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인터기모 자작하기 #3

2018.09.22 13:48 조회 수 302 추천 수 20 댓글 15

이번엔 지난번에 이어서 모듈B, C를 만들고 모든 배선까지 완료해 보고 실제 동작 테스트 까지 해보도록 하겠습니다.

난 아예 골치 아픈건 미치도록 싫다, 사실 기술적인거엔 관심도 없다 하시는 분들은 사진과 파란 글씨만 보시면 됩니다.

입이 방정이라고, 괜한 오지랍에 일 벌렸다가 일이 점점 커지고 있습니다. -_-;;; 좀더 세련되고 유연한 문장으로 잘 다듬고

정리한후 게시 하는것이 마땅 하나, 제 여건을 조금 배려 하시어 우선은 이정도로 양해해주시기 바랍니다.

diagram-2.png

지난번에 본 그림 입니다. 모듈 A, D는 지난번에 만들었으니까 지워 놓고 시작 합니다.

 

 

 

0101.jpg

모듈C의 제작 방법 입니다. N-채널 모스펫을 사용 할겁니다. 이 모스펫의 역할이 뭐냐 하면 작은 전류로 큰 전류를 통제하는것 입니다.

이야기인 즉슨, 사진상에 다리가 세개 달린 부품이 있는데 이것이 모스펫 입니다. 왼쪽부터 각각 다리의 번호를 1, 2, 3번 이라고

가정을 할때 1번핀에 미세한 전류가 입력이 되면 2번 3번 핀 다리가 서로 통전이 되면서 전류를 노란 화샆표 처럼 흘려 보냅니다.

결국 릴레이와 비슷한 원리의 전자 스위치로 보시면 됩니다.

왜 이걸 사용 하느냐!!! 일반적 멕코드 처럼 배터리의 메인 전원을 스위치로 온오프 하다보면 대전류에서 발생하는 순간 돌입전류

(일종에 스파크 현상 비슷하게 이해하시면 됩니다.)로 인해 스위치가 망가 지기도 하고 또한 위험 하기도 합니다.

그리고 어째서 두개를 사용하느냐 하는 부분에 대해선 이렇습니다. 전류가 모든 소자를 거칠때는 손실이 발생 합니다.

이를 최소화 하기위한 편법 으로서 우리가 코일 빌드를 할때 코일 두개를 병렬로 연결하면 저항값이 절반이 되듯, 모스펫 두개를

병렬로 연결하면 모스펫 하나당 발생하는 전류 손실값이 절반이 됩니다. 이로 인해 더불어 얻을수 있는 효과는 순발력 있는 코일

힛업(heat-up: 이거... 우리 말로 뭐라 표현해야 할지를 모르겠네... -_-;;)  입니다.

 

 

 

 

0202.jpg

모스펫 두개를 포개어 납땜하려다 보면 납땜에 서투신 분들은 좀 난해할수 있습니다. 이럴땐 다리를 미리 꺽은후 화살표 부분안쪽에

양면테입 등을 발라 모스펫 두개를 미리 나간히 붙여놓으신후 납땜을 하시면 보다 용이하게 작업 하실수 있습니다.

그후 모스펫의 1번과 3반핀에 15k정도 용량의 저항을 달아 주시면 되는데 이 저항의 용도는 일종에 더미 역할을 하며 풀온, 풀 오프

가 정확하게 이루어 지도록 하고 있습니다. 아주 쉽게 말하자면 절도있게 온 오프가 된다 라고 정도로 할수 있겠습니다.

꺼질땐 딱! 꺼지고 켜질때 딱! 켜지고 뭐 이런... (아, 힘들다... -_-;;;)

 

 

 

0303.jpg

그러면 이런 모양의 모듈이 완성이 됩니다. 최초 그림상의 C모듈이 되겠죠?

 

 

 

0404.jpg

그런다음 사진과 같이 배선을 연결해 줍니다. 최초 올려드린 다이어그램이 그림에서 변형되거나 추가된것이 하나도 없습니다.

그냥 그림 그대로 입니다.

 

 

 

0505.jpg

이런식으로 연결이 되겠죠?

 

 

 

0808.jpg

이부분이 조금 난해한 부분이긴 한데... 본 기기의 핵심 부분이기도 한 문제의 B모듈 입니다.

흠... 이건 설명을 좀 보류 하겠습니다. 절대 어려운게 아닌데 아실만한 분들은 사진만 보고도 아실테고 모르시는 분들은 글로

아무리 설명해도 모르실것 같다서 제작 하시겠다는 분들이 계신다면 개별 문의해 주시거나 이도저도 난 다모르겠고 손도 특곰손이다

하지만... 엄청나게 만들어 보고 싶다 하시는 분들은... 흠... 제가 그냥 이부분은 직접 제작해 드립니다.

(앓느니 죽는다는 속담이 참 이렇게 피부에 와닿은적이 별로 없습니다.)

 

 

 

 

1010.jpg

 

이런식으로 결선을 하시게 되면 모든 모듈 제작과 배선 작업이 끝이 납니다.

 

 

 

0707.jpg

이런 모양이 되는데요, 이대로 케이스에 구멍뚫고 각 부품 자리 배치해서 실장 하시면 완성이 됩니다.

파란 원으로 표시된 부품은 3.3V제너 다이오드 입니다. 이 부품의 용도는 배선의 화살표 구간을 자른후 이부품을 납땜해 연결하시면

스위치로 흐르는 전류의 전압이 3.3V이상일때에만 전류가 흐르고 그 이하일때에는 흐름을 차단 합니다. 본 기기의 작동에 적용해

보면 배터리의 전압이 3.3V이하로 떨어지게 되면 수명보호를 위해 스위치로의 신호 전류를 차단해 동작을 멈추고 배터리를 교체 하도록

사용자에게 알려주는 역할 입니다.

 

 

 

exe.jpg

이런식으로 케이스에 실장이 되고 그러려면 무화기 커넥터 체결부와 스위치 체결부에 두개의 혹가공을 해야 하겠죠?

홀 가공 요령은... 좀 천천히 하시죠 지쳐서 ㅠㅠ

 

https://youtu.be/m5S8ue5Ptg8

 

마지막 으로 케이스에 실장하기전에 찍은 테스트 동영상 입니다.

슬라이드 스위치를 터치센서 모드로 놓았을때에는 인체만을 감지해서 동작을 합니다.

슬라이드 스위치를 오프 모드르 해놓았을때는 기기에 락 이 걸리면서 아무런 작동을 하지 않습니다.

슬라이드 스위치를 베뉴얼 모드로 해놓았을때는 일반 기계식처럼 스위치를 누를때 동작을 합니다.

 

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