'부품'에 해당되는 글 6건
- 2021.02.01 Hardware | Digi-Key 에서 전자부품 주문해 보기 2
- 2018.09.18 Hardware | Arduino 를 DIY 해보자 - 1 4
- 2018.09.04 Software | 회로설계 프로그램 EAGLE 2
- 2017.07.07 Hardware | 삼성 USB 마우스 분해해 보기
- 2017.07.04 Hardware | 마이크로소프트 무선 마우스 4000 분해해보기
- 2017.07.03 Hardware | 금속탐지기를 조립해 보자
전자부품 주문은 AliExpress 에서 하나하나 주문해 왔으나, Fake Chip 들이 많고, 없는 부품들이 있어, 이참에 대기업을 이용해 봅니다.
Mouser 와 Digi-Key 가 대표적인데, Mouser 는 배송료가 조금 비싸서, 50 USD 이면 국제배송이 무료이길래 주문해 봅니다.
1. 주문
아래 사이트에서 구매하고 싶은 부품들을 골라서 장바구니에 담습니다.
* Digi-Key
동일한 부품이라도, 최소 주문 수량이 정해져 있어 잘 골라야 합니다. 1000개 기본 주문 같은 것들이 있습니다.
그리고 packaging 타입도 있습니다. 작은 chip 들은 Real 타입이면 문제 없습니다. 벌크 Real 에서 개수만큼 잘라서 보내줍니다.
장바구니에 담고 Order 로 진행하면, 지불 신용카드를 등록합니다.
한 번 신용카드가 등록되고 나면, 자본주의의 향연을 맛 볼 수 있습니다.
2. 도착
DHL 은 문제가 있는 듯 한데, 국제 FedEx 는 한 번도 문제가 없었네요. 신용이 갑니다. 1주일 만에 도착 했습니다.
국내에서의 배송은, 우체국아나 국내 배송업체가 인수하여 배달 오는데, 희한하게도 "냉장냉동" 딱지를 붙여서 왔어요.
집에 오니, 포장이 뜯어져 있습니다. 아... 나의 언박싱의 즐거움이 저 멀리... ㅠㅠ
가족들은 이게 뭔지 알 수가 없으니, 혹시 몰라 대신 언박싱 해줬다 합니다.
Digi-Key 한정 박스. This is "Digi-Key" 를 말하고 있습니다. 브렌딩에 신경을 많이 쓴 것 같습니다.
3. 포장
환경 친화적인 부직포나 종이들로 충격 흡수제가 들어 있습니다. 그리고 Invoice.
각 전자부품들은 제품 보관 요구사항에 맞도록 각각 다르게 포장되어 있습니다.
습도나 부식에 민감한 부품이나, 조금 가격이 나가는 부품은 실리카겔과 습도 상황을 보여주는 리트머스 같은 종이와 함께 완전 포장.
정전기 방지용 포장지도 신경을 많이 쓴 흔적입니다. 이쪽 관련 전문 포장지 제조 회사가 만든 제질인 듯 합니다.
SCS Moisture Barrier Bag / DRI-SHIELD 3400 등, 전문가적인 문구들로 가득 합니다.
온도 습도에 대해 강하게 설계함... 같은 문구들로 가득 합니다.
계산서.
각 부품의 번호, 관리 번호, 배송 3D QR Code, 상태, 등 자세하게 표기되어 있습니다.
FIN
부품들이 도착했으니, 주말에는 행복한 DIY 입니다.
다음에 기회가 되면 Mouser 에서도 구입해 보고 사용기 올려 보도록 하겠습니다.
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1. Arduino 를 실제로 만들어 보자
PCB를 직접 만들어 보고자 이곳저곳을 찾아 다니던 중,
BinGoon 이라는 분의 블로그를 알게 되었습니다.
* BinGoon 의 소소한(?) 일상
여기서 보게된 Arduino 직접 제작기.
- http://binworld.kr/25?category=494229
원래 PCB 부터 설계, 프린팅부터 하는게 진정한 DIY 이긴 하지만, 준비할게 너무 많은지라
블로그에 안내된 대로 Arduino PCB를 무료로 보내주는 분에게 부탁하여 PCB 만 따로 받기로 합니다.
* Board Lab (Board Free)
2. Arduino 의 역사
Arduino 를 처음 시작할 때도 그랬지만, 그 종류가 많아 초보자가 처음 선택하기란 쉽지 않습니다.
자료를 찾고 알아가는 재미도 있지만, 처음에는 막막하더군요.
무료 PCB 주문을 위해, 어떤 Arduino 를 할 것인지 선택함에 있어서도 다시금 고민이 됩니다.
그래서 이번에 좀더 체계적으로 알아보기로 합니다.
기본적인 정보는, 아래 Wikipedia 를 참고했습니다.
* List of Arduino boards and compatible systems
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Arduino_boards_and_compatible_systems
제작에 앞서 기준이 되는 것은 "최신 업그래이드 된 버전의 Arduino" 였습니다.
Arduino 도 햇수가 지나면서 최적화 되고, 새로운 버전들이 생겨났거든요.
이왕 만들꺼면 최적화가 가장 많이 이루어전 최신 arduino 로 하는게 좋다는 생각이었습니다.
과거 발전사를 한눈에 보려면 아래 arduino 사이트를 보면 됩니다.
* Arduino Older Boards
- https://www.arduino.cc/en/Main/Boards
위의 Wikipedia 와 Arduino 두 사이트를 보고 정리된 발전 수순은 대략 다음과 같습니다.
(많이 쓰이는 메인 스트림 기준으로)
NG --> Diecimila --> Duemilanove --> Uno --> Leonardo --> Zero
Zero 는 2015년부터 정식 릴리즈 되었지만, 사양이 넘사벽이고 DIY 하기엔 너무 부품이 많습니다.
또한 무로 PCB 사이트에서도 제공되는 리스트에 포함되어 있지 않습니다.
그럼 Duemilanove / Uno / Leonardo 정도로 좁혀지는군요.
3. Arduino 중에서 어떤걸 선택해야 할까?
이제 하나씩 알아봅니다.
* Arduino Duemilanove
- https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDuemilanove
* 제작 연도 : 2009
* CPU : ATmega328P
* USB chip : FTDI FT232R
* USB socket : USB 1.0 Standard Type B
Improved : automatically switching between USB and external power, eliminating jumper
* ARDUINO UNO REV3
- https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3
* 제작 연도 : 2010
* CPU : ATmega328P
* USB chip : ATmega16U2
* USB socket : USB 1.0 Standard Type B
This uses the same ATmega328 as late-model Duemilanove, but whereas the Duemilanove used an FTDI chip for USB, the Uno uses an ATmega16U2 (ATmega8U2 before rev3) programmed as a serial converter.
* ARDUINO LEONARDO WITH HEADERS
- https://store.arduino.cc/usa/arduino-leonardo-with-headers
* 제작 연도 : 2012
* CPU : ATmega32U4
* USB chip : USB controller built-in at CPU
* USB socket : USB 2.0 Micro B
The Leonardo uses the Atmega32U4 processor, which has a USB controller built-in, eliminating one chip as compared to previous Arduinos.
참고로 compact version 인 Nano 도 확인해 봅니다.
* ARDUINO NANO
- https://store.arduino.cc/usa/arduino-nano
* 제작 연도 : 2008
* CPU : ATmega328
* USB chip : FTDI FT232R
* USB socket : USB 2.0 Mini B
역시 제작년도가 가장 최근(?) 인 2012년에다가 USB chip 이 내장되어 있어서 깔끔하며,
USB socket 도 휴대폰 충전용으로 가장 많이 쓰이는 USB micro B 인 "Leonardo" 로 결정합니다.
4. 선택의 재고
Leonardo 로 선택했지만, 몇가지 마이너한 문제가 있습니다.
* 제공되는 PCB 의 형태
BoardFree 에서 제공되는 Leonardo 의 부품들은 SMD 형태가 아니라,
예전 라이오 공작시 사용되는 큰 부품들을 사용할 수 있도록 제작되었습니다.
향후 여러가지 PCB를 직접 제작하여 회로를 꾸밀 때,
부품을 SMD 로 많이 준비하려 하려던 차라 이와 맞지 않습니다.
또한 왠일인지 USB socket 이 USB 1.0 Standard Type B 입니다.
결국 대상에서 제외할 수밖에 없네요.
* chip 실장의 난위도
실제로 납땜하게 되면 아래와 같은 모습이 되는데, 좋은 플럭스와 납땜 팁이 필요합니다.
결국 무난하게 "Duemilanove" 가 가장 적당해 보이는군요.
BoardFree 에서는 2가지의 PCB 를 보내주므로 "Nano" 도 함께 부탁하기로 합니다.
USB socket 은 micro USB 로 변환시켜주는 부품을 찾아서 해결해 보기로 합니다.
이 파일을 통해서 회로를 볼 수 있습니다.
또한 export 를 통하여 part list, 즉 부품 리스트도 뽑아볼 수 있습니다.
간단한 사용법은 다음에 오는 포스트에서 설명하겠습니다.
* Software | 회로설계 프로그램 EAGLE
- http://chocoball.tistory.com/entry/Software-circuit-design-EAGLE
위의 방법을 통해 만들어진 Duemlianove 와 Nano 의 부품 리스트 입니다.
arduino-duemilanove-part-list.txt
짜잔~ Duemilanove 와 Nano 의 PCB 입니다.
무료라서 기대하지 않아 그랬는지, 처음 받고나서 놀랬습니다.
품질이 예상 이상으로 좋았습니다. 쓰루홀도 정확했고, 프린딩도 좋았습니다.
무엇보다도 두께가 1.7mm 로 상당히 두껍습니다. 이렇게 좋은 품질일줄은 몰랐네요.
또한번 이자리를 빌어 감사의 말씀 드립니다.
앞면입니다.
뒷면입니다. 볼수록 깔끔하네요.
왼쪽 윗부분은 전원부 입니다. 아름답네요.
Nano 의 PCB 입니다.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | name | value | type | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | C1, C4, C5, C8, C9, C10, C11, C12, C13 | 100nF | 0805 SMD | | C2, C3 | 22pF | 0805 SMD | | C6, C7 | 100uF 35V | Aluminum Electrolytic Capacitor | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | R1, R10, R11 | 10k Ohm | 0805 SMD | | R4, R5, R6, R7, R8, R9 | 1k Ohm | 0805 SMD | | L, PWR, RX, TX | LED | 0805 SMD | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | D1 | M7 (1N4007) | Rectifier Diode | | F1 | 500mA 15V | L1812 Resetable Fuse | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | J1, J3 | 8 | single row female 2.54mm pitch pinhead | | J2, POWER | 6 | single row female 2.54mm pitch pinhead | | ICSP | 6 | double row male 2.54mm pitch pinhead | | S1 | B3F-10XX | OMRON B3F-10XX series switch | | X2 | DC-21MM | 5.5/2.1mm female DC power jack plug socket | | X4 | USB B type | USB B type female socket | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | IC1 | ATMEGA328P-PU | DIP28 8-bit Microcontroller | | IC2 | FT232RL | SSOP28 USB UART interface IC | | IC4 | MC33269D-5.0 | 5V 800mA LDO voltage regulator | | IC5 | LM358D | SOP8 Op Amp | | Q2 | 16MHz | HC-49S crystal oscillator | | T1 | NDT2955 | SOT-23 MOSFET | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | R2 | 100_NM | no need to implement "no-mount" | | RESET-EN | jumper | "auto-reset" on ATmega168 | | X3 | JP4 | use like FTDI breakout board | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
위에서 R2, RESET-EN, X3 과 관련한 부품은 실제로 실장할 필요는 없습니다.
이제 구매를 진행하고 납땜을 하면 되겠습니다.
Nano 부품 구입은 이번 프로젝트에 회사 동료를 한명 꼬셨으니, 그 분이 구입하도록 해야겠습니다. :-)
물론 제가 구입한 Duemilanove 부품은 2개 이상씩 구입했으니 나누면 됩니다.
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1. 회로 설계
가끔 필요한 도구를 기성품으로 구입하기에는 돈이 아깝고, 이왕 하는 김에 나만의 기판을 만들어 보고싶었습니다.
물론 간단하게 만들꺼면, 빵판을 사서 납땜하면 됩니다.
다만, 결과물이 깔끔하지 못하고 쇼트 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
이왕 이쪽으로 발음 담궜으니, 본격적으로 PCB 회로를 만들어 보려고 합니다.
이럴때 맨 먼저 필요한것은 회로를 설계하는 것이죠.
2. EAGLE
EAGLE은 Autodesk 가 만든, 전문 회로 설계 어플입니다.
3. 설치해 보자
취미생활과 간단한 것을 만드는 사람들에게 적합하다 하네요.
저를 가르키는것 같습니다.
Free 하지만, single side - 즉 멀티 레이어나 듀얼 레이어가 아닌,
한면 layer 만을 가지고 만들꺼면 충분한 기능 (저에게는 과한 기능)을 제공합니다.
파일을 다운로드 받고 설치하면 해당 directory 가 생성됩니다.
"eagle.exe" 파일을 실행시키면 문제없이 실행됩니다.
요즘 최신 버전은 9.1.3 이군요.
버전이 upgrade 되면, 기존 폴더로 덮어 쓰는게 아닌 새로운 폴더를 또하나 만들어서 생성합니다.
아마 실행화일에 대해 예전 version 호환성 관리를 안하는 프로그램 같습니다.
4. 부품 리스트를 생성해 보자
이름으로부터 예상할 수 있듯이, 보드 정보 파일입니다.
파일을 열면, 도면 및 칫수 정보가 싸그리 다 나옵니다.
여기서, "File > Export > Partlist" 를 선택하면, 부품 리스트를 얻을 수 있습니다.
* Duemilanove Partlist : arduino-duemilanove-part-list.txt
FIN
Part Value Package Library Position (mil) Orientation C1 100n C0805RND rcl (1870 990) R180 C2 22p C0805RND rcl (1620 1210) R0 C3 22p C0805RND rcl (1405 1210) R180 C4 100n C0805RND rcl (710 805) R0 C5 100n C0805RND rcl (710 685) R0 C6 100u PANASONIC_D rcl (1075 225) R90 C7 100u PANASONIC_D rcl (755 225) R90 C8 100n C0805RND rcl (795 1780) R0 C9 100n C0805RND rcl (1870 1210) R180 C10 100n C0805RND rcl (620 1780) R0 C11 100n C0805RND rcl (785 1030) R0 C12 100n C0805RND rcl (950 505) R0 C13 100n C0805RND rcl (1095 945) R0 D1 SMB diode (710 505) R180 F1 500mA L1812 rcl (560 945) R0 IC1 ATMEGA8 DIL28-3 atmel (1825 645) R180 IC2 FT232RL SSOP28 SmartPrj (700 1500) R0 IC4 MC33269D-5.0 DPACK linear (300 685) R90 IC5 LM358D SO08 linear (960 730) R180 ICSP ICSP 2X03 pinhead (2555.51181 1098.0315) R270 J1 1X08 pinhead (2150 2000) R180 J2 1X06 pinhead (2250 100) R0 J3 1X08 pinhead (1290 2000) R180 L 0805RND led (1095 1655) R180 POWER 1X06 pinhead (1550 100) R0 PWR 0805RND led (2325 1440) R0 Q2 16MHz HC49/S crystal (1525 1055) R180 R1 10k R0805RND rcl (1870 1100) R0 R2 100_NM R0805RND rcl (1095 1035) R0 R4 1k R0805RND rcl (1095 1305) R180 R5 1k R0805RND rcl (1095 1570) R180 R6 1k R0805RND rcl (2150 1440) R0 R7 1k R0805RND rcl (1095 1740) R0 R8 1k R0805RND rcl (1095 1125) R180 R9 1k R0805RND rcl (1095 1215) R180 R10 10k R0805RND rcl (940 945) R0 R11 10k R0805RND rcl (785 945) R0 RESET-EN SJ jumper (450 1330) R270 RX 0805RND led (1095 1390) R180 S1 B3F-10XX switch-omron (2173.0315 1067.47244) R0 T1 NDT2955 SOT223 zetex (240 1010) R90 TX 0805RND led (1095 1485) R180 U$1 FIDUCIALMOUNT FIDUCIA-MOUNT SmartPrj (776.77165 2004.72441) R0 U$2 FIDUCIALMOUNT FIDUCIA-MOUNT SmartPrj (2469.68504 1644.09449) R0 U$3 FIDUCIALMOUNT FIDUCIA-MOUNT SmartPrj (146.85039 134.25197) R0 X2 DC21MMX DC-21MM powersupply (210 330) R90 X3 JP4 jumper (710 1175) R180 X4 PN61729 SmartPrj (150 1500) R270
바로 봐서는 뭐가 뭔지 모르겠지만, Part / Value / Package 정보를 가지고 구글링 등을 통하여 해당 부품을 확정할 수 있습니다.
익혀야 할 것이 하나 더 생겼네요. 아이 즐거워~.
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1. 친숙한 마우스
저번에 제조업의 Microsoft 가 만든 무선 마우스를 분해 해 봤습니다.
- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-Microsoft-wireless-mouse-4000
휠 고무가 녹아버린는 것 말고는 참 잘 만든 마우스였습니다.
그럼 다른 마우스들은 어떨까 하고 고장난 삼성 마우스를 분해해 보겠습니다.
2. 오늘의 주인공
고장나서 굴러다니던 삼성 USB 마우스 입니다.
가격 차이가 있어서 고가의 무선마우스와 단순비교는 의미가 없을 수도 있겠지만,
가격 차이가, 구조적으로 어떻게 차이를 나타내는지 보는것도 괜찮을것 같습니다.
3. 분해
분해는 간단 합니다.
우선 궁둥이쪽 나사를 하나 뺍니다.
많이 단순하네요.
분해는 이게 끝입니다.
4. 내부 부품
USB 케이블에 페라이트 코어가 있네요.
다른 이야기 이지만, 그 많은 페라이트 코어가 얼마나 효과가 좋은지는 모르겠어요.
휠을 누르면 눌리는 스위치와 좌우 스위치가 있습니다.
또한 휠 고정축에 휠을 이용해 스크롤을 감지해주는 노브가 있습니다.
최대한 구성을 간단하게 한 흔적이 옆보입니다.
콘덴서와 저항이 원가절감으로 빠져 있네요.
광원과 감지 센서가 나란히 있습니다.
기판을 붙잡고 있는 돌기를 제끼면 기판을 분리할 수 있습니다.
다만, 이 돌기는 강질이라서 힘을 많이 주면 부러져 버리네요.
수리를 전제로 만들어진 제품이 아니라는 것을 알 수 있습니다.
끼워 넣을때는 가능하지만 빼낼때는 부러지게 되어 있습니다.
광원의 수신 센서부 입니다.
광원을 반사시키는 프리즘 같은 투명 플라스틱은 그냥 걸처져 있습니다.
기판을 완전히 들어낸 사진 입니다.
USB에 연결하여 광원을 확인해 보았습니다.
이게 레이저인가 LED 인지 잘 모르겠습니다.
보기에는 고휘도 LED 인것 같이 보입니다.
부품 적출해서 가지고 놀면 되겠습니다.
FIN
다른 마우스들도 분해해 보고 싶네요.
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1. 오늘의 주인공
Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 입니다.
사진에서 보이듯 휠 부분의 고무가 다 닳아 버렸습니다.
생산연도는 2012년 이라서, AS 좋기로 유명한 마소입니다만 너무 오래된 것이라 거부당하였습니다.
외관은 멀쩡하지만, 다른 좋은 마우스도 있기에 분해해 보기로 합니다.
제조업 회사인 Microsotf 가 만든 만큼 디자인도 그렇고 잘 만들었습니다.
고무휠 빼고....
2. 분해
일단 건전지와 WIFI USB 를 제거합니다.
뚜껑과 기판을 분리하는 첫 나사는,
아래 그림처럼 뒷쪽 마우스 패드 밑부분에 숨겨져 있습니다. 한참 찾았어요.
보통 큼지막한 스티커 뒤에 숨어 있어서, 손으로 눌러 살짝 들어가는 자리가 있어 스티커를 제거해 보니,
플라스틱 사출 흔적이었다는... 훼이크에 속았습니다.
첫 나사를 분리하면 이렇게 분리가 됩니다.
이제 뒷쪽의 걸쇄같이 생긴 부품을 동일한 힘을 주고 빼야 합니다.
꽤 짱짱하게 결합되어 있어서, 힘을 주지만 과하지 않게 하면서 뺴야 합니다.
저야 버릴꺼라 스크레치 신경쓰지 않으며, 뺀치로 과한 힘으로 뺐습니다. :-)
나사 머리가 검은색이라 눈에 잘 띄지는 않지만,
방금 분리한 부분의 두개 구멍에 보이는 나사를 분리해 줍니다.
짜잔~ 기판이 보이게 됩니다.
마우스가 간단한 기능처럼 보이지만, 꽉찬 기판과 부품을 볼 수 있습니다.
작은 공간에 최대한 때려 넣은 듯 느낌입니다.
레이저인지 고휘도 LED 인지, 빛을 쏴주는 곳과 굴절시키는 부품이 한뭉치로 되어 있습니다.
이제, 중간에 걸쳐 있는 휠 부붐을 잡아 뺍니다.
버릴꺼니 힘조절 같은 아량은 필요 없습니다.
역시 제조업 Microsoft. 험하게 분리해도 전혀 문제되지 않습니다.
사실 여기까지 하고 감탄했습니다. 잘 만들었습니다.
휠을 분리하고 기판을 고정하는 나사를 제거하면 완전히 분리 작업이 끝나게 됩니다.
3. 부품
이제부터는 부품 사진 입니다.
버릴 목적이기는 하나, 나중을 위해서 기판은 보관하려 합니다.
자잘한 부품이 많이 있습니다.
오른손용 마우스이긴 하지만, 왼손용으로도 할 수 있도록 엄지용 스위치가 양쪽에 달 수 있도록 되어 있습니다.
엄지용 버튼 부분입니다.
광원부 입니다.
한몸통으로 되어 있고, 별나사가 있어야 해서 놔둡니다.
뭔가 다른 기판들과 다르게 번쩍번쩍 합니다.
그렇습니다. "금도금" 으로 접점이 모두 이루어져 있습니다.
역시 제조업 Microsoft. 감탄이 나옵니다.
전원 스위치도 작아서 다른곳에 쓸만 할것 같습니다.
기판의 상면입니다.
사진상 밑부분은 안테나 패턴으로 보입니다.
역시, 접점은 금도금 입니다.
FIN
다른 마우스들도 궁금하네요.
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1. 해변
바다를 좋아하는 우리 가족은 일단 해변은 항상 가고싶은 장소이다.
금속 탐지기에 관한 Youtube 를 보면, 일단 해변이 나온다.
그렇다면, 나도 한번... 이라는 생각이 자연스럽게 들었다.
다만 여러가지 조사를 하는 과정에 만만치 않은 공부를 해야 하는 것을 알게 되었다.
또한 성능 좋은 금속 탐지기를 만들기 위해서는 그만큼 투자를 해야 하는 것도.
쉬운게 없습니다.
준비해야 할게 너무 많아 일단, 원리만 알고자 코일만 구입해 놓습니다.
도착은 했지만, 정작 시작을 못하고 있습니다.
생각보다 구리선이 가늡니다. 좀더 굵은게 더 성능이 좋을 듯 한데요.
고민에 빠집니다.
2. 엇?
기성품은 좋은 성능을 보여주는 대신 조금 많이 비쌉니다.
어떻게든 현실을 반영하여 DIY 쪽으로 마구마구 조사를 합니다.
마침 짱 성능 좋은 DIY 용품을 영국에서 판다고 하네요.
다만, 이것도 비쌉니다.
Arduino 를 이용하여 core coil 만 만들자고 계획을 세우던 와중에 아래 링크를 발견하게 됩니다.
그 많은 고민들을 한방에 해결하는 DIY 제품이 있었네요.
고민하지 않고 바로 구입합니다. 항상 감사하는 무료 배송.
3. 도착
도착해서 구성품을 살펴 봅니다.
정말 간단합니다.
실패할 수도 있고, 백업용으로도 필요할 듯 하여 2개를 주문했습니다.
구성품은 정말 단촐합니다.
4. 조립
다른 전자 DIY 처럼 위치에 맞게 배치하고 납땜을 잘 하면 됩니다.
우선 알맞은 위치에 부품들을 끼워 주구요.
납땜하기 좋게 다리들을 벌려 줍니다.
전자 부품에 문제가 없는지 확인도 해 봅니다.
Tester 기도 좋지만, 저번에 만들어 놨던, Transister Tester 를 이용해 봅니다.
역시 여러 정보를 잡아 주네요.
Transister Tester 글은 다음을 참조하세요.
- http://chocoball.tistory.com/entry/Hardware-Transistor-Tester
동봉된 캐페시터는 100㎌ 짜리가 92㎌ 정도 되니 그렇게 성능이 좋아 보이지는 않습니다.
그래도 싸고 간단한 맛에 하는 것이니 그냥 씁니다.
실장을 모두 마쳤습니다.
부저와 콘덴서의 자리 간섭이 심하여 할수 없이 부저를 갸우뚱하게 납땜하였습니다.
그래도 문제는 없으니까요.
이쁘죠? 마음에 듭니다.
납땜이 끝난 뒷모습 입니다.
이제 + / - 리드선도 납땜해 줍니다.
전원 리드선은 밑으로 뽑는게 나을듯 하여 밑으로 뽑아 냈습니다.
동봉된 전원선이 너무 짧으니 연장선으로 쓸 마땅한 전선을 찾아 봅니다.
비행기 탔을 때 나누어 받았던 이어폰 줄을 사용해 보기로 합니다.
오늘의 희생양.
싹뚝 !!!
뜨헉 !!!
선이 얇고, 거기에 두가닥밖에 들어있지 않습니다.
그냥 나눠줄 만 하네요. 그나마 R/L 구분하기 위해 색이 입혀진 선이 있어서 2가닥 입니다.
다른 곳에서 USB 연장선을 잘라서 사용하도록 합니다. (사진 생략)
수축 튜브도 준비하고.
이쁘게 이어줍니다.
이제 전원을 연결해 줘야겠죠?
3V ~ 5V 로 구동되니, 1.5V 직렬로 연결해 주기 위해 건전지 2개를 이용합니다.
저번에 사 놨던 조그마한 스위치도 이용해 봅니다.
구입 URL 은 아래 입니다.
실제 모양은 다음과 같습니다.
한가지 단점은, 기판 위에 실장용이라서 전원선이나 건전지에 직접 납땜하려고 하면 잘 붙지 않습니다.
우선 작동 시험을 위해서 조립하고 있으므로, 절연테이프의 힘으로 꽁꽁 싸매어 고정해 줍니다.
5. 합체
이 금속 탐지기 본체만 가지고는 돌아다니면서 스켄할 수 없으므로, 편리한 도구가 없을까 주위를 살펴 봅니다.
올커니! 쓰지 않는 셀카봉!
요렇코롬 들어 있네요.
합체 준비 입니다.
짜잔~!!!
완성했습니다~!!!
이제 테스트, 테스트~!
6. 테스트
실내에서 동전을 마루에 깔고 테스트한 동영상 입니다.
잘 동작 합니다. 신기하기도 하네요.
중간에 잘 인식이 안되는 것은 건전지쪽에 붙여놓은 스위치 접점이 확실하게 고정이 안되어서 그렇습니다.
고정이 잘 되면 인식이 잘 됩니다.
완성된 후, 저녁밥 먹기 전에 아파트 놀이터 모래에서 시험해 봤습니다.
한 30분 했으나 득탬은 하지 못했습니다.
알고보니 며칠 전, 모래 검수 후 다 교체했다 하네요...
7. 개선
여기서 끝날 수는 없습니다.
아래는 향후 개선할 사항들 입니다.
1. 전원선의 길이를 길게 한다.
2. 전원은 micro USB 를 이용하여 충전할 수 있게 한다.
3. core coil 을 보강하여, 더 넓고 깊은 곳까지 스켄할 수 있게 한다.
위의 세가지를 보강하는 계획을 짜 봅니다.
FIN
아 즐거웠다.
보강 내용을 가지고 upgrade 해봐야겠습니다.
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