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안녕1999

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최근에 올라온 글

http://www.smc-diodes.com/propdf/SST137%20Series%20N2042%20REV.-.pdf

트라이악(Triac)은 3핀 반도체이고,
AC용 스위치 소자이다.
(DC에서는 사용불가)

 

릴레이는 느리고, 소리도 나고, 오래되면 고장 가능성도 있는 반면,

Triac은 반도체이다보니, 소리도 안나고, 고장도 적다.

 

AC전원을 FET등으로 제어해도 되지만, 회로가 복잡해진다.

AC전원 ON/OFF 제어용으로 최적의 소자중 하나이다.

 

 

 

 

용도 : AC전원 ON/OFF, (백열전구) 전등 밝기 조절용 딤머 등...

 

대부분의 전기 취사도구들은 보통 (저렴,단순한) 바이메탈 방식을 사용한다.

요즘엔 mcu를 넣고, 온도측정해서 제어하는 제품들도 나옴.

 

Triac은 게이트에 약간의 전류를 주면, 전기가 통하는 구조이다.

게이트에 전류를 안주면, 전기가 끊어지는(막히는) 구조.

게이트에 흘려주는 전류를 트리거(방아쇠) 전류, 신호 라고 한다.

 

Triac은 AC전원이 가해진 상태에서, 제어핀에 약 70mA의 전류를 흘려주어야 ON된다.

AC전원이 0V근처에서는 동작이 안된다.

AV전원이 0V를 지나, +나 -가 될때, 제어핀에 전류를 가해(트리거) ON을 시킨다.

한번 ON되면, 트리거 신호를 제거해도, 계속 ON상태를 유지한다.

60Hz면, 120번을 트리거신호를 줘야한다.

 

Triac은 OFF할 방법이 없기때문에, AC전원에서만 사용해야, 주기적으로 OFF가 된다.

DC전원에서 사용하면, ON은 되지만, OFF할 방법이 없다.

 

트리거 신호는 0V를 지난 후에 주면 되지만, AC전원이 최대값, 최소값일때 주면, 50% 듀티가 된다.

(0V가 아닐때는 언제든지 트리거 신호를 줘도 된다는 말)

 

SST137K-600E

600V 8A DPAK 4-QUAD TRIAC

약 600~700원/1개

 

T1, T2는 AC전원 연결, G(게이트)에서 ON/OFF 트리거신호 입력

그림처럼 다이오드 2개를 반대방향으로 붙여놓은 형태이다.

트랜지스터와 비슷한 구조.

 

 

Repetitive peak off-state voltage : 최대 접압. 220V는 RMS라서, 실제는 약 +310V ~ -310V

RMS on-state current : 최대전류. 1200W이면 1200/220=약 5.5A

Non repetitive surge peak on-state current : 순간 최대 전류(돌입전류와 동일한 개념은 아니나, 같은 걸로 간주)

Peak gate power : 이 부품에서 발열이 5W가 난다고 함. 방열판 필수.

 

 

IGT : 게이트 트리거 전류. 10~100mA가 필요함.

D,E,F,G 4종류가 있으며, 각각 필요한 전류가 다름.

VGT : 게이트 트리거 전압. 최대 1.3V

위 표는 테스트 조건이 VD=12V임.

게이트 전압, 전류는 미리 잘 알고 회로설계하면 좋으나, 테스트용 샘플 만들어 놓고, 맞추면 됨.

고전압 사용시 감전에 주의 해야함. 두꺼운 고무장갑 필수.

 

Triac 자체에 걸리는 전압, 전류(전력소모)

 

 

mcu에서 Triac을 제어하려면 전원 분리가 필요할 수 도 있다.

전원 분리는 보통 포토 커플러를 사용한다.

그래서, 이 2가지 기능을 합친, Triac+포토커플러 제품도 있다.

 

 

Triac은 0V이후에 제어를 해주어야 하므로, 제어가 좀 귀찮아 진다.

그래서 나온게, 0V(제로크로싱)를 확인해서, 신호를 주는 Triac 포토커플러도 있다.(물론, 사용전류는 작다)

"ZERO CROSS TRIAC DRIVER PHOTOCOUPLER"

 

 

또한 트리거 신호를 안주어도, 전압 변동이 갑자기 변하면, 자동으로(?) ON될 수 도 있어, 이를 막을 수 있는 회로가 필요하다.

이를 "스너버"회로라고 한다.

Triac 주변에 C+R로 구성된 회로이며, R-C가 직렬로 연결되어 있다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FET로 제어해볼까?

FET로 제어하려니, P채널 FET는 약 5천원으로 매우 비싸다.

N채널 FET는 드라이버 IC가 있어야하고, 비교적 저렴하다.

FAN7361, FAN7362 High-Side Gate Driver

IPN50R950CE MOSFET

작은데도 6.6A나 된다고 한다. 가격도 착하다. 뭔가 이상하다.

보다시피, 좀 복잡해진다.

Posted by 안녕1999
, |

원인 Layout FootPrint 데이터 정보에 오류가 생긴듯.
Layout 폴더 덮어쓰기하니, 이전 FootPrint 정보 사라져서, FootPrint 다시 넣어주고 있음.
(업데이트는 됨.)

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Posted by 안녕1999
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30dBm은 몇V일까?
정답부터 말하면, 약 7.1V (1W) 이며, 이는 50옴 회로일때 기준이다.
I=V/R,  P=V*I  2개의 공식만 있으면 전류, 저항을 구할 수 있다.
I=P/V=1/7.1=0.140845A=140mA

Posted by 안녕1999
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물론 양산용이 아니라 취미용이다.

온스별 동박두께
0.5 온스 : 0.0175 mm 
1 온스 : 0.035 mm 
2 온스 : 0.07 mm

http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?itemno=B618096724
0.06mm(약 2온스)

납땜온도가 300~400도이므로 이 열을 견딜 수 있는 접착제와, 판이 필요하다.
일반 PCB는 유리섬유와 에폭시로 만들어진다.

종이와 에폭시로 만들면 에칭할때 종이가 부피가 커질 우려가 있다.

Posted by 안녕1999
, |

dBm

전자회로, PCB / 2020. 8. 24. 15:16
dB가 상대단위인것에 비해, dBm은 절대단위

dB	mV			Power
---	-------		------	------
53	100V	200W
50	70.7V	100W
49	64V	80W
48	58V	64W
47	50V	50W
46	44.5V	40W
45	40V	32W
44	32.5V	25W
43	32V	20W
42	28V	16W
41	26.2V	12.5W
40	22.5V	10W
39	20V	8W
38	18V	6.4W
37	16V	5W
36	14.1V	4W
35	12.5V	3.2W
34	11.5V	2.5W
33	10V	2W
32	9V	1.6W
31	8V	1.25W
30	7.1V	1W
29	6.4V	800mW
28	5.8V	640mW
27	5V	500mW
26	4.45V	400mW
25	4V	320mW
24	3.55V	250mW
23	3.2V	200mW
22	2.8V	160mW
21	2.52V	125mW
20	2.25V	100mW
19	2V	80mW
18	1.8V	64mW
17	1.6V	50mW
16	1.41V	40mW
15	1.25V	32mW
14	1.15V	25mW
13	1V	20mW
12	0.9V	16mW
11	0.8V	12.5mW
10	0.71V	10mW
9	0.64V	8mW
8	0.58V	6.4mW
7	0.5V	5mW
6	0.445V	4mW
5	0.4V	3.2mW
4	0.355V	2.5mW
3	0.32V	2mW
2	0.28V	1.6mW
1	0.252V	1.25mW
0	0.225V	1mW
-1	0.2V	0.8mW
-2	0.18V	0.64mW
-3	0.16V	0.5mW
-4	0.141V	0.4mW
-5	0.125V	0.32mW
-6	0.115V	0.25mW
-7	0.1V	0.2mW
-8	0.09V	0.16mW
-9	0.08V	0.125mW
-10	0.071V	0.1mW
-11	0.064V		
-12	0.058V		
-13	0.05V		
-14	0.045V		
-15	0.04V		
-16	0.0355V		
-17	31.5mV		
-18	28.5mV		
-19	25.1mV		
-20	22.5mV	0.01	
-21	20mV		
-22	17.9mV		
-23	15.9mV		
-24	14.1mV		
-25	12.8mV		
-26	11.5mV		
-27	10mV		
-28	8.9mV		
-29	8mV		
-30	7.1mV	0.001mW
-31	6.25mV		
-32	5.8mV		
-33	5mV		
-34	4.5mV		
-35	4mV		
-36	3.5mV		
-37	3.2mV		
-38	2.85mV		
-39	2.5mV		
-40	2.25mV	0.1	μW
-41	2mV		
-42	1.8mV		
-43	1.6mV		
-44	1.4mV		
-45	1.25mV		
-46	1.18mV		
-47	1mV		
-48	0.9mV		
-49	0.8mV		
-50	0.71mV	0.01	
-51	0.64mV		
-52	0.57mV		
-53	0.5mV		
-54	0.45mV		
-55	0.4mV		
-56	0.351mV		
-57	0.32mV		
-58	0.286mV		
-59	0.251mV		
-60	0.225mV		
-61	0.2mV		
-62	0.18mV		
-63	0.16mV		
-64	0.141mV		
-65	128mV		
-66	115mV		
-67	100mV		
-68	90mV		
-69	80mV		
-70	71mV	0.1nW
-71	65mV		
-72	58mV		
-73	50mV		
-74	45mV		
-75	40mV		
-76	35mV		
-77	32mV		
-78	29mV		
-79	25mV		
-80	22.5mV	0.01nW
-81	20mV		
-82	18mV		
-83	16mV		
-84	11.1mV		
-85	12.9mV		
-86	11.5mV		
-87	10mV		
-88	9mV		
-89	8mV		
-90	7.1mV	0.001nW
-91	6.1mV		
-92	5.75mV		
-93	5mV		
-94	4.5mV		
-95	4mV		
-96	3.51mV		
-97	3.2mV		
-98	2.9mV		
-99	2.51mV		
-100	2.25mV	0.1pW
-101	2mV		
-102	1.8mV		
-103	1.6mV		
-104	1.41mV		
-105	1.27mV		
-106	1.18mV		
-107	1000uV		
-108	900uV		
-109	800uV		
-110	710uV	0.01pW
-109	640uV		
-112	580uV		
-113	500uV		
-114	450uV		
-115	400uV		
-116	355uV		
-117	825uV		
-118	285uV		
-119	251uV		
-120	225uV	0.001pW
-121	200uV		
-122	180uV		
-123	160uV		
-124	141uV		
-125	128uV		
-126	117uV		
-127	100uV		
-128	90uV		
-129	80uV		
-130	71uV	0.1	fW
-131	61uV		
-132	58uV		
-133	50uV		
-134	45uV		
-135	40uV		
-136	35uV		
-137	33uV		
-138	29uV		
-139	25uV		
-140	23uV	0.01fW

Posted by 안녕1999
, |

Create Netlist실행
- Formatters->Other->pads2k.dll
- Part Value->{Value}
- PCB Footprint->{PCB Footprint}

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Posted by 안녕1999
, |

ULN2xxx시리즈는 TR 달링턴 어레이로,
주로 7SEGMENT(세그먼트) LED 구동용으로 많이 사용된다.
그래서 7채널이다.

8채널짜리는 상대적으로 적게 사용되기 때문에, 가격이 약 3배정도 더 비싸다.
CPU를 사용할 경우, 보통 ULN2003을 많이 사용하게된다. 5V동작

 

 

2003, 2004의 차이점은 입력저항의 크기 차이이다.
입력저항이 작으면, 작은 전압으로도 동작이 가능하다.
2001은 저항을 달아서 사용할 수 있으나, 저항 다는것도 일이고, 돈이다.

그러나 5V한계는 어쩔 수 없다.
3.3V cpu에서는 직접제어가 어려워, 전압변환ic를 사용하기도한다.
그래서 나온것이 74hctxxxx 시리즈 ic이다.
hct는 약4.5V4까지는 3.3v cpu에서 직접 제어가 가능하다. 물론 hc시리즈보다는 최대전압이 낮은건 사실이다.

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Posted by 안녕1999
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데이터를 수신하니, 0, 1 비트가 뒤집힌듯한 증상이 발생.

 

422통신선로를 반대로 연결해주니, 정상 데이터가 수신됨.

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Posted by 안녕1999
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https://kicad-downloads.s3.cern.ch / windows / stable /

Last Modified Size Key --------------------------------------------------------------------------------------------- ㅏㅑㅊㅁㅇ

../

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2019-01-13T00:20:50.644Z 232.5 MB kicad-product-4.0.1-x86_64.exe

2019-01-13T00:01:25.893Z 232.9 MB kicad-product-4.0.2-i686.exe

2019-01-13T00:29:40.182Z 232.6 MB kicad-product-4.0.2-x86_64.exe

2019-01-13T00:15:15.630Z 279.7 MB kicad-product-4.0.3-i686.exe

2019-01-13T00:16:11.517Z 279.4 MB kicad-product-4.0.3-x86_64.exe

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Posted by 안녕1999
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터치ic 사용해보니
2020년 요즘에는 기계식 스위치가 아닌, 정전 터치식 버튼을 많이 사용합니다.
핸드폰도 정전 터치식이고, 도어락도 정전 터치식이고,
많은 전자제품들이 기계식 스위치가 아닌, 정전식 터치 스위치로 만들어 지고 있습니다.
마이크로컨트롤러(mcu)에도 터치 기능이 내장되어 나옵니다.

그런데, 문제가 몇가지 있습니다.
기계식 스위치는 장갑을 끼고도 동작이 가능한데 비해,
정전 터치식은 장갑을 끼면 터치가 안됩니다.
정전터치가 가능한 장갑을 사용해야합니다.

기계식은 "딸깍"하고 눌리는 느낌으로 눌린것을 확인할 수 있는데,
정전식은 눌린건지, 안눌린건지, 동작이 안되거나, 느리면, 좀 답답합니다.

기계식 스위치는 많이 동작하면, 고장이 나지만,
정전식 터치 스위치는 고장이 적은것이 장점입니다.

기계식 스위치는 케이스에 구멍만 뚫으면 됩니다만,
정전식 터치 스위치는 아크릴판 뒤에 전전 터치 패널(PCB)가 들어갑니다.
정전식 터치 스위치는 모양과 크기, 위치등을 자유롭게 구성할 수 있고,
디자인이 예뻐서 사람들이 선호합니다.

그러나, 아크릴판에 글씨, 그림, 버튼등을 그려넣는 작업과, 저치버튼용 PCB제작비용과
정전식이라서, 정전기 및 주위환경에 오동작 할 수 도 있고,
잘 동작하는 값으로 설정하는 과정도 필요합니다.
개발이 더 오래걸립니다.
나중에 오동작할 가능성도 배제할 수 없습니다.
상당히 많은 문서/자료를 공부해야합니다.

문제가 생겼을때, 해결이 더 어려워질 수 도 있습니다.

Posted by 안녕1999
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