지금까지 꽤 성공적인 개인용 컴퓨터 인터페이스로 알려진 범용 직렬 버스 케이블의 약자입니다. USB를 통해 컴퓨터와 휴대폰, 프린터, 스캐너 등과 같은 주변 장치 간의 근거리 통신을 가능하게 할 수 있습니다. 다양..

유효 전력과 무효 전력의 차이점

유효 전력과 무효 전력의 가장 큰 차이점은 유효 전력이 회로에서 소산되는 실제 전력이라는 것입니다. 반면 무효 전력은 소스와 부하 사이에만 흐르는 쓸모없는 전력입니다. 유효 전력과 무효 전력의 다른 차이점은 아래 비교 차트에 설명되어 있습니다. 능동 전력, 피상 전력 및 실제 전력은 전류가 적용된 전압보다 Φ 각도만큼 뒤처질 때만 회로에서 유도됩니다. 아래 표시된 직각 삼각형은 유효 전력, 무효 전력 및 피상 전력 간의 관계를 보여줍니다. . S – 피상 전력 Q – 무효 전력 P – 유효 전력 유효전력 vs 무효전력 비교 항목 유효전력 (Active Power) 무효전력 (Reactive Power) 정의 회로에서 소비되는 실제 전력을 유효전력 부하와 소스 사이에서 앞뒤로 이동하는 전력을 무효 전력 공..

전기회로의 접지

회로 접지란 엔지니어는 모든 전자 회로에서 "접지"라는 단어를 사용하여 "중성" 또는 전위가 없는 시스템 또는 구조의 일부를 나타냅니다. 안타깝게도 우리는 종종 회로와 시스템, 특히 아날로그와 디지털 신호가 모두 있는 회로와 시스템에 둘 이상의 접지가 있다고 생각합니다. 접지의 종류 디지털 접지 아날로그 접지 섀시 접지 안전 접지 어스 접지 접지 방법 이러한 다양한 "접지"를 연결하기 위해 제안된 방법은 다음을 포함하는 광범위한 옵션을 포함합니다 한 지점에서만 연결합니다. 혼합 신호 구성 요소 아래에서 접지면 절단 커패시터와 연결 설계의 아날로그 측면과 디지털 측면 사이의 한 곳에 좁은 연결만 있도록 PCB에서 접지면을 분리 아날로그와 디지털 접지를 분리 디지털 접지 디지털 로직 접지는 디지털 로직을 위..

I2C 통신 프로토콜

I2C통신은 집적 회로를 기판에 연결하는 데 사용되는 가장 일반적인 통신 중 하나입니다. I2C(I²C 또는 IIC라고도 함)는 집적 간 회로를 나타냅니다. 1982년 Phillips가 많은 칩을 위해 개발했습니다. 원래 I2C는 100kHz 통신만 사용할 수 있었습니다. 7비트 주소만 제공되었으므로 버스에 112개의 장치만 연결할 수 있었습니다. 400년 후, 1008kHz 고속 모드가 추가되었습니다. 10비트 주소로 인해 버스에 연결할 수 있는 장치 수가 2개로 증가했습니다. 이것은 최초의 표준화된 I2C 버전이었습니다. I2C 목적 USB, 이더넷, Wi-Fi 또는 Bluetooth와 같은 프로토콜에 비해 I2C는 훨씬 느립니다. 그러나 훨씬 간단하고 하드웨어 및 시스템 리소스를 훨씬 적게 사용합니..

SPI 통신 프로토콜

SPI 또는 직렬 주변 장치 인터페이스는 근거리 통신에 사용되는 동기식 직렬 통신 인터페이스입니다. 주로 임베디드 시스템에서 한 장치에서 다른 장치로 데이터를 전송하는 데 사용됩니다. 1979년 모토로라에서 설계하고 1980년대 중반에 개발했습니다. 이후 전자 커뮤니티와 업계에서 비공식 표준이 되었습니다. SPI는 컨트롤러와 주변 장치 간의 통신에 사용되는 전이중 인터페이스입니다. 즉, 두 장치가 동시에 데이터를 보낼 수 있습니다. SPI는 별도의 클록 라인을 사용하여 데이터 비트가 전송되는 속도를 동기화합니다. 데이터는 상승 또는 하강 클럭 에지에서 동기화됩니다. 따라서 SPI 통신은 하나의 데이터 라인에만 의존하지 않습니다. SPI 연결에는 4개의 로직 신호가 있습니다. SCLK: 직렬 클럭(컨트롤러..

UART 통신 프로토콜

UART는 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter의 약자입니다. 두 장치 간에 직렬 데이터를 교환하기 위한 일련의 규칙을 정의합니다. 이름에서 알 수 있듯이 데이터를 보내고 받습니다. UART는 가장 간단한 통신 프로토콜 중 하나입니다. 장치가 서로 통신하는 데 두 개의 전선만 있으면 됩니다. 장치 1의 송신기(TX) 와이어는 디바이스 2의 수신기(RX) 와이어에 연결됩니다. 마찬가지로 장치 2의 송신기(TX) 와이어는 디바이스 1의 수신기(RX) 와이어에 연결됩니다. 접지(GND) 와이어는 두 장치를 동일한 기준 전압으로 유지하는 데 필요합니다. 이 와이어는 장치 간의 모든 유형의 통신에 거의 항상 존재합니다. UART에는 단방향, 반이중 및 전이중의 세 가지 통..

푸시업으로 전신운동하기

푸시업이 벤치 프레스와 비교했을 때, 똑같은 수준의 근육 비대와 힘을 만들어 낼 수 있다고 합니다. 이제, 대부분의 사람들처럼 푸시업은 단지 가슴 운동이라고 생각할지도 모릅니다. 하지만 그것은 단지 이점의 일부일 뿐입니다. 왜냐하면 실제로, 푸시업은 몸매를 가꾸고 싶어하는 시간적으로 부족한 남성들에게 매우 효율적인 운동이기 때문입니다. 게다가, 이것은 어디에서나 할 수 있고, 팔과 어깨를 모두 효과적으로 해주며, 등과 가슴을 튼튼하게 해주며, 동시에 코어를 때리기도 합니다. 기본 푸시업을 하는 방법 푸시업을 하는 기본자세에 대해 알아봅시다. 어깨보다 약간 넓은 손으로 높은 플랭크 자세에서 시작하십시오. 코어를 사용하고 몸 전체를 잠근 상태에서 어깨를 귀에서 멀리 유지하는 데 집중하십시오. 팔꿈치를 어깨 ..

취미/소셜 2023.09.16

아두이노로 서보모터 PWM제어

서보 모터의 기초 서보 모터란? 서보 모터는 위치 피드백을 사용하여 모션과 최종 위치를 제어하는 폐쇄 루프 시스템입니다. 서보 모터에는 여러 유형이 있으며 주요 기능은 샤프트의 위치를 정밀하게 제어하는 기능입니다. 산업용 서보 모터에서 위치 피드백 센서는 일반적으로 고정밀 엔코더인 반면, 소형 RC 또는 취미 서보에서 위치 센서는 일반적으로 간단한 전위차계입니다. 이러한 장치에 의해 캡처된 실제 위치는 오류 감지기로 피드백되어 대상 위치와 비교됩니다. 그런 다음 오류에 따라 컨트롤러는 모터의 실제 위치를 목표 위치와 일치하도록 수정합니다. 서보 모터 동작방식 서보 내부에는 DC 모터, 기어박스, 전위차계 및 제어 회로의 네 가지 주요 구성 요소가 있습니다. DC 모터는 고속 및 저토크이지만 기어박스는 속..

랩뷰 프로젝트 탐색기를 사용하여 어플리케이션을 관리하기

응용 프로그램 파일 정의 및 식별 파일 저장 및 관리에 대한 지침을 설정하려면 응용 프로그램의 구성 방식, 기능 분할 방법, 추적해야 할 소스 코드 이외의 파일 형식에 대한 선견지명이 필요합니다. 코드 간에 기능을 나누는 방법을 결정하고 파일 저장소 위치 및 제대로 작동하는 데 필요한 추가 파일 또는 리소스에 대해 개발자와 협력하는 데 시간을 할애합니다. 다음 섹션에서 이 정보를 사용하여 디스크에서 파일을 그룹화하는 기준을 결정합니다. 파일 구성 파일 구성은 나중에 고려해서는 안 됩니다. 대규모 응용 프로그램을 잘못 계획하면 개발 중에 파일을 이동하고 이름을 바꾸는 데 추가 시간이 소요됩니다. 많은 수의 파일을 처리할 때, 이러한 작업은 LabVIEW 내의 링크 무결성과 어플리케이션의 동작에 상당한 위험..

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