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전자공학

LED를 이용한 첫 번째 공작 - 제작과 시험 2022. 4. 16. 지금 하고 있는 공작은 간단한 것이니 제작과 시험을 한 번에 끝내도록 하겠습니다. 8개의 LED를 한번에 켤 수 있도록 설계한 것을 실제로 옮길 것입니다. 그림으로 그렸던 것처럼 만능기판(Universal Board) 위에 부품을 위치시킵니다. 만능기판은 Through-Hole Type (부품의 Lead가 기판을 관통하기 때문에 이렇게 부릅니다.) 부품을 설계 때에 생각한 대로 기판의 구멍에 리드를 통과 시키고 위치시킵니다. LED는 극성이 있으니 방향에 주의하세요. 저항(Resistor)는 극성이 없습니다. 방향은 상관이 없고, 이번에는 모두 눕혀서 배치할 것입니다. 리드를 굽혀 부품들이 빠지지 않도록 하세요. 부품들의 리드를 가급적 최대한 짧게 잘라냅니다. 너무 짧게 잘라 리드가 기판에서 빠져 나가지.. 더보기
납땜인두로 납땜하는 법 (Hand Soldering with Soldering Iron) 2022. 4. 13. 취미 전자회로 공작에서 납땜은 빼놓을 수 없는 부분입니다. 하지만 딱 정해져 있다기보다는 사람마다 좀 더 깨끗하고 튼튼하게 작업하기 위해서 경험으로 몸으로 얻게 되는 기술이랄까요. 정해져 있는 공식이 있는 것은 아니지만 일반적인 납땜의 기술에 대해서 이야기해 봅시다. 우선 만능기판(Universal Board)이든 PCB(Printed Circuit Board)든 부품의 리드(Lead) 또는 전선을 납땜하여 고정하는 부분을 납땜 패드(Soldering Pad)라고 흔히 부릅니다. 납땜 패드는 깨끗하여야 납땜이 잘 됩니다. 전문적으로 작업을 하시는 분들은 이것을 위해서 플럭스(Soldering Flux)를 사용하기도 하지만, 처음 하는 분들은 그렇게까지 할 필요는 없습니다. 오히려 플럭스를 잘못 사용하면 .. 더보기
만능기판(Universal Board)과 인쇄회로기판(PCB) 2022. 4. 6. 전자회로를 제작할 때, 부품을 위치시키고 고정하는 서로 연결하는, 그림 그릴 때로 생각하면 도화지나 캔버스 같은 것이 필요합니다. 기판(Circuit Board)라고 부릅니다. 물론 취미전자공학에 관심이 조금 있는 사람이라면 인터넷에서 그냥 부품을 케이스에 직접 고정하여 연결하거나, 각 부품의 리드(Lead)를 서로 직접 납땜하는 것을 본 적도 있겠지만, 일반적으로는 기판을 사용하게 됩니다. 오늘날의 어떤 전자제품을 분해해 보아도 예외 없이 기판을 발견할 수 있습니다. 기판 중에는 만능기판(Universal Board)이라는 것이 있습니다. 만능기판에는 일정 간격으로 납땜 가능한 납땜패드(Soldering Pad)가 배열되어 있습니다. 이 일정한 간격을 피치(Pitch)라고 부르는데, 주로 많이 사용되는.. 더보기
LED를 이용한 첫 번째 공작 - 준비 2022. 4. 2. LED가 인디케이터로 사용되든, 조명용으로 사용되든 대부분의 목적은 불을 켜는 것입니다. LED를 이용해서 간단한 공작을 한 번 해 볼까요? 첫번째 공작은 LED를 여러 개 이용하는 유사 조명 모듈(Module)입니다. 저항으로 전류를 제한하면서 LED를 켜는 회로를 다시 소환해 보겠습니다. 이 회로에는 5V의 전압원을 연결하여 20mA의 흐르게 하기 위해서 100Ω(옴)의 저항을 직렬로 연결하였습니다. 이 직렬 저항을 전류제한저항이라고 했죠? 5V 전원에서 전류를 20mA로 제한하기 위하여 저항값을 100Ω으로 결정하였습니다. 하나의 LED와 하나의 100Ω 저항을 연결하여 LED를 켠 모습니다. 꼬마전구를 켜는 것과 마찬가지로 LED 여러 개를 병렬로 연결하면 좀 더 밝아지겠지요? 키르히호프의 전류법.. 더보기
빵판? 브레드보드 (Breadboard) 2022. 3. 30. 전자회로를 설계하고자 할 때에는 무조건 만들기 시작하지는 않습니다. 머리 속으로 생각한 아이디어가 예상하는 대로 잘 동작할지, 아니면 좀더 구체적인 아이디어를 얻기 위해서 간단하게 회로를 꾸며 실험을 하기도 합니다. 이 때, 납땜을 하거나 PCB를 제작하거나 하면 번거로울 뿐만 아니라 비용도 더 들게 됩니다. 이 때 별다른 도구 없이 부품과 전선만으로 회로에 대한 실험을 해 볼 수 있도록 하는 것이 브레드보드(Breadboard)입니다. ‘빵’이라는 뜻의 브레드(Bread)와 ‘판’이라는 뜻의 보드(Board)로 흔히들 “빵판””빵판” 하며 부릅니다. 왜 브레드보드인지는 어원을 정확히 찾을 수가 없네요. 아마 빵을 놓고 자르는 도마와 비슷하게 생겼다고 그런 모양입니다. 뭐 그런데 그것을 우리에게는 크게 .. 더보기
저항의 실체, 저항기(Resistor) 2022. 3. 23. 저항, 저항 말은 많이 했는데, 회로에서 실제로 전류를 조절하게 하는 저항을 가지는 실제 부품에 대해서는 이야기할 기회가 없었네요. 저항이 필요하다고 전구를 붙일 수는 없겠지요. 이번에는 실체를 가진 부품, 저항기(Resistor)에 대해서 이야기해 보겠습니다. 저항기(Resistor)는 그냥 단순히 저항이라고도 부릅니다. 영어로는 저항이 Resistance, 저항기가 Resistor로 구분이 되지만, 평소에는 우리는 사실 저항기, 저항 구분하지 않고 사용해요. 저항기는 저항을 가지는 부품입니다. 단순하지요. 앞으로 특별히 의미를 별도로 부여하지 않는다면, 저항이라고 하면 저항을 가진 부품, 저항기를 의미한다고 보면 됩니다. 여러 가지 모양이 있을 수 있지만, 흔한 것은 사진과 같은 모양입니다. 저항기가.. 더보기
LED를 켜라 2022. 3. 19. 무슨 영화 제목 같네요. LED가 정방향바이어스(Forward Baised)가 되면 LED를 켤 수 있다고 했었죠? 그렇다고 무작정 전기만 연결한다고 되는 것은 아닙니다. 한마디로 잘 켜야 합니다. LED를 켜기 위한 조건들을 모두 한 번 나열하여 보겠습니다. LED는 정방향바이어스(Forward Biased) 되어야 한다. LED의 정방향전압(Forward Voltage)보다 높은 전압원이 필요하다. 원하는 정방향전류(Forward Current)를 만들어야 한다. 앞선 포스트에서 이미 다 언급한 내용이지만, 이렇게 해 놓으니 괜히 어렵게 보이지요? LED를 잘 켜기 위해서 고려해야 할 사항입니다. 1번과 2번은 어렴풋이 알 것도 같습니다. 그러면 3번에 있는 원하는 전류는 어떻게 만들까? 옴 선생님의.. 더보기
LED의 이해 2022. 3. 16. 어떤 부품을 사용하기에 앞서서는 그 부품에 대하여 충분히 이해를 하여야 합니다. 충분히라는 말이 애매하기는 하지만, 어쨌든 어떤 일이 일어나고 있는지는 알아야 부품을 충분히 사용한다고 할 수 있습니다. 무엇을 하든 내가 무엇을 하고 있는지는 알아야 하지요. 그럼 LED를 충분히 자유롭고 안전하게 사용할 만큼만 이해를 해 보도록 합시다. 지금부터 살펴볼 부품은 빛이 필요한 여러 곳에 사용되고 있는 발광다이오드입니다. 발광다이오드(LED; Light Emitting Diode)는 다이오드(Diode)라고 불리는 반도체 부품의 일종입니다. Di-라는 접두어는 2를 나타내는데, 2개를 붙여서 만든 반도체 부품이라는 의미입니다. 위의 사진에서 왼쪽에 제가 가지고 있던 고휘도 백색 LED입니다. Through-ho.. 더보기

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