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[공지] 컴퓨터 부품별 고장증상 및 원인과 해결 구매요령 조립요령 인터넷.. 컴마을 지식정보

원 제목: [공지] 컴퓨터 부품별 고장증상 및 원인과 해결 구매요령 조립요령 인터넷 문제 해결
컴퓨터 부품별 고장 원인과 증상 및 대처요령
시피유
1 전원을 넣었을 경우 팬이 잠시 돌다가 꺼지는 현상
2 전원이 전혀 들어오지 않는경우
3 화면이 전혀 나오지 않는경우
4 컴퓨터 사용중 꺼지거나 재부팅 되는경우

이런 경우는 시피유와 쿨러의 써멀 구리스가 없거나 쿨러가 제대로 밀착되지 않은 경우
그리고 시피유가 사망한 경우 입니다
시피유는 정전기에 약하므로 취급시 주의 하여야 합니다
발열이 높은것은 피하시고 인텔 제품을 추천 합니다

메인보드
1 부팅이 제대로 되지 않고 무한재 부팅되는 경우
2 화면이 나오지 않거나 멈추는 경우
3 장착 부품을 인식하지 못하는 경우
4 시몬스 설정이 지워지는 경우(건전지 교체)
5 파란 화면이 생기는 경우
6 내장 그래픽 랜이 작동 안하는 경우
7 usb나 사운드가 인식하지 못하는 경우
8 윈도우 설치중 장치설치 실패(칩셋불량 보드교체)
이경우는 보드에 시퓨 메모리 비디오카드 파워만 연결한 상태에서 화면이 나오는지 테스트 해보고
콘덴스가 부풀어 있는지 확인 해보고 슬롯이나 단자에 먼지나 노킹 탄흔적이 있는지 확인한다
그리고 콘덴스가 부풀어 있는지 전원이 제대로 연결 되였는지도 확인 한다
메인보드 구매시 알미늄 콘덴서사용한걸루 메모리 슬롯 4개짜리와 인식률 좋은 인텔 칩셋을 추천하며
기능이 너무 많은것은 피하시기 바랍니다
메인보드 교체 하시면 운영체제 윈도우 새로 설치 하셔야 합니다
아수스나 기가 바이트 추천

메모리
1 부팅이 안되는 경우
2 파란 화면이 나타나는 경우
3 메모리 용량이 정확하게 표시되지 않는겨우
메모리의 금속 단자 부분을 지우개로 깨끗하게 정소 해주고 정확하게 꼿혔는지 확인 한다
사용자나 판매자가 많은것을 구매 하시기 바람니다
내장 비디오 카드 사용시 메모리을 점유 하므로 용량이 제대로 표시되지 않을수 있습니다
메모리는 되도록 같은회사 용량 클럭으로 짝을맞춰 장착하시기 바랍니다
삼성추천

비디오 카드
1 게임시 화면이 멈추는 경우
2 줄무늬가 생기거나 색이 반전 되는 경우
3 화면이 나타나지 않는경우
4 동영상 게임이 멈추거나 버벅거리는 경우
비디오 카드의 쿨러가 제대로 작동되는지 확인하고 교체한다
구매시 콘덴스가 알미늄으로 된것을 추천 합니다
비디오 코덱의 문제로 인한 경우나 드라이브 문제가 있을수 있습니다
라데온 계열은 일부 동영상에 문제가 있는경우도 있습니다(색반전 버벅거림 코덱 미지원)
이름있는것 렉스텍 추천 에버탑 추천
** pci-e 칼라 줄무늬가 생기는 비디오 카드는 메인보드의 다른기능까지 고장나게 하는것 같습니다**
절대 재사용하지 마시고 폐기 하시기 바랍니다 메인보드의 고장의 원인이 될수도 있습니다

파워
1 본체 뒷쪽 팬에 손을 대였을때 바람이 뜨거운 경우
2 전원불만 들어 오는 경우
3 전원이 전혀 들어오지 않는 경우
4 하드나 시디롬등이 제대로 작동하지 않는 경우(접촉 불량)
파워는 컴퓨터 사양에 따라 정격을 사용하는게 좋고 뜨거운 바람이 나오면 좀더 높은 용량으로
구매하시기 바랍니다 저가형은 피하시기 바랍니다
에너맥스 엘지 추천 400w이상 추천합니다
하드 디스크
1 파란 화면이 생기는 경우
2 시스템 에러가 생기는 경우
3 윈도우가 자주 깨지는 경우
4 파워가 고장나는 경우
5 인식이 잘안되는 경우
하드 디스크는 베드섹터가 발생할수 있으므로 사용전 검사하시기 바라며
발열로 인해 속도가 늦어 질수도 있습니다
구매시 발열이 적은것으로 구매하시기 바랍니다
윈디 시게이트 히타치 추천
시디롬
1 하드웨어 인식 에러가 발생하는 경우
2 시디을 읽지 못하는 경우
3 윈도우 설치시 파일이 없다고 나오는 경우
시디롬은 픽업이나 칩이 자주 고장 나므로 이런경우 교체 하시기 바랍니다
엘지 소니 추천
컴퓨터 부품 구매팁
컴퓨터는 전기을 많이 먹는 전자 제품으로 게임하시는 분들은 너무 고사양을 피하시고
각 부품의 상품평이나 사용기를 보신후 신중하게 구매 하시기 바라며 쇼핑몰에서 구매할때는
질문과 답변란에 서비스가 어떤지 보시고 구매 하시기 바랍니다 되도록이면 as가 잘되거나
이름있는 회사것을 구매 하시기 바라며 초보자 분들은 조립에 대해서 어느정도 숙지 하신후
구매하시기 바라며 제품의 호환성도 중요하니 잘 알아 보신후 구매 하시기 바랍니다
조립전 허접한컴퓨터로 연습하신후 도전 하세요
본 필자는 인텔 시피유 인텔 칩셋 보드아수스나 기가 바이트 삼성메모리 렉스덱 비디오카드
윈디하드 엘지 시디롭 에너맥스 파워 다오 코리아 케이스만 구매 합니다
조립에 초보이신경우 여기서 구매하는것을 추천합니다
저도 여러번 구매해 봤는데 상당히 친절하고 평이 좋습니다
단지 타업체 보다 가격은 조금 높습니다
조립시 주의할점
먼저 조립전 각 부품이 제대로 장착 되였는지 확인 하시고 특히 시퓨 조립시 절대 써멀구리스가 없거나
쿨러밀착 상태가 불량할 경우 시피유가 사망할수도 있습니다
그리고 케이스에 조립하기전 시퓨 보드 메모리 비디오 카드 파워만 연결해서 이상유무을 확인하고 조립
하시기 바라며 조립후에도 고장이라 의심되면 시디롬과 하드는 분리한 상태에서 테스터 해보시기 바랍니다
특히 각종 부품의 정전기나 장착 불량으로 인한 고장이 많으므로 두번 세번 조립 상태를 확인 하시기
바랍니다 메인보드 4핀 비디오 카드 4-6핀은 필히 연결 하시기 바랍니다 고사양일 경우는 각 부품 모두
좋은것을 사용하시기 바라며 특히 파워는 용량이 높고 안정적인 것으로 구매 하시기 바랍니다
amd 제품은 시피유 고장시 보드도 함께 사망하는 경우가 있으니 참고 하시기 바라며 요즘 보면 이계열의
제품들이 고장이나 이상 증세가 생기는것을 자주 볼수 있습니다
그리고 키보드 마우스 모니터 케이블 연결시 핀이 휘는 경우가 종종 발생 합니다 끼울때 정확한 위치에
끼우시기 바라며 작동이 안될경우 핀이 휘였는지 다시한번 확인 바랍니다
스피커짹선과 키보드 마우스는 색깔 보시구 끼우면 되구여 나머지 파워선 모니터 케이블융스비는 똑같은 모양되로 끼우시면 됩니다
인터넷 이용시 문제점 해결
게임 이용시 렉이 발생하는 경우는 사양이 낮거나 회선에 문제가 있거나 아니면 게임사측의 서버 문제로 인한
것이며 특정 게임만 렉이 발생 할 경우는 게임사측의 서버 문제이며 모든 게임이 렉이 심한 경우는
컴퓨터 자체 발열이 심하거나 바이러스 등으로 인한 것이니 이런 경우는 본체을 완전 분리해서 청소 하신후
윈도우를 재설치 해서 사용하는 것을 권장 합니다 그리고 윈도우 설치시 어둠의 버젼중 운영체제가 가벼운 것을
설치하시고 랜카드도 교체 해보시기 바랍니다
보통 본체내의 쿨러에 먼지가 많아 발열로 인해 제대로 작동하지 않거나 랜카드나 윈도우 자체 문제로 인한 경우가 많습니다
긴가민가 아리송한 이야기
징크서인지 몰겟지만 특정?인터넷 회선 사용시 해킹이나 바이러스 과부하등으로 윈도우 부팅시 파란화면이 생기거나
하드웨어 고장이나 인식불량등 알수없는 고장이 생기는 경우가 있습니다 부품을 별도 테스트 해보면 아무이상없이 멀쩡하구여 그래서 타업체로 바꾸니 현상이 사라지는 경우도 있었고요 그리고 본체서 정전기 발생하는 경우도 있는데 이런경우 컴퓨터 부품이 사망하거나 인식이 제대로 안되는 경우가 더러 있었습니다 뭐가 문제인지는 알수가없네요 이런경우 본체 전체를 팔아버리고 새로 사는게 정신건강에 좋은것 같습니다

한밤중에 이글을 적느라 부족한 부분이 있을것입니다
부족한 부분은 언제든 댓글 남겨 주시면 해결해 드리겠습니다
필요한 프로그램이나 급하게 컴퓨터가 안되면 댓글 남겨 주시면
도와 드리겠습니다
부산 분들은 연락 주시면 더 많은 도움을 드릴것을 약속 합니다
감사합니다
컴퓨터 부품 추천 해드립니다
요청시 가격대랑 원하는 부품 그리고 주로 사용 범위등을 적어 주시면 주천해 드립니다
추천으로 인한 호환성이나 기타고장으로 인한 문제는 책임 지지 않습니다
컴퓨터 드라이브 자동검색 다운로드 프로그램 http://blog.empas.com/ptc730930/25573926
HDD 하드 디스크 오류및 배드섹트 검사 프로그램 (CRC오류나오면 검사함 해보세요) http://blog.empas.com/ptc730930/26457127
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일대기 (주소창에 복사해서 보세요) 생활 지식 사진 정보

mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/best/021015-1.wmv
해방 이듬해인 1946년 경남 김해의 시골 농가에서 태어난 노무현 대통령의 어린 시절을 담았습니다. 노 대통령은 봉화산과 자왕골을 등에 지고 있는 봉하마을에서 중학교를 졸업할 때까지 살았습니다.

mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/best/021017-1.wmv
[노무현 일대기]
노무현 대통령의 사법고시 합격과 변호사 시절을 담았습니다. 1966년 10월 고졸 출신에게 응시자격이 주어지는 ‘사법 및 행정 요원 예비 시험’에 합격하며 사법고시를 준비하기 시작했고, 1975년 제17회 사법고시에 합격했습니다.
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/best/021017-2.wmv
성공한 변호사 노무현은 1981년 부림사건의 변론을 맡으면서 삶의 새로운 전환기를 맞습니다. 1987년 6월 항쟁 당시, 민주헌법쟁취국민운동 부산본부의 상임집행위원장을 맡은 노무현은 시위현장을 주도하며 6월 항쟁의 야전사령관으라 불리우기도 했습니다
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/best/021020-il.wmv
[노무현 일대기]
정치인 노무현의 역정이 시작됩니다. 1988년 노무현은 통일민주당의 공천 제안을 받고 부산 동구에 출마, 민정당의 허삼수씨를 누르고 제13대 국회의원에 당선됐습니다.
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/best/021023il-1.wmv
5공비리조사특위 청문회 활동에서 노무현 의원은 핵심을 찌르는 질문과 날카로운 추궁으로 일약 청문회 스타로 떠올랐습니다. 이는 노무현을 대중정치인으로 만들어놓는 기반이 됐습니다.
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/best/021023il-2.wmv
[노무현 일대기]
1990년 1월 노무현 의원은 3당 합당에 반대하고 당 잔류를 선언하면서, 민주당 창당의 주역이 됐습니다. 지역주의에 반대하고 원칙을 지킨 당시의 선택은 이후 험난한 정치역정을 예고하는 것이기도 했습니다.
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/best/021028-1.wmv
[노무현 일대기]
특권과 유착구조의 해체. 원칙을 지키고, 원칙을 바로 세우려는 정치인 노무현의 삶의 궤적은 언론권력 앞에서도 비켜가지 않았습니다.
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/best/021101-1.wmv
[노무현 일대기]
1992년 3월 14대 총선에서 노무현 후보는 부산 동구에 출마했으나 지역주의의 벽을 넘지 못하고 낙선의 고배를 마셨습니다. 이후 지역감정 해소와 참여민주주의를 위한 대안을 모색하는 과정에서 지방자치실무연구소를 개설합니다.

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[노무현 일대기]
2000년 8월에 해양수산부 장관으로 임명된 노무현은 직원들과 이메일 대화와 같은 수평적 토론문화 확산, 다면평가를 비롯한 인사평가시스템 등을 통해 공직사회에 새로운 활력을 불어넣었습니다.
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/1988_chung.wmv
[노무현 일대기]
1988년 당시 노무현 의원의 청문회 주요 활동을 정리했습니다.
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/best/021106-h1.wmv
[노무현 일대기]
1992년 낙선, 1995년 낙선, 2000년 낙선. 당시 10년간 정치인 노무현은 낙선의 연속이었다. '넘어진다, 다시 일어서기 위해'라는 말이 꼭 들어맞는 시절이기도 했다.
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/best/021106-h2.wmv
[노무현 일대기]
거듭된 낙선. 노무현은 바보가 됐습니다. 그러자 인터넷에 사람들이 모여들기 시작했습니다. 노무현을 사랑하는 사람들이라고 했습니다.
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/best/021106-h3.wmv
[노무현 일대기]
대선후보 노무현. 2002년 3월 9일 제주도를 시작으로 전국 16개 시도에서 치러진 국민참여경선을 통해 새천년민주당 대통령 후보로 당선됐습니다. 아무도 예상하지 못한 노무현의 당선은 ‘개혁과 통합’을 원하는 국민들의 뜨거운 지지로 가능했고, 국민대권시대를 여는 계기가 됐습니다.
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/cwd/061221_11_02_1059_500.wmv
민주평화통일자문회의 연설 (2006.12.21)
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/cwd/070602_11_03_1248_500.asf
참여정부평가포럼 특별강연(2007.6.2)
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/cwd/070608_11_01_1255_500.wmv
원광대학교 특별강연(2007.6.8)
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혁신벤처기업인 특별강연 (2007.10.18)
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/cwd/080225_31_01_1494_1M.wmv
다큐멘터리 '참여정부 5년의 기록' 제1부 <약속, 시대의 책임>
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/cwd/080225_31_02_1495_1M.wmv
다큐멘터리 '참여정부 5년의 기록' 제2부 <구 시대의 막내에서 새 시대의 맏이로>
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/cwd/080225_31_03_1495_1M.wmv
다큐멘터리 '참여정부 5년의 기록' 제3부 <미래는 꿈으로 만들어진다>
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/cwd/080225_31_04_1496_1M.wmv
다큐멘터리 '참여정부 5년의 기록' 제4부 <내가 만난 노무현>
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/cwd/080225_31_05_1497_1M.wmv
다큐멘터리 '참여정부 5년의 기록' 제5부 <노무현 대통령이 걸어온 길>
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/2008knowhow/080225_11_01_001_500.wmv
노무현 대통령 귀향 환영 행사 - 밀양역 환영식
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권양숙 여사 귀향 환영 행사 - 봉하마을 마을광장
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/2008knowhow/080225_11_01_002_500.wmv
노무현 대통령 귀향 행사 - 봉하마을 마을광장
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/2008knowhow/080225_45_01_005_500.wmv
노무현 대통령 봉하마을 귀향 행사 1부
mms://mhroh.hvod.nefficient.co.kr/mhroh/2008knowhow/080225_45_01_006_500.wmv
노무현 대통령 봉하마을 귀향 행사 2부
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봉하마을 방문객 인사

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참여정부 5년 - 넘어진다, 다시 일어서기 위해 [1부]
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참여정부 5년 - 시대의 강을 건너다 [2부]

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참여정부 5년 - 미완의 꿈 [3부]
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이시대 최고의 지도자 이십니다


국가권력을 국민 품으로 돌려준 대통령 생활 지식 사진 정보


자작 진공관 진공관 홈갤러리





오로라사운드의 KT88 PP팝니다.
KT88 쿼드매치관으로 JJ 테슬라 엔틱셀렉션스 제품입니다.
드라이브관및 초단관은 12AX7 혹은 12AU7으로 추정됩니다.
외관및 배선은 사진참조 하시고.
제가 구입후 1년동안 사용하지 않아서
방출 합니다.
판매가는 60만원입니다.
010 7110 4502로 문자 보내시면 연락드립니다.

독일제 카메라 생활 지식 사진 정보












잘못 알고 있는 자동차 상식 생활 지식 사진 정보

1. 주행 3,000km마다 엔진오일을 교환해야 한다 ?

엔진오일은 1만km 주기로 바꿔 주는게 좋다.
이는 메이커의 차량취급 설명서에도 명기돼 있다. 다만 공회전이 많은 시내운전이나 비포장로 주행 등 엔진에 무리가 가는 운행이 잦을 때는 5,000~6,000km때 교환해 준다.

2. 자동변속기오일은 4만km마다 갈아준다 ?

10만km마다 교환해도 된다.
최근 출고된 차는 대부분 10만km에 맞는 고급 오일이 들어가 있다.
오일을 갈기 전에 먼저 취급설명서를 확인하자.


3. ABS는 만능이다 ?

ABS가 제동거리를 크게 줄여 주는 것은 아니다. 오히려 마른 도로에서는 일반 브레이크보다 제동거리가 길어질 수도 있다. ABS는 미끄러운 길에서 제동할 때 바퀴가 잠기는 현상을 막아 차체의 방향성을 유지해 주는 기능을 할 뿐이다. 특히 급제동시 차회전을 막는게 ABS의 큰 역할이다.

4. 차량충돌시 에어백은 자동으로 터진다 ?

에어백은 일정속도(보통 시속 40km 이상)에서 충돌할 때만 터진다. 또 차체중앙을 중심으로 15도 바깥의 충돌 또는 보닛이 차밑으로 깔려 들어가면 안터질 수도 있다. 즉 사람이 아닌 기계가 생각하는 정면충돌은 에어백 센서가 작동하는 범위를 말한다.

5. 여름철엔 부동액을 빼줘야 한다 ?

대부분 사계절용 부동액이므로 2년에 한번 갈면 된다.부동액은 잘 증발하지 않는다.
또 여름에 부동액이 부족하면 냉각수를 채워주는 것으로 족하다.

6. 광폭타이어를 달면 무조건 좋다 ?

타이어폭이 넓어지면 코너링 등 주행안정성이 향상되고 일반도로에서 제동력이 좋아지는 것은 사실이다. 그러나 빗길에서는 오히려 수막현상이 잘 발생해 미끄러진다. 엔진출력과 승차감, 조향성이 떨어지고 변속기에 무리가 발생하며 연료소모 가 심해진다.

7. 에어컨 냉매가스는 매년 갈아준다 ?

3년에 1회 정도 가스를 주입하면 된다. 다만 가스가 새는지 여부를 확인하고 바람이 차지 않을 때는 보충해 줘야 한다. 매년 주입해야 할 정도면 문제가 있다는 뜻이므로 점검받아야 한다.

8. 배터리 방전이 잦으면 바꿔야 한다 ?

배터리의 방전이 잦은 것은 배터리보다 제너레이터가 불량인 경우가 많다.발생전압이 13.5~15V가 유지되는지 먼저 점검한 후 배터리의 교환여부를 결정하는게 좋다.

9. 엔진세차를 정기적으로 해야 한다 ?

엔진룸의 물세차는 절대금물. 요즘 엔진은 전자식 연료제어방식이므로 배선전류량과 저항까지 자동제어 되는 등 아주 민감한다. 마른 헝겊으로 닦는게 좋다.

10. 브레이크에서 소리가 나면 라이닝을 바로 교환한다 ?

라이닝은 완전히 마모되지 않았어도 접촉면이 유리면처럼 매끄러운 탓에 정상적인 상태에서도 소리가 날 수 있다. 따라서 무조건 교환보다는 사전점검이 필요하다.


◆잘못 알려진 주요 운전상식

교통사고의 대부분은 운전자의 순간적인 실수 때문에 일어난다.
운전자의 실수를 줄이면 사고로 인해 많은 사람들이 생명을 잃거나 불구가 되는 일을 막을 수 있다. 때문에 자동차 선진국에선 오래전부터 운전기술에 대한 다양한 교육프로그램 을 운영하고 있다.

국내서도 얼마전부터 레이서 출신인사들이 안전운전 및 드라이빙 테크닉을 체계적으로 보급하기 위해 애쓰고 있다.
전문가들의 조언을 바탕으로 잘못 알려진 주요 운전상식을 짚어본다.

빗길에선 타이어 공기압을 낮춰 주행하는 게 안전하다 흔히 타이어의 공기압을 낮춰 접지면적을 넓혀주면 접지력이 좋아지는 것으로 알고 있다. 따라서 빗길이나 빙판길 주행시 공기압을 평소보다 빼는 게 안전한 것으로 여기는 운전자들이 많다.

그러나 이는 잘못된 상식이다.
젖은 도로에서 공기압이 낮으면 타이어와 노면 사이에 수막이 생겨 오히려 미끄러지기 쉽다.
여름철에 비가 많이 올 때는 타이어 공기압이 평소 30psi였다면 32~33psi 정도로 높이는 게 좋다. 비의 양에 따라 약간 줄일 수도 있다. 공기압력을 높이면 타이어의 트레드 패턴(홈 무늬)이 벌어져 배수성을 좋게 하고 수막현상을 줄일 수 있기 때문이다.

빗길에선 특히 브레이킹에 주의해야 한다. 노면 접지력이 떨어져 조금만 브레이크를 세게 밟아도 타이어가 잠겨(lock) 노면에서 미끄러진다.
빗길에선 브레이크를 여러번 나눠 밟는 것이 중요하다.
빗길에선 또 코너링 속도가 조금만 높아도 차가 원심력을 견디지 못하고 미끄러진다. 이때 브레이크를 밟거나 급한 엔진 브레이크를 거는 것도 금물이다. 차체가 균형을 잃고 돌아버린다.

카맨 드라이빙스쿨의 김재민 강사는 "빗길 코너링 때 타이어가 미끄러지면 오히려 속도를 높여 드리프트를 일으킨 뒤 역핸들 테크닉으로 빠져 나와야 한다"며 "이런 기술은 일반운전자가 쉽게 구사하기 어려우나 평소에 슬라럼 기술이나 코너링 연습을 해두면 가벼운 위험은 쉽게 넘길 수 있다"고 말했다.

<>코너링 때 브레이크를 밟으면 위험하다 일반적으로 코너링 때 타이어가 슬립하기 시작하면 브레이크를 절대 밟지 말아야 하는 것으로 여기고 있다.
따라서 차가 미끄러지는 반대방향으로 핸들을 급격하게 꺽고 액셀러레이터를 밟아 빠져나오려는 시도를 하곤 한다.

운좋게 타이어가 슬립을 멈추고 운전자도 적절한 카운터 스티어링으로 난관에서 벗어나기도 하지만 과도한 핸들링으로 차가 도로밖으로 나가 떨어지는 위험을 겪게 된다.
이는 "코너링시 브레이크를 밟으면 위험하다"는 잘못된 지식을 신봉한 결과다.
브레이크와 액셀러레이터는 차를 감.가속하는 일 외에도 무게중심을 이동시키는 역할을 한다.

브레이크를 밟으면 차무게는 앞으로 쏠리고 액셀러레이터를 밟으면 무게는 뒤로 쏠린다.
실제 앞바퀴굴림(FF)차가 코너에서 슬립하는 경우는 대부분 앞바퀴가 미끄러져 일어난다.
코너를 원하는 각도만큼 못 도는 언더 스티어링 현상이 일어나는 것이다.
이때 액셀러레이터를 밟으면 앞바퀴가 가벼워져 언더 스티어링은 더욱 과도해진다.
반대로 브레이크를 밟으면 앞바퀴에 무게가 쏠리면서 미끄러지는 타이어를 눌러주게 된다.
미끄러지는 물체를 위에서 강한 힘으로 누르면 세울 수 있듯이 미끄러지는 타이어도 브레이크로 멈출 수 있다.

ABS가 없는 브레이크를 과도하게 밟는다면 타이어가 잠겨 차는 조종성을 잃게 되는 게 사실이나 적절한 브레이킹은 슬립되는 타이어를 멈추도록 할 수도 있다.

<>엔진 브레이크를 자주쓰면 연료소모가 많고 엔진이 망가진다 이는 한마디로 옛날 얘기다.
물론 무리한 엔진 브레이크는 엔진에 손상을 입힐 수도 있지만 적당히 조작하는 것은 오히려 엔진수명을 늘릴 수 있다.

연료소모량도 마찬가지다.
요즘차는 엔진 브레이크가 걸릴 때 연료공급을 차단해 필요없는 연료소모를 막아준다.
특히 고속도로에선 가능한한 풋브레이크를 사용하지 않고 엔진 브레이크로 속도를 조절하는 습관을 들여야 한다.

엔진 브레이크만으론 부족할 때 풋브레이크를 밟아 속도를 낮추는 능력이 필요하다.
베테랑 운전자들은 고속도로에서 브레이크를 거의 밟지 않고 달릴 수 있다.
여름철 경부고속도로의 대관령을 내려가다 보면 브레이크 램프가 계속 켜져 있는 차를 볼 수 있다.

기어를 빼고 관성으로 내려가는 경우다.
고속도로 평지에서도 브레이크 램프가 자주 들어오는 차가 있다.
이런 차의 뒤를 따라가는 것도 불안하다.

풋 브레이크는 사용빈도가 많으면 브레이크 패드나 라이닝이 과열돼 제동능력이 떨어지거나(페이드) 브레이크 액이 과열돼 기포가 생겨 유압기능을 잃는 현상(베이퍼록)이 생겨 필요할 때 제성능을 발휘하지
못하게 된다. 또 주행거리에 비해 훨씬 많이 브레이크를 손봐야 한다.

<>차속도에 따라 기어를 변속한다 대부분의 초보 운전자는 차속도에 기준을 둬 기어를 변속한다.
1단으로 출발한 직후 2단을 넣은 뒤 시속 30 에서 3단,시속 40 를 넘으면 4단으로 시프트업하는 방식이다. 심지어 운전학원에서도 이같은 방법을 권유하고 있다. 이는 올바른 변속방법이 아니다.

언덕을 올라갈 때 느리게 가는 화물차나 대형차를 추월하지 못하고 뒷꽁무니에서 힘겹게 따라가는 경우가 있다. 이는 적당한 기어선택을 하지 못하고 고단기어로 주행하기 때문에 나타나는 현상이다.
올바른 변속을 위해선 최대토크 개념을 알아둬야 한다.

자동차 제원표에는 최대토크( .m/rpm)가 표기돼 있다.
2.0 DOHC엔진 중형차의 경우 최대토크가 19.2 .m/4,000rpm으로 나와 있다.
이는 4,000rpm 에 도달했을 때 19.2kg을 수평거리 1m 움직일 수 있다는 뜻이다.
이 차의 기어변속 시점은 순간적인 힘이 가장 많이 발생하는 4,000rpm 부근에서 변속하는 것이 가장 이상적이다. 그러나 고속도로나 정체가 심한 도심 등 도로조건에 따라 유동적이어야 한다.

주행중의 적당한 기어변속 시기를 맞추기 위해서는 타코미터(rpm) 활용에 익숙해야 한다.
적잖은 운전자가 타코미터에 익숙하지 못한 것뿐 아니라 아예 어떤 기능을 하는지도 모르는 것은 뒤떨어진 운전문화의 반증이다.
토크의 중요성을 이해하여 적용한다면 차가 전보다 잘 달린다는 느낌을 받거나 갑자기 힘이 좋아졌다는 느낌을 받을 수 있다.

감각적으로 운전을 하던 운전자들도 타코미터의 계기상태를 보면서 공회전상태,기어변속 시점,최대토크가 발생하는 시기 등을 잘 이용하면 보다 다아내믹한 주행은 물론 연비측면에서도 효과를 볼 수 있다.
그렇다고 해서 주행중 항상 최대토크를 유지해야 하는 것은 아니다. 최대토크를 이용하는 것은 출발 때나 엔진회전이 급격히 떨어져다시 가속할 때 등이다

슈광진공관 진공관 부품사진










진공관 제작 과정 진공관 자료모음

Th-wトリアタングステンフィラメントw54c

東芝製
   
こんな形のプレートがあってもよいのでは。
穴が空きすぎだって?大丈夫。電子は曲がります。
当時80歳過ぎだった長井ガラスの社長が作ってくれたステム。
久しぶりに電話したら2年ほど前に亡くなっていた。
ガラス管のレーザー発振器を作っていた。
長井さんの作ったガラスの真空ポンプがあるのでそのうち使います。 申し訳ない。
最悪、自分で作ることになるかも。
材質は、タングステンガラス・東芝製。
長井さんが作ったガラスバー
同・長井さんが作ったヒックマン式ポンプ
ジャンク屋にちょうどいいケースがあったのでその中に組んだ。
25V50A程の直流電源。
電解研磨工程
電解電圧・電流は0~25V、40Aほど 装置は自作
ガラスのひずみ計
東芝製
現在は左のもののみ使っている
KDS製
交流式溶接機
たぶん私より古いのでは・・・
シートの溶接ができないので、直流式に変える予定。
メーカー不明。
師匠からもらってきた。
グリッドを作る巻き線器と整形用治具
部材は全てデシケーターの中に入れてあったが買いなおす予定。
緑色のものは直流溶接機。
パナソニック製500V 宇都宮の㈱藤井で購入。
左の大物は5kW加熱器
東京高周波電気炉製
10年ほど前に倒産した。
心臓は東芝製8Fの球10kW
高周波加熱器(ボンバーター)のワークコイル
新しいコイルをつくる予定
ゲッターの性能が低下していたので、現在新しいものを探している最中。
写真はサエスゲッターの製品だが10年以上前に買ったので多分生き返らないだろう。
日本製は全てなくなったので新たな製品を探すまでしばらくの休憩。
11月の末にサエスゲッターからエミッションラボからも少々分けていただけることになった。
    
加熱すると、気体分子が立ち上がってくる。
コイルを作り直している様子。
ようやくうまくマッチングがとれた。
30分以上加熱してようやくガスを取りきることができた。
真空度が上がると気化してガラスの表面に膜をつける。
中の坩堝の様子。MGOの坩堝ならもっと時間が短かっただろうが、手近にあったのでまぁしょうがない。
様々な条件が重なって天目曜変猪口風になった。
2kWの真空炉。部材をきれいに。
本引きポンプ用のロータリーポンプとガイスラー管
 6インチの拡散ポンプ。内部を洗った。
ロータリーポンプの内部。ベルトを代えた。
ガイスラーの位置が変だが儀式として。
アルバックの真空ゲージ。
左がピラニ、右がイオンゲージ
ガスの使用量が多いので次の写真式に変更した。
芝浦真空管製作所製?(東芝ではない)
50年前には100社あった真空管製作所の一社で初代の彼の作ったサイラトロンは、
東芝のものより性能がよかったという話が。
東工大の松尾教授がかの昔に作った電気炉コントローラ(クリーム色)
上は金属クリープ試験用高温炉。
メーカー不明
同内部
炉心管を規定温度に達したらエイヤ!と引き抜く。
扇風機で煽って冷やす。
下の鉄箱は頭部用除冷炉。
このガラスは石英ガラス。
GE製、大建石英で購入。
    
冷却を待っている様子
電気炉内部(カンタル炉)
 モリブデンのアンカーとニッケルの枝線にガラスを巻きつけてピラーにさした状態。
 ヒーターとグリッドを取り付けた状態。
グリッドの編み機。
グリッドにレニウムメッキをかける。
 プレートの箱をくみ上げる。
 ノーマルモデル。
組みあがったユニットをアルコールで洗浄。その前にもフロンで洗浄した。
 乾燥させる。
バリウムゲッタは2個つけているが、吸収型ゲッタ材も少々使う。
ジルコンゲッタを攪拌している様子。
ジルコニウムゲッタ松垣薬品。
ボールミル架台矢沢科学
この間自作した簡易ドラフト。
カブトムシケースを2個両面テープで張り合わせた。
制作費は1万両弱。
 オキサイドフィラメントも実験中。
 バリウム、カルシウム、ストロンチウムの水溶液を滴定して炭酸塩を得て繊維素と溶剤を混ぜたところ。
 厚みと塗布重量を測定。
 プラチナを溶かして柱状にして角線にする。線引板で直径0.5mmにして、厚みを50μmにした。
 オキサイドフィラメント用脱酸装置。
ベルジャー、桐山製作所。金属加工、柳沢製作所。
実際を見たことがないからこんな形になった。
     1番最初にフィラメントの活性化に使っていたベルジャー。
 ポンプを交換した。
焼損して真空度が上がらなくなった。
真空度が上がらなくなったので、分解掃除している様子。
間違えてヒーターのみ入れて焼きついてしまった。
ポンプ:日本電子製 Oリング:㈱コクゴ...etc ポンプは師匠より安く購入。
真空ポンプ用オイル
ライオン油脂とアルバック製
メチャクチャに線がつながっていて美しくない。
 ようやく調子が出てきた。
 炭化排気装置のベルジャー。自作。
いままで見せなかった。
フラッシングもこれで。
     ガスの出を確認。
同エアを入れた状態。
同酸素を入れた状態。
     封着の様子。
ガラスは酸処理してある。
同徐冷。
     先ほどの東京高周波電気炉製ボンバータ。
真空管が水冷なのでギアポンプで循環させている。
音がうるさい…。
     芝浦真空管製作所製10kwボンバータ。
東芝製8Fの空冷管が入っている。
集束コイル
東芝の8Fの球。プレート損失10kw。
300Bの250倍の熱量。
昔自作したボンバータとコントローラ。球はアイマックの3CX2500F3。
プレート電圧6000V。
コイルを作り直している様子。
作り直したコイル。中に水が流れている。
製作風景
   真空展というものに行って1番最初に買った真空ポンプ。
これを買ったせいで前に進んだ。
アルバック製。
6mmのチップ管が太いので4mm位まで細くしてから装着。
     縦にして排気をしている様子。
真空が上がってくるとだんだんテスラの色がなくなる。
     メインの排気ポンプ。バルブはフジテック製。
光っているのはアルバックのWIBのゲージ。
2時間ほどオーブンに入れる。
各電極を加熱する。
このバルブは現在在庫のみ。
栃木県のガラス工場に預けていたが知らない間に会社が解散した。
今後はコバールガラスになる予定。
実用範囲内だがもう一桁ほしいところ。
8月26日アルバックの真空計。
昔のようにガラスのマニホルドでなくなった。
9月9日、大体このポンプのベストの真空度。
寒くなればもうちょっとよくなる。
全ての部材を加熱する。
50w熱損の弐号発振電球。
昔は増幅度が7だったが
増幅率15の電圧増幅管になる予定。
 トリタンの整流管で零号と命名した。
親だから権利があるのだ。
 参号発振電球。 
 壱号のバルブ。
     昔作ったメッシュの真空管。
グリッド・プレートともプラチナ製。
プラチナは金属処理に数倍の時間がかかる。
金網を作ったところは福沢金網。
ミニハウスの手金にしたのでピーちゃんは無くなった。
柄物のベースは瀬戸で作ったアルミナベース。
絵付けは椿釜様にお願いした。
右の金プレートのものは3日間テストした結果は、ガスが出てボツになった。
以後いっそうの
中のものはコンビにしてみた。
右のものはディアマンテ入り。真空中なら1000℃に加熱しても割れることは無かった。
世界初!なんちゃって。
フィラメントのエージング中
メッシュの純タングステンの物も作ってみた。
特性は同じようだった。

フィラメント作動温度2450K、フィラメント電力70W。
同エージング中
ようやくアンプになった。
ドライバー管はエミッションラボの20B、インプットトランスはPP171A、インターステージはP-264、アウトプットはP-100.
今までで一番良い物をおごった。
電圧をかけて試運転中。
写真はメッシュのピンつきのもの。
今田式カーブトレーサ。
10年経っても故障なし!感謝している。
同カーブ。
横軸がプレート電圧、縦軸が電流。
斜線はグリッド電圧のパラメータ
水銀の蒸留装置。まぁそのうち866でも作ってみようと。当然真空にする。
 蒸留器のアップ。頭頂部は水冷。
左より第一・第二・第三ボイラ。
なんといってもとてもきれい!
夜空の星か洞窟の水晶か。
       まぁキラキラと光っているものに弱いので美術品のよう。
トーチであぶりながら銀のアマルガムを作っている様子。2、30分は溶けない。
     乳鉢でこねる。
銀、水銀の水溶液にアマルガムを入れ2、30分経った様子。
とてもきれい。
宇田川ヨウアン氏の解説によるボーメ氏のレシピに沿ったつもりだが、だいぶ量目を誤ったようだ。
フランス国王もご高覧になったと言うから、将軍様も見たと信じる。
宇田川ヨウアン先生の感嘆している様子。
「天保丁酉の年初秋、ようはボーメ氏の方法によって、初めて銀樹を実験した。混ぜる水の量を誤って銀液が濃厚過ぎたために、食事の時間の半分も持たぬうちに、銀アマルガムから六本の茎が生じた。はじめは細い針に似ていた。やがて枝が生じた。翌朝、そのうち二本の茎は自然に崩れ落ちて、瓶の底に横たわり、あとの四本の茎は幹となって、毛のような長い枝を生じた。白く輝いて、銀線を束ねたほうきのようであった。天保九年の初夏、また試みに大豆の大きさの水銀をとり、水銀をわずか一二倍の水でうすめたものに水銀に入れた。時はまさに正午、水銀を入れ終わって机の上に放置し、食事をした。食後、早くも水銀球の表面に短いとげに数本が群がりはえて、縦横に入り組み、よく見るとそのとげの表面には、雪華のような細いすじがあり、またあるものは魚骨のように側面に鋸歯をつけていた。はじめて本書にいうとおり、銀液が濃厚すぎると、銀樹が濃厚すぎると銀樹の成長が速くて、真実の趣に乏しいことがわかった。二日後、銀液に一五倍の水を混ぜて試みた。半日で水銀球の表面に、ゼンマイの葉のようなものが数本生じた。ぎざぎざの葉がくしのように並んだところは、盆栽のシノブそのままであった。一つはその全形を、一つはその一葉の間にさらに小さな葉のある形を拡大したものである。また二日後に銀液を水二〇倍と混ぜたものをつくり、そのなかに銀アマルガムを入れた。時はまさに牛の刻まえで、外出して父の墓参りをし、日没、暗くなってからから帰宅した。着物も着替えず火をともして見た。雪をかぶった樹木のような見事さで、枝の茂り方、粗密の様子は天然の妙趣にかなっていた。梅の姿のものには縦横にやせた枝があり、竹の姿のものは球のように鮮やかで、露は結び風もそよいで、かの梅の名所羅浮山や竹で知られる」キ水のほとりを目の当たりに見るようである。その配置の妙は、絵に描くこともできず、よし描いたとしても、彫り物にすることは到底できない。図はその細かい枝の一つを肉眼で見た大きさで、細い枝がさらに枝分かれするのを顕微鏡で見た図である。以上の実験には、みな小さな瓶を用いたが、瓶の底はふつうやや隆起していて、転げやすい水銀を瓶の中央に静置することができない。そこでようは新工夫をして、こねて環状にした紅蝋を、あらかじめ瓶の底の中央に貼り付け、環の内に水銀を満たしてから銀液を注いだ。」
長文お読みいただきありがとうございました。
わが子の成長が楽しみ。
6時間目。
紙コンデンサ用の絶縁子は手に入らなくなったので、ノートの紙から代用。
トレーシングペーパーを2回煮沸して3回蒸留水で洗った。
ダイヤモンドカッターでガラスを輪切りにして、ベルトサンダで面を出し、酸処理した。
オロを圧延して重量を測定。
プラチナを塩化して電気炉で焼付け。
銅の厚めっきを施した。
S社のバイタミンオイルを蒸留してみた。
ガラス器具で220℃まで上げてみたが歯が立たなかった。
次回の課題が300℃になった。
材料費5000ピコあたり6万両

45nm가 무엇을 바꿀까? 인텔 코어 2 듀오 울프데일 컴마을 지식정보

45nm가 무엇을 바꿀까? 인텔 코어 2 듀오 울프데일 E8500
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환경에 대한 관심이 점점 커지고 있다. 요즘은 이산화탄소 배출이 큰 문제로 손꼽힌다. 이상 기후니, 온도 상승이니 하는 이야기들은 둘째 치고라도 당장 체감으로 와 닿는 전기 요금을 따져 보면 고개가 끄덕여질 것이다. 조금만 써도 누진이 크게 붙는 전기 요금은 이제 만만하지 않다. 가정마다 전기를 쓰는 제품이 늘어나는 것은 물론이고 TV나 PC 등은 날로 전기 소비량이 만만치 않게 늘어나고 있다.
특히 PC는 성능을 끌어올리기 위해 더 많은 전기가 필요하게 되었고 몇 년 전만 해도 2~300W급이면 충분하던 것이 이제는 400W는 기본이고 그래픽카드, 하드디스크를 몇 개씩 꽂아 쓰는 이른바 파워 유저들은 1,000W가 넘는 전원 공급 장치는 새로울 것도 없다. 화면이 부쩍 커진 모니터와 합치면 컴퓨터 켜는 것이 살짝 부담스러워질 정도다.
최근 컴퓨터 업체들도 환경 문제에 팔을 걷어붙였다. 납이나 수은 등 환경을 해치는 재료를 쓰지 않는 RoHS는 물론이고 최근에는 소비 전력을 낮추는 데 적극적인 움직임을 보이고 있다.
인텔 역시 펜티엄 4 시절 한창 작동 속도를 높이기 위해 무지막지하게 전기를 끌어 쓰다가 큰 코 다친 경험을 한 뒤로 내놓은 코어 2 듀오 시리즈는 시장을 크게 흔들어 놓기에 충분했다. 쿨러를 떼어내고도 작동할 만큼 열이 줄어 들었고 그만큼 적은 전기량으로도 좋은 성능을 냈다.
그 코어 2 듀오가 45nm 공정으로 다시 한번 뛰어 올랐다. 코드명 울프데일(wolfdale)로 이름 붙은 이 프로세서는 이미 시장에서 기존 제품의 자리를 빠르게 물려받고 있다. 새 공정으로 만든 CPU들은 기존 E4000과 E6000 시리즈와 함께 E8000 시리즈를 덧붙였다. 기사에서는 그 중 가장 인기 있는 코어 2 듀오 E8500을 대상으로 성능이나 자세한 아키텍처에 대한 설명보다 새 공정이 PC 환경에 끼칠 영향을 살펴봤다.
45nm, 무엇을 바꿀까?
이미 펜린이나 울프데일은 잘 알려져 있는 대로 45nm 공정으로 생산하는 것이 가장 큰 특징이다. 공정을 줄이는 것이 전력 소비량이나 발열을 낮추고 반도체 집적도를 높여 작동 속도를 끌어올릴 수 있는 효과적인 방법이다. 45nm로 낮추는 데에는 하프늄 하이-k 메탈 게이트 트랜지스터가 큰 역할을 했다. 기존 실리콘 다이옥사이드 재료는 회로의 두께를 줄일수록 전력이 새는 문제가 있었다. 펜티엄 4가 90nm 공정의 프레스콧, 65nm의 시더밀 등을 거쳐 공정을 정밀화하면서도 열을 잡지 못해 성능을 끌어올리는 데 한계에 부딪친 것도 이것과 관계가 있다. 으레 새 CPU가 나오면 전력 소모량이 크게 늘어날 것이라는 생각도 이때 절정에 다다랐다.
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인텔이 새 방향으로 선택한 코어 마이크로 아키텍처는 작동 속도가 높지 않아도 좋은 성능을 냈기 때문에 65nm 공정에서 에너지 효율과 성능을 잡는 데 성공했다. 하지만 45nm로 넘어오면서 다시금 3GHz의 벽을 넘기 위해서는 한계를 뛰어 넘어야 했다. 이 과정에서 이용한 것이 하프늄 하이-K 메탈게이트 트랜지스터다. 이것은 절연체가 두꺼워 전력이 새는 것을 막아주어 그동안 어려움을 겪던 회로 정밀화를 안정적으로 앞당겼다. 기존 실리콘 다이옥사이드 공정에 비해 새어 나가는 에너지가 1/10 수준으로 줄어든 것으로 알려지고 있다. 준비 중인 32nm 공정 역시 이 기술로 어렵지 않게 개발할 수 있을 것으로 보인다.
결과적으로 45nm 공정과, 열, 성능 등을 두루 사로잡을 수 있는 발판을 마련한 셈이다. 기존 제품도 열이 심한 편은 아니지만 새 CPU들은 열이 줄었고 같은 전기를 쓰면서도 성능은 크게 향상됐다. 열은 물론이고 요즘 이슈가 되고 있는 전력 대 성능비가 좋아졌다고 보면 될 것 같다.
차세대 플랫폼의 주춧돌 자격 충분
기존 세대 코어 2 듀오에 비해 TDP가 낮아진 것은 아니다. 공정을 줄이면서 여유가 생긴 공간에 두 배 가량 높은 반도체를 집적했다. 이 공간 덕에 캐시 메모리의 자리가 늘어났다. L2 캐시메모리가 6MB, 익스트림 제품들은 12MB로 지난 세대 제품보다 크게 늘어났다. 또한 작동 속도가 높아져 3GHz를 별 무리 없이 넘겼고 발열이나 소비 전력도 만족스럽다. 이는 오버클럭킹을 원하는 이용자들에게도 반가운 소식이다. 실제 코어 2 듀오 E8200, E8500 등은 굉장히 높은 오버클럭킹 폭을 보여주기도 한다.
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공정이 세밀해짐에 따라 다이 크기가 줄어드는 것은 이미 잘 알려져 있는 사실이다. 이번에도 45nm 공정 덕에 절반 가까이 크기가 줄어들었다. 인텔은 조만간 다이 하나에 4개의 코어를 심는 네이티브 쿼드 코어 CPU를 생산할 계획이고, 장기적으로 8개, 16개 등으로 점차 코어의 개수를 늘려 나간다. 코어 하나의 크기가 작아지는 만큼 한 개의 CPU 패키지 안에 더 많은 코어를 넣을 수 있기 때문에 당분간 PC 성능을 높이는 데 문제가 없을 듯하다. 네이티브 쿼드 코어 프로세서를 내놓은 뒤에는 지금의 코어 2 쿼드와 비슷한 방식으로 이것을 두 개 합쳐 8개의 코어를 가진 CPU를 만들어내는 것은 그리 어려운 일이 아닐게다.
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45nm 공정은 이번 신제품에도 도움을 주지만 궁극적으로 다음 세대 아키텍처 개발에 중요한 역할을 한다. 인텔은 올해 대부분의 제품을 45nm 공정으로 바꾸고 새 공정이 자리를 잡는 대로 코드명 네할렘으로 알려진 새 아키텍처 설계를 한 CPU를 내놓을 계획이다. 이 때는 메인보드 플랫플부터 많은 부분이 바뀔 것이지만 45nm 공정이 주요한 기술들을 담는 데 큰 역할을 할 것이다.
코어 2 듀오 E8500은?
45nm 공정의 주인공이 될 코어 2 듀오 E8000 시리즈는 기술적으로는 기존 코어 2 듀오를 대부분 물려받았고 몇 가지 재주를 덧붙였다. 인텔의 발표를 간단히 살펴 보면 와이드 다이내믹 익스큐션 기술로 개별 코어가 4개의 명령어를 동시에 처리하고 스마트 메모리 액세스 기술이 메모리 예측의 정확도를 높여 파이프라인에 대기하는 데이터들을 최고치로 채워 CPU가 일을 두고 노는 일이 없도록 했다. 어드밴스드 스마트 캐시는 공통의 캐시 메모리를 각각의 코어가 필요한 만큼 나누어 쓸 수 있도록 한다. 코어 하나가 6MB의 L2 캐시 메모리를 모두 끌어 쓸 수도 있다. 가상화 기술도 빠지지 않았고 바이러스와 해킹 공격을 보호하는 트러스티드 익스큐션 테크놀로지도 자랑하고 있다.
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이용자들이 성능면에서 크게 느낄만한 것으로는 SSE4를 들 수 있다. 인텔이 코드명 콘로의 코어 2 듀오 프로세서를 발표할 때도 비슷한 내용을 설명했지만 공식적으로는 처음 들어가는 명령어 세트다. 여기에는 새로운 명령어 세트 뿐 아니라 기존 SSE 명령어들을 빠르게 처리하는 슈퍼 셔플 엔진을 넣어 동영상, 이미지 등을 다룰 때 더 큰 효과를 맛 볼 수 있다.
그동안 노트북을 통해서 쌓아 온 전력 관리 기술이 최근 등장하는 전력 관리 메인보드들과 결합해 노력의 결과를 얻고 있다. 인텔리전트 파워 케이퍼빌러티(intelligent power capability) 기술이라고 이름 붙인 전력 관리 방법으로 CPU 회로와 캐시 메모리 내부의 쓰지 않는 부분은 전원을 차단한다.
쾌적한 PC 환경에 기대
물론 노트북 수준으로 낮은 전력을 쓰는 것은 아니지만 테스트한 시스템에서 전력 사용량을 측정했더니 대기 상태에서 90W, 일반 작업에서 110W 정도를 넘나들었다(지포스 8800GT가 장착된 상태에서 측정). 3D 게임을 했을 때는 그래픽카드 때문에 크게 높아졌지만 동영상 재생, 오피스 작업, 웹 서핑 등을 할 때는 PC 전체가 약 100W 수준으로 생각보다 낮은 수준이다.
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고급 자동차나 스포츠카들은 멋진 배기음을 내기 위해 전문 음향 기술자가 엔진의 소리를 손본다. 소음을 아주 없앨 수 없다면 더 멋드러진 소리로 바꾸겠다는 것이다. 울프데일 프로세서들은 디지털 열 감지 센서를 프로세서 안에 넣어 실시간으로 CPU의 정확한 온도를 재고, 인텔 익스프레스 메인보드를 통해 팬의 회전 속도를 정밀하게 컨트롤한다. 실제로 열이 적게 나는 편이어서 기본 쿨러로도 충분이 열을 식혀주는 것은 물론이고 소음도 거의 느껴지지 않는다. 단순하게 보자면 팬 속도를 제어하는 것일 뿐이지만 인텔이 이것을 음향 효과라고 자랑하는 것도 일리가 없는 것은 아닌 셈이다.
성능만 놓고 보자면 당장 비슷한 작동 속도의 기존 코어 2 듀오를 울프데일로 바꿀 필요는 없어 보인다. 하지만 같은 전력으로 더 높은 성능의 프로세서를 만들 수 있고, 성능 외에도 좀 더 쾌적한 PC 환경을 누리기에 45nm 공정 새 코어 2 듀오의 매력은 쉽게 떨쳐내기 어려울 것이다.

아름다운 진공관 빛 2 진공관 홈갤러리










고급 진공관9 진공관 부품사진
































진공관 앰프 한 번 써보실래요? 진공관 자료모음

진공관 앰프 한 번 써보실래요?
얼마 전에 진공관 앰프를 접할 기회가 있었습니다. 워낙 소리에는 문외한이라서 좋은 소리를 들어도 이게 정말 좋은건지 알 수가 없었습니디만 일반적인 TR앰프와는 차별되는 그 무엇인가를 느낄 수 있더군요. 물론 이런 걸 두고 좋거나 나쁘다고 말 할 순 없겠지요.

사실 이런 기기들은 저같은 일반인(?)이 돈을 주고 사기에는 너무나 비싸지요. 저 같은 경우는 가지고 있는 주변기기(헤드유닛이나 영상장치, 스피커 등)가 거의 없기 때문에 사고싶은 마음도, 살 생각도 별로 들지 않았습니다. 그러나 진공관에 관심을 가지는 분들은 직접 만들어서 사용하기도 하고, 각 출력관의 정보도 교류하는 등 활발한 활동을 펼치는 것으로 알고 있습니다.

이것저것 다 갖춰놓고 살면 얼마나 좋을까요. 제가 취재한 업체의 제품은 엄청나게 비싼 외산 브랜드 제품에 비해선 상대적으로 싼 가격이었지만.. 흠흠. 하여튼 보시죠.

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CD 플레이어나 턴테이블같은 소스 기기는 음반에 기록된 소리 신호를 읽어 전기적인 신호로 바꾼다. 그러나 출력이 높지 않기 때문에 스피커로 소리를 듣기에는 부족하다. 이렇게 부족한 출력을 증폭해주는 것이 앰프(Amplifier)의 역할이다.
앰프는 어떤 방식으로 만들어졌는가에 따라 진공관과 트랜지스터(TR)로 나뉜다. 곳곳에서 쉽게 볼 수 있는 앰프는 거의 모두 트랜지스터 방식이다. 진공관앰프와 비교했을 때 상대적으로 값이 싸고 관리가 편한 TR앰프로 인해 진공관 앰프는 시장에서 경쟁력을 잃었었다. 이 때문에 당시 진공관 제조업체는 문을 닫거나 사업 방향을 돌려야만 했다.
그러나 아날로그의 ‘감성’을 되찾은 듯 최근 들어 오디오 마니아를 중심으로 진공관 앰프에 대한 관심이 조금씩 커지고 있다. 업계에선 이를 두고 아날로그의 ‘향수’와 ‘고급화’를 이유로 내세운다.
아이니티 테라오디오 TI-88S 진공관 인티앰프
업계 관계자는 “LP가 사라진 90년대 초반부터 CD의 메마른 소리에 질린 사람들이 상대적으로 따뜻한 느낌을 주는 진공관 앰프를 많이 찾는다”며 “최근 출시되는 진공관 앰프는 소리 외에도 ‘고급’이라는 인상이 짙기 때문에 마니아들 사이에서 특히 인기가 높다”고 설명했다.
이는 마치 전자시계의 등장으로 아날로그시계가 설 자리를 잃었다가 ‘패션화’, ‘고급화’를 바탕으로 다시 경쟁력을 찾은 것과 매우 비슷한 양상이다.
트랜지스터, 그리고 진공관 앰프 중 음질이나 음색의 우위를 논하는 것은 적당치 않다. 정답도 없고 개인차도 크기 때문이다. 그러나 진공관 앰프는 진공관에 따라 독특한 음색을 표현할 수 있으므로 TR앰프가 따라올 수 없는 그 어떤 개성을 지니고 있다. 또한 TR앰프와는 달리 PCB 기판을 사용하지 않고 부품과 부품을 직접 연결하기 때문에 신호의 손실이 적다.
인테리어 요소로 활용할 수도 있다. 진공관 앰프를 켜고 음악을 들을 때 진공관 안쪽에서 나는 붉은 빛은 아날로그적 ‘감성’을 자극시키는데 더없이 좋은 도구다.
그러나 가격이 만만치 않다. 국내에 출시되는 대부분의 진공관 앰프는 수입 제품으로 적게는 몇 백에서 많게는 수천만 원이 넘는다. 수요가 많으면 대량으로 생산해서 가격을 낮출 수 있겠지만 상황이 그렇지 않으니 가격이 올라갈 수밖에 없다.
진공관 앰프 전문 제조업체인 아이니티의 김태성 사장은 “실제로 오디오 관련 제품은 거품이 많다”며 “수요가 대량으로 일어나지 않는 탓에 마진폭을 넓힐 수밖에 없는 구조다”고 전했다.
아이니티는 지난 해 테라오디오(www.terraaudio.com)라는 브랜드로 8개의 진공관앰프를 내놓은 신생업체다. 그러나 제품의 질이나 가격은 만족할만한 수준으로 근래에 입소문을 타고 있다.
오로라사운드 HP 네온 진공관 인티앰프
최근 출시한 TI-88S 인티앰프는 180만원 중반대로 JJ-Electronic KT-88 Blue 출력관을 사용해 고역에서 부드럽고 저역에서 양감이 풍부한 소리를 들려준다. 출력은 60와트. 주파수 응답 특성(표현할 수 있는 주파수)은 15hz~50Khz 사이다. 리모컨 모듈에는 알프스 전동 볼륨을 장착, 0.7dB이하의 정밀한 스텝으로 조정이 가능해 작은 볼륨에서도 미세한 차이를 느낄 수 있다.
TI-34S 인티앰프는 140만 원대의 제품. JJ-Electronic EL-34 Blue 출력관을 사용해 섬세하고 균형 잡힌 밸런스로 따뜻하고 정감어린 소리 표현이 가능하다. 출력은 32와트.
오로라사운드(www.aurorasounds.co.kr)의 진공관 앰프도 유명하다. 이 회사의 발칸 인티앰프는 오랜 시간 좋은 평을 받은 제품으로 테라오디오의 TI-88S와 마찬가지로 KT-88 출력관을 사용해 보다 부드럽고 풍부한 소리를 들려준다. 또한 KT-88과 EL-34를 교환하여 사용 가능하다. 가격은 200만원. 출력은 KT-88을 사용했을 때 60와트, EL-34를 사용하면 35와트다. 이 회사의 HP 네온 인티앰프는 128만원의 가격에 부드럽고 자연스러운 음색이 특징인 진공관 앰프. 출력은 35와트, 주파수 응답 특성은 20hz~22Khz.
비교적 높은 가격의 진공관 앰프를 제조하는 광우전자(www.emillesound.co.kr)는 국내 업체지만 외국에서 더욱 알려져 있다. 이 회사는 현재 4가지 모델(KI-120, KI-240W, KM-300SE, KI-270W)을 내놓고 미국 및 유럽 시장을 공략중이다. 가격대는 520만원~1200만원 수준. 이 회사 제품은 WBT 금도금 단자 채용, 은선 배선 등의 제조 방식으로 음의 손실을 최대한 줄이는 등 원음에 가까운 소리를 들려주고자 최대한 신경을 썼다. 국내에는 3월 말에 제품을 출시할 계획이다. @Buzz

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DVD의 동작원리와 과정 컴마을 지식정보

DVD는 CD의 확장규격이라 할 수 있기 때문에 CD와 동작원리나 동작과정이 유사하다. 다만 몇가지 기능이 더 추가되었기 때문에 추가된 기능을 구현하는 기술적인 방법론에서 조금의 차이를보인다. 가장 많이 사용하는 DVD비디오를 PC로 재생하는 과정을 살펴보자.

먼저 소프트DVD 프로그램을 실행시켜야 한다. 가장 많이 사용하는 파워DVD를 실행시킨다고 하자. DVD비디오를 DVD-ROM드라이브에 삽입한다. 그리고 파워DVD를 통해서 DVD비디오를 읽기 시작한다. 파워DVD는 DVD비디오의 내용을 읽어들이는데 이 때 읽어들인 내용을 그대로 그래픽카드로 보내주는 것이 아니다. DVD에 기록된 내용은 MPEG 규격을 통해 압축된 내용이기 때문에 원래의 자료로 복원해주는 디코딩 작업이 필요하다. 원래 디코딩 작업은 동영상보드를 이용하여 하드웨어적으로 처리하는 것이 기본이었지만 최근에는 CPU와 그래픽카드의 성능이 향상되어 소프트웨어만으로도 처리가 가능하다. 파워DVD와 같은 소프트웨어 DVD프로그램에 의해 소프트웨어적으로 처리할 경우 디코딩 작업은 CPU가 담당하게 된다. 따라서 CPU의 작업량이 엄청나게 많아진다.

DVD는 비디오와 오디오를 따로따로 디코딩하는 것이 특징이다. 재생 프로그램은 한편으로 시스템에 맞게 오디오의 디코딩 형태도 결정한다. 시스템에 장착된 채널 수를 파악하여 몇 채널로 오디오를 전송해야 할지 결정하는 것이다. 이렇게 결정된 채널을 통해 오디오 신호만 따로 디코딩하여 스피커로 출력한다. 2개의 채널이면 2채널용으로 디코딩하고, 5.1채널이면 5.1채널용으로 디코딩 해준다. 그러니까 DVD의 경우 비디오와 오디오를 시스템에 맞게 따로따로 디코딩하여 각각 필요한 출력장치로 내보내는 것이다.



1. DVD의 파장 종류가 두 개인 이유
DVD의 경우 판이 두 개 겹쳐진 것이다. 때문에 두 면의 반사면까지 거리가 다르다. 이 때문에 CD와 달리 DVD는 두 개의 각기 다른 레이저 파장을 가진다. 하나는 가까운 면을 읽고 하나는 먼 곳의 면을 읽는데 사용하기 때문이다. 헤드에서 가까운 면을 읽을 때는 초점거리가 짧고, 긴 곳의 면을 읽을 때는 초점 거리가 길다.



2. DVD가 CD보다 용량이 많은 이유
DVD에 사용하는 레이저의 파장이 더 짧기 때문에 CD보다 더 많은 자료를 기록하고 읽을 수 있는 것이다. CD는 780nm의 적외선을 사용하지만 DVD는 635nm 파장의 붉은빛 가시광선을 이용한다. 또한 CD롬은 개구율 0.45의 대물렌즈로 1.6um의 레이저를 사용하지만 DVD는 0.6의 개구율을 가진 렌즈에 1um의 미세한 레이저를 사용한다. 즉 디스크에 집광되는 빔의 크기를 작게하여 더 작은 디스크의 정보를 읽을 수 있다. 이런 점 때문에 DVD의 트랙 피치는 CD보다 두 배 이상 촘촘하며, 피트와 랜드 사이도 훨씬 짧다. 이 때문에 저장용량이 CD보다 몇 배나 늘어나는 것이다.



3. DVD의 섹터 당 크기는?
DVD의 데이터 섹터는 2,064바이트로 이중 데이터 섹터는 2,048바이트고 나머지 16바이트는 ECC블럭으로 사용한다. 남는 16바이트에는 섹터 ID, ID의 패리티로 사용하는 IED, 데이터 전체의 패리티로 사용하는 EDC로 구성한다.

블루 레이저(Blue Laser)의 중요성
블루 레이저는 레이저의 일종으로 파장이 짧은 것이 특징이다. 따라서 광저장장치에서 좀더 촘촘한 자료 기록과 읽기를 위하여 블루 레이저의 도입을 서두르고 있다. 기존의 CD롬이나 DVD는 붉은색의 레드 레이저를 이용해서 기록하고 읽었다. 그러나 레드 레이저의 파장은 635~650nm정도로, 블루 레이저의 430nm에 비하면 파장이 넓다. 따라서 같은 면적이라면 블루 레이저로 기록하고 읽는 것이 훨씬 더 많은 자료를 저장할 수 있다. 아직 값이 비싼 블루 레이저를 이용한 DVD가 출시되지 않았지만 블루 레이저를 이용한 DVD가 나올 경우에는 현재의 DVD 용량이 1.5배 이상 증가할 것이라는 전망이다.



4. DVD와 CD를 읽을 때의 성능 차이
DVD롬브라이브는 CD롬드라이브 기능을 겸비.DVD-ROM드라이브는 CD롬드라이브의 기능을 겸하고 있다. 그래서 기능을 표시할 때 DVD-ROM드라이브의 배속과 CD롬드라이브의 배속을 따로 표기한다. 하지만 포장에 적힌 것은 DVD-ROM드라이브의 배속만 적혀있다. 그렇다면 DVD-ROM드라이브가 몇 배속을 지원한 경우 CD롬드라이브의 몇 배속에 해당하는 기능을 지니는지 알아보자.



5. DVD의 배속과 CD의 배속 기준은 다르다
6배속 DVD-ROM드라이브라면 8,100KB/초의 전송률을 가진다. 그러나 이는 DVD-ROM드라이브로 동작할 때의 전송률이다. 보통 5배속 DVD-ROM드라이브면 24X CD롬드라이브 속도를 지원하며, DVD 6배속 정도 되면 CD롬드라이브로는 약 32배속 전후의 속도를 지원한다. 따라서 6배속 DVD-ROM드라이브를 CD롬드라이브로 사용할 때는 32배속인 4,800KB/초의 송률을 지원한다. 당연히 미디어의 접근 시간도 각기 다르다. DVD 미디어에 접근하는 시간이 100ms라고해서 CD를 읽을 때의 접근 시간도 그렇다고 보면 안된다. 더 빠를 수도 있고 더 느릴 수도 있다. 그렇지만 접근 시간은 대체로 큰 차이가 나지 않는 편이다.

DVD-ROM드라이브에서 CD를 읽는 방법
DVD는 개구율이 0.6의 렌즈를 사용하기 때문에 두 배나 두꺼운 CD를 읽는 일이 어렵다. 두께 차이에 의한 레이저 빔의 크기에 차이가 생기기 때문이다. DVD 업체는 이 문제를 해결하는 방법으로 몇 가지 방법을 내놓았다. 가장 손쉬우면서도 바로 사용하고 있는 방법은 렌즈 절환 방식이다. 이 방식은 대물렌즈를 두 개 사용하는 것이다. 즉 CD용과 DVD용 대물렌즈를 각각 하나씩 다는 것이다. 이 방식은 렌즈를 하나 더 달기 때문에 제품 설계가 복잡하고 값이 비싸다는 것이 흠이다. 그러나 가장 확실하게 CD와의 호환 문제를 해결할 수 있는 방법이기도 하다. 현재 도시바와 히타치 등에서 사용하고 있는 방식이 이 방식이다.

렌즈절환 방식의 단점을 보완하기 위해 새로 개발된 방식은 하나의 DVD 렌즈로 두 미디어를 동시에 읽을 수 있는 방식이다. 이 방식에는 개구수 조절 방식과 아눌라(Annular)방식이 있는데 렌즈를 하나만 사용하므로 설계가 단순해지고 생산가격도 저렴해진다. 이 방식은 국내 업체인 삼성전자와 LG전자에서 채용하고 있다. 또 다른 방식으로는 DVD 렌즈 하나로 두 개의 초점을 사용하는 홀로그램방식과 두 미디어의 개구율에 대응할 수 있는 비구면 렌즈를 이용하는 방법 등이 있으나 아직 상용화되지는 않은 기술이다.



- 위 글은 하드웨어 팔만대장경(혜지원 출간)에서 발췌한 것입니다.

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돈이 모이는 40가지 습관 생활 지식 사진 정보

1. 돈을 모으는 목적을 동심(童心)으로 돌아가 생각해 본다
꿈이 있는 사람은 자연히 돈을 모으게 된다.

2. 항상 "인생의 위험"을 염두에 둔다
만일을 위해 1천만 원의 저축은 갖고 있어야한다.
3. 매달, 수입과 지출을 파악한다
결과적으로 쪼들리지 않은 것과 정말로 쪼들리지 않은 다르다.

4. 본업에 충실해라
부지런한 부자는 하늘도 못 막는다.
5. 몸과 마음을 돌보는 데는 돈을 아끼지 마라
수입을 유지, 증가시키기 위해서는 자신에 대한 투자도 필요하다.

6. "살림을 꾸려 가는 것은 아내의 일"이라고 단정 짓지 마라
절약, 검약에는 가족의 협력이 필요하다.
7. 자잘한 "절약"은 그만둬라
생활을 좀더 간소하게 하는 것이 효과적이다.

8. 매달 저축할 돈을 정해 둔다
연간저축액 = 월 저축액 * 12
9. 주택 대출 이외의 대출은 하지 마라
차근차근 갚을 수 있을 정도라면 대신 차근차근 모아라.

10. 금리가 아닌 상품으로 고른다
금리에 지나치게 신경 쓰면 모을 것도 못 모은다.
11. 금융상품의 "기본형 상품"을 알아둔다
정기예금과 외화예금의 차이 정도는 알아야 현대인.

12. 돈을 모으고 싶으면 보통예금부터 시작해라
"이체","결제","예금","대출"의 기능을 최대한 활용한다.
13. 수수료는 마이너스 금리라고 생각해라
수수료 절약은 이자보다 더 큰 이득이다.

14. 통장은 한 개 이상 만든다
목적별로 통장을 만들어 놓으면 돈을 모으기 쉽다.
15. 돈을 모으기 위한 통장이라면 쓰기 불편하게 만들어 둬라
저금통는 털지 않고는 못 배기는게 인간이다.

16. 샐러리맨의 특권을 마음껏 활용한다
재형저축이나 사내 연금은 결코 후회하지 않는다.
17. 모든 일을 시작하기 전에는 반드시 절차를 밟아라
3단계로 "돈을 모으는 규모와 방향"을 익힌다.

18. 보험은 중도해약이 가능한 것으로 한다
공적 보험에 관심을 갖는다.
19. 저축은 우리 집의 이익으로 쳐라
돈을 모으기 위해 가정을 경영한다는 발상을 갖는다.
20. 영수증,메모는 주머니에 분류해서 보관해라
실속이 제일이다.체면에 신경 쓰지마라.
21. 연간 예산을 정해둔다
비 현실적인 목표는 무의미 하다.

22. 월 1회, 저축 금액을 확인해라
"남으면 저축 한다"는 생각으로는 돈을 못 모은다.
23. 손쉽게 편리함을 추구하지 말라
가정에서도 "코스트 퍼포컨스"를 생각하라.

24. 주의! 절약에도 "요요 현상"이 있다
무리한 생활비 절약은 오히려 역효과다.
25. 단위가 큰 지출일수록 꼼꼼하게 따져라
인생의 4대 자금의 억제 효과는 크다.

26. 남자도 여성잡지에 눈을 돌려라
유연하게 안테나를 세우는 것이 여유와 행복을 부른다.
27. 취미는 "하나라도 확실하게"의 정신으로 일관하자
즐거움이 없으면 돈을 모을 의욕도 솟지 않는다.

28. 퇴근 후의 약속은 두 번에 한 번은 거절해라
인간 관계는 "돈"이 관련되면 위험하다.
29. 도박의 유혹은 싹 떨쳐버려라
내기로 생활이 풍요로워질리 없다.

30. 신용카드는 한 장으로 줄인다
카드는 부를 낳는 도깨비 방망이가 아니다.
31. 대출 금리에 민감해져라
저금리 시에는 변동금리로 맡기고, 고정금리로 빌린다.

32. 지금 안고 있는 대출금은 서둘러 갚는다
빌려 쓴 돈을 갚는 것은 어떤 정기예금보다도 이율이 좋다.
33. 평균 저축고는 믿지 마라
대다수의 사람의 저축은 "평균 이하"다

34. "이만큼 있다"가 아니라 "이것밖에 없다"고 생각해라
돈은 있으면 있을수록 쓰게 마련이다.
35. "이런 시대야말로 기회"로 받아들여라
고금리 시대의 발상은 일찌감치 버려라.

36. 나를 잃어서는 안 된다
돈은 목적이 아니라 수단에 불과하다.
37. "투자의 첫걸음은 1천만 원부터"라고 맘 먹는다
참가 자격이 없는 경주에 출전하는 것은 위험하다.

38. 싸다고 마구 덤벼들어선 안 된다
이익을 보는 것은 싸게 사서 비싸게 팔기 때문이다.
39. 한 가지 상품에 자산을 집중시키지 마라
여러 상품에 투자하면 위험이 줄어든다.

40. 모르는 것에는 손을 대지 마라
아름다운 장미에는 가시가 있다.
((알부자의 비밀노트 中))에서

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