<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NTREXGO - 디바이스마트, 엔티렉스 컨텐츠 통합 사이트 &#187; 3호</title>
	<atom:link href="http://www.ntrexgo.com/archives/tag/3%ed%98%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ntrexgo.com</link>
	<description>엔티렉스, 디바이스마트 컨텐츠 통합 사이트</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2022 06:47:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>[3호] S.M.P.S / S.S.R / NOISE FILTER 2부</title>
		<link>http://www.ntrexgo.com/archives/9782</link>
		<comments>http://www.ntrexgo.com/archives/9782#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>디바이스마트 매거진</dc:creator>
				<category><![CDATA[디바이스마트 매거진]]></category>
		<category><![CDATA[특집]]></category>
		<category><![CDATA[3호]]></category>
		<category><![CDATA[S.S.R]]></category>
		<category><![CDATA[매거진]]></category>
		<category><![CDATA[부품]]></category>
		<category><![CDATA[전력]]></category>
		<category><![CDATA[전자]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntrexgo.com/?p=9782</guid>
		<description><![CDATA[디바이스마트 매거진 3호 &#124; S.S.R은 MAGNET RELAY에 비해 신뢰성이 높고 수명이 길며, 노이즈(EMI)와 충격에 강하고 소신호로 동작하며 응답 속도가 빠른 우수한 특성을 지니고 있어 산업기기, 사무기기 등의 광범위분야에서 정밀 제어시 적용하기에 적합하다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;font-size: medium;color: #b74900"><span style="font-size: large">전력 전자 부품의 삼총사!</span> </span></strong></p>
<p><span style="font-family: 'arial black', 'avant garde';font-size: x-large;color: #b74900">S.M.P.S / S.S.R / NOISE FILTER</span></p>
<p style="text-align: right">자료 제공 ❘ Unionelecom 홈페이지 ❘ www.unionelecom.co.kr</p>
<p><span style="text-decoration: underline;color: #ff9900;font-size: small">전력 전자 부품의 핵심 분야인 S.M.P.S / S.S.R / NOISE FILTER 에 대해서<br />
분야별로 알아보는 시간을 가지고 있습니다. </span><span style="text-decoration: underline;color: #ff9900;font-size: small">이번 시간은 S.S.R  에 대해서 살펴보겠습니다.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;color: #ff6600"><strong>제 2부 S.S.R</strong></span></p>
<p><span style="color: #f49200"><strong>1. S.S.R의 개요</strong></span></p>
<p>MAGNET RELAY가 전자력에 의한 동작으로 이루어지는 방식인 반면에 S.S.R은 기계적인 접점 구조가 없는『무접점 릴레이』로서 스위칭 반도체 소자를 사용하여 케이스에 수지 몰딩된 상태로 스위칭이 이루어 지는 방식으로 완전히 고체화된 전자 스위치이다.<br />
S.S.R은 MAGNET RELAY에 비해 신뢰성이 높고 수명이 길며, 노이즈(EMI)와 충격에 강하고 소신호로 동작하며 응답 속도가 빠른 우수한 특성을 지니고 있어 산업기기, 사무기기 등의 광범위분야에서 정밀 제어시 적용하기에 적합하다.</p>
<p><span style="color: #f49200"><strong>2 S.S.R의 특징</strong></span></p>
<p><span style="color: #808000"><strong>1) PHOTO COUPLER로 입출력간 절연</strong></span><br />
S.S.R 입력과 출력의 전기적 절연을 위해 광소자(PHOTO COUPLER)를 사용하여 입력과 출력간을 절연시키고, 부하측의 노이즈가 입력측으로 FEED-BACK 되는 것을 차단한다.</p>
<p><span style="color: #808000"><strong>2) 소신호동작</strong></span><br />
광소자 결합으로 입력 신호에 저전압, 저전류를 인가해도 S.S.R이 동작하므로 DTL, TTL, C-MOS 및 LINEAR IC 등으로도 직접 구동할 수 있다.</p>
<p><strong><span style="color: #808000">3) ZERO-CROSS 기능회로 내장</span></strong><br />
ZERO-CROSS 회로 내장형은 S.S.R 입력측에 신호가 인가되어도 부하 전원 전압의 ‘제로점’부근에서 스위칭이 이루어지기 때문에 TURN-ON시 돌입 전류 및 노이즈(EMI)를 억제시킨다.</p>
<p><span style="color: #808000"><strong>4) 위상제어가능</strong></span><br />
MAGNET RELAY는 TURN-ON시간이 길고 채터링이 발생하여 위상 제어가 불가능한 반면 S.S.R은 스위칭이 빠르고 위상 제어가 가능하다.</p>
<p><strong style="color: #808000">5) 완전수지몰딩화</strong><br />
난연성 수지로 완전 몰딩되어 습기, 먼지, 가스 등에 영향 받지 않으며, 진동이나 충격 등에도 강하다.</p>
<p><span style="color: #808000"><strong>6) 높은신뢰성</strong></span><br />
반도체 스위치 사용으로 아크, SURGE 등의 노이즈 발생 및 동작음이 없으며, MAGNET RELAY와 달리 기계적인 접점 마모가 없어 수명이 길고 신뢰성이 높다.</p>
<p><span style="color: #f49200"><strong>3 S.S.R의 응용분야</strong></span></p>
<p><span style="color: #808000"><strong>1) 공장자동화(FA)/설비</strong></span><br />
전기로, NC M/C, SEQUANCE 제어기, 공작기, 항온기, 초음파 세척기 등</p>
<p><span style="color: #808000"><strong>2) 교통 조명제어기</strong></span><br />
교통신호기, 철도신호기, 전광표시판, DIMMER CON-TROLLER 등</p>
<p><span style="color: #808000"><strong>3) 사무자동화(OA)</strong></span><br />
컴퓨터 주변기기, 복사기, FAX 등</p>
<p><span style="color: #808000"><strong>4) 가정자동화(HA)</strong></span><br />
에어콘, 냉장고, 식기세척기, 전자레인지 등</p>
<p><span style="color: #808000"><strong>5) 기타</strong></span><br />
ELEVATOR, 의료기, 사진현상기 등</p>
<p><strong><span style="color: #f49200">4 S.S.R의 동작원리</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff9900">4-1 동작개요(AC OUTOUT 기준)</span></strong><br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-9693" alt="03FSSR001" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03FSSR001-300x149.jpg" width="300" height="149" /><br />
S.S.R 입력측에 동작 전압(PICK-UP VOLTAGE) 이상의 HIGH-SIGNAL이 인가되면 PHOTO COUPLER가 동작하여 TRIGGER 회로에 의해 스위칭 소자(TRIAC 또는 SCR등)가 TURN-ON 되어 출력측에 전류가 흐르고, 입력 전압이 복귀 전압(DROP-OUT VOLTAGE) 이하의 LOW-SIGNAL이 되면 스위칭 소자가 TURN-OFF된다.<br />
여기에서, PHOTO COUPLER는 광결합 소자로서 신호 전달 및 1, 2차간 절연 유지 회로이며, CR-SNUBBER는 ON-OFF시 전압 상승률(dv/dt) 및 과도 전압을 억제하여 스위칭 소자를 보호하기 위한 회로이다.</p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong>4-2. 부하(AC기준) 및 S.S.R 종류에 따른 동작파형</strong></span><br />
<strong><span style="color: #808000">1) 저항성부하(히타, 백열구 등)</span></strong><br />
A. ZERO-CROSS형 S.S.R<br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-9694" alt="03FSSR002" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03FSSR002-300x231.jpg" width="300" height="231" /><br />
B. RANDOM형 S.S.R<br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-9695" alt="03FSSR003" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03FSSR003-300x232.jpg" width="300" height="232" /><br />
<span style="color: #808000"><strong>2) 유도성 부하(모타, 솔레노이드, 트랜스 등)</strong></span><br />
A. ZERO-CROSS형 S.S.R<br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-9696" alt="03FSSR004" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03FSSR004-300x233.jpg" width="300" height="233" /><br />
B. RANDOM형 S.S.R<br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-9697" alt="03FSSR005" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03FSSR005-300x233.jpg" width="300" height="233" /><br />
<span style="color: #f49200"><strong>5 S.S.R 용어설명</strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #808000">1) 최대부하전류(On-state Load Current)</span></strong><br />
규정의 방열 조건(방열판, 주위온도 등)에서 출력측에 흘릴 수 있는 최대 전류치</p>
<p><span style="color: #808000"><strong>2) 부하전압범위(Load Voltage Range)</strong></span><br />
출력측에 부하와 전원을 직렬로 접속하여 연속적으로 인가할 수있는 부하 전원 전압의 범위</p>
<p><strong><span style="color: #808000">3) 전압강하(ON-state Voltage Drop)</span></strong><br />
출력 ON 상태에서 출력측에 정격 부하 전류 통전시 출력 단자간에 측정되는 전압치</p>
<p><strong><span style="color: #808000">4) 누설전류(Off-state Leakage Current)</span></strong><br />
출력 OFF 상태에서 출력측에 정격 부하 전압을 인가할 때 흐르는 전류치</p>
<p><strong><span style="color: #808000">5) 입력전압범위(Input Voltage Range)</span></strong><br />
규정의 온도 조건에서 연속적으로 인가할 수 있는 입력 신호 전압의 범위</p>
<p><strong><span style="color: #808000">6) 동작전압(Pick-up Voltage)</span></strong><br />
출력측에 부하와 전원을 직렬로 접속하고 입력 신호 전압을 서서히 증가하여 출력이 ON 할 때의 입력 전압치</p>
<p><strong><span style="color: #808000">7) 복귀전압(Drop-out Voltage)</span></strong><br />
출력 ON상태에서 입력 신호 전압을 서서히 감소하여 출력이 OFF 할 때의 입력 전압치</p>
<p><strong><span style="color: #808000">8) 동작시간(Turn-on Time)</span></strong><br />
입력측에 동작 전압 이상의 신호를 인가하고 난 후 출력이 ON 될 때 까지의 지연 시간</p>
<p><strong><span style="color: #808000">9) 복귀시간(Turn-off Time)</span></strong><br />
입력측에 인가되어 있는 신호가 복귀전압의 LOW-SIGNAL이 된 후 출력이 OFF 할 때까지의 지연시간</p>
<p><strong><span style="color: #808000">10) 절연저항(Isolation Resistance)</span></strong><br />
입/출력-CASE 간에 500VDC를 인가했을 때의 저항치</p>
<p><strong><span style="color: #808000">11) 절연전압(Isolation Voltage)</span></strong><br />
입/출력-CASE 간에 1분간 인가하여 견딜 수 있는 전압치</p>
<p><span style="color: #f49200"><strong>6 S.S.R 보호회로</strong></span><br />
<strong><span style="color: #808000">1) 과전류로부터 보호</span></strong><br />
S.S.R 스위칭 소자의 전류자승시간( i2t ) 정격을 초과하여 과전류가 흐르면 S.S.R을 파괴할 우려가 있으므로 돌입 전류 또는 부하 쇼트 등의 돌발적으로 발생 될 수 있는 과전류로부터 S.S.R을 보호하기 위해서는 속단 FUSE를 사용하는 것이 좋으며, 속단 FUSE의 규격은 『Is(S.S.R의 i2t ) 정격 &gt; IF(FUSE의 i2t 정격) &gt; IL(부하의 전류)』의 조건하에서 선정한다.<br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-9699" alt="03FSSR006" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03FSSR006-300x89.jpg" width="300" height="89" /></p>
<p><strong><span style="color: #808000">2) 과전압으로부터 보호</span></strong><br />
전원측이 환경에 따른 심한 변동이나 부하측에 유기되는 역기전압의 영향으로 S.S.R에 과전압이 인가되어 스위칭 소자의 전압 정격을 초과하게 되면, 오동작 또는 파괴의 우려가 있으므로 VARISTOR를 S.S.R 출력측에 병렬로 결선하여 S.S.R을 보호한다. 부하 전원 전압 대비 VARISTOR 선정은 아래표의 내용과 같이 추천한다.</p>
<p><strong><span style="color: #808000">3) RC-NETWORK</span></strong><br />
유도성 부하(모타, 솔레노이드, MAGNET 등)에서는 전류와 전압의 위상차로 인하여 부하 전류가 스위칭 소자의 HOLDING 전류 이하로 떨어져 S.S.R의 접점이 닫힐때 출력측에 전압이 크게 상승하여 S.S.R이 콘트롤을 상실할 우려가 있으므로, 이 전압 상승률(dv/dt)을 제한하여 S.S.R을 보호하기 위해서는 출력측에 병렬로 CR-NETWORK 회로를 접속하나, 일반적으로 CR-NETWORK는 S.S.R에 내장되어 별도 부착이 불필요하다.</p>
<p><span style="color: #f49200"><strong>7 S.S.R &amp; MAGNET RELAY비교</strong></span><br />
<img class="alignnone size-large wp-image-9698" alt="03FSSR007" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03FSSR007-384x620.jpg" width="384" height="620" /></p>
<p><span style="color: #f49200"><strong>8. S.S.R 응용회로</strong></span><br />
<span style="color: #808000"><strong>1) 백열구의 점멸제어</strong></span><br />
백열구는 스위칭시 큰 SURGE 전류가 흐르므로 S.S.R의 SURGE 정격 이내에서 사용한다.<br />
<img class="alignnone size-large wp-image-9700" alt="03FSSR008" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03FSSR008-620x207.jpg" width="620" height="207" /></p>
<p><span style="color: #808000"><strong> 2) 히타의 온도제어</strong></span><br />
<img class="alignnone size-large wp-image-9701" alt="03FSSR009" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03FSSR009-620x249.jpg" width="620" height="249" /></p>
<p><span style="color: #808000"><strong>3) 솔레노이드밸브의 구동</strong></span><br />
SOLENOID VALVE는 수 CYCLE 동안 돌입 전류가 흐른 뒤 정상 전류가 흐르므로 S.S.R의 SURGE 정격 이내에서 사용한다.<br />
<img class="alignnone size-large wp-image-9702" alt="03FSSR010" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03FSSR010-620x202.jpg" width="620" height="202" /></p>
<p><span style="color: #808000"><strong>4) 단상 유도전동기의 ON/OFF 제어</strong></span><br />
초기 동작시 큰 돌입 전류가 흐르므로 S.S.R의 SURGE 전류 정격 이내에서 사용한다.<br />
<img class="alignnone size-large wp-image-9703" alt="03FSSR011" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03FSSR011-620x255.jpg" width="620" height="255" /></p>
<p><span style="color: #808000"><strong>5) 단상유도 전동기의 정.역제어</strong></span><br />
두개의 S.S.R중 OFF 하고 있는 쪽의 출력 단자에 전동기의 LC특성에 의해 부하 전원의 2배의 전압 걸리므로 부하 전원의 2배에 전압 정격의 S.S.R를 사용한다.<br />
<img class="alignnone size-large wp-image-9704" alt="03FSSR012" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03FSSR012-620x288.jpg" width="620" height="288" /></p>
<p><span style="color: #808000"><strong>6) 단상 S.S.R로 삼상부하제어</strong></span><br />
부하 전원이 항상 연결되어 있어 전동기의 절연 약화와 감전에 주의해야 하며, 안전상 사용치 않을 시 전원 차단을 위해 NFB를 OFF 하는 것이 좋다<br />
<img class="alignnone size-large wp-image-9704" alt="03FSSR012" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03FSSR012-620x288.jpg" width="620" height="288" /></p>
<p><span style="color: #808000"><strong>7) 삼상히타 온도제어</strong></span><br />
<img class="alignnone size-large wp-image-9706" alt="03FSSR014" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03FSSR014-620x385.jpg" width="620" height="385" /></p>
<p><span style="color: #808000"><strong>8) 삼상 유도전동기의 ON/OFF 제어</strong></span><br />
초기 동작시 큰 돌입 전류가 흐르므로 S.S.R의 SURGE 전류 정격 이내에서 사용한다.<br />
<img class="alignnone size-large wp-image-9707" alt="03FSSR015" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03FSSR015-620x346.jpg" width="620" height="346" /></p>
<p><span style="color: #f49200"><strong>9. HEATSINK 선정</strong></span></p>
<p>S.S.R은 반도체 스위칭 소자의 사용으로 P,N 접합부 사이의 접촉 저항에 의해 전류 도통시 전력 손실이 발생하여 열에너지로 변환되어 발열을 하므로, 이로인해 S.S.R 스위칭 소자의 접합부 온도 정격을 초과하면 오동작, 파손 등의 불량을 초래할 우려가 있으므로 S.S.R에 적정 방열판을 부착하여 충분히 방열 시키므로서 S.S.R을 보호 할 필요가 있다.<br />
S.S.R 스위칭 소자의 접합부에서 전력 손실에 의해 발생된 열이 주위공간으로 방열되는 흐름은,<br />
<img class="alignnone  wp-image-9708" alt="03FSSR016" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03FSSR016-620x86.jpg" width="397" height="55" /><br />
와 같으며, 스위칭 소자의 접합부 온도(Tj)는 다음공식에 의해 계산한다.</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-9790" alt="03FSSR035" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2010/08/03FSSR035-620x509.jpg" width="434" height="356" /></p>
<p><em id="__mceDel"><span style="color: #f49200"><strong>10. STANDARD HEATSINK</strong></span></em></p>
<p><strong><span style="color: #808000"> 1) UHS118 Series</span></strong></p>
<table style="width: 620px">
<tbody>
<tr>
<td><img class="size-medium wp-image-9709 aligncenter" alt="03FSSR017" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03FSSR017-300x179.jpg" width="300" height="179" /></td>
<td>
<table style="border-collapse: collapse;width: 300px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center">MODEL</td>
<td style="text-align: center">Length(mm)</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center">UHS118-1-45</td>
<td style="text-align: center">45</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center">UHS118-1-60</td>
<td style="text-align: center">60</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center">UHS118-1-80</td>
<td style="text-align: center">80</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center">UHS118-1-120</td>
<td style="text-align: center">120</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center">UHS118-1-150</td>
<td style="text-align: center">150</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><span style="color: #808000"> 2) UTHS11 Series</span></strong></p>
<table style="width: 620px">
<tbody>
<tr>
<td><img class="alignnone size-medium wp-image-9710" alt="03FSSR018" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03FSSR018-300x203.jpg" width="300" height="203" /></td>
<td>
<table style="border-collapse: collapse;width: 300px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center">MODEL</td>
<td style="text-align: center">Length(mm)</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center">UHS11-1-80</td>
<td style="text-align: center">80</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center">UHS11-1-105</td>
<td style="text-align: center">105</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center">UHS11-3-80</td>
<td style="text-align: center">80</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center">UHS11-3-105</td>
<td style="text-align: center">105</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center">UHS11-3-150</td>
<td style="text-align: center">150</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><span style="color: #808000"> 3) UHS120V80-3-110</span></strong><br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-9711" alt="03FSSR019" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03FSSR019-300x181.jpg" width="300" height="181" /><br />
<strong><span style="color: #808000"> 4) UHS124V128-3-105</span></strong><br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-9712" alt="03FSSR020" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03FSSR020-300x186.jpg" width="300" height="186" /><br />
<span style="color: #f49200"><strong>11. 방열판선정가이드</strong></span></p>
<p>S.S.R 모델별로 차이는 있으나 주위온도 상온에서 부하 전류가 S.S.R 출력 전류 정격의 60% 이하 조건하에 선정된 방열판으로 주위온도가 높거나 부하전류가 큰 경우에는 S.S.R 또는 방열판을 변경하여 적용해야한다.<br />
<img class="alignnone size-large wp-image-9797" alt="03FSSR036" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2010/08/03FSSR036-620x511.jpg" width="620" height="511" /></p>
<p><a title="3부 NOISE FILTER 보러가기" href="http://wp.me/p3jmc8-2xv" target="_blank"><strong>다음호에는 NOISE FILTER에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntrexgo.com/archives/9782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[3호]왕초보 전자회로 강좌특집 3부 &#8211; 4</title>
		<link>http://www.ntrexgo.com/archives/10500</link>
		<comments>http://www.ntrexgo.com/archives/10500#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 05:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>디바이스마트 매거진</dc:creator>
				<category><![CDATA[디바이스마트 매거진]]></category>
		<category><![CDATA[스페셜 컬럼]]></category>
		<category><![CDATA[3호]]></category>
		<category><![CDATA[555 Timer IC]]></category>
		<category><![CDATA[강좌]]></category>
		<category><![CDATA[왕초보]]></category>
		<category><![CDATA[응용]]></category>
		<category><![CDATA[전자회로]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntrexgo.com/?p=10500</guid>
		<description><![CDATA[디바이스마트 매거진 3호 &#124; 왕초보 전자회로 강좌 3부 마지막편. 555 Timer IC를 이용한 응용작들을 만들어 보자! ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 620px" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img class="size-full wp-image-10792 alignleft" alt="Scimage0" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/Scimage0.jpg" width="201" height="151" /></td>
<td><span style="font-size: x-large;color: #ee1146"><strong>왕초보 전자회로 강좌특집 3부 &#8211; 4</strong></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small">글 |스네일앤 스네이크</span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small;color: #808080">※ 상기 내용은 디바이스마트와 스네일앤 스네이크의 협의를</span><br />
<span style="font-size: small;color: #808080"> 통하여 사용을 득한 내용입니다.</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #d72844;font-size: large">차례로 빛나는 LED를 만나보자.</span></strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff6600;text-decoration: underline">이번 시간에는 준비한 8 가지 기초회로 중의 일곱번째로 555 (Timer IC)의 펄스열 발생회로를 사용하여 코일의 특성을 이해할 수 있는 회로입니다.</span></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;color: #ff9900"><strong>▶ 회로설명 (circuit description)</strong></span><br />
이번에는 555에서 발생시킨 구형파를 입력으로 하는, 로직(Logic) 카운터 IC 4017의 활약으로 10개의 LED를 순차적으로 점등시키는 회로를 소개합니다.<br />
이 회로의 핵심인 4017 (10진 카운터 IC)는, 여섯 번째 555 응용회로에서 소개한 CMOS 로직(Logic) 페밀리 IC인 4027 (JK F/F)과 같은 종류로 널리 사용되는 대표적인 CMOS IC중 하나입니다.<br />
이번 회로를 기점으로, 로직회로와 디지털 인터페이스 회로에서 폭 넓게 사용되고 있는 CMOS 계열의 Logic IC에 친숙해지고, 편안히 사용할 수 있는 계기가 되기를 바랍니다.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;color: #ff9900"><strong>▶ 회로동작 설명 (circuit operation)</strong></span><br />
그림에서 소개된 회로는 많은 설명이 필요하지 않습니다.<br />
먼저 555는 T=(R1+2 x R2) x C1 / 1.44=약 0.08초 (80ms) 주기의 구형파를 발생 시킵니다. 이제는 너무나 익숙한 회로이지요.<br />
555 출력 구형파는 4017의 14번 Clock 입력단자로 들어갑니다.<br />
4017은 메뉴얼에 의하면 입력펄스 상태가 Low에서 High로 바뀔 때 (on the rising-edge) 카운트가 증가하며, 카운팅에 해당되는 Q0_Q9 단자만 High 상태가 됩니다. (결과적으로 입력펄스가 들어오면, 10개 LED 중 하나씩만이 돌아가며 켜집니다.)</p>
<p><span style="color: #3366ff">※ 영문참조 : The count advances as the clock input becomes high (on the rising-edge). Each output Q0-Q9 goes high in turn as counting advances.</span><br />
<span style="color: #3366ff"> ※ 4017 카운터 IC 핀 번호는 메뉴얼을 참조 바랍니다. (표준 번호매김 방법과 동일)</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;color: #ff9900"><strong>▶ 회로도 (The circuit diagram) : 순차점등 카운터 IC 회로</strong></span></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC013.jpg" rel="lightbox[10500]"><img class="alignnone  wp-image-10755" alt="03SC013" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC013.jpg" width="493" height="540" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #d72844;font-size: large">1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 KHz, 10 KHz, 100 KHz 표준 펄스발생기</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 회로설명 (circuit description)</span> </strong></span><br />
이제 555 응용회로의 마지막 예제에 이르렀습니다.<br />
이번 회로는 임의 시간을 관측할 때, 비교기준으로 사용할 수 있는 표준펄스를 만드는 회로입니다. 정확한 주기의 표준펄스는 계측기나 측정회로의 기준신호로 필수적인 것입니다.<br />
정확한 표준펄스는 특별한 회로가 필요한 것이 아니고, 정확하고 안정된 부품에서 나옵니다. 우리는 이런 종류의 부품을 표준부품이라고 부르며 구하기도 어려울 뿐만 아니라 값도 비쌉니다. (고가의 계측장비에 사용) 시중에서 1% 오차의 저항은 구할 수 있으나, 1~2% 오차의 콘덴서를 구하기는 거의 불가능하므로 표준부품을 구하는 어려움이, 단지 가격의 문제뿐이 아니라는 것을 알 수 있습니다.<br />
우리는 실험단계에 있으므로, 기존의 부품으로 동작시켜 보겠습니다.<br />
만일 오실로스코우프나 주파수 카운터를 이용할 수 있으면 VR1을 조정하여 정확한 주파수에 셋팅할 수 있습니다. 이렇게 보다 정확한 장비를 기준으로 (제작된 회로를) 조정하는 과정을 보정(Compensation)이라고 부릅니다.</p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline"><span style="text-decoration: underline">▶ 회로도 (The circuit diagram) : </span>1, 10, 100, 1K, 10K, 100KHz 표준 펄스발생기 회로</span></strong></span></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC014.jpg" rel="lightbox[10500]"><img class="alignnone  wp-image-10756" alt="03SC014" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC014.jpg" width="504" height="653" /></a></p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 회로동작 설명 (circuit operation)</span> </strong></span><br />
회로 설명은 주파수의 계산으로 끝입니다. R1과 VR1의 직렬값을 미리 50㏀이 되도록 맞추어 둡니다. 발생되는 펄스 주기의 계산은 아래를 참조하시기 바랍니다.</p>
<div class="symple-box yellow none" style="text-align:left; width:100%;"> 
T = (R1 + 2 x R2) x C /1.44, ( f = 1 / T )<br />
1Hz→ (50k+2 x 47k) x 10uF/1.44=144k x 10uF/1.44=1(sec)=1Hz<br />
10Hz→ (50k+2 x 47k) x 1uF/1.44 = 144k x 1uF/1.44=0.1(sec)=10(Hz)<br />
100Hz→ (50k+2 x 47k) x 104p/1.44=144k x 104p/1.44=0.01(sec)=100(Hz)<br />
1KHz→ (50k+2 x 47k) x 103p/1.44=144k x 103/1.44=0.001(sec)=1(KHz)<br />
10KHz→ (50k+2 x 47k) x 102p/1.44=144k x 102p/1.44=0.1(msec)=1(KHz)<br />
100KHz→ (50k+2 x 47k) x 100p/1.44=144k x 100p/1.44=0.01(msec)=100(KHz)<br />
</div>
<p>설명드린 대로 콘덴서의 오차가 10% 이므로, 555에서 출력되는 펄스도 동일한 (크기의) 오차를 가집니다. 소개한 &#8220;표준 펄스발생기&#8221; 회로는 만능기판에 (독립해서) 제작해 두면, 다른 Logic 회로나 마이컴 인터페이스 회로를 실험하는데, (기준 펄스원으로) 매우 유용하게 사용될 수 있습니다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right"><span style="color: #999999">▶왕초보 전자회로의 555Timer IC 강의를 종료합니다.</span><br />
<span style="color: #999999"> 수고하셨습니다. 다음 강의에 만나뵙겠습니다.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntrexgo.com/archives/10500/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[3호]왕초보 전자회로 강좌특집 3부 &#8211; 3</title>
		<link>http://www.ntrexgo.com/archives/10485</link>
		<comments>http://www.ntrexgo.com/archives/10485#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 05:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>디바이스마트 매거진</dc:creator>
				<category><![CDATA[디바이스마트 매거진]]></category>
		<category><![CDATA[스페셜 컬럼]]></category>
		<category><![CDATA[3호]]></category>
		<category><![CDATA[555 Timer IC]]></category>
		<category><![CDATA[매거진]]></category>
		<category><![CDATA[왕초보]]></category>
		<category><![CDATA[응용]]></category>
		<category><![CDATA[전자회로]]></category>
		<category><![CDATA[특강]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntrexgo.com/?p=10485</guid>
		<description><![CDATA[디바이스마트 매거진 3호 &#124; 왕초보 전자회로 특강 3부 3편. 555 Timer IC의 다양한 응용작들을 만들어 보자!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 620px" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img class="size-full wp-image-10792 alignleft" alt="Scimage0" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/Scimage0.jpg" width="201" height="151" /></td>
<td><span style="font-size: x-large;color: #ee1146"><strong>왕초보 전자회로 강좌특집 3부 &#8211; 3</strong></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small">글 |스네일앤 스네이크</span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small;color: #808080">※ 상기 내용은 디바이스마트와 스네일앤 스네이크의 협의를</span><br />
<span style="font-size: small;color: #808080"> 통하여 사용을 득한 내용입니다.</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #d72844;font-size: large">&#8220;앞면이냐? 뒷면이냐?&#8221;(Heads-or-Tails) </span></strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;color: #ff9900"><strong>▶ 회로설명 (circuit description)</strong></span><br />
우리 나라에는 흔하지 않지만 외화에 보면 종종 동전을 던져 순서를 정하거나 선택을 하는 경우가 나옵니다. 바둑에서 흑 백의 돌을 가리는 방법도 마찬가지이지만, 본질은 정확히 50%의 확률이 나타나는 상황하에서 어느 한 쪽을 선택하고 (선택이 옳았는지&#8230;) 운을 시험해 보는 것입니다.<br />
이와같은 동전 던져 맞추는 과정을 전자회로로 만들어 보면 어떨까요? 핵심은 정확히 50%의 확률상황을 만들고, 선택의 순간을 재빨리 잡아 표시하도록 하여 의지의 선택이 끼어들 수 없도록 만드는 것입니다.<br />
그렇다면 회로적으로 50%의 확률상황을 어떻게 만들 수 있으까요? 555로 고속의 구형파를 발생시키고, JK F/F (JK 플립플롯) IC를 사용하여 매 구형파마다 JK F/F 출력의 (2가지) 상태를 바꾸어 나갑니다.<br />
시험자가 스위치를 떼는 순간 JK F/F 입력에 공급되는 펄스가 멈추게 되므로, JK F/F 출력은 스위치를 떼기 직전의 상태를 보존하여 전해주게 되는 것입니다.</p>
<p>※ JK F/F IC는 J, K 입력을 모두 High로 두면, 출력은 매 입력펄스마다 토글됩니다. 토글이란 이전상태가 High면 Low가 되고, Low면 High로 번갈아 바뀌어 가는 상태를 의미하는 &#8220;디지털 로직&#8221; 용어입니다.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;color: #ff9900"><strong>▶ 회로도 (The circuit diagram) : Heads-or-Tails 회로</strong></span></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC011.jpg" rel="lightbox[10485]"><img class="alignnone  wp-image-10753" alt="03SC011" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC011.jpg" width="461" height="519" /></a></p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 회로동작 설명 (circuit operation) :</span> </strong></span><br />
555는 T=(R1+2xR2) x C1 / 1.44 = 약 0.5ms 주기의 구형파를 발생합니다. 즉 1초당 약 2,000개의 펄스가 만들어지고 있는 것이지요. 4027은 CMOS 페밀리 IC로 2개의 JK F/F을 내장하고 있습니다. (이 회로에서는 하나만 사용)<br />
4027 JK F/F의 6번 J단자와 5번 K단자를 전원에 함께 묶어 High 상태로 만들어 두었으므로 이제 매 번의 입력 펄스마다 출력상태가 반전되는 T 플립플롯 (T F/F)으로 동작합니다. 좀 더 정확히 묘사하면 입력펄스가 상승하는 순간에 출력상태가 반전됩니다. (상승에지에서 동작)<br />
SW1을 누르면, 고속의 555 출력펄스가 4027 T F/F 입력으로 연결되므로 적색과 녹색의 LED가 번갈아 켜집니다. (초당 2,000번의 횟수로&#8230;) 그러나 LED의 깜박이는 점멸속도가 워낙 빠르므로 우리 눈에는 그저 두 LED가 같이 켜져있는 듯이 보이게 됩니다. SW1을 떼는 순간 (T F/F 입력이 차단되므로) LED는 적색 혹은 녹색중에 하나만 켜진 상태로 얼어붙게 됩니다.</p>
<p>※ 로직 IC 중에서 트랜지스터로 구성된 TTL 페밀리 IC는 연결되지 않은 입력단자는 High 상태가 됩니다. 반면에 FET로 구성된 CMOS 페밀리 IC는 입력단자를 반드시 전원(High)이나 GND(Low)에 연결해서 상태를 고정해 두어야 IC의 정상적인 동작을 기대할 수 있습니다. 그 이유는 CMOS IC인 경우 입력단자가 오픈(아무데도 연결되지 않은 상태)되어 있으면, 상태가 오락가락하며 안정되지 않기 때문입니다.</p>
<p>스위치를 누르고 어느 색깔의 LED가 켜질 지 마음속으로 정하십시요.<br />
자 하나, 둘, 셋 스위치에서 손을 떼십시요. 결과가 어떻습니까? 색을 맞추셨나요? 아니면 원하는 색이 켜졌나요? 아니면 그 반대인가요? 어떤 경우에는 보이지 않는 반반 확률의 손에 선택의 방향타를 맡겨 보심이 어떠하신지요.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #d72844;font-size: large">경찰차의 싸이렌 소리를 만들어보면&#8230;</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 회로설명 (circuit description)</span> </strong></span><br />
세 번째 555 응용 &#8220;메트로놈&#8221; 회로에서 짧은 펄스에 의한 소리발생 회로를 실험해 보았습니다. 이번에는 (좀 더 본격적으로&#8230;) 2개의 555로 2가지 주파수를 발생시켜 서로 높낮이가 다른 두 소리를 만들고, 이 두 주파수를 섞어서 (주파수 변조시켜) 소리의 음색를 변화시키는 회로를 실험해 보겠습니다.<br />
555 IC를 사용한 회로에서 외부 펄스의 주파수를 내부 (펄스)와 섞으려면, 5번 control voltage 단자에 (원하는 주파수의) 구형파를 외부에서 공급해 주면 됩니다. 나머지는 기본회로와 동일합니다.</p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 회로도 (The circuit diagram) : 경찰차의 싸이렌 소리 발생회로 (주파수 변조)</span> </strong></span><br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC015.jpg" rel="lightbox[10485]"><img class="alignnone  wp-image-10757" alt="03SC015" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC015.jpg" width="470" height="484" /></a></p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 회로동작 설명 (circuit operation)</span> </strong></span><br />
555 (IC1)의 주파수는 (T = (R1+R2) x C1 / 1.44 ) 약 0.14 초이며, D1의 역활로 듀티비가 50%인 느린 대칭 구형파를 발생시킵니다.<br />
IC2 555는 IC1보다 약 100배 빠른 주파수의 구형파를 발생시키고, C3를 거쳐 스피커를 구동합니다.<br />
IC2 회로만을 (단독으로) 동작시키면 높고 단조로운 소리가 스피커에서 나오게 됩니다. 이제 IC2의 5번 단자에 IC1의 느린 구형파 출력을 연결하여 변화를 보겠습니다. (10K 저항을 직렬로 연결해 줍니다)<br />
실험해 보면 높고, 낮은 두 주파수가 연결되어서 &#8220;삐~뽀~ 삐~뽀~&#8221; 하는 2련의 연속음이 (스피커에서) 발생됩니다. (그렇게 예쁜 소리는 아닙니다.) 이 주파수 혼합실험을 통해, 555로 발생시킨 (전기적) 주파수가 어떻게 실제 소리로 (변환되어) 나타나는지 관찰 할 수 있으리라 기대됩니다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #d72844;font-size: large">PWM방식으로 소형 모터의 회전속도를 변화시켜 보자&#8230; .</span></strong></p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 회로도 (The circuit diagram)</span></strong></span><br />
PWM 방식을 사용한 직류모터 속도가변 회로</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC012.jpg" rel="lightbox[10485]"><img class="alignnone  wp-image-10754" alt="03SC012" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC012.jpg" width="454" height="523" /></a></p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 회로설명 (circuit description)</span> </strong></span><br />
저속에서 힘(토크)이 좋은 직류모터의 속도를 변화시키는 회로는 모터제어의 핵심입니다. 서보모터 속도/위치 제어는 로봇관절과 같은 정밀 응용분야에서 사용되지만, 비교적 간단히 구현할 수 있는 일반 직류모터의 속도제어는 실 생활의 여러 분야에서 사용되고 있습니다.<br />
이번에는 (상업적으로 사용되고 있는) PWM 방식을 선택하여 소형 직류모터의 속도를 변화시킬 수 있는 회로를 시험해 보겠습니다. 이와 같이 모터회전을 조종할 수 있는 회로에, 회전속도를 검출하여 피드백(Feedback)하는 부분과 연산부를 더하면 모터의 회전속도를 &#8220;제어&#8221;할 수 있는 구성으로 발전하게 됩니다. (회로자체는 새로 설계해야 함.)</p>
<div class="symple-box yellow none" style="text-align:left; width:100%;"> 
※ 속도변경과 속도제어는 다릅니다. 속도변경은 말 그대로 모터 축의 회전속도를 변화시킬 수 있다는 뜻이지만, 속도제어는 (모터에 가해지는 외력에 의해) 모터 축의 속도가 지시한 속도와 (순간적으로) 달라졌을 때 이 변화를 자동적으로 보정하여, 지정되어 있는 속도까지 복귀시키는 기능을 의미합니다.<br />
</div>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 회로동작 설명 (circuit operation)</span> </strong></span><br />
먼저 PWM 펄스열을 만드는 부분을 생각해 보겠습니다.<br />
PWM이란 Pulse Width Modulation의 약자로, 펄스의 듀티비를 0~100% 까지 변화시키는 것입니다.<br />
(회로에서 양 끝의 0%와 100% 듀티비는 나오지 않을 수도 있으나 모터의 속도변화 실험에는 문제가 없습니다)<br />
그림의 555 회로에서 전하가 C1에 충전되는 경로는 R1 → VR1의 1_2 단자 → D1 → C1 이며, 방전되는 경로는 C1 → D2 → VR1의 3_2 단자 → 555 7번핀 → GND 입니다. 555의 두 번째 응용회로에서 설명드린 대로, 555 출력 구형파의 ON 시간은 C1에 전하가 충전되는 시간에 비례하며, (구형파의) OFF시간은 C1에서 전하가 빠져나가는(방전되는) 시간에 따라 정해집니다. 회로에서 전하의 경로를 짚어보면 C1에 전하가 충전되고 방전되는 시간은, VR1 노브의 회전각에 (서로) 반비례하는 것을 알 수 있습니다. 즉 C1에 충전되는 시간을 길게 VR1을 세팅하면, C1에서 방전되는 시간은 짧아지게 되며 반대의 경우도 마찬가지로 됩니다.</p>
<p>VR1에 의해서 정해진 듀티비의 555 출력 구형파는 (베이스 전류제한 저항) R3를 거쳐 Tr1을 ON/OFF 합니다. 정확히 표현하면 구형파가 ON인 시간구간에는 베이스 전류가 흘러 Tr1도 ON되며, (구형파가) OFF인 동안에는 (베이스 전류가 없으므로) Tr1이 OFF 됩니다. 트랜지스터의 ON/OFF 응답은 아주 빠르기 때문에 555 출력 파형의 ON/OFF 짧은 구간이 충실히 재현되어, 모터의 응답으로 변환됩니다.</p>
<p>Tr1이 ON 되어있는 동안에 전원(6V) → R4 (10Ω) → 직류 모터의 a_b 단자 → 콜렉터(C) → 에미터(E) → GND로 전류가 흐릅니다. 이 동안 모터는 (전원에서) 회전력을 얻게 됩니다. 반대로 Tr1이 OFF 되어있는 동안에는, 전원에서 흐르는 전류는 (Tr1에서) 차단되고 모터의 a 단자 → 모터 내부 → 모터의 b 단자 → D3 → 모터의 a 단자로 (뱅글뱅글) 순환하는 전류가 흐르게 됩니다. (물론 회전력은 얻지 못합니다.) 이 현상은 모터의 회전자 코일(coil)에 흐르는 전류는 갑자기 (크기와 방향이) 변할 수 없다는, 전류의 관성효과 때문으로 D3가 생략되면 (경로가 막힌 전류의 몸부림으로&#8230;) TR1의 콜렉터 에미터 사이가 (야금야금) 파괴되어 버립니다. (이와같이 트랜지스터 보호 목적으로 모터 전류의 퇴로 확보를 위해 사용되는 다이오드를 플라이휠 다이오드라고 부릅니다)</p>
<p>직감적으로 판단할 수 있는 것처럼, 555 출력 구형파의 듀티비 변화에 따라 Tr1의 ON 비율이 변화하므로 모터에 전류가 흐를 수 있는 (전체적인) 통전시간이 달라지고, 결과적으로 모터의 회전수가 변화한다는 사실을 이해할 수 있습니다.</p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 동작시험/조정 (testing and tuning)</span> </strong></span><br />
소형모터의 (매끄럽게 돌아가는) 미세한 회전변화을 확인하기에는 어려움이 따르므로 회전축에 사각형 종이 조각을 끼워두면 (속도변화를 판별하기) 편리합니다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right"><span style="color: #999999">다음편에 계속 됩니다.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntrexgo.com/archives/10485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[3호]왕초보 전자회로 강좌특집 3부 &#8211; 2</title>
		<link>http://www.ntrexgo.com/archives/10468</link>
		<comments>http://www.ntrexgo.com/archives/10468#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 05:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>디바이스마트 매거진</dc:creator>
				<category><![CDATA[디바이스마트 매거진]]></category>
		<category><![CDATA[스페셜 컬럼]]></category>
		<category><![CDATA[3호]]></category>
		<category><![CDATA[매거진]]></category>
		<category><![CDATA[왕초보]]></category>
		<category><![CDATA[전자회로]]></category>
		<category><![CDATA[특강]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntrexgo.com/?p=10468</guid>
		<description><![CDATA[디바이스마트 매거진 3호 &#124; 왕초보 전자회로 특강 3부 2편. 555의 동작원리와 이를 응용한 응용작을 만들어보자.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<table style="width: 620px" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img class="size-full wp-image-10792 alignleft" alt="Scimage0" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/Scimage0.jpg" width="201" height="151" /></td>
<td><span style="font-size: x-large;color: #ee1146"><strong>왕초보 전자회로 강좌특집 3부 &#8211; 2</strong></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small">글 |스네일앤 스네이크</span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small;color: #808080">※ 상기 내용은 디바이스마트와 스네일앤 스네이크의 협의를</span><br />
<span style="font-size: small;color: #808080"> 통하여 사용을 득한 내용입니다.</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><span style="color: #d72844;font-size: large">점점 게을러지는 LED를 만나보자.</span></strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff9900"><strong>▶ 회로도 (The circuit diagram) : 점점 게을러지는 LED 회로</strong></span></span></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC007.jpg" rel="lightbox[10468]"><img class="wp-image-10749 aligncenter" alt="03SC007" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC007.jpg" width="461" height="537" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;color: #ff9900"><strong>▶ 회로설명 (circuit description)</strong></span><br />
이쯤에서 슬슬 555의 동작원리를 설명해 둘 필요가 있습니다.<br />
지금까지 4회에 걸쳐 555의 역사 및 연속발진과 펄스발진의 기본회로를 계산식과 함께 설명하고, 555 IC의 작동를 검사할 수 있는 회로까지 선을 보였습니다. 그러나 어디에도 555가 &#8220;어떤 원리로 동작하는지&#8221; 감을 잡을 수 있는 단서는 없었습니다. &#8220;이거 초보자 회로라고 싹 무시하는거 아냐? 누굴 붕어빵 장사로 아나?&#8221;라는 항의가 들리는 듯 합니다.<br />
맞습니다. 원리를 모르면 기본 회로조차 활용할 수 없습니다. 그러나 장황하게 미주알 고주알 설명한다는 것은 역시 피해야 하겠습니다. 우선 전체적인 원리부터 파악해 나가기로 하면 어떻겠습니까?</p>
<p>먼저 첫 번째 이야기 즉 &#8220;재미있는 555 Timer IC 이야기&#8221; 페이지를 참조해 보겠습니다. 두 번째 그림인 555 IC 내부구조를 소개한 그림 내에서 각 5K 저항인 R7, R8, R9를 찾아 보십시요. 이 세개의 연결된 저항이 중요한 역할을 합니다. R7의 한 단자는 전원(Vcc, VDD)에 연결되어 있고, R9의 한 단자는 GND(0V)에 연결되고, 각 저항값이 모두 5K로 같으므로 이 R7, R8, R9 세 저항으로 구성된 회로는 전원 전압을 3등분 한다는 것을 알아채는 것이 핵심입니다.<br />
즉 R7와 R8의 연결점은 Vcc의 2/3 값이며, R8과 R9의 연결점은 Vcc의 1/3 값이 되는 것이지요.<br />
555 IC는 (지금 설명한) 내부의 2/3 Vcc, 1/3 Vcc를 상한, 하한의 기준전압으로 하고 이 2개의 기준전압과 외부에서 가해지는 전압을 비교함으로써 출력의 상태를 결정합니다.<br />
555 Timer IC는 (외부에서) 6번핀에 가해지는 전압이 2/3 Vcc보다 높아지는 순간 3번 출력핀을 ON으로 셋트(set)하고, 2번핀에 가해지는 전압이 1/3 Vcc보다 낮아지는 순간 3번 출력핀이 OFF로 리셋(reset)시킵니다. 2, 3번 핀의 전압이 2/3 Vcc에서 1/3 Vcc로 떨어지거나, 반대로 1/3 Vcc에서 2/3 Vcc로 올라가는 동안에는 출력핀의 상태가 변하지 않습니다. (디지털회로의 SET-RESET FLIP-FLOP 동작과 같습니다)</p>
<p>마지막으로 하나만 더 555 단독으로 지속적인 구형파(ON-OFF 상태만을 가지고 있는 사각파)를 만들어 내는데 사용하도록 출력이 ON 상태일 때, 7 번핀이 (555 내부에서) GND로 연결되도록 회로가 설계되어 있습니다. (출력이 OFF인 상태에서 7번핀은(내부에서) 아무데도 연결되지 않는, 소위 오픈(OPEN) 상태로 됩니다. 즉 555 내, 외부의 회로에 아무런 영향도 주지 못합니다) 지금까지 설명한 2, 6, 7번핀의 기능이 555 동작의 핵심이 됩니다.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;color: #ff9900"><strong>▶ 회로동작 설명 (circuit operation)</strong></span><br />
① 스위치(SW1)를 닫으면 R4를 통해서 C3에 전하가 채워지고, 그 결과 C3 전압은 6V가 됩니다.<br />
② C3 전압의 압력으로, (직렬연결된) R1과 R2를 통해서 C1에 전하가 채워집니다. 그 결과 C1의 전압은 0V 에서부터 상승하기 시작합니다. 555는 (연결된) 2번과 6번핀으로 C1의 전압을 관찰하고 있습니다.<br />
③ 드디어 C1의 전압이 2 V (1/3 Vcc)를 넘어섭니다. 555는 이 순간을 2번핀을 통해서 알아채고 출력을 리셋(reset)시켜 OFF 상태로 만듭니다. 그러나 555의 초기상태 출력이 OFF 상태였으므로, 외관상 출력변화는 관찰되지 않습니다. (LED가 계속 켜져 있습니다)<br />
④시간이 흘러감에 따라 C1의 전압이 점점 상승하여, 마침내 4V (2/3 Vcc)를 넘어섭니다. 이 순간을 555는 6번핀으로 낚아채어, 출력을 ON으로 셋트(set) 시킵니다. 이제 출력에 연결된 LED가 꺼져 변화가 감지됩니다. 동시에 555의 7번핀이 (555 내부에서) GND로 연결됩니다. 전류 상황이 바뀌었습니다. 이제 C3의 전하는 R1을 거쳐서, 555 7번핀을 통해 GND로 흘러갑니다. 동시에 C1에 축적되었던 전하도 R2와 555 7번핀을 거쳐서 GND로 흘러듭니다. 그 결과 (충전시보다 2배의 속도로) C1의 전압이 하강하기 시작합니다.<br />
⑤ C1 전압이 점점 떨어져서 2V(1/3 Vcc)이하로 내려섭니다. 555는 2 번핀으로 감지하고, 출력을 리셋(reset)시키고 7번핀을 오픈(OPEN) 상태로 만듭니다. LED는 다시 켜집니다. 또 다시 전류흐름이 바뀝니다. (555 7번핀이 GND에서 분리되었으므로) C3의 전하가 R1과 R2를 통해서 C1으로 이동합니다. 그 결과 C1의 전압이 (2V에서) 다시 상승하기 시작합니다.<br />
⑥ 4번으로 돌아갑니다. (즉 4번 상황과 5번 상황이 무한히 반복됩니다.) 지금까지 설명한 내용은 정상적인 555동작을 보여주고 있습니다. 그러나 이번 회로에서는 약간 조건을 비틀어 놓았습니다. 그림의 회로에서 스위치(SW1)를 열어버리면 어떻게 되겠습니까? C1에 공급되는 전하를 C3(100uF)에서 공급받는 점은 변함이 없지만, C3는 이제 전원과 분리되어 있으므로 소비되는 전하를 보충할 길이 없습니다. C3의 고갈되어 가는 전하는, C3 전압이 떨어지는 결과로 되어 C1에 전하가 충전되어 가는 속도를 점점 늦추게 됩니다. 결국 C1의 전압이 점점 늦게 상승하게 되므로 LED의 깜박임도 서서히 늦어지게 되고, 최후에는 완전히 멈추게 됩니다.</p>
<p><strong><span style="color: #d72844;font-size: large">전자 메트로놈(Metronome)을 만들어보면&#8230; </span></strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong><span style="color: #ff9900;text-decoration: underline">▶ 회로도 (The circuit diagram) : 메트로놈 회로</span></strong></span></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC008.jpg" rel="lightbox[10468]"><img class="wp-image-10750 aligncenter" alt="03SC008" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC008.jpg" width="448" height="542" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong><span style="color: #ff9900;text-decoration: underline">▶ 회로설명 (circuit description)</span> </strong></span><br />
이번에는 555의 구형파 출력을 소리로 변환하는 회로를 실험하는 것입니다. 우리는 인간(人間)의 귀가 20-20,000Hz의 주파수의 (공기)진동을 소리로 감지(感知)할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 555가 출력하는 구형파의 상승, 하강 부분에는 여러가지 주파수의 진동이 섞여 있습니다.<br />
다만 전기적 진동이지요. 이 전기 진동을 공기의 진동으로 변환하여 우리가 소리로 인지할 수 있도록 해 주는 부품이 바로 스피커입니다.<br />
그런데 이번 실험에서는, 555로 출력되는 구형파의 주파수 변화를 바로 소리의 높낮이로 연결하지는 않습니다. 오히려 주파수보다는 시간을 중시합니다. 구형파 한 주기 내에서의 ON시간을 (OFF 폭보다) 훨씬 짧게 만들어 주면 &#8220;똑&#8221; 하고 짧게 끊어지는 소리가 나옵니다. (한 마디로 듀티비가 큰 파형을 만들어 주는 것입니다.) 이런 조건하에서 전체 주파수를 변화시켜 보면, (음색에는 영향을 주지 않고) &#8220;똑&#8221; 소리와 다음에 이어지는 &#8220;똑&#8221; 소리 사이의 시간만이 달라지는 것을 알 수 있습니다.</p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 회로동작 설명 (circuit operation)</span> </strong></span><br />
먼저 시간의 설명에 따르면 555출력은 6번핀의 전압이 2/3 Vcc에 도달했을 때 ON상태가시작되고, 2번핀이 1/3 Vcc 아래로 떨어지면 OFF로 환원됩니다. 우리의 목적은 555출력 구형파에서, 짧은 시간의 ON 시간을 갖도록 설계하는 것이므로 VR1과 R1 저항값의 비율을 크게해 주는 것이 포인트가 됩니다.<br />
회로에서 보면, C1의 전압은 직렬연결된 VR1과 R1을 거쳐 전원에서 유입되는 전하에 의해 상승합니다. 반면에 (555 출력이 ON 상태일 때) R1을 거쳐 7번핀과 연결된 GND로 빠져나가는 전하에 의해 C1 전압은 하강합니다. 이 회로에 설계된 외부저항(VR1, R1)의 값을 관찰해 보면 VR1의 값이 R1보다 큰 값으로 되어 있습니다. 이런 이유로 C1에 충전되는 전압은 서서히 상승하지만, 방전은 상대적으로 빠르게 일어나서 일종의 톱니 모양의 파형을 나타내게 됩니다.<br />
555의 출력 구형파를 소리로 변환시키는 스피커 회로는 의외로 간단합니다. 특이한 점이 있다면 C3, 10uF 콘덴서를 출력단자와 스피커사이에 직렬로 연결해 둔 것입니다. 이유는? 스피커에 직류성분을 뺀 교류신호만을 인가해 주기 위해, 콘덴서를 직렬로 삽입한 것입니다. 소리의 발생은 신호의 변화부분(교류)만이 필요하다는 것을 짐작할 수 있는 대목입니다.</p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 동작시험/조정 (testing and tuning)</span> </strong></span><br />
VR1의 노브를 돌려 저항값을 변화시키면, 소리의 빠르기를 조정할 수 있습니다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #d72844;font-size: large">CDS로 어두워지는 하늘를 감지하는<br />
회로를 만들어보자</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;color: #ff9900"><strong>▶ 회로도 (The circuit diagram) : 일몰 경보기 회로</strong></span></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC009.jpg" rel="lightbox[10468]"><img class="wp-image-10751 aligncenter" alt="03SC009" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC009.jpg" width="448" height="539" /></a><br />
<span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 회로설명 (circuit description)</span> </strong></span><br />
이번에는 CDS라는 재미있는 부품을 소개하겠습니다.<br />
아시다시피 전자회로의 부품중에는 센서(sensor)라고 불리우는 종류가 있습니다. 센서란 자연의 여러가지 물리/화학적 변화를 전기신호로 변환해 주는 (전기/전자)부품을 의미합니다.<br />
짐작하시겠지만, 두뇌에 해당하는 마이컴이나 컴퓨터, 여러가지 전자회로만으로는 실질적으로 의미있는 일을 수행하기 어렵습니다. 인간(人間)도 마찬가지지요. 오감(五感)과 근육과 뼈로 이루어진 입과 손발이 없다면 달랑 머리만으로 사람이라 말하기 어렵겠지요?<br />
정리하면, 우리 인간의 오감(보고, 듣고, 냄새맡고, 맛보고, 촉감으로 느끼는&#8230;)에 해당하는 역할을 담당하도록 개발된 부품종류를 센서(sensor)라고 부릅니다. 현대문명의 발전은 센서의 발달수준과 병행한다고 해도 과언이 아닐 것입니다.<br />
이번 회로에서는 여러가지 센서(sensor) 가운데 빛과 관련된 센서중의 하나인 CDS를 사용합니다. CDS는 빛의 세기를 감지할 수 있는 소자(素子)로, 값이 저렴하고 사용이 간단해서 널리 사용되는 부품입니다.</p>
<div class="symple-box yellow none" style="text-align:left; width:100%;"> 
※ CDS는 황화카드늄셀의 약자로, 표면에 입사되는 빛의 세기에 따라 저항이 작아지는 특성을 가진 물질을 사용하여 만들어집니다. 빛의 세기가 저항의 크기로 변환되므로, 변화한 저항값을 적절히 이용할 수 있는 부가 회로가 필요해 집니다.<br />
※ CDS는 저항과 마찬가지로 극성이 없습니다. 둥근 판 아래에 2개의 긴 리드가 달려 있으며, 원판의 직경에 따라 2~3 종류가 시판되고 있습니다. (위 그림 참조)<br />
</div>
<p><span style="text-decoration: underline;color: #ff9900"><strong>▶ 회로동작 설명 (circuit operation) </strong></span></p>
<p>회로도에 보면 555의 4번 리셋(reset) 단자가 R3와 cds1의 연결점에 이어져 있습니다. 메뉴얼에 의하면, 리셋(reset) 단자의 전압이 약 2/3 Vcc보다 높아져야 555가 동작한다고 되어 있으므로 이 회로에서는 리셋단자가 대략 4V 보다 커지면 (555가 동작하여) 스피커에서 소리가 날 것으로 예상할 수 있습니다.<br />
CDS의 양단 저항은 밝은 빛이 닿으면 약 200Ω 정도, 빛이 전혀 닿지 않을 때에는 약 2MΩ까지 증가하므로, 리셋 단자 전압은 약 1.0V (CDS가 밝은 빛에 있어서, 200Ω인 경우) 에서 약 5.7V (CDS가 2MΩ인 경우) 까지 변화하게 됩니다. 이 말은 리셋 전압이 밝은 대낮에는 1V, 깜깜한 밤에는 5.7V라는 의미로 1V에서 5.7V까지 변화하는 동안에 반드시 4V를 거쳐가야 하므로, 날이 어둑어둑해 가는 무렵 어디에선가 555가 갑자기 깨어나서 소리를 지르게 될 것입니다. (집에가서 밥 먹을 시간이라고&#8230;)</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong><span style="color: #ff9900;text-decoration: underline">▶ 동작시험/조정 (testing and tuning)</span> </strong></span><br />
CDS의 표면을 손으로 천천히 막아나가 입사되는 빛을 점차 차단해 가다보면, 어느 시점에서 555가 동작하고 스피커에서 소리가 나게 됩니다.</p>
<p><strong><span style="color: #d72844;font-size: large">전자회로로 5분짜리 타이머를 만들어보자.</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 회로설명 (circuit description)</span> </strong></span><br />
일상 생활에서의 5분은 긴 시간이라고 전혀 생각되지 않습니다.<br />
물론 생사의 위기에 직면해 있는 순간이라면 이야기가 달라지겠습니다만 보통의 5분은 일상에서 흔히 지나치는 평범한 순간 순간들일 뿐입니다.<br />
반면에 마이크로 컴퓨터 세계에서의 5분은 정말로 다른 의미의 시간이라고 밖에는 말할 수 없습니다. 눈 깜짝할 순간에 불과한 1초 동안에 수백만회의 명령을 수행할 수 있는 오늘날 PC의 입장에서 보면, 5분이란 시간은 수 많은 일거리 뒤편에 감추어진 오아시스 만큼이나 까마득하고 아득하게 느껴집니다.<br />
전자회로 하드웨어의 세계에서도 5분이란 기나 긴 시간에 해당합니다.<br />
전자회로에서 흔히 사용되는 단위가 ms (1/1000 초) 나 us (1/1000 x 1/1000 초) 라는 것을 생각해 보면, 300초에 해당하는 5분이 얼마나 오래 지속되는 시간인지 쉽게 가늠해 볼 수 있습니다.<br />
이제 이 길고 긴(?) 5분이라는 시간경과를 알려주는 타이머를 555를 사용하여 만들어 봅시다. 555의 기본적 펄스회로를 응용하면 5분이나 10분을 지속하는 장시간 펄스도 간단히 만들 수 있습니다.<br />
아마 다른 회로나 마이컴 프로그램으로 5분 경과를 나타내고 한다면 결과에 도달하기가 수월치 않을 겁니다.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;color: #ff9900"><strong>▶ 회로도 (The circuit diagram) : 5 분 타이머 회로</strong></span></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC010.jpg" rel="lightbox[10468]"><img class="wp-image-10752 aligncenter" alt="03SC010" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC010.jpg" width="448" height="499" /></a></p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 회로동작 설명 (circuit operation)</span> </strong></span><br />
555 기본회로편의 &#8220;펄스 발생회로&#8221; 페이지를 참조하면 타이머 회로의 기본요소를 쉽게 파악할 수 있습니다. 차이점이 있다면 4번 리셋(reset) 핀의 처리 정도입니다.<br />
누군가가 SW1을 눌러 타이머를 작동시키고 있다고 가정합시다. 그런데 어떤 이유로 (먼저 타이머 동작을 취소하고) 다시 지금부터 5분을 셀 필요가 생겼다고 합시다. 이런 경우에 555 2번의 트리거 핀을 재 동작시키는 것만으로는 충분하지 않습니다. 트리거의 기능이란 총의 방아쇠와 같아서 단지 시작 순간을 지시할 뿐이지, 한 번 시작한 일을 되돌리는 기능은 없기 때문입니다. 이와같은 경우에 필요한 것은 리셋으로 모든 진행을 취소하고 처음부터 다시 시작하는 기능을 갖고 있습니다. 회로에 보면 4번 리셋단자가 SW1에 연동되어 있어서 SW1을 눌렀다 떼면, 555의 트리거와 리셋이 (0V에서 5V로 상승하는 순간) 동시에 작동하게 됩니다.<br />
SW1을 누르면 두 LED가 모두 꺼집니다. (준비) SW1을 떼면 (땅!), 555 3번 출력은 High 상태로 되고 T = 1.1 x (VR1+R1) x C1 [초] 동안 지속됩니다. 그 동안에 LED1의 녹색 램프가 켜져 있습니다. 정해진 시간이 경과하면 555 3번 출력은 Low로 되고 (555 3번 출력이 0V 이므로) 이번에는 LED2 적색 램프가 켜져서 종료를 표시해 줍니다.<br />
T = 1.1 x (VR1+R1) x C1 식에 의하면, 5분 즉 T = 300초를 맞추기 위해서 VR1+R1값이 약 2.7㏁이 되어야 합니다. R1 값이 2.2㏁이므로 VR1 양단값이 약 0.5㏁ (500㏀)이 되도록 노브를 돌려줍니다.<br />
사용한 C1 100uF 전해콘덴서의 오차가 10% 이므로, 정확한 타이머 값은 시계를 보고 보정해야 한다는 점을 잊지 마시기 바랍니다.</p>
<p style="text-align: right"><a href="http://wp.me/p3jmc8-2J7" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;color: #808080">다음편에서 계속 됩니다.</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntrexgo.com/archives/10468/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[3호]나만의 GPS LED 전광판 시계 만들기</title>
		<link>http://www.ntrexgo.com/archives/9960</link>
		<comments>http://www.ntrexgo.com/archives/9960#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 05:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>디바이스마트 매거진</dc:creator>
				<category><![CDATA[디바이스마트 매거진]]></category>
		<category><![CDATA[프로젝트]]></category>
		<category><![CDATA[3호]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[시계]]></category>
		<category><![CDATA[전광판]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntrexgo.com/?p=9960</guid>
		<description><![CDATA[디바이스마트 매거진 3호 &#124; 남들과 같은건 싫다! 벽걸이도 되고 탁상에 두어도 되는 다목적 전광판 시계를 만들어 보자!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL036.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="wp-image-9677 alignleft" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL036-300x187.jpg" width="240" height="150" /></a><span style="font-size: medium;color: #666699"><strong>남들과 같은건 싫다!</strong></span></p>
<p><span style="color: #333333"><strong><span style="font-size: x-large">나만의 GPS</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #333333"><strong><span style="font-size: x-large">LED 전광판 시계 만들기!</span></strong></span></p>
<p style="padding-left: 270px;text-align: right">글·사진 | 이민주</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><span style="color: #666699">남들과 같은것은 싫다!</span><br />
<span style="color: #666699"> 우리집 시계도 개성 시대!</span><br />
<span style="color: #666699"> 밤에 잘 보이는 시계!</span><br />
<span style="color: #666699"> 귀찮아 하는 당신을 위한! 리모컨 조작 기능까지!</span><br />
<span style="color: #666699"> 더이상 똑똑해질 시계는 없다!</span><br />
<span style="color: #666699"> 벽걸이도 되고 탁상에 두어도 되는 다목적 전광판 시계!</p>
<p></span></p>
<p> <span style="color: #ff6600"><strong>GPS LED 전광판 시계의 다양한 설치모습 </strong></span></p>
<table style="border-collapse: collapse;width: 600px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2010/08/03PTBGL001.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="wp-image-9977 aligncenter" alt="SAMSUNG DIGITAL CAMERA" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2010/08/03PTBGL001-300x225.jpg" width="173" height="130" /></a></td>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2010/08/03PTBGL038.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9978" alt="03PTBGL038" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2010/08/03PTBGL038-300x201.jpg" width="194" height="131" /></a></td>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2010/08/03PTBGL041.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9981" alt="03PTBGL041" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2010/08/03PTBGL041-300x194.jpg" width="216" height="140" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center">책상에 설치한 모습</td>
<td style="text-align: center">가구 위에 설치한 모습</td>
<td style="text-align: center">벽에 설치한 모습</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff6600"><strong>GPS LED 전광판 시계의 다양한 기능  </strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff9900;text-decoration: underline">내 마음대로 골라쓰는 다양한 글씨체! </span></span></p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL004.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9645" alt="03PTBGL004" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL004-300x74.jpg" width="270" height="67" /></a></td>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL006.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9647" alt="03PTBGL006" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL006-300x73.jpg" width="270" height="66" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL005.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9646" alt="03PTBGL005" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL005-300x75.jpg" width="270" height="68" /></a></td>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL007.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9648" alt="03PTBGL007" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL007-300x75.jpg" width="270" height="68" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>이 제품은 화면 전환시 또는 조작시 다양한 전환효과가 적용되며, 시간 표시 모습도 다양한 폰트를 지원하므로 입맛에 맞게, 혹은 기분에 따라 골라가면서 사용할 수 있습니다.</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff9900;text-decoration: underline">날짜 / 온도 / D-DAY 표기</span> </span></p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL008.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9649" alt="03PTBGL008" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL008-300x73.jpg" width="192" height="46" /></a></td>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL009.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9650" alt="03PTBGL009" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL009-300x74.jpg" width="192" height="47" /></a></td>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL010.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9651" alt="03PTBGL010" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL010-300x77.jpg" width="192" height="50" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>시간표시 외에 날짜/ 온도/ D-DAY 표시기능도 있습니다. 날짜표기는 주중은 요일이 연두색, 주말은 빨간색으로 표시되며 D-DAY기능은 각종 시험이나 정한 목표일이 있거나 군 전역일을 기다릴 때 유용합니다.</p>
<p>빨간색 부분은 사용자 메시지(영문과 숫자 그리고 특수문자)를 10자 까지 입력할 수 있고, 아래에 연두색 표시 부분은 REMAIN은 기간이 남아있다는 뜻, RUNNING은 일자가 지났다는 뜻입니다. 노란색 큰 숫자가 남아있는 날짜 또는 지난 날짜입니다.</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff9900;text-decoration: underline">메뉴표시</span></span></p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL011.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9652" alt="03PTBGL011" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL011-300x78.jpg" width="240" height="62" /></a></td>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL002.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9643" alt="03PTBGL002" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL002-300x78.jpg" width="240" height="62" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>이 제품은 단순히 표시기능 뿐만 아니라 사용자를 위한 각종 메뉴도 있습니다.<br />
시간/날짜 설정(GPS가 없을 때), 4가지 알람모드 설정, D-DAY, 리모컨 설정 등을 할 수 있으며, 커서는 연두색/황색이 교차되면서 깜빡이고, 버튼을 이용하거나 리모컨의 숫자를 입력하면 입력할 수 있습니다.</p>
<p><strong style="color: #ff6600">조립과정</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff9900;text-decoration: underline">전체 분해한 모습</span> </span></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL012.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="wp-image-9653 aligncenter" alt="SAMSUNG DIGITAL CAMERA" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL012-620x370.jpg" width="496" height="296" /></a><br />
상단에 적색 흑색 케이블은 각종 모듈에 공급되는 전원 케이블, 아래에는 케이스가 있습니다.<br />
옆에는 후면 덮개가 있으며, 덮개에는 스피커가 붙어있습니다.<br />
옆으로는 모듈 4개를 고정, 조립하였으며, 옆에는 측면 버튼보드와 리모컨 수신부 보드, 메인보드, 전원부가 있습니다.</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff9900;text-decoration: underline">STEP1</span></span> 따단! 전면 케이스 준비</p>
<table style="border-collapse: collapse" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL019.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="size-full wp-image-9660 aligncenter" alt="03PTBGL019" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL019.jpg" width="419" height="150" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL020.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9661" alt="SAMSUNG DIGITAL CAMERA" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL020-300x187.jpg" width="189" height="118" /></a></td>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL026.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9667" alt="SAMSUNG DIGITAL CAMERA" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL026-300x187.jpg" width="189" height="118" /></a></td>
<td><img class="alignnone  wp-image-9664" alt="SAMSUNG DIGITAL CAMERA" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL023-300x187.jpg" width="189" height="118" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff9900;text-decoration: underline">STEP2</span> </span>디스플레이 모듈 준비!</p>
<table style="border-collapse: collapse" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL018.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="size-full wp-image-9659 aligncenter" alt="03PTBGL018" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL018.jpg" width="423" height="175" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL027.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9668" alt="SAMSUNG DIGITAL CAMERA" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL027-300x187.jpg" width="240" height="150" /></a></td>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL028.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9669" alt="SAMSUNG DIGITAL CAMERA" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL028-300x187.jpg" width="240" height="150" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="text-decoration: underline;color: #ff9900">STEP3</span>측면 버튼과 리모컨 수신부 조립 및 기초 배선<br />
<a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL016.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="size-full wp-image-9657 aligncenter" alt="03PTBGL016" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL016.jpg" width="420" height="160" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff9900;text-decoration: underline">STEP4</span></span>모듈 전원 케이블 연결!</p>
<table style="border-collapse: collapse" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL017.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="size-full wp-image-9658 aligncenter" alt="03PTBGL017" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL017.jpg" width="426" height="173" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL022.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9663" alt="SAMSUNG DIGITAL CAMERA" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL022-300x187.jpg" width="240" height="150" /></a></td>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL024.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9665" alt="SAMSUNG DIGITAL CAMERA" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL024-300x187.jpg" width="240" height="150" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff9900;text-decoration: underline">STEP5</span></span></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL015.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="size-full wp-image-9656 aligncenter" alt="03PTBGL015" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL015.jpg" width="422" height="168" /></a><br />
전원장치 실장!</p>
<table style="border-collapse: collapse" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL031.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9672" alt="03PTBGL031" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL031-300x225.jpg" width="210" height="158" /></a></td>
<td><span style="background-color: #000000;color: #ffffff"><strong>전원 공급기</strong></span></p>
<p>*전광판 및 각종 장치에 전원은 5V 3A출력을 갖는 SMPS를 이용</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="text-decoration: underline;color: #ff9900">STEP6</span> 메인보드 실장!  펌웨어 다운로드는 생략!</p>
<table style="border-collapse: collapse;width: 600px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL014.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="size-full wp-image-9655 aligncenter" alt="03PTBGL014" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL014.jpg" width="420" height="180" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL025.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9666" alt="SAMSUNG DIGITAL CAMERA" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL025-300x187.jpg" width="210" height="131" /></a></td>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL021.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9662" alt="SAMSUNG DIGITAL CAMERA" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL021-300x187.jpg" width="210" height="131" /></a></td>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL039.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9639" alt="SAMSUNG DIGITAL CAMERA" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL039-300x225.jpg" width="189" height="142" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse: collapse;width: 600px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL030.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9671" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL030-300x225.jpg" width="240" height="180" /></a></td>
<td><span style="background-color: #000000;color: #ffffff">메인보드</span></p>
<p>·전광판 모듈 및 각종 장치를 제어하기 위한 메인보드<br />
·제어 MCU로는 Atmel사의 ATmega16을 사용<br />
·시간 백업 장치로는 Dallas사의 DS1307이라는 RTC를 사용<br />
·GPS와 RS-232C통신을 위해 MAX232 IC도 보입니다.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff9900;text-decoration: underline">STEP7</span></p>
<p>외부 전원 케이블 연결 및 외부 온도 센서(옵션) 연결!<br />
마지막으로 스피커 연결 후 덮개를 덮어주면 끝! 참 쉽줘잉!!</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL013.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="size-full wp-image-9654 aligncenter" alt="03PTBGL013" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL013.jpg" width="420" height="152" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse;width: 600px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL029.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9670" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL029-300x225.jpg" width="270" height="203" /></a></td>
<td><span style="background-color: #000000;color: #ffffff">온도센서</span></p>
<p>이 시계는 대기의 기온을 측정할 수 있게 되어있는데, 온도센서로는 TCN75가 사용되었습니다.<br />
LED전광판 모듈의 방열이 심하여 이 온도센서에도 많은 영향을 주므로 최대한 모듈과 멀리,<br />
그리고 아래쪽으로, 분리해 설치하였습니다.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="text-decoration: underline;color: #ff9900">내부 조립 완료된 모습 </span></p>
<p>모듈 위에 메인보드, SMPS가 설치된 모습.<br />
후면 커버에는 스피커가 붙어있는데, 조작시 비프음이나 알람을 울릴 때 사용</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL037.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="wp-image-9678 aligncenter" alt="03PTBGL037" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL037-620x465.jpg" width="434" height="326" /></a></p>
<table style="border-collapse: collapse;width: 600px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL032.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone size-medium wp-image-9673" alt="03PTBGL032" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL032-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></td>
<td><span style="background-color: #000000;color: #ffffff">상단 통풍구</span></p>
<p>검정색 그물(통풍구)은 폐 방충망을 청소하고 사용한 것인데, 내부 전원장치 및 LED 전광판 모듈의 방열대책을 위해 만들었습니다.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><span style="color: #ff6600">GPS 수신기 조립 </span></strong></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL040.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="wp-image-9640 aligncenter" alt="03PTBGL040" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL040.jpg" width="372" height="279" /></a></p>
<p>·GPS모듈 내에 ARM칩과 각종 부품이 들어있어 각종 데이터를 개발자들이나 사용자들이 사용하기 쉽게 NMEA라는 프로토콜로 데이터가 나오게 되어 간단히 조립가능<br />
·IC는 MAX232규격으로 보내주고 받기 위한 레벨시프트 IC</p>
<table style="border-collapse: collapse;width: 600px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img class="alignnone size-medium wp-image-9644" alt="03PTBGL003" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL003-300x225.jpg" width="300" height="225" /></td>
<td><span style="background-color: #000000;color: #ffffff">GPS 수신기 장착 모습</span><br />
·RJ45커넥터로 나온 전선은 UTP와 피카본드(자세한 명칭은 모릅니다.)라는 통신접속기구로 조립<br />
·케이스는 특별히 방수가 되는것은 아님</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><span style="color: #ff6600">GPS LED 전광판 시계 외부</span></strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff9900;text-decoration: underline">전체전면</span> </span></p>
<p>사용된 부품과 케이스 자재는 디바이스마트에서 구매할 수 있습니다. 하지만 전광판 모듈은 다른 판매처에서 구매하거나 철거된 제품(중고)을 구매하여 사용하면 좋습니다. 필자는 철거된 지하철 전광판을 이용해 만들었습니다.</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL036.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="wp-image-9677 aligncenter" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL036-620x386.jpg" width="496" height="309" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff9900;text-decoration: underline">후면</span> </span></p>
<p>후면 커넥터는 220V 전원은 코드가 제품에 직접 연결되어있고, GPS 수신기를 위한 RS-232C커넥터는 RJ-11 규격의 커넥터를 사용했습니다. RJ11은 6PIN으로 2개는 전원, 2개는 송수신 데이터를 위해 사용되고 있습니다.</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL035.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="wp-image-9676 aligncenter" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL035-620x465.jpg" width="496" height="372" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;color: #ff9900">좌측버튼</span></p>
<p>제품을 조작하는 방법으로는 적외선 리모컨을 이용한 방법과, 이 4개의 스위치를 이용한 방법이 있습니다. 리모컨이 없거나 사용할 수 없을 때, 혹은 리모컨이 필요하지 않을 때 이 버튼으로 조작합니다. 또한, MENU와 ESC키를 같이 누르면 리셋이 되도록 하여 버그 등에 의해 동작이 불안정 하면 재부팅 할 수 있습니다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL034.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9675" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL034-620x465.jpg" width="496" height="372" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff9900;text-decoration: underline">우측 리모컨 수신부, 광센서</span> </span></p>
<p>우측에는 광센서와 적외선수신부, 상태표시 LED가 있습니다. 광센서는 자동 밝기조절 모드에서 자동으로 화면 밝기를 조절해주기 위해 있습니다. 적외선 수신부는 리모컨 조작시 리모컨 데이터를 수신하기 위해 있습니다.<br />
상태표시 LED는 리모컨을 조작할 때 깜빡이거나 슬립모드에서 점등합니다.</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL033.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone  wp-image-9674" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL033-620x465.jpg" width="496" height="372" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600">회로도1</span></strong></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL044.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone size-large wp-image-9680" alt="C:UsersMINJUDesktopÀü±¤ÆÇ ½Ã°è ¼öÁ¤ È¸·Îµµmain.xps" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL044-620x244.jpg" width="620" height="244" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600">회로도2</span></strong></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL05.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone size-large wp-image-9681" alt="C:UsersMINJUDesktopÀü±¤ÆÇ ½Ã°è ¼öÁ¤ È¸·Îµµmain.xps" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL05-620x402.jpg" width="620" height="402" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600">회로도3</span></strong></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL043.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone size-large wp-image-9679" alt="C:UsersMINJUDesktopÀü±¤ÆÇ ½Ã°è ¼öÁ¤ È¸·Îµµmain.xps" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL043-620x421.jpg" width="620" height="421" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600">회로도4</span></strong></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL0-40.jpg" rel="lightbox[9960]"><img class="alignnone size-large wp-image-9682" alt="C:UsersMINJUDesktopÀü±¤ÆÇ ½Ã°è ¼öÁ¤ È¸·Îµµ¼öÁ¤1-MAIN_BD.x" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03PTBGL0-40-620x369.jpg" width="620" height="369" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntrexgo.com/archives/9960/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[3호]왕초보 전자회로 강좌특집 3부 &#8211; 1</title>
		<link>http://www.ntrexgo.com/archives/10460</link>
		<comments>http://www.ntrexgo.com/archives/10460#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 05:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>디바이스마트 매거진</dc:creator>
				<category><![CDATA[디바이스마트 매거진]]></category>
		<category><![CDATA[스페셜 컬럼]]></category>
		<category><![CDATA[3호]]></category>
		<category><![CDATA[555 Timer IC]]></category>
		<category><![CDATA[매거진]]></category>
		<category><![CDATA[왕초보]]></category>
		<category><![CDATA[전자회로]]></category>
		<category><![CDATA[특강]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntrexgo.com/?p=10460</guid>
		<description><![CDATA[디바이스마트매거진 2호 &#124; 왕초보 전자회로 특강 3부 1편. 555 Timer IC 에 대하여 알아보자!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<table style="width: 620px" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img class="size-full wp-image-10792 alignleft" alt="Scimage0" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/Scimage0.jpg" width="201" height="151" /></td>
<td><span style="font-size: x-large;color: #ee1146"><strong>왕초보 전자회로 강좌특집 3부 &#8211; 1</strong></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small">글 |스네일앤 스네이크</span></p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: small;color: #808080">※ 상기 내용은 디바이스마트와 스네일앤 스네이크의 협의를</span><br />
<span style="font-size: small;color: #808080"> 통하여 사용을 득한 내용입니다.</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #d72844;font-size: large">재미있는 555 Timer IC 이야기 </span></strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff6600;text-decoration: underline">이 페이지에서는 심각한 이야기는 없습니다.<br />
편안한 마음으로 즐기시기 바랍니다.</span></span></p>
<p>때는 &#8220;마법의 돌&#8221;로 불리우는 트랜지스터의 전성기이며, 새로 개발되는 IC들이 호시탐탐 세력을 확장하려고 노리고 있던 1970년대 초반, 미국 시그네틱스(Signetics)사 엔지니어인 Hans R. Camenzind씨가 개발한 오실레이터/타이머 IC인 제품명 SE/NE555가 시판되기 시작하였습니다.<br />
초창기에 &#8220;The IC Time Machine&#8221;라는 예명으로 불리운 SE/NE555는 상업적으로 개발된 최초의 Timer IC 였습니다.<br />
SE/NE555는 값싸고, 안정하고, 사용하기 쉬운 특징으로 회로 설계자와 땜쟁이들 모두에게 호평 받으며 전대미문의 판매고를 올리기 시작하였습니다. 오늘날 MC1455와 같은 CMOS 버젼으로 재 설계된 555는, 2003년 한 해만도 약 10억개가 판매되었으며 대부분 한국의 삼정전자에서 만들어져 전 세계로 공급되었습니다. 555는 하이테크 회로의 설계에는 물론이고 취미 회로와 장난감에서부터 NASA의 우주선까지를 망라하는 (믿을 수 없을 정도로) 광범위한 응용예를 가지게 되었습니다. (주 : 우주선의 회로에 사용하는 555는 NASA에서 요구하는 저온 동작 특성을 만족하는 것입니다)<br />
555를 개발한 Hans Camenzind씨의 2004년 6월에 이루어진 인터뷰에 의하면 &#8220;나에게 555 family는 놀라움 그 자체입니다. 나는 555가 범용으로 사용되도록 개발했습니다. 그런데 이렇게까지 널리 사용될 줄은 전혀 생각하지 못했습니다. 지금 555가 사용되는 응용회로의 종류를 생각하다 보면 흥분을 억제할 수 없습니다. 그리고 사용되는 양이라니&#8230;<br />
발매된 이듬해부터 지금까지 30년동안 시판되는 어떤 IC보다도 월등한 양이 판매되고 있습니다. 원래는 타이머(timer)와 발진기(oscillator)에 응용하도록 설계되었는데, 지금은 처음 생각을 완전히 넘어가고 말았습니다.&#8221;<br />
OP-AMP IC가 대량으로 사용되는 것을 생각하면, 555가 30년 동안 1위의 판매량을 고수하고 있다는 말은 의아하게 들린다.<br />
그러나 OP-AMP는 서로다른 사양의 약 500 종류의 IC가 경합하는 까닭에, 단일 IC의 판매량으로는 555에 미치지 못한다고 합니다.<br />
자세한 내용은 아래의 참고자료들을 참조하십시요.</p>
<p><a href="www.semiconductormuseum.com/Transistors/LectureHall/Camenzind/Camenzind_Index.htm " target="_blank">www.semiconductormuseum.com/Transistors/LectureHall/Camenzind/Camenzind_Index.htm </a><br />
<a href="www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html " target="_blank">www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html </a></p>
<p><strong><span style="color: #ff9900">▶ 555 IC의 내부구조</span> </strong><br />
단지 25개의 트랜지스터와 2개의 다이오드만을 사용하고 있다.</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC002.jpg" rel="lightbox[10460]"><img class="wp-image-10744 aligncenter" alt="03SC002" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC002.jpg" width="504" height="648" /></a></p>
<p>555는 응용회로 설계에 사용하기에 아주 편리한 특성을 가지고 있습니다. 우선 외관적으로 8핀 뿐이므로, 간단하고 만만해 보입니다.<br />
동작하는 전압의 범위도 4_15V로 신축성이 있어 까다롭지 않고, 동작 주파수 범위도 1/50Hz에서 1MHz까지 넓은 영역에서 동작합니다. (1/20Hz_300KHz 사용권장) 온도특성도 50ppm/℃로 아주 우수한 편이며, 회로의 동작은 555 외부에 자리잡은 저항(R), 콘덴서(C) 값과 연결방법만으로 정해집니다. 이와같이 555를 사용한 회로의 안정성과 정확도는, 555 IC 외부의 저항(R)과 콘덴서(C)의 특성에만 의존하므로 쉽게 고급 기능의 회로를 만들 수 있다는 장점이 있습니다.<br />
이런 이유들로 555는 어디에서나 발견할 수 있는 IC가 되었습니다. 그러므로 적절히 사용하기만 한다면, 초보자를 위한 우리의 응용회로에서도 훌륭히 임무를 완수하여 줄 것을 믿어 의심치 않습니다.</p>
<p>원래 어느정도 지식을 갖추고 있는 사람이 더 많이 공부하는 것이 쉽지, 초보자 입장에서 새로운 지식을 습득하는 것이 훨씬 어려운 법입니다.<br />
이런 이유로 초보자용 교재일수록 대가가 기술하고, 고급의 장비를 사용하여 실험하도록 배려하는 것입니다. (미국의 과학교재인 PSSC 시리즈나 전파과학사의 현대과학신서(現代科學新書)를 보십시요. 대학에서 요구하는 고급 장비와 기자재들을 고려해 보십시요)<br />
필자는 전자회로에 입문(入問)한 용감한 여러분들이 최상의 부품과 최적의 회로로 학습하기를 진심으로 바라고 있습니다.<br />
아마 아날로그 회로에 경험이 많은 누구라도, 초보자 실험용으로 적합한 IC로 555를 꼽는데 주저하지 않을 것이며, 필자의 의견도 이와 다르지 않습니다. 이런 이유로 해외의 수 많은 Hobby 사이트에도 555 응용회로는 빠지지 않는 것입니다.</p>
<p>필자도 고등학교 시절 우연히 아버님이 계시던 연구소에서 근무하는 친절한 연구원으로부터 555를 소개받았던 기억이 있습니다. 그 분이 종이에 그려준 간단한 회로도로 (만능기판에 납땜해) 제작해 보았으나 동작에는 실패하고 말았습니다. (그 분이 한참 주물러서 결국 동작하였습니다. 브레드보드가 없던 옛날이었습니다. ) 그 후 까맣게 잊고 있었으나, 이 경험이 필자에게 전자회로에 친근감을 갖는 계기가 되었다고 생각합니다. 1~2년 후에 전자회로에 입문하게 되었으며 다시 몇 년 후에는 독학으로 국내에 막 도입된 Z80 마이크로 프로세서 회로를 설계하고 프로그래밍하여 그 분을 놀라게 할 수 있었으니까요.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #d72844;font-size: large">555 연속발진(Astable circuit)에 필요한 </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #d72844;font-size: large">기본회로와 계산식</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;color: #ff9900"><strong>▶ 회로설명 (circuit description) </strong></span></p>
<p>555 Timer IC의 응용회로는 1. 연속발진 회로 2. 펄스회로의 두 가지로 크게 나누어집니다. 연속발진 회로는 동일한 주기의 구형파(사각모양의 신호파)를 무한히 발생시키는 회로로 수 많은 응용분야를 가지고 있습니다. 대표적인 사례로 일정한 높이의 소리를 발생시키는 회로를 들 수 있습니다.</p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 회로동작 설명 (circuit operation)</span> </strong></span><br />
1. 첫 번째 그림이 연속발진 기본회로입니다.<br />
555 IC의 8번핀은 전원에, 1번핀은 GND에, 4번 reset 핀을 전원에 연결하고 2번핀과 6번핀을 서로 연결해 두면 준비가 끝납니다.<br />
3번핀으로 출력이 나오므로 (눈으로 확인하기 위해) LED를 연결하면서LED가 파손되는 것을 방지하기 위해 전류제한 저항 R3를 LED에 직렬로 연결합니다.<br />
출력되는 구형파의 주파수(f), 주기(T), ON 시간 (T1), OFF 시간 (T2)는 555 IC의 외부에 부착되는 R1, R2, C의 값으로 결정되며, 계산은 (회로도) 우측의 식에 따릅니다. 단 출력되는 구형파의 크기는 전원전압의 값에 따라 진폭이 달라집니다.</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC001.jpg" rel="lightbox[10460]"><img class="wp-image-10743 aligncenter" alt="03SC001" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC001-620x513.jpg" width="502" height="416" /></a></p>
<p><span style="color: #3366ff">※ 555 IC의 동작전압 범위는 3~15V 입니다.</span><br />
<span style="color: #3366ff"> ※ 세라믹 콘덴서 C2는 동작 안정용입니다.</span><br />
<span style="color: #3366ff"> 간단한 회로에는 생략해도 O.K</span><br />
<span style="color: #3366ff"> ※ 전해 콘덴서 C3은 전원전압 안정용입니다. 보통의 경우 없어도 무방합니다.</span><br />
<span style="color: #3366ff"> ※ 출력되는 구형파의 주파수가 조금만 높아져도(LED의 깜박거림이 감지되지 않아) 눈으로 T1과 T2 영역을 구별하기 힘들어지고 마치 켜져있는 것처럼 보이므로 주의를 요합니다.</span></p>
<p>2. 두 번째 그림은 R1과 C1 두 개의 외부부품만으로 동작하는 연속발진 회로입니다.<br />
555의 7번핀을 사용하지 않으며 회로연결과 계산식이 기본회로와 다르므로 주의하여야 합니다.</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC001.jpg" rel="lightbox[10460]"><img class="wp-image-10743 aligncenter" alt="03SC001" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC001-620x513.jpg" width="496" height="410" /></a></p>
<p>3. 세 번째 그림은 기본회로에서 다이오드를 사용해 변형시킨 연속발진 회로입니다. 계산식에 의하면 T1과 T2가 각각 R1과 R2에만 영향을 받으므로 임의로 듀티비(T1/T, T2/T)를 설계하고 싶을 때 사용하는 회로입니다. 의외로 사용예가 많습니다.</p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC004.jpg" rel="lightbox[10460]"><img class="size-large wp-image-10746 aligncenter" alt="03SC004" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC004-620x567.jpg" width="620" height="567" /></a></p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 동작시험/조정 (testing and tuning)</span> </strong></span><br />
낮은 주파수(수 십 Hz 미만)에서는 555의 3번 출력핀에 연결된 LED의 깜박거림을 관찰하여 동작을 확인합니다. 주파수가 높아지면 오실로스코프를 사용하지 않는 한 직접적인 확인이 어렵습니다.<br />
역으로 이와같은 확인의 어려움이, IC 외부의 R과 C값만으로 정확한 발진값이 보장되는 555가 널리 사용되는 이유이기도 합니다. 회로를 설계하고 동작을 확인해야 하는 입장에서 보면 555의 정확도와 신뢰성은 백만원군의 가치와 크게 다르지 않습니다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #d72844;font-size: large">555 펄스발생(Monostable circuit)에 필요한 </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #d72844;font-size: large">기본회로와 시험방법</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 회로설명 (circuit description)</span> </strong></span><br />
555의 펄스 발생회로는 최소 10ms에서 최장 1 시간 이상의 폭을 가진 단일펄스를 생성할 수 있으므로 트리거 회로나 기준신호 발생등 다양한 응용분야에서 활약하고 있습니다.<br />
대표적인 사례로는 타이머 회로를 들 수 있습니다.</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong><span style="color: #ff9900;text-decoration: underline">▶ 회로동작 설명 (circuit operation)</span> </strong></span><br />
<strong>1. 첫 번째 그림이 펄스발생 회로입니다.</strong> 딱 하나밖에 없습니다. 555 IC의 8번핀은 전원에, 1번핀은 GND에, 4번 reset 핀을 전원에 연결해 두면 준비가 끝납니다.<br />
2번 trigger 핀은 R2 풀업저항을 거쳐 전원에 연결되어 있습니다.<br />
GND에 연결된 스위치를 눌러 555 2번핀의 상태가 Low로 되는 순간 3번 핀에서 (R1과 C에 의해 정해진 폭의) 펄스가 출력됩니다. 이와같이 특정한 핀의 상태를 전환하는 회로에서, 전원에 연결된 풀업저항을 생략하면 스위치를 누르는 순간 전원이 GND와 쇼트되어 버립니다. 실험시에 논리값에 몰두하다가 무심코 풀업저항(R2)의 사용을 잊어버리는 경우가 종종 생기므로 주의하시기 바랍니다. 3번핀으로 출력이 나오므로 (눈으로 확인하기 위해) LED를 연결하면서 LED가 파손되는 것을 방지하기 위해 전류제한 저항 R3를 LED에 직렬로 연결합니다.<br />
출력되는 펄스의 폭(T)은 555 IC의 외부에 부착되는 R1, C의 값으로 결정되며, 계산은 (회로도) 우측의 식에 따릅니다.<br />
단 출력되는 펄스의 크기는 전원전압의 값에 따라 진폭이 달라집니다.</p>
<p><span style="color: #3366ff">※ 555 IC의 동작전압 범위는 3~15V 입니다.</span><br />
<span style="color: #3366ff"> ※ 세라믹 콘덴서 C2는 동작 안정용입니다. 간단한 회로에는 생략해도 O.K</span><br />
<span style="color: #3366ff"> ※ 전해 콘덴서 C3은 전원전압 안정용입니다. 보통의 경우 없어도 무방합니다.</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff9900"><strong>▶ 회로도 (The circuit diagram) : 기본적인 555타이머 IC 펄스발생 회로</strong></span></span></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC005.jpg" rel="lightbox[10460]"><img class="wp-image-10747 aligncenter" alt="03SC005" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC005.jpg" width="448" height="998" /></a></p>
<p><strong>2. 두 번째 그림은 펄스발생 회로를 응용한 회로입니다.</strong><br />
스위치 대신 외부의 다른 회로에서 오는 펄스신호를 사용하여 트리거(trigger)합니다. (입력펄스의 하강에지 사용) 예를들어 10ms의 실날같은 펄스폭을 출력하는 회로를 설계하여 만들었다고 생각해 봅시다. 어떻게 하면 펄스가 제대로 발생하는지를 확인해 볼 수 있을까요?<br />
답은 그림에서 소개한 회로를 만들어 시험해 보는 것입니다. 이 회로는 (LED로 구별할 수 없는) 짧은 입력펄스를 받아 R1과 C로 정해지는 긴 폭의 펄스를 생성하므로 적당한 R1과 C 값을 선택하면 3번 출력핀의 LED로 입력펄스의 유무를 눈으로 확인할 수 있습니다.</p>
<p>555 2번의 트리거(trigger)단자는 전압이 H → L 상태에서 동작합니다. (출력펄스의 시작점이 됩니다.) 이 회로에서는 R4, R5, C3, D의 4개 부품으로, 입력펄스의 하강부분(하강에지, falling edge)에서 555 트리거(trigger)에 필요한 짧은 펄스를 만드는 사전작업을 합니다. 사전작업 파형은 회로내에 Vx로 나타내었으며 그림 우측 하단의 타이밍챠트(timing chart)에서 관찰할 수 있습니다. (회로내의 D에 의해 입력펄스의 상승부분(상승에지, rising edge)은 Vx 파형에 거의 나타나지 않습니다)<br />
만약 입력펄스의 상승부분(상승에지, rising edge)에서 555를 트리거(trigger)하고 싶으면, 그림 좌측 하단의 회로를 사용합니다. (즉 (A)와 (B) 사이에 삽입합니다) 사용한 트랜지스터 회로는 (A)신호의 파형을 반전해서 (B)로 전달해주는 역할을 해 줍니다.</p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 동작시험/조정 (testing and tuning) :</span> </strong></span><br />
첫 번째 회로의 동작은 적당한 값의 R1과 C를 정하고 R2, 스위치를 555에 연결한 후 스위치를 눌러 출력단자에 연결된 LED의 점등을 관찰합니다.<br />
두 번째 회로는, 첫 번째 회로의 출력(A)을 두 번째 회로의 입력(B)에 연결하고 스위치를 눌러 동작을 시험합니다. (첫 번째 회로의 LED와 두번째 회로의 LED 관찰) 다음에는 트랜지스터를 사용한 반전회로를 (A)와 (B)사이에 넣어 시험합니다. (첫 번째 회로의 R1과 C의 값을 작게 정하면 눈에 보이지 않는 펄스출력을 두 번째 회로에서 감지하는 것을 확인할 수 있습니다)<br />
긴 폭의 펄스(수 십 Hz 미만)에서는 555의 3번 출력핀에 연결된 LED의 점등을 관찰하면 동작을 쉽게 확인할 수 있습니다. 그러나 펄스폭이 짧아지면 고가의 메모리 오실로스코프를 사용하지 않는 한 직접적인 확인이 불가능합니다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #d72844;font-size: large">555 Timer IC의 작동을 확인할 수 있는 회로를 만들어보자</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 회로설명 (circuit description)</span> </strong></span><br />
555 IC를 사용하여 회로를 만들려면, 우선 사용하려고 하는 555가 정상적으로 동작한다는 보장이 있어야 합니다.<br />
회로를 제작하다가 원하는대로 작동하지 않으면 먼저 사용하고 있는 부품이 의심이 가는 법입니다. 저항이야 테스터로 값을 재보면 되고 콘덴서는 외관이 멀쩡하면 보통 문제는 없습니다. 그러다 보면 언제나 의혹의 눈길이 IC로 향하게 됩니다 (혹시 요놈이 죽은 건 아닐까&#8230;???)<br />
그렇다면 이런 의심의 검은 구름이 마음속에 뭉개뭉개(?) 일어날 때 도대체 어떤 방법으로 IC가 건재하다는 것을 확인할 수 있을까요?<br />
해답은 하나! 동작시켜 보는 것 뿐이랍니다.</p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><strong>▶</strong>회로도 (The circuit diagram) : </strong></span><span style="color: #ff9900"><strong>555 Timer IC의 작동을 확인하는 회로</strong></span></p>
<p><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC006.jpg" rel="lightbox[10460]"><img class="wp-image-10748 aligncenter" alt="03SC006" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03SC006.jpg" width="512" height="626" /></a></p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 회로동작 설명 (circuit operation)</span> </strong></span><br />
먼저 설명한 555 (연속발진) 기본회로를 사용하였습니다.<br />
차이가 있다면, 555 3번핀 출력단자에 LED 2개를 사용하여 출력파형의 High상태와 Low상태를 모두 모니터링할 수 있도록 한 정도입니다.<br />
회로안에 주파수를 결정하는 파라미터로 R1 100k, R2 10k, C1 10uF를 사용하였으므로 그림의 아래측에 계산된 바와같이 1.2Hz의 주파수의 구형파가 출력단자에 나타납니다. 1.2Hz의 주파수란 뜻은 약 0.8초의 주기(T, 주파수의 역수)라는 의미로, (약 0.8초의) 1 주기의 신호안에 High, Low 상태가 완결된다는 의미를 가집니다. 회로에서 6V 전원을 사용하므로, 출력상태가 High인 경우는 6V, Low인 경우는 0V가 출력단자에 나타나게 됩니다.</p>
<div class="symple-box yellow none" style="text-align:left; width:100%;"> 
※ 출력되는 구형파의 High 상태인 T1구간과 Low 상태인 T2구간의 계산은 &#8220;연속 발진회로(Astable circuit)에 필요한 기본회로와 계산식&#8221; 페이지의 첫 번째 그림의 우측식을 참조하시기 바랍니다.<br />
</div>
<p>555 출력이 High인 구간에서 3번핀의 전압은 약 6V가 됩니다. 이 경우에 회로안의 LED1은 (555 출력단자에서 LED를 거쳐 GND로 전류가 흐르므로) 켜지게 됩니다. LED2 는 (LED 양단전압이 모두 6V로 전류가 흐를 수 없어) 꺼져있는 상태가 됩니다.<br />
555 출력이 Low인 구간이 되면 3번핀의 전압은 약 0V가 됩니다.<br />
이 경우에 LED1은 (LED 양단전압이 모두 0V 이므로 전류가 흐를 수 없어) 꺼져 버립니다. 반대로 LED2는 (전원에서 LED 2를 거쳐 555 출력단자 속으로 전류가 흐르므로) 켜지게 됩니다.<br />
555 시험회로에서 얼핏 생각하면 LED2는 필요없어 보이기도 합니다.<br />
555 출력단자에서 6V가 나오는 것은 의미가 있지만, 0V로 되는 것은 굳이 고려할 필요가 없다고 생각되기 때문입니다. 그러나 한 번 더 깊이 생각해보면 전압이 0V로 된다는 것만이 고려사항이 아니고, 전압 0V일 때 출력단자로 흡입(sink)되는 전류도 함께 생각할 필요가 있다는 점을 이해할 수 있습니다.<br />
그러므로 소개한 회로처럼, 어떤 부품이나 IC의 동작을 시험하는 장치가 되면 시험대상을 여러가지 다각도로 진단하여 완전한 검사가 되도록 고심할 필요가 있습니다. 시험장치는 이러한 까다로운 조건들을 충족시켜야 하고 믿을 수 있어야 하므로 고급 기술을 필요로 하며 비싼 값으로 판매되는 것입니다.</p>
<p><span style="color: #ff9900"><strong><span style="text-decoration: underline">▶ 동작시험/조정 (testing and tuning)</span> </strong></span><br />
LED1과 LED2가 약 0.8초 구간안에서 번갈아가며 켜지고 꺼집니다. (LED1이 켜져있는 경우 LED2는 꺼지게 되며, LED2가 켜져있는 경우 LED1은 꺼집니다)<br />
이렇게 두 LED가 번갈아가며 동작하면 555 IC의 상태는 양호하다고 판단할 수 있습니다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right"><span style="color: #999999">다음편에서 계속 됩니다.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntrexgo.com/archives/10460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[3호]위드로봇 무료강좌 “영상처리신호의 이해”강좌 참관기</title>
		<link>http://www.ntrexgo.com/archives/9946</link>
		<comments>http://www.ntrexgo.com/archives/9946#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 05:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>디바이스마트 매거진</dc:creator>
				<category><![CDATA[디바이스마트 매거진]]></category>
		<category><![CDATA[핫 뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[3호]]></category>
		<category><![CDATA[강좌]]></category>
		<category><![CDATA[매거진]]></category>
		<category><![CDATA[위드로봇]]></category>
		<category><![CDATA[핫뉴스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntrexgo.com/?p=9946</guid>
		<description><![CDATA[디바이스마트 매거진 3호 &#124; 現 (주)위드로봇 대표이사님으로 계신 김도윤 대표님의 인사말로 시작된 강의는 기본적인 영상처리 전반에 걸친 소개와 CMOS/CCD 영상 센서 신호, NTSC 신호 획득 방법에 대한 강의였다. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03HNwi004.jpg" rel="lightbox[9946]"><img class=" wp-image-9692 alignleft" alt="03HNwi004" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03HNwi004-300x225.jpg" width="210" height="158" /></a>위드로봇 무료강좌 </strong></h3>
<h2><span style="color: #000080"><strong>“영상처리신호의 이해”</strong></span></h2>
<h2><span style="color: #000080"><strong>강좌 참관기</strong></span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right">글 | 김형준 기자 episode@ntrex.co.kr</p>
<p> 찌는 듯한 무더위가 기승을 부렸던 지난 7월 10일 . 디바이스마트와 (주)위드로봇에서 주최하는 MyVision USB 무료교육 “영상처리 신호의 이해” 강좌가 열린 강의실에는 토요일 이른 아침부터 교육을 받기 위해 용인, 성남 , 수원 등 먼 곳에서 한달음에 달려오신 많은 분들의 뜨거운 교육열기로 가득 차 있었다.</p>
<table style="border-collapse: collapse;width: 600px" border="1" cellspacing="3" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center"><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03HNwi004.jpg" rel="lightbox[9946]"><img class="wp-image-9692 aligncenter" alt="03HNwi004" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03HNwi004-620x465.jpg" width="391" height="293" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>디바이스마트 고객님을 위한 무료강좌가 열린 강의실 내부모습. 토요일 오전임에도 불구하고 일찍 나오신 분들이 보인다.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>제 1부는 경우 영상처리 소개에 대한 강의였다.<br />
現 (주)위드로봇 대표이사님으로 계신 김도윤 대표님의 인사말로 시작된 이번 강의는 크게 3부로 나뉘어 약 2시간이 넘는 시간 동안 진행이 되었다 .</p>
<p>기본적인 영상처리 전반에 걸친 소개와 CMOS/CCD 영상 센서 신호, NTSC 신호 획득 방법에 대한 강의였다. 영상시스템과 시각시스템의 차이점 ,영상처리의 필요성과 중대성, 관련학문 분야, CCD와 CMOS 방식의 차이, 아놀로그 텔레비전 방식의 NTSC(National Television System Committee), PAL(Phase-Alternating Line) 신호와 디지털 신호방식인 YUV, RGB16, RGB32에 방식에 대한 교육을 받을 수 있었다. 또한 RGB-3원색에 대한 기본적인 이해와 RGB color Model 의 문제점 파악, HSV, CIE, HLS 방식 등의 장, 단점에 대한 기초적인 이론을 배워 볼 수 있었다.</p>
<table style="border-collapse: collapse;width: 600px" border="1" cellspacing="3" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03HNwi002.jpg" rel="lightbox[9946]"><img class="alignnone size-medium wp-image-9690" alt="03HNwi002" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03HNwi002-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></td>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03HNwi003.jpg" rel="lightbox[9946]"><img class="alignnone size-medium wp-image-9691" alt="03HNwi003" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03HNwi003-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>제1부 강의중 영상처리에 관련된 학문분야에 대해 설명을 해주시는 (주)위드로봇 김도윤 대표님.</td>
<td>제1부 강의중 영상시스템과 시각시스템의 차이점에 대하여<br />
설명을 해주시고 있다.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>제 2부는 현재 상용화 되어있는 color tracking system, 스테레오 시스템, 얼굴인식 시스템, 물체인식 시스템, VR Pen을 이용하여 블루투스를 통한 제스쳐 인식 등에 대한 시연 예제 동영상등을 보면서 현재까지 발전해온 Vision 시스템에 대한 전반적인 이해와, 향후 발전 가능한 분야에 대한 교육이 실시 되었다.</p>
<p>제 3부는 이론과 동영상 교육 등, 이번 교육을 통해 알게된 Vision 분야에 대한 질의 응답 시간을 가졌다.</p>
<p>많은 분들께서 해주셨던 다양한 질문들 중 기억에 남는 질문은, “위치인식 시스템을 이용한 자동 청소 로봇의 사용방법과 원리” 에 대한 질문이었는데, 평소 우리 주변에서 사용하고 있고 볼 수 있었던 청소 로봇 제품에 대한 것이어서 그런지 가장 기억에 남았다 .<br />
간단히 그 내용을 옮겨보면, 기본적으로 청소로봇 제품에 장착이 되어 있는 카메라를 통하여 천장과 각 기둥사이의 거리를 측정 한 후 큰 그림을 그린 다음, 각 자리에 위치해 있는 물품들에 대한 vision sensing을 통하여 제품의 거리, 특징 등을 기억해 두었다가 청소를 마친 후, 메모리 되어있던 사물들의 특징들을 확인하여 처음에 위치했던 자리로 돌아가는 방법에 대한 기본설명이었다.</p>
<p>제 3부, 교육과 질의 응답시간이 끝난 뒤에는 개발자들의 고충과 헌신적인 노력, 개발을 통해 우리가 지금보다 더 나은 삶을 살 수 있다는 점에 대한 대표님의 솔직한 말씀과 더불어 현재 판매되고 있는 위드로봇 제품들을 살펴보는 시간들을 가졌다.<br />
마지막으로 이번 교육에 대한 간단한 설문 조사를 진행한 후 참여하신 분들과 단체사진을 찍는 것으로 이번 무료 강좌를 끝맺음 지었다.<br />
평소 관심은 있지만 Vision 분야에 대해 어디서부터 시작을 해야 할지 모르는 사람들에게도, 혹은 이 분야에 대한 지식이 부족한 필자 같은 입장에서도 이번 무료 강좌가 좋은 기회이자, 알찬 시간이었음을 확인할 수 있었다.</p>
<table style="border-collapse: collapse;width: 600px" border="1" cellspacing="3" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03HNwi001.jpg" rel="lightbox[9946]"><img class="wp-image-9689 aligncenter" alt="03HNwi001" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03HNwi001-620x465.jpg" width="397" height="298" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>이번 강좌를 함께 해주신 참석자분들과 기념사진 촬영을 하였다.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>한편, 이번 무료강좌에 200 여분이 넘는 많은 회원 분들이 교육 참가를 신청해주셨으나, 안타깝게도 20여 분만을 추첨하여 교육을 진행할 수 밖에 없어서 진행자로서 아쉬운 마음이 들기도 했다 .<br />
디바이스마트 회원님들을 위해 준비한 이번 강좌에 참여해주신 참가자분들과 훌륭한 강의를 해주신 (주)위드로봇 김도윤 대표이사님께 이 자리를 빌어 감사의 말씀을 드립니다.</p>
<div class="symple-box yellow none" style="text-align:left; width:100%;"> 
<p><span style="text-decoration: underline"><strong> 설문조사 후기</strong></span></p>
<p>교육 후 진행된 설문 조사 결과, 짧았던 교육 시간에 대한 아쉬움과 선정되신 분들 이외에 참여해주신 참가자분들로 인해 강의실 정원보다 다소 초과되어 진행된 강의실 환경에 대한 의견들이 있으셨습니다. 이러한 부분들은 다음번 무료 강좌 진행시 참고하도록 하겠습니다.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntrexgo.com/archives/9946/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[3호]국제 LED EXPO &amp; OLED EXPO 2010</title>
		<link>http://www.ntrexgo.com/archives/9584</link>
		<comments>http://www.ntrexgo.com/archives/9584#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 05:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>디바이스마트 매거진</dc:creator>
				<category><![CDATA[디바이스마트 매거진]]></category>
		<category><![CDATA[핫 뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[3호]]></category>
		<category><![CDATA[EXPO]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[매거진]]></category>
		<category><![CDATA[핫뉴스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ntrexgo.com/?p=9584</guid>
		<description><![CDATA[디바이스마트 매거진 3호 &#124; 전력소비가 적고, 내구성이 강하며, 긴 수명에 매우 밝은 장점으로 21세기 차세대 조명으로 LED가 각광받고 있는만큼, 이번 전시회에서는 주로 형광등과 백열등을 대체하기 위한 LED램프 제품들이 주를 이루었으며, 그밖에도 모듈, 디스플레이, 장비등 전분야에 걸친 다양한 제품들을 만날수 있었다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="wp-image-9684 alignleft" alt="03HNLED002" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03HNLED002-300x297.jpg" width="162" height="161" /><span style="background-color: #ffffff;color: #ff6600"><strong>국제 LED EXPO </strong></span></h2>
<h2><span style="background-color: #ffffff;color: #ff6600"><strong>&amp; OLED EXPO 2010</strong></span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right">글 | 정현진 기자 blue7563@ntrex.co.kr</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>지난 6월 22일부터 25일까지 4일간 일산 킨텍스에서 264개업체 600여 부스의 역대 최대규모의 LED EXPO가 열렸다.<br />
전력소비가 적고, 내구성이 강하며, 긴 수명에 매우 밝은 장점으로 21세기 차세대 조명으로 LED가 각광받고 있는만큼, 이번 전시회에서는 주로 형광등과 백열등을 대체하기 위한 LED램프 제품들이 주를 이루었으며, 그밖에도 모듈, 디스플레이, 장비등 전분야에 걸친 다양한 제품들을 만날수 있었다.</p>
<p><img class="wp-image-9687 aligncenter" alt="03HNLED005" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03HNLED005-435x620.jpg" width="305" height="434" /></p>
<p>전시장 입구에 들어서자마자 자리잡고있는 첨성대 모양의 기구물, LED모듈 수십개를 붙여 만들어, 입구부터 LED EXPO를 더욱 돋보이게 해줬다.</p>
<p><img class="wp-image-9685 aligncenter" alt="03HNLED003" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03HNLED003-609x620.jpg" width="307" height="312" /></p>
<p>태원 전기산업에서 선보인 LED조명은 사각형의 디자인으로 스퀘어케이(SQUARE K)라는 이름을 가진 이 조명은 보는 이들마다 발걸음을 멈추고 잠시동안 바라보게 만들었는데, 아름다운 디자인뿐만이 아니라, 열감지 센서에 의한 자동 미등을 부착해 사용자의 편의도 고려한 제품이라고 한다.</p>
<p><img class="wp-image-9688 aligncenter" alt="03HNLED006" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03HNLED006-620x515.jpg" width="357" height="297" /></p>
<p>&#8220;번개표&#8221;로 유명한 금호전기는 각종 즉석이벤트로 시선을 끌었으며, LED 형광램프와 LED 전구식 램프, LED 가로등 등을 전시했다. 특히 기존 램프대비에 비해 31% 절전 효과가 있고, 3배 이상 수명이 길다고 하는 LED 형광램프(LED T8-32W/22)는 세계 최초 독자회로기술과 공학설계를 바탕으로 한 제품이라고 하는데, 75년째 조명기구를 생산하는 업체다운 대단한 기술력을 실감케 했다.</p>
<p><img class="wp-image-9686 aligncenter" alt="03HNLED004" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03HNLED004-620x415.jpg" width="361" height="242" /></p>
<p>아마도 국내 업체중 가장 인기가 많았던 부스중 하나가 다산에이디가 아니었나한다. &#8220;눈에 보이는것만이 다 LED는 아닙니다.&#8221; 라는 문구와 함께, &#8220;다빈치&#8221;라는 LED모듈을 주축으로, 싸인아트, 글래스싸인등 투명한 유리에 LED를 집어넣어 신기하고 재미있는 제품들을 선보여 눈길을 끌었다.</p>
<p><img class="wp-image-9684 aligncenter" alt="03HNLED002" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03HNLED002-620x615.jpg" width="352" height="349" /></p>
<p>아마도 국내 업체중 가장 인기가 많았던 부스중 하나가 다산에이디가 아니었나한다. &#8220;눈에 보이는것만이 다 LED는 아닙니다.&#8221; 라는 문구와 함께, &#8220;다빈치&#8221;라는 LED모듈을 주축으로, 싸인아트, 글래스싸인등 투명한 유리에 LED를 집어넣어 신기하고 재미있는 제품들을 선보여 눈길을 끌었다.</p>
<p><img class="wp-image-9683 aligncenter" alt="03HNLED001" src="http://www.ntrexgo.com/wp-content/uploads/2013/04/03HNLED001-620x415.jpg" width="391" height="262" /></p>
<p>필리스라고 하는 LED 라이트패널 생산업체로 형광등 대체의 평판조명은 전시장 전체에 걸쳐 상당히 많이 있었지만, LED조명에 특이한 그림과 사진을 입혀서 눈길을 끌었다. 원하는 사이즈로 주문제작이 가능하며, 요즘 패션이나 가전제품 및 거의 모든분야에 &#8220;슬림&#8221; 이 추세인 관계로 평판LED조명도 그 추세를 따라 아주 얇았다.</p>
<p>신성장산업인 LED 및 OLED 산업의 시장확대와 해외진출을 모색하기 위해 마련된 이번 전시회를 통해 다시 한번 LED의 장점들을 직접 눈으로 보고 느낄수 있었고, 점차 확대되어가는 LED시장과 함께 이 전시회도 세계적인 전시회로 거듭나기를 기대해본다.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ntrexgo.com/archives/9584/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
