명견만리 2기술 part 중 4차 산업혁명명견만리나는 평소 4차 산업혁명에 무지했다. 4차 산업혁명과 관련된 인터넷 기사를 몇 번 읽은 것이 전부였기 때문에, 단어의 뜻 자체는 알고 있었지만 정확히 시대가 어떻게 변해가고 있는지는 모르고 있었다. 그 와중에 명견만리의 기술 파트를 읽으면서 우리나라 및 세계의 기술 발전이 어느 정도인지 인지할 수 있는 계기가 되었는데, 그 중에서도 ‘사물인터넷’이라는 단어가 가장 기억에 남는다. ‘사물인터넷’이란 모든 사물에 센서와 컴퓨터가 장착되고 인터넷으로 연결되는 것을 말하는데, 이것이 4차 산업혁명의 가장 중요한 조건 중 하나라고 한다. 발 빠르게 움직이고 있는 미국에 반해 한국이 4차 산업혁명을 늦게 맞이하였다는 점에서 놀라웠고, 기술로 세계를 영원히 제패할 줄 알았던 한국이 다른 나라에 뒤처지고 있다는 사실이 믿기지 않기도 했다.하지만 책을 읽다보면 인정할 수밖에 없었다. 일본 기업인 ‘코마츠’는 센서를 이용해 불황인 줄 알았던 제조 파트에서 이익을 냈으며, GE회사 역시 제품의 데이터를 분석하고 관리하는 서비스를 이용하여 매우 큰 이익을 냈다. 이 두 기업의 마케팅 방법을 살폈을 때 가장 관심이 갔던 것은 애프터서비스에 초점을 맞춘 것이 아니라 비포 서비스를 중요하게 생각한다는 것, 또한 모든 데이터를 수집하여 끝없이 소비자에게 맞춰진 제품을 생산해낸다는 것이었다. 몇 년 전 한국을 뜨겁게 달궜던 ‘빅 데이터’의 연장선에 서 있는 느낌이 들었다. 지멘스의 ‘스마트 팩토리’ 또한 20년 전에 비해 1만 배가 넘는 데이터를 취급하게 되면서 생산성이 여덟 배나 향상되었다고 한다. 기업들이 계속해서 성장할 수 있었던 이유는 사람들이 남겨 놓은 수 많은 데이터를 수집할 수 있는 능력이 있기 때문이고, 수집한 그 데이터를 효과적으로 분류하여 발전에 사용했기 때문이라고 생각된다. 역으로 생각해보았을 때, 때문에 어떠한 작은 규모의 회사에서 정말 대단한 제품을 만들어낸다고 하더라도 데이터를 수집할 능력이 없거나 또는 활용할 능력이 없다면, 결과적으로 그 기업은 성공적으로 발전할 것이라고 말하기 어려울 것이다. 그리고 단기성을 띠기 때문에 금방 사라질지도 모른다. 책에서도 말했듯이 이미 획일화된 기성품에 대한 선호는 점차 줄어들고 있기 때문이다. 갈수록 똑똑해져가는 공장 체계는 개성 있는 것을 추구하는 소비자들에게 안성맞춤인 것이다.책을 읽으면서, 가장 크게 느낀 점은 ‘모르겠다.’이다. 소프트웨어와 네트워크를 과감하게 결합하여 제조업 회사는 소프트웨어 회사로 변신하고, 소프트웨어 기업은 제조업에 뛰어들고 있다. 검색하는 용도로만 쓰던 ‘구글’도 최근 자율 주행차 개발에 성공했다고 한다. ‘구글’이 세상에서 가장 많은 정보를 가지고 있는 페이지임은 누구나 아는 사실이다. 간단한 정보를 찾고자 검색어를 입력하면, 1초도 걸리지 않고 몇 백만, 또는 몇 천만 건의 정보가 나타나는 이 사이트의 데이터 량과 각 IP 또는 각 ID가 검색하는 검색어가 갖는 데이터 량을 합하면 천문학적인 숫자가 나올 것이다. 대기업의 경우 4차 산업혁명은 새로운 도전을 할 수 있고, 혁신적인 제품을 개발할 수 있는 좋은 기회일 것이다. 하지만 작은 회사들의 데이터 보유량이 과연 대기업의 데이터 보유량에 비교할 수준이 될까? 가뜩이나 대기업의 아이디어 갈취, 뇌물로 만연한 한국 사회에서 이러한 발전은 결국 여태까지 그래왔듯이, 대기업만 살아남는 시대가 될 것이라고 생각한다. 중소기업의 10명중 8명이 스마트 공장 도입 의향이 없다는 이유도 자금 문제일 것이다. 하지만 획일화 되어있는 기업은 사라진다는 점에서 발전과 혁신을 하지 않을 수도 없을 것이다. 참 모르겠다. 독일의 제조업 혁신 수준의 반도 못 미치는 한국이지만, 언젠가는 대기업과 중소기업, 그리고 정부가 협업하여 진정한 IT강국이 되길 바라는 마음이다.
창의적 사고와 글쓰기소논문- 동물실험, 그 비윤리성에 대해 -담당교수명:전공:학번:이름:“동물실험, 그 비윤리성에 대해”Ⅰ. 들어가며 2pⅡ. 동물실험이란 무엇인가 2p1. 동물실험의 정의와 역사 2p2. 동물실험의 배경 3p3. 동물실험의 필요성 4p4. 동물실험의 불필요성 4pⅢ. 동물실험의 실태 5p1. 동물실험이 사용되고 있는 분야와 현황 5p2. 비윤리적인 실험으로 논란이 되고 있는 사례 6pⅣ. 국내외의 차이 8p1. 국내에서 규제된 법 8p2. 영국에서 규제된 법 9pⅤ. 국내에서 동물실험을 하지 않는 기업의 성공 가능성 9p1. 시민들의 인식 변화 10p2. 국내에서 동물실험 없이 성공한 기업 10p3. 국내에서의 전체적인 적용 가능성 11pⅥ. 결론 11p참고문헌 12pⅠ. 들어가며우리에게 친숙한 대부분의 상품 중 동물들의 희생이 담기지 않은 상품이 없다. 각종 화장품에서부터 의약제품까지 다양하고 넓은 범위의 제품들의 개발의 단계 중 하나는 보이지 않는 무자비한 실험들이 존재하고 있다. 이렇게 인간의 생명만을 위해 수 없이 많은 동물들은 실험실에서 무참히 죽어간다. 동물실험은 얼마 전까지만 해도 시민들이 잘 알고 있지 못하는 분야였으나 최근 들어서 비윤리적이라는 비판을 받으며 대중들에게 그 실태가 널리 알려지기 시작했고, 이어서 동물실험 반대 운동도 일어나고 있다. 동물실험을 해야 안전하게 사용할 수 있다는 인식을 가진 사람도 있겠지만, 실상 그렇게 정확한 데이터는 되지 못한다는 사실. 동물실험, 과연 이대로 괜찮은 것일까?동물에 대한 관심과 사랑이 급증하면서 갈수록 동물실험에 대한 문제점이 대두되고 있다. 실험을 넘어선 학대의 일종이라는 것이다. 그렇다면 국내가 아닌 영국은 어떨까? 영국에서의 동물실험 관련 법 제정 사례를 알아보고 비교 및 분석할 것이다. 그리고 국내에서 동물실험 없이도 기업의 성공 가능성을 적용할 것이다. 이와 같은 의견을 제시하기 위해 언론에서 사용된 실제 인터뷰 내용들과 다양한 통계 자료를 참조할 것이다. 나는 이번 글사용된다고 보고하였다. 근래인 2012년에는 국내에서 500만 마리 이상의 수치를 기록했고, 세계적으로는 약 5억 마리에 이른다고 한다. 일반적으로 실험 결과가 인정을 받기 위해서는 측정자나 측정 일시, 측정 장치가 다르더라도 동일한 실험을 반복할 때 동일한 결과가 재현되어야 한다. 그러나 살아있는 생명체를 그대로 사용하는 동물 실험의 경우, 각 동물 개체의 유전적 차이나 질병 여부 등에 따라서 같은 실험에 대해서도 서로 다른 결과가 나올 수 있으며, 그 원인을 추정하기가 어려워진다. 이를 방지하고 동물실험의 재현성과 신뢰도를 높이기 위해서, 특정한 조건에서 같은 반응을 보일 수 있도록 유전적으로 균일한 상태의 동물들을 번식, 육성할 수 있는 여러 방법들이 개발되면서 다양한 종류의 실험동물들이 대량으로 생산되고 있다. 대표적인 실험동물로는 마우스(실험용 생쥐), 랫트(실험용 집쥐), 기니피그, 햄스터, 실험용 토끼 및 특정 종류의 개나 고양이가 있으며 돼지, 소, 영장류 등의 중대형 동물 등이 있다.동물실험이 독성학, 생리학 등의 분야에서 본격적으로 활용된 것은 19세기 이후이다. 1860년대에 근대 실험의학의 시조로 불리는 프랑스의 생리학자 클로드 베르나르(Claude Bernard, 1813~1878)는 특정한 물질이 인간과 동물에게 미치는 영향은 정도의 차이만 있을 뿐 동일하기 때문에 동물에 대한 실험이 독성학과 인간 위생학에서 확실한 증거로 활용될 수 있다고 주장함으로써, 동물실험을 생리학 분야의 표준적인 연구 방법으로 확립시켰다. 비슷한 시기에 이루어진 파스퇴르(Louis Pasteur, 1822~1895)의 탄저병 연구와 백신 실험에도 양 등을 활용한 동물실험이 기초가 되었다. 이러한 측면의 동물실험은 득이 될 것만 같지만 아래의 제 3장에서 그 실태를 확인해보자.2. 동물실험의 배경“황정은, “신약개발, 동물실험 꼭 필요한가요?”“, , 2012.09.18.서울대 약학대학 교수이자 바이오컨버전스 연구단에 소속된 김기범 교수는 신약개발의 어려움에 대결과를 얻을 수 있어 효율적이라고 한다. 과거 동물 실험이 이뤄낸 성과가 수없이 많다. 예를 들면 파스퇴르는 개를 통해 광견병을 연구하여 광견병 백신을 개발해 내는데 성공하였고, 양을 이용한 탄저병 백신 개발, 햄스터 실험을 통해 밝혀진 광우병을 일으키는 프리온을 찾아내는 등의 성과가 있었다.4. 동물실험의 불필요성사람들이 크게 착각하고 있는 것이 한 가지 있다. “동물실험을 중단한 수의학자의 사연은?”, , 2013.02.20. http://news20.busan.com/controller/newsController.jsp?newsId=*************2,병을 고치는 약물을 실험 할 때 동물과 인간이 같이 걸리는 질병은 1.16%이다. 실제로 인간이 걸리는 약 3만 가지의 병들 중 동물들도 걸리는 병은 약 350가지 밖에 되지 않는다. 따라서 실험을 한다 해도 성공할 확률이 적은 것이다. 또한 동물실험에서 성공하였다고 해서 모든 약이 안전하다고는 장담할 수 없다. 실제로 입덧(임신하였을 때 나타나는 구토증상)치료제인 탈리도마이드라는 약이 개발되었었다. 그 약을 동물에게 실험을 하여 성공해 시중에 판매했으나, 그 약을 복용한 임산부들은 팔과 다리가 짧은 기형아를 낳았다. 또, 지사제(설사를 치료하는데 쓰는 약제)인 클리오퀴놀의 경우에는 1976년 일본에서 동물실험에 통과하여 시중에 판매하였는데, 이 약을 복용한 약 만 명의 사람들이 시력을 잃거나 마비 증상을 겪었고, 수백 명이 사망했으며 관절염 치료제인 오프렌도 동물 실험에 성공하여 시중에 판매되었으나 61명의 사망자를 기록하였다. 연구실의 실험자 또한 고통에 몸부림치는 동물의 배설물에 감염되거나, 잔혹한 실험 때문에 정신적 트라우마를 겪기도 한다. 동물실험을 통해서는 결단코 부작용을 확인할 수 없다. 매년 미국에서만 모든 입원환자의 15퍼센트에 해당하는 10만 명 이상이 약물 거부반응으로 죽고 있다. 정부는 국민의 생명을 보호하는 대신 제약회사의 이익을 철저히 대변할 뿐이다. 동물사랑협회 (미)의회는다. 또한 동년도 동물실험 사용량은 마우스(생쥐)가 104만 5958마리로 가장 많았고, 랫트(쥐)가 26만 8103마리로 그 뒤를 이었으며 기니피그, 토끼, 개, 돼지 순이었다.2. 비윤리적인 실험으로 논란이 되고 있는 사례비윤리적으로 실험을 강행했으나 무의미한 결과로 무고한 생명을 무참히 실험자의 손에 당한 수 없이 많은 동물실험들 중에서 4가지의 사례를 들고자 한다. 최근 영국의 한 제약회사 실험실에서 행해지고 있는 동물 생체실험의 모습이 공개되어 충격을 주었다. 공개된 영상은 ‘영국생체실험폐지연대’(BUAV) 회원이 연구소에 비밀리에 잠입해 촬영한 것으로, 수십 마리의 토끼들이 플라스틱 기계에 옴짝달싹 할 수 없이 묶인 채 약물 실험을 당하는 현장이 고스란히 담겨있었다. 게다가, 이 토끼 실험에서 사용된 의약품이 병을 고치는 치료제가 아니라 성형시술에 쓰이는 약물임이 밝혀지면서 거센 비난이 쏟아졌다.두 번째 사례로, 한국동물보호연합, 「불필요하고 잘못되어진 동물실험의 사례들」, http://www.kaap.or.kr/s2.html?db_name=s2&mode=read&idx=21039&kwd=&page=&page_list=, 2008.03.20.1963년까지 이루어진 여러 가지 연구는 담배 흡연과 폐암 사이에 강한 상관관계가 있음을 나타냈다. 그러나 동물을 이용한 흡연실험에서 폐암과의 상관관계를 입증하는 데는 실패하였다. 동물실험이 인간에 의한 데이터와 부합하지 않기 때문에 담배 관련 산업체들은 담배에 의한 건강 위협에 대한 경고를 수년 동안 늦출 수 있었고, 그 결과 폐암 등으로 많은 사람들이 죽었다. 다시 말해, 동물 이용연구는 과학적 목적이 아닌 정치적이고 경제적인 목적에 따라 이용되었었다. 이후 초가지 석면이 인간 폐암의 원인이라는 것은 명확해졌음에도 불구하고 동물실험은 석면 위험을 확인하지 못했고, 덕분에 석면은 수십 년 동안 미국에서조차 규제되지 않는 가운데 이용되었다.계속해서 세 번째 사례를 소개하겠다. 1960년에 시작하여 17년 동안 뉴도피 불가능한 심각한 충격을 반복해서 줌으로서 무력함과 절망을 초래할 수 있다는 사실을 보여주었다. 여기에서 멈추지 않고 이와 같은 ‘학습된 무기력증’ 연구는 1960년대에 더욱 가다듬어졌다. 저명한 실험가인 펜실베니아 대학의 마틴 셀리그맨은 동료 스티븐 마이어, 제임스 기어와 함께 집필한 논문에서 자신의 연구 결과를 다음과 같이 서술하고 있다. ‘실험 경험이 없는 정상적인 개가 왕복 상자에서 도망/회피 훈련을 받게 되면 다음과 같은 행위를 전형적으로 나타났다고 한다. : 전기 충격이 가해지기 시작하면 개는 미친 듯이 날뛰며 배변, 배뇨, 그리고 울부짖다가 결국 울타리를 뛰어넘어 충격을 모면한다. 다음으로 충격을 주었을 때는 날뛰고 울부짖던 개가 더욱 빨리 울타리를 넘어가는데, 개는 효과적인 다른 회피 방법이 나타날 때까지 계속해서 이러한 모습을 보여준다. 셀리그맨은 이와 같은 패턴을 바꾸어 개를 마구 매질하고 전기 충격을 가하고 난 후(여기서 도망갈 방법은 없다) 원래의 왕복 상자에 넣어두었는데(여기에서는 도망이 가능하였다), 이 때 그는 다음과 같은 사실을 발견했다 : 처음에 그 개는 실험 경험이 없는 개와 동일하게 왕복 상자 안에서의 충격에 반응했다. 하지만 얼마 있지 않아 그 개는 날뛰지 않고 전기 충격이 끝날 때까지 조용히 고통을 참고 있었으며, 이는 실험 경험이 없는 개와 극적인 대비를 이루었다. 다시 말해 그 개는 울타리를 넘어가서 전기 충격을 피하려 하지 않았던 것이다. 오히려 그 개는 “포기하고” 충격을 수동적으로 “받아들이는” 것처럼 보였다. 이어진 실험에서도 계속해서 개는 도망갈 생각을 하지 않았으며 매회 50초에 걸친 심하고도 치 떨리는 충격을 감수하였다. 도대체 이러한 작업에서 무엇을 알아내고자 하는 것일까? 심리학자들에 따르면 이는 우울증의 '학습된 무기력 '이라고 하는 모형을 입증하기 위한 실험이라고 한다. 다시 말해 우울증은 학습될 수 있다는 주장이다. 이는 자신의 행동이 쓸모없다는 것을 동물이 학습하며, 이 경우 더 이상의 행동을많다.
IGBT를 이용한구형파 인버터 레포트한국기술교육대학교전기공학과IGBT를 이용한 구형파 인버터 회로인버터는 스위치의 On-Off를 통하여 직류를 단속시킴으로써 교류를 얻는 것이 일반적인 정의이다. 이번 실험에서는 절연 게이트 양극성 트랜지스터인 IGBT (Insulated gate bipolar transistor)를 스위치 소자로 사용하여 전압을 제어한다. 키트 내부에 4개의 IGBT가 부착되어 있으며, 각 극에 따라 IGBT소자가 2개씩 턴 온 된다. 이 소자는 FET와 TR이 결합이 되어있기 때문에 두 가지의 장점을 모두 갖고 있어 입력 임피던스가 높다는 장점과 스위칭 속도가 빠르다는 장점을 가지고 있다. 게이트에 인가되는 신호로 이 소자의 전원이 결정된다. 따라서 이 소자는 스위치 소자로 사용되고 있다.(1) 제어회로부J1의 3, 4번 두 단자에서 교류 신호가 인가되면, D1과 D2가 클리핑 회로를 생성한다. 클리핑 회로는 교류 입력을 가했을 때 입력되는 파형의 특성 레벨 이상이나 이하를 잘라내는 회로를 말하는데, SCR을 이용한 위상제어 실습에서 사용된 것과 같다. TCA785의 특징과 기능에 따라, R15(5K 크기의 가변저항)의 값을 변경하여 기준전압의 크기를 제어할 수 있다. 전원부를 통해 생성되는 V _{cc}는 12V이지만 저항으로 인해 전압분배가 이루어져 지난번 실습과는 다르게 12V가 그대로 흘러 들어갈 수 없다는 차이점을 갖고 있다. TCA785의 10번 핀에서는 삼각파가 출력되는데, SVR(50K 크기의 가변저항)을 조정하여 삼각파의 기울기를 조정할 수 있다. 저항을 크게 조절할 경우, 10번 핀에 흐르는 전류의 양이 많아지므로 캐패시터는 빠른 충전을 하게 된다. 첨두치를 12V로 맞추고, 직류로 판단되지 않도록 포화된 모형(사다리꼴)이 나오지 않게 적절히 가변저항을 조정한다. 이 때 주파수는 두 배가 된다.TCA785의 최종 출력단은 14번 핀과 15번 핀에서 볼 수 있다. 이 파형은 한 칸 당 5V의 크기를 갖고 있으며, sin 파형의 양의 전압일 때와 음의 전압일 때가 나누어져 있으므로 π의 위상각을 갖고 있다.이 트리거 펄스 파형은 TCA785 내부의 AND게이트에서부터 나오는 파형으로, 영점검출기와 비교기, 발진기에서 출력된 파형이다. 이 세 파형이 AND게이트를 한 주기에 한 개의 펄스 파형이 만들어진다. 참고로, 2번 핀과 4번 핀은 순서대로 15번의 핀을 반전시킨 결과와 14번의 핀을 반전시킨 결과가 나온다. 이 파형은 TCA785의 최종 출력에 해당한다.(2) 전원부교류 입력이 브릿지 다이오드 회로를 지나면서 J1에 입력되고 있는 sin파가 전파 정류회로로 바뀐다. 양의 전압만이 있는 상태에서 캐패시터를 지나면 충전과 방전이 반복되어 지연이 일어나면서 리플이 발생하게 된다. 이 리플은 U3(IC 7812)로부터 제거가 되고, 이것을 통과함으로써 전압이 일정하게 조정된다. 7812의 앞자리인 78은 양을 뜻하고, 79는 음의 전압이 출력된다는 것을 뜻한다. 뒷자리인 12는 조정되는 전압의 크기를 의미한다. 따라서 V _{cc}는 12V의 직류 성분으로 바뀌게 되며, V _{cc}까지 전류의 흐름 여부는 RED_LED의 점등 유무로 알 수 있다. 이 V _{cc}는 제어회로부에서 TCA785의 PIN에 사용되고 있으며, 그 중에서도 기준전압을 발생하는데 중요한 역할을 한다.(3) 드라이브회로부이 회로에서 사용된 TLP250은 포토커플러로, 입력 전기 신호를 빛으로 출력단에 전달하는 역할을 한다. 이 포토커플러를 사용하면 회로를 전기적으로 절연할 수 있고, 반대편으로부터 전기 신호가 넘어오지 못하도록(단방향성) 할 수 있다. 14번 핀으로부터 PC2와 PC4가, 15번 핀으로부터 PC1과 PC3가 작동하게 된다. 이 순서는 모터가 구동됨에 있어서 꽤 중요한데, 만약 적절한 쌍이 작동하지 않는다면 동작하지 않게 되기 때문이다.이 포토커플러는 2번과 3번 핀으로 입력을 받아 반대편에 신호를 인가한다. 이 신호로 인해 트랜지스터는 ON이 되고, 전위차가 없는 이유로 두 번째 트랜지스터는 동시에 ON이 되지 않는다. 8번 핀으로부터 인가된 전압으로 트랜지스터를 통과해 출력 전압이 생성된다.J3에 있는 출력 단들의 뒷부분에는 보호회로가 달려있다. 이들은 제너다이오드의 항복전압을 이용한 클리핑 회로로, 일정한 수준 이내의 전압만 인가할 수 있도록 한다.J3의 GATE1과 GATE3에는 동시에 같은 펄스가 인가되고, π의 시간 후에는 GATE2와 GATE4에 같은 전압이 인가되며, 가변저항을 돌릴 경우 펄스폭의 조절이 가능하다.(4) 출력측 전원부첫 번째 실험은 R부하로, 두 번째 실험은 R-L부하인 Motor를 사용하여 전압과 전류를 측정하고, 파형을 확인했다.-1. 저항 부하 사용양의 전압일 때에는 T1과 T4를 사용하였고, 음의 전압이 인가될 때에는 T2와 T3이 사용된다.우리는 회로에 있는 R을 1KG 100Ω크기의 저항을 사용하였으며, 출력되는 전압과 전류를 측정하였다.저항 부하만을 사용하였기 때문에 파형의 지연이 일어나지 않아 펄스가 깔끔한 파형으로 출력된다. 4개의 스위치 조절로 인해 모터의 양 방향에서 전압이 인가되어도 동작이 가능하기 때문에 음의 펄스가 출력되는 것이며, 아까의 파형과 같이 가변저항을 통해 이 펄스폭 또한 조절이 가능하다.
도서명 : 위대한 개츠비저 자 : F.S.피츠제럴드위대한 개츠비제1차 세계대전은 서구인의 의식을 송두리째 바꿔놓을 만 한 전쟁이었다고 한다. 서구인들은 2천여 년 동안 쌓아온 서구 문명을 파멸로 이끈 이 전쟁을 겪으며 말할 수 없는 절망을 느꼈고, 그 결과 1920년대의 젊은이들은 전통적인 가치관을 거부하며 길을 잃고 방황하는 세대였다. 그러나 제1차 세계대전이 끝난 뒤 10여 년 동안 경제적으로는 전에 볼 수 없던 호황을 누렸다. 특히 미국은 그 어느 때보다도 경제적으로 눈부신 성장을 이루어 상류 계층에게는 재산 증식을 위한 최고의 시대였다. 기업은 이익이 76퍼센트 증가하였으며, 개인의 수입도 33퍼센트나 늘어났다고 한 통계에서 말한다. 소설에서 나타난 1920년대 뉴욕이란 사람들이 굉장히 많은 도시였고, 한탕주의에 빠져 자신의 부를 과시하는 부유한 사람들 틈에서, 사람을 돈으로 쉽게 사귈 수 있는 도시였다. 이 책은 이러한 경제적 붐의 상황에 따른 사람들이 심리가 잘 묘사되어 있는 책이며, 그 당시 미국의 실상과 가치관을 잘 반영하고 있다는 데에서 높은 평가를 받기 때문에 필독 도서였기 때문에 이 책을 선택했다.위대한 개츠비는 겉으로만 보면 물질만능주의에 빠진 여자와 그녀를 잊지 못하는 남자의 사랑 이야기로 이해하기 쉽다. 그렇지만 시대적 배경을 이해한 뒤 속을 들여다보면 앞에서 이야기한 시대적 배경이 적나라하게 드러나 있다. 이 책은 단지 우연히 옆집에 살게 되었지만 개츠비와는 무관하다고 볼 수 없는 닉의 시선으로 개츠비의 일생을 바라보고 있다. 개츠비는 빈농의 아들이지만 어릴 때부터 ’신의 아들’을 자칭하는, 성공의 야심을 품고 있는 인물이다. 그런 그가 제1차 세계대전 중 미 육군 장교가 되어 우연히 상류층 가문의 데이지를 만나 사랑하게 된다. 하지만 개츠비는 유럽전선으로 떠나게 되고 데이지는 그를 기다리지 않고 결국 돈 많은 톰과 결혼을 하게 된다. 전선에서 돌아온 개츠비는 그녀가 자신을 사랑하면서도 결국 톰과 결혼할 수밖에 없었던 이유는 자신의 가난 때문이었음을 실감하고 그녀를 찾기 위해 더욱 더 성공과 부에 집착하게 된다. 그러나 개츠비의 연애는 비참하게 끝난다. 부와 명예로 흥청망청 살고 있는 남자의 아내인 데이지는 화려하게 돌아온 개츠비에게 반응하고 잠깐 그와의 만남을 즐기다가 교통사고에 휘말리자 뒤도 안돌아보고 남편과 함께 떠나버리기 때문이다.데이지는 개츠비가 순수한 사랑을 바칠 만큼 대단한 여자가 아니었다. 개츠비가 순수한 사랑을 하는 동안 데이지는 부유한 쪽으로 발걸음을 돌리기 때문이다. 내 생각에 데이지는 '개츠비의 첫사랑'이란 상징보다 '뉴욕 여자'의 표본을 보여준다고 생각한다. 돈에 대한 생각만 하는 사람들과 자기의 부를 과시하는 부유한 사람들 틈에서 사람을 쉽게 사귀고 용무가 끝나면 떠나버리는 것이 이상할 게 없는 사람 말이다. 또한 이 소설에서는 개츠비가 초록색 불빛을 좇고 싶어하는 장면이 나오는데, 이 불빛은 개츠비에게 삶의 의미이다. 즉, 그는 높은 꿈을 꾸며 천상의 아름다운 별을 쫓는 인물이라고 말할 수 있다. 이 소설을 다 읽은 후, ‘위대한 개츠비’라는 제목은 실상 위대하지 못했던 개츠비의 삶을 역설적으로 묘사한 책이었다고 생각한다. 미국 시대에 이미 떠나간 사랑 앞에 그 사랑을 되돌리기 위해서 자신이 이룩한 모든 것을 바보같이 모두 바쳤기 때문이다. 이 세상 모든 사람들이 보편적으로 느끼는 내용, 사랑과 이별에 대한 내용을 다룬 이 책에서 개츠비는 낭만적인 사랑을 택했고 반대로 그 사랑의 수혜자인 데이지는 현실적이지만 이기적인 사랑을 택한다. 개츠비는 요즘처럼 각박한 시대상 속에 한 사람만을 마음에 두고 ‘사랑’에 가장 큰 존재가치를 두는 것이 이 세상을 살아가는 본질임을 알고 있었던 것이다. 모든 것을 다 주고도 심지어 목숨까지 사랑하는 사람의 행복을 위해 바친 개츠비였지만 죽은 뒤 돌아오는 것은 사람들의 무관심임을 보면서 이것이 돈으로 이루어진 인간관계의 현실임을 깨달았다. 하지만 이런 물질 만능주의의 세상에서도 자신의 꿈과 낭만을 지킬 줄 아는 사람은 진정 사랑할 자격이 있는 사람이라고 생각한다. 요즘 현대인들 또한 이 때의 물질만능주의와 크게 다르지 않다고 생각한다. 그래서 사람을 쉽게 사귀고, 쉽게 만나고 쉽게 헤어지곤 한다. 위대한 개츠비는 미국의 역사를 반영한다는 데서 물론 필독 도서이지만, 현대인들이 개츠비의 모습을 바라보며 사랑에 대해 한 번 더 생각해 볼 수 있는 책인 것 같기도 하다.
단상 교류전압을 이용한 PWM 인버터한국기술교육대학교전기공학과PWM인버터인버터(inverter)는 직류전압(전류)을 교류전압(전류)으로 변환하는 DC-AC 전력변환장치를 말한다. SCR 사이리스터 대신, 임의의 시각에 턴온과 턴오프가 가능한 IGBT(온·오프 제어가능 소자)를 사용함으로써 교류측의 전압이나 전류의 크기(magnitude)와 주파수(frequency)를 임의로 제어할 수 있는 인버터를 PWM 인버터라고 한다.단상 인버터의 정현파 PWM 제어는 일정한 직류 입력전압V _{DC}로부터 크기와 주파수가 가변될 수 있고 제어되는 출력전압을 얻기 위해 가장 널리 이용되는 출력전압 제어방식이다.입력부12V의 교류 입력이J _{1}의 세 단자로 입력된다.브릿지 다이오드로 전파 정류회로를 만든 후, 캐패시터로 리플을 줄여준 뒤 정전압조정기인 7812와 7912 IC를 이용하여+12V와-12V를 발생시켜 각 IC에 직류 전원을 공급한다. 양 전압이 원활하게 공급되는 만큼 LED(red)와 LED(green)또한 전원이 입력되고 있는 한 계속해서 점등된다.제어부1. 구형파발진기TL084 IC는 JFET로, 한 개의 IC에 4개의 OP-AMP가 들어있는 IC이다. 이 IC를 이용하여 Oscillator(발진 회로)를 만들어낼 수 있는데, 이는 아무런 신호의 입력 없이 스스로 진동하는 파형을 만들어내는 회로를 말한다. 기준 전압이 +12V, -12V이므로 각 구형파의 양의 전압(L _{+})과 음의 전압(L _{eqalign{-#}})은 기준 전압에 맞춰진 파형으로 출력된다. 비반전 입력 단자의 전압이 더 클 경우 캐패시터가 충전되며+12V가 출력된다. 캐패시터가 완전히 충전되었을 경우-12V가 출력되며 방전을 시작한다. 파형의 주기에 따라 일정한 충전과 방전을 진행하게 된다.회로의R _{12}와R _{10}을 통해beta 를 정의할 수 있으며,RC필터로부터 계산할 수 있는 시정수(tau =R _{2} C _{2} )와beta 를 통해서 발진회로의 파형 주기를 정의할ver {L _{+}} )} over {1- beta }방전구간T _{2}에서T _{2} = tau ``ln {1- beta ( {L _{+}} over {L _{-}} )} over {1- beta }전체 주기는 충전구간과 방전구간을 합친 구간이고 (T`=`T _{1} +T _{2} ) 기준 전압의 절댓값이 같으므로 (L _{+} `=`-L _{-} )T`=`2` tau `ln {1+ beta } over {1- beta } `=`2`R _{2} `C`ln {1+ beta } over {1- beta } `=`2` TIMES `30` TIMES `10 ^{3} ` TIMES `4.7` TIMES `10 ^{-9} ` TIMES `ln3=`0.3098msf`=` {1} over {T} `=`3228Hz`=`3.228`kHz실제 출력된 파형으로부터3.231kHz의 결과 값을 얻음으로써, 계산했을 때의 출력 값(3.228kHz)과 상당히 유사하다는 것을 알 수 있다.2. 적분기적분회로의 직류 증폭률은 무한대이기 때문에 이를 제한하기 위하여R _{3}을병렬로 삽입한다. 이것은 오프셋과 바이어스 전류의 영향을 제거한다. 이 귀환저항(R _{3})은 출력파형의 영향을 제거할 수 있도록 입력저항R _{5}보다 커야한다. 비반전 단자에 접속되어 있는R _{11}은 바이어스 전류 영향을 제거시키기 위함이다. TL084 위 캐패시터C _{1}을 통해 충전과 방전을 계속하게 되며, 이것이 삼각파 형태로 나타나고 있는 것이다.R _{20,} `R _{14,`} R _{9}는 전압 파형의center를 맞춰주기 위한 것으로,5k OMEGA 크기의 가변저항을 움직여도 최종 출력단의 파형에 큰 변화는 없지만, 아랫부분이 깎이며 전압의 최대치가 약간 감소하는 것을 알 수 있다.이 회로는 적분과 증폭이 혼합된 형태로 동작한다. 어떤 주파수 이하에서는 단순한 앰프로 동작하지만, 이상에서는 적분회로로 동작한다. 그 주파수를f _{c}라고 하면,f _{c} = {1} over {R _{3} C n bridge Oscillator)라고 한다.윈 브리지 발전기는 넓은 범위의 주파수 발진이 필요할 때 사용되며, 회로상으로는 지상회로(R _{31} ,`C _{8} )와 진상회로(R _{33} ,`C _{5} )로 나뉜다. 이 두 회로를 구성하는R의 값과C의 값은 서로 같아야 한다.낮은 주파수에서는C _{5}의 높은 리액턴스 때문에 진상회로가 우세하다. 주파수가 증가함에 따라C _{5}의 리액턴스가 감소하고 출력이 증가하게 된다. 출력전압은 발진주파수f _{r}에서 peak를 이룬다.f _{r} `=` {1} over {2 pi R _{31} C _{5}} `=` {1} over {2 pi R _{33} C _{8}} `=` {1} over {2 pi TIMES 47k TIMES 47n} `=`72Hz측정값은68.31Hz로 계산한 값과 유사한 값이 출력되었다.4. 반전증폭기연산증폭기를 사용하여 전압 이득이 조절 가능한 inverting amplifier 회로는 입력신호가 직렬 입력저항R _{i} (=R _{29} )을 통해 반전입력단자에 인가된다. 출력 또한R _{f} (R _{23} +R _{24} )에 의해 귀환된다.무한대의 입력 임피던스로 반전 입력 단자에 흐르는 전류는 0이고, 각 단자 사이의 전압 강하도 0이다. 따라서R _{i}를 흐르는 전류와R _{f}를 흐르는 전류는 같다.즉,I _{i} `=`I _{f} 이므로 (I _{i} = {V _{i}} over {R _{i}} ,I _{f} =- {V _{out}} over {R _{f}} ) 식을 알맞게 정리하면V _{out} `=`-V _{i} ` {R _{f}} over {R _{i}} 의 수식으로 정리된다.위 정현파 발진기에서V _{peak}값은8.2V로 출력되었으므로, 반전증폭기에 인가되는V _{i}는 8.2V이다.1. 가변저항R _{24}가 최소일 때가변저항이 최소일 때에는 그크기가0 OMEGA 이므로R _{f}의 크기는550 OMEGA 이다.V _{out} `=`-8.2V`` {550 O영하였다.2. 가변저항R _{24}가 최대일 때회로에서 사용된 가변저항은 최대 크기가5k OMEGA 이다. 따라서R _{f}의 크기는5k OMEGA +550 OMEGA =5.550k OMEGA 이다.V _{out} `=`-8.2V`` {5.550k OMEGA } over {6.8k OMEGA } `=`-6.69V측정한 결과V _{peak}의 값은{14} over {2} V=7V가 측정되었으므로,계산한 값과 유사한 값이 측정되었다. 반전증폭기를 지나면서, 앞서 정현파 출력으로 만든V _{i}인8.2V보다 값이줄어든다는 것을 알 수 있다.5. 반전증폭기(alpha =1)정현파 발진회로에서 생성되어 반전증폭기를 지나 전압이 감소한 이 파형은 다시 하나의 반전증폭기를 지나게 된다.V _{out`} ``=`-V _{i} ` {R _{f}} over {R _{i}} 에서R _{i} `=`10k,R _{f} =10k 이므로V _{out`} `=`-V _{i} 로 나타낼 수 있다. 이 수식을 통해 입력 전압의 크기와 출력 전압의 크기는 같으나, 그 부호만이 반전되는 회로이다. 위 파형은U _{3}의 3번 입력으로, 아래 파형은U _{4}의 3번 입력으로 사용된다.6. 비교기정현파의 주기는13.889ms, 삼각파의 주기는0.3098ms이므로 한 주기의 정현파에 삼각파가 약 44번 포함된다. 위 파형은 전체 파형의{1} over {4}주기를 나타낸 것이다. 삼각파보다 정현파의 크기가 클 때 PWM 파형이 출력된다. 이 파형은U _{4}(비교기)의 두 입력으로 들어가게 된다.위에 있는 파형은 삼각파, 아래에 있는 파형은 비교기의 출력 결과(U _{4}의 6번 핀)이다. sin파는 일정한 크기를 갖지 않고 계속해서 그 값이 변화하는 교류성분을 가지고 있기 때문에 비교기의 출력값이 일정한 구형파의 형태를 띠지 않는다.7. Dead time 제거 회로위에 있는 파형은 비교기LM741(U _{4})의 6번 핀의 출력 파형이고, 아래에 있는 파형은U _{5}의IC`4011(NAND`gat{5}의IC`4011(NAND`gate) 10번 핀의 출력 파형이고, 아래에있는 파형은 캐패시터(C _{4})를 지난 후U _{5}의 5번 핀(=6번 핀)에 입력되는 파형이다. 캐패시터를 지나면서 전압의 충전과 방전이 계속되는 파형을 볼 수 있다. 현재 출력된 이 파형은 오실로스코프 측정 시TIMES 10의 비율을 사용하였기 때문에 실제 측정값은V _{p-p}가12.2V이다.위에 있는 파형은 캐패시터(C _{4})를 지난 후U _{5}의 5번 핀(=6번 핀)에 입력되는 파형이고, 아래에 있는 파형은U _{5}의 출력 파형인 4번 핀으로부터 출력되는 파형이다. 입력이 같기 때문에 0으로 출력되는 부분에서는 HIGH가 출력되어 그 최대값이12.6V로 측정된다. 출력되는 파형의 폭은 각기 다른 것을 확인할 수 있다.위에 있는 파형은U _{5}의 1번 핀이고, 아래에 있는 파형은U _{5}의 2번 핀이다.U _{5}로 들어가는 두 개의 입력을 통과하면 GATE2의 출력을 얻을 수 있다. 이 파형은 주파수도 굉장히 크고, 계속해서 흐르는sin파를 삼각파와 비교하여 출력해내기 때문에 여태까지의 그래프에서도 보였듯이 파형 각 구간의 크기가 다른 것을 확인할 수 있다. Dead time을 발생시키지 않게 하기 위해 NAND 게이트를사용한다. 제어부의 최종 출력 파형으로 GATE 파형이 출력된다. 첫 번째 파형은 폭이 넓은 파형이 GATE 1이고, 폭이 좁은 파형이 GATE 2이다. 이들은 계속해서 파형의 폭이 변하기 때문에 두 개의 파형을 비교하는 것은 상당히 어렵다.최종 출력TLP250은 이 파형을 반전시키는 특성을 가지고 있다. 앞서 나왔던 GATE 출력들은 이 TLP250을 지나면서 자신들의 파형이 반전되고, 이것이 POWERMODUL(J _{4}) 즉 최종 출력 단으로써 나타나게 된다.또한 출력단에 보호회로가 부착되어 있기 때문에 일정한 전압 이상이 흐르지 않도록 클리핑 회로를 부착한 것이다. 오른쪽 회로는 TLP250을 지난 후 GATE1과 GATE2를 비교한 파형것이다.