전광판 콘트롤 테스트 동영상
- 파이썬으로 간단하게(그러나 복잡하게-_-) - 콘트롤은 프린터 포트로- 화면상의 일부 영역을 LPT 로 출력하는 방식. 블로그 로고이퀼라이저 퍼나르기간단 시계 퍼나르기
- Design/Display
- · 2010. 1. 25.
P.S 2022 년 10월 26일에 추가 합니다. 물론 저도 이 계산기를 아직도 사용하고 있습니다만, 아직도 구버전 펌웨어를 사용하고 있다면 아래 tiplanet 링크를 보십시요. 업그레이드에 필요한 펌웨어(바이너리) 및 업그레이드 프로그램 및 절차를 제공하고 있습니다. (다운로드 링크 살아 있음) ※ 9860G(SD) 및 9860 slim 의 경우에는 9860G-II 용 2.04 버전을 올릴 수 있습니다.(사실상 최선의 선택) 단, 9860 slim 은 키 배열이 변경된 전용 펌웨어 입니다(수정된 버전, HELP 키가 작동하지 않지만 얻는게 훨씬 많음.) 슬림 버전의 경우 아래 9860G 슬림에 있는 펌웨어를 다운로드 받아야 합니다. ※ 참고로 9860-GII 의 경우 중간에 프로세서가 변경된 것으로 ..
* 이 글들은 우리가 입수 할 수 있는 문서화된 자료들이 이해하기 어렵기에 제가 쉽게 펼쳐 쓰는 내용 입니다. 먼저 역률 문서를 읽어 주세요. 임피던스는(Impedance) 교류저항이라고 앞서서 말한 바 있습니다. 그럼 직류저항과 교류저항은 무슨 차이가 있는지 이해해 봅니다. 직류저항(Resistance)은 그냥 영문 R 로 표시 합니다. 교류저항(Impedance)은 영문 Z 라고 씁니다. 그냥 봐서는 표기상의 차이일 뿐으로 보입니다. 그런데 Z 의 구성은 두가지 값으로 되어 있습니다.즉, Z 는 직류저항 R 과 리액턴스 X 라는 녀석의 합입니다. 그래서 다른 표기로 R + X 로도 표시 합니다. 여기서 새로 등장한 X 는 리액턴스(Reactance:유도저항) 라고 합니다.우리가 실제 세계에서 보는 콘..
글 내용이 오래되어 새로운 내용을 추가합니다. https://ds1orj.tistory.com/204 임피던스 와 임피던스 크기 그리고 역률 보통 임피던스는 Z = R + X 또는 Z = R + j 형태로 표기된다. 우리는 임피던스 Z 가 "교류저항" 임을 이미 알고 있다. 즉, Z 가 1 옴 이라면, 일반적인 저항 1 옴과 같은 것처럼 보인다. 아래처럼, 캐패시 ds1orj.tistory.com 모든 책이나 자료에서 역률에 대한 설명은 어딜 봐도 똑같습니다. 전압과 전류에 위상 차이가 발생한다는 것. 여기서는역률 이라는 것이 어떻게 발생하고 그것으로 인해 어떤문제가 발생 하는지에 대해 설명 합니다. 먼저... 전력은 전압과 전류의 곱인 W = I * E 으로 계산된다는 점을 상기 합니다. 그림 1, 1..
블로그가 썰렁해서 심심풀이 사진이나 올려 봅니다.FINEST 7130 이라는 탁상용 멀티미터 입니다. 사용중인건 아니고요, 그냥 묵혀 있는(?) 장비 입니다. 현재 탁상용으로는완전 고물이 다된 Fluke 8840을 구해다가 쓰고 있지만 다른 장비를 칼리브레이션을 하거나 하는 특별한 경우가 아니면 쓰기 불편해서 거의 잘 안씁니다. -_-. 왜냐면 싸구려 포켓 DMM 이 훨씬 쓰기 편해서 이거 만든 회사는 아직도있는거 같습니다. 아래 사이트를 방문해 보세요.www.finest.co.kr 공부하면 할수록 느는건...PCB 나 부품을 보고 그게 무엇인지.. 왜 달고 나왔는지 알 수 있다는 것이 좋은 점이지요.전면 외관은 이렇습니다. 중고로 구하신 분들 다 비슷할 듯..주 기판을 위에서 내려다본 사진 입니다. 측..
- 파이썬으로 간단하게(그러나 복잡하게-_-) - 콘트롤은 프린터 포트로- 화면상의 일부 영역을 LPT 로 출력하는 방식. 블로그 로고이퀼라이저 퍼나르기간단 시계 퍼나르기
프로그램은 거의 다 완성16*16 이라 한글은 별로 안예뻐서 패스다시 한번 느끼는 거지만.. 단순히 알고 있다는 것과, 그것을 직접 만든다는 것은 천지차이다.생각보다 꽤골아프다. 아래는 어제 작업하던 사진들옛날에 옥션에서 중고로 사둔 전광판 8*8 매트릭스 4개씩 4개.. 그러니까..다시 말해 16*16 씩 4개 독립구동어디에 쓰던건지 모르지만 매트릭스 상태도 그럭저럭 괜찮고 휘도도 그럭저럭. 콘트롤러 만들기 전에 프린터포트(LPT)에 연결하고 프로그램 짜서 테스트 중이다. 작동은 잘 된다. 소모전력은 5.0V 600mA 정도(3W 부근)X 표시인 것은 아직 비트맵 매트릭스 만들 단계는 아니라서알아보기 쉬운 도안을 소스레벨에서 직접 하드코딩 했다.타겟은 PIC에 Serial EEP예상한다.귀찮으면안쓰는 ..
의외로 많이들 보신거 같은데(대체 어디서 보고들 오시는지 ㅋㅋ)훨씬 방대한 데이터를 가진 http://www.repairfaq.org의 자료를 알려 드리겠습니다. 윗 사이트를 제가 최근에 올려서 아직 많은 분들이 모르시나 보네요. 해당 사이트를 보실 때 인코딩을 UTF-8 이나 유럽어로 맞춰 주세요.아래에서 레이저 관련 자료(방대함)을 보실 수 있습니다. http://www.repairfaq.org/sam/lasersam.htm 다이오드 레이저 관련 파워 공급은아래서 보세요.http://www.repairfaq.org/sam/laserdps.htm#dpsadl1LD 구동 회로는 아래를 눌러보시면 잔뜩 있습니다. http://www.repairfaq.org/sam/laserdps.htm#dpscld가장 간..
* 자세한 설명은아래를 참고 하세요 http://www.repairfaq.org/sam/tshoot.htm#tshslt* 이것이 무엇이요? 말그대로.. 전구를 사용한 속임수 입니다. 전문 장비 없이 회로에 흐르는 최대 전류를 간단히제한해 줍니다.즉.. 전구를 직렬로 연결하면 기기의 소비전력 =전구의 소비전력이 되죠.(이론상으로는 반땅일 듯)* 어디에 쓰는 물건이요?SMPS(거의 모든 전자제품)로 작동하는 기기에서회로나 소자에 이상이있을 경우 그대로 전원을 연결하면 전류가 무제한으로 흘러서 퓨즈가 끊어지거나 주스위치 소자가 타버리거나기판이 타버립니다. 전구를 직렬로 연결하면 최대 전류(전력)를 제한해 주기 때문에 그런 현상을 막아 줍니다. 개인적으로 SMPS 를 만들 때나 수리 후 테스트할 때, 불꽃쇼의 ..
저도 하나 만들어서 쓰고 있습니다. 케이스는 "무독성 보드 마카" 속을 비우고 채워 넣었음. * 이게 뭐임?- 작동중인 기기의 전원을 껐을 때도, 내부에는 일시적으로 고전압이 저장되어 있습니다. - 하루이상 방치하면 대부분 방전되어 없어집니다만, 시간이 그리 넉넉하지 않은 경우는 곤란한 상황이지요- 이 고압 충전된 캐패시터의 고전압을 안정적으로 방전시키는데 씁니다. *간단히 캐패시터 양단을 쇼트 시키면 안돼나?- 3~400V이상 충전된 캐패시터를 눈 앞에서쇼트시켜 보시면생명의 위협을 받을 겁니다. - 또한 쇼트시순식간에 흐르는 과전류로 인해 캐패시터 그 자체는 물론이고, 회로에도 손상을 입힐 수 있습니다. * 어디다 씁니까?- CRT- SMPS 220V(혹은 110V) 전원에 연결되는 메인 캐패시터 방전..
리페어 관련 정보중에 가장 방대한 사이트는 제 생각에 아래 사이트 입니다.http://www.repairfaq.org/이 컨텐츠를 만들어낸 사람은 Samuel M. Goldwasser's 라는데 사람 이름인거 같지만 아닐 수도 있습니다. 자세한 것은 묻지 마세요, 저는위 사이트와 아무 관련이 없습니다.아주아주아주아주~~~~~~~~~~~~~~~~ 많은 수리 관련 정보를 얻을 수 있습니다.이 카테고리(게시판)에는 해당 사이트에서 "유용하다고 생각" 되는 정보들을 가져다 올릴 겁니다. 해당 사이트에는가전제품 부터 시작해서... 연구소나 개발용으로 쓰는 장비들의 수리 정보도등장 합니다. 고장난 것을 고치기앞서서 안전에 관해 미리 얘기해 두는데.. SSTR(윗 사이트)에서 퍼온 아이콘 입니다.전자제품은 학습용 K..
다녀가는 분들은많은데, 블로그가 영 조용하네요..allaboutcircuits.com에 있는 트랜지스터 바이어스에 대한 문서중 마지막부분 입니다.이거 말고도 해당 사이트에 좋은 내용이 많아요, 꼭 한번씩들 보시고..자료를 수집하다가다수에게 유용하다 싶은 자료들을알아먹기 쉽게(한글화 혹은 요약)작업해서 올리고 있습니다.FET 의 바이어스도 있었으면 작업을 해둘텐데, 아쉽게도 해당 사이트에는 FET 에 대한 내용은 아직 비어있네요.다른데서라도 찾아서, 이 문서 다음 문서로 올려보도록 하겠습니다.(이건 시간 좀 걸릴 듯)만약에트랜지스터에 대해서 완전히 이해하고 싶은데 뭐 부터 해야 할지 모르겠다면아래 순서대로 알아가시는게 편할 겁니다.HFE (DC 전류 증폭)에 대한 이해, On/Off 작동 설계, 저주파 증..
이해를 돕기 위해.. 스위칭 동작을 제외한 "증폭기" 의 바이어스 에서는 거의 99% 이상이 아래서 설명하는 이미터 저항을 이용한 부궤환 입니다.외부 온도의 변화 혹은 TR 의 HFE 값 차이 등으로 베이스 전류가 증가하면(이것은 설계자가 원하는 것이 아닙니다) 당연히 이미터와 컬렉터를 통해 부하로 흐르는 전류도 증가하고 이미터 내의 저항에 전압강하가 발생합니다.(즉 바이어스 전류가 설계치를 벗어나게 됨.) 이 전압강하의 방향은 베이스에서 볼때는 역전압(즉, 부궤환) 방향이므로, 결과적으로 베이스의 전류가 줄어들고이미터 전류의 변동(바이어스 전류)을 억제 시킵니다.따라서 목적을 달성(환경변화와 부품편차에 따른작동전류-바이어스- 편차) 할 수 있습니다.한가지 문제는,이미터에 저항기를 설치하면증폭 효율이 떨..
들어가기 앞서. 실리콘 트랜지스터로 0.7V 미만의 작은 신호(교류신호)는 증폭을 할 수가 없습니다. 그 이유는, 트랜지스터의 베이스는 일정전압(0.7V)이상 되지 않으면 전류가 흐르지 않기 때문이지요. 전원을 연결하더라도 0.7V 이하의 신호로는 어떤 작동도 할 수 없다는 뜻 입니다.당연한 얘기지만 이러면 수십mV 이하의 소신호 증폭은 할 수가 없습니다. 따라서, 0.7V 이상의 전압 + 증폭할 신호전압을 베이스에 전달하는 방법이 필요한데.. 이 때 사용하는 테크닉이 바로 "bias" 이고, 일반적으로 "바이어스를 건다" 라고 표현 합니다.아주 간단한 것은 베이스에 단 1개의 저항으로 구성 가능 합니다. (고정 바이어스 라고도 합니다) 그러나, 이렇게 절대값으로 해버리면 전압,전류,온도, 거기다가 제조..
출처 : http://www.aoc.nrao.edu/~pharden/hobby/Hobby.shtml맨하탄 스타일로 만든 수신기 완성품(아래 URL) : http://www.aoc.nrao.edu/~pharden/hobby/DR2_PIX1.pdf 이런 회로를 재생식 수신기라고 합니다. 옛날에는흔한 방식이었지만, 현대에 들어서는 거의 쓸 일이 없습니다. 재생식이라는건, 1개의 TR(혹은 진공관이) 증폭한 신호를 다시 증폭시키도록(되먹임, 피드백, 정궤환 모두비슷한 말 입니다)만드는 것 입니다. 사실,이러면 발진회로가 되는데, 되먹임의 강도를 조절하여 발진 바로 직전에 멈춰두는게 이 방식의 핵심이라고 할 수 있지요. 1개의 TR 로 고주파와 오디오신호를 동시에 증폭하는 리플렉스 방식 수신기와는 다릅니다. 혼동..
3. SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS(소신호 특성)소신호 특성은 트랜지스터의 AC(교류) 성능을 기술한다. 소신호에 대해 표준화된 산업적 정의는 없다.(대신호에 비해) 그러나 일반적으로 AC 신호는 DC 바이어스 전압에 비해 작게 정의된다. 다시 말해, 신호 크기는 트랜지스터의 선형 작동 영역의 충분히 안쪽에 있다.소신호 특성은 아래와 같은 것들을 포함한다 :1) gain bandwidth product (Ft) (차단주파수, 역주: 신호증폭률이 1이 되어버리는 지점의 주파수 값을 말함) 2) the AC current gain (hfe) (AC 전류 증폭률) 3) input and output impedances (입 출력 저항) (hie and hoe) 4) input and ou..