얼마전 에드센스에 관심을 가지고 신청을 해둔 상태다.

아직까지 Google 기준에 부합하지 않아 신청되지 않는다는 메일을 받고 좀더 내용을 넣고

신청하려고 하고 있다.

 

그런데 리얼센스 라는 것도 있다.

http://www.realclick.co.kr/rsense/intro/

한국에서 하는 것 같은데 관심이 간다.. 좀더 살펴 봐야 겠다.

 

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카테 고리 수정 하기

 

(기존에 무식하게 했던 방법을 한번 보고 봐야 이해 된다.)

 

무식한 방법으로 카테고리를 수정해 둔 상태에서 다른 블로그를 보다가 카테고리가

기본으로 펴져 있는 것을 확인 했다.

그래서 검색

##_category_## 라는 항목 아래에

<script language="JavaScript">try{expandTree();}catch(e){}</script>

항목을 넣으라는 설명이 있다.

 

그래서 다시 해본다.

몇 개만 변경 하고 ..

 

HTML/CCS 변경 창에서 ##_category_## 를 Ctrl+F 로 검색

추가 해본다.

카테고리가 펴져서 나온다…

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AC/DC 관련 제품 사이트

 

http://www.recom-korea.co.kr/default/menu_17/menu_18.php?submenu=18&menu=17

 

http://www.powercenter.co.kr/front/php/category.php?cate_no=483

 

http://www.cosel.co.jp/en/products/sub05-9.html


http://www.telko.co.kr/main.php?mm=s213

 

http://www.crydom.com/en/Products/Catalog/AdvancedWebPage.aspx?CategoryText1=PCB%20Mount&CategoryText2=AC%20Output&SBCatPage=


 

http://www.devicemart.co.kr/goods/view.php?seq=14539

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전선 규격 참고 사항

 

AWG no.

Wire diam. (mm)

Area (mm²)

AWG no.

Wire diam. (mm)

Area (mm²)

AWG no.

Wire diam. (mm)

Area (mm²)

6/0

14.73

170.3

10

2.59

5.27

25

0.455

0.163

5/0

13.12

135.1

11

2.3

4.15

26

0.405

0.128

4/0

11.68

107.2

12

2.05

3.31

27

0.361

0.102

3/0

10.4

85

13

1.83

2.63

28

0.321

0.0804

2/0

9.27

67.5

14

1.63

2.08

29

0.286

0.0646

0

8.25

53.4

15

1.45

1.65

30

0.255

0.0503

1

7.35

42.4

16

1.29

1.31

31

0.227

0.04

2

6.54

33.6

17

1.15

1.04

32

0.202

0.032

3

5.83

26.7

18

1.024

0.823

33

0.18

0.0252

4

5.19

21.2

19

0.912

0.653

34

0.16

0.02

5

4.62

16.8

20

0.812

0.519

35

0.143

0.0161

6

4.11

13.3

21

0.723

0.412

36

0.127

0.0123

7

3.67

10.6

22

0.644

0.325

37

0.113

0.01

8

3.26

8.35

23

0.573

0.259

38

0.101

0.00795

9

2.91

6.62

24

0.511

0.205

39

0.0897

0.00632

AWG

직경(Inch)

직경(mm)

 단면적()

저항(/m)

허용전류(A)

4/0=0000

0.46

11.7

107(100)

0.000161

280~298

3/0=000

0.41

10.4

85

0.000203

240~257

2/0=00

0.365

9.26

67.4(60.0)

0.000256

223

1/0=0

0.325

8.25

53.5

0.000323

175~190

1

0.289

7.35

42.4(38.0)

0.000407

165

2

0.258

6.54

33.6

0.000513

130~139

3

0.229

5.83

26.7(22.0)

0.000647

125

4

0.204

5.19

21.1

0.000815

98~107

5

0.018

4.62

16.8(14.0)

0.000103

94

6

0.162

4.11

13.3

0.0013

72~81

7

0.144

3.66

10.5

0.00163

70

8

0.128

3.26

8.36(8.0)

0.00206

55~62

9

0.114

2.91

6.63

0.0026

55

10

0.102

2.59

5.26(5.5)

0.00328

40~48

11

0.0907

2.3

4.17

0.00413

38

12

0.0808

2.05

3.31(3.5)

0.00521

28~35

13

0.072

1.83

2.62

0.00657

28

14

0.0614

1.63

2.08(2.0)

0.00829

18~27

15

0.0571

1.45

1.65

0.0104

19

16

0.0508

1.29

1.31

0.0132

12~19

17

0.0453

1.15

1.04

0.0166

16

18

0.0403

1.02

0.823

0.021

7~16

19

0.0359

0.912

0.653

0.0264

5.5

20

0.032

0.812

0.518

0.0333

4.5

21

0.0285

0.723

0.41

0.042

3.8

22

0.0253

0.644

0.326

0.053

3

23

0.0226

0.573

0.258

0.0668

2.2

24

0.0201

0.511

0.205

0.0842

0.588

25

0.0179

0.155

0.162

0.106

0.477

26

0.0159

0.405

0.129

0.134

0.378

27

0.0142

0.361

0.102

0.169

0.288

28

0.0126

0.321

0.081

0.213

0.25

29

0.0113

0.286

0.0642

0.268

0.212

30

0.01

0.255

0.0509

0.339

0.147

31

0.00893

0.227

0.0404

0.427

0.12

32

0.00795

0.202

0.032

0.538

0.093

33

0.00708

0.18

0.0254

0.679

0.075

34

0.00631

0.16

0.0201

0.856

0.06

35

0.00562

0.143

0.016

1.08

0.045

36

0.005

0.127

0.0127

1.36

0.04

37

0.00445

0.113

0.01

1.72

0.028

38

0.00397

0.101

0.00797

2.16

0.024

39

0.00353

0.0897

0.00632

2.73

0.019

40

0.00314

0.0799

0.00501

3.44

0.015

 

 

저항값만을 이용한DC 도선 간단계산

 

= 35.6*L*1/1000E   (L= 길이 I= 전류 E=선간전압강하(7%))

=(35.6*12*10)/(1000*2) = 2.136

--------------------------------------------------------

국내는 IEC 규격을 따르는데  선두께는 로 표기하는데 위표의 단면적과 동일함

즉 많이 사용 되는 0.75  위 표의 AWG19 와 AWG18 사이임

 

-------------------------------------------------------

<2014-03-04 추가 >

 

AWG_규격.pdf(MAX 전류치가 추가되어 있다.)

 

- 전선 허용전류에대한 의문이 있어서 검색을 해보았더니, 길이에 따른 저항이 달라지고 이로 인해서 발열이

  문제가 안될정도까지로 보면 될것같다. 즉 주변 환경에 따라 발열량을 보고 결정해야 한다

 

- AWG26 선은 1m 당 0.139 ohm 이고, 1A 전류를 흘리면 발생되는 전압 강하는 V = I x R = 1 x 0.139 = 0.139 V

  .

 

 

 

 

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일명 납 축전지를 많이 쓰고 있다.

 

 

많은 전류를 사용해야 하는 시스템에도 많이 사용 하게 된다.

이 축전지는 주의 해야 할 몇 가지 특성이 있다.

 

일반적으로 사용하는 12V 의 경우 최대 충전 전압 은 약 13.7V로 하는 것이 좋다.

과 충전 되면 망가지는 것은 알고 있을 것이다.

 

방전 전압이 있다. 약 10V 정도 인데 이 전압 아래로 떨어지면 망가진다.

다시 말해서 다시 충전이 재 성능으로 안 된다. 이것을 과 방전이라고 한다.

 

이번에 볼 IC는 과 충전을 안 해주도록 하는 IC 다 ST에서 나온 것으로 PB137이라 한다.

 

출력 전압이 13.7V 로 딱 납 축전지 충전용으로 사용이 가능하다.

충전 중 소모 전류에 따라 발열이 발생하기 때문에 방열판도 고려 해야 한다.

 

 

RTC용 건전지는 CR2032 같은 리튬 건전지를 사용 한다.

문제는 일정 시간 후 갈아 주어야 한다는 것이다.

 

그래서 충전이 가능한 Lithium-Ion 건전지를 사용하기도 하는데

이것도 수명은 있다. 잦은 충 방전을 하면 시간이 지나면 문제가 생기는듯 하다.

보통 네비게이션 GPS안테나 같은 곳에 사용하는데 , GPS정보를 전원이 꺼지면

가지고 있다가 다시 전원이 들어오면 기존에 가지고 있던 위치 정보부터 다시 검색을

해서 GPS 잡는 시간을 줄이는데 이 건전지가 망가지면 기존 위치 정보를 잊어버려

처음부터 다시 잡기 때문에 시간이 많이 걸리는 것을 볼 수 있다.

 

seiko-microbatteries.pdf

 

일반 적인 사용 회로는 아래 처럼 하면 된다.

 

 

 

 

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고 전류 Relay .. 정말 종류가 많이 있을 것이다.

그 중 AC 단에 사용 가능한 Relay 를 살펴 보았다.

 

송천 릴레이 : 888H-1AH

가격이 훌륭하고 안정적이다. 국내에는 잘 안 알려졌지만 쓸만 하다.

 

 

888H-1AH-F-S-IR-12VDC.pdf

 

 

Panasoinc : ALF

많이 쓰이던 릴레이. 설명의 여지가 없는 듯 하다.

 

alf-catalog.pdf

 

특이한 릴레이가 있어서 좀더 소개 해본다.

국내에서 만든 것인데 Latching RELAY 라는 것이다. 전원이 꺼져도 기존에 연결 되어 있던

접점을 그대로 유지 하고 있다.

장점은 접점이 변경될 때만 전원을 인가해 주면 된다는 것이다.

(접점 변경시 모터를 돌려서 접점을 변경해 두고 사용한다.. 이렇게 생각하면 편리할 것이다.)

 

 

Latching_Relay(2011).pdf

 

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전류 센서

 

다양한 전류센서가 존재 한다.

 

Transformer 를 이용한 전류센서방법, Hall Sensor 를 이용한 방법, 저항과 차동 OPAMP를 이용한 방법, 내가 아는 것만 해도 몇 가지나 된다.

 

그중 AC전원에서 사용하기 편리한 Transformer 를 이용한 전류센서를 고찰 해 보고자 한다.

 

아래의 내용은 그 한 예다. 한쪽에서 전류가 흐르면 다른 쪽에서 전류가 유도 되는 방식 이다.

 

The current-sense transformer CSE187-L1) was chosen (relative low cost, off-the-shelf component). The following image shows the interface with the Power Metering IC:

 

위와 같은 방법을 구현 하려면 해당 제품이 있어야 하는데 국내에서 수급이 가능하다.

( Eleparts.co.kr 에서 구했다. )

사용 전류에 따라 전압 형태로 나타나다. 즉 전압의 크기를 보면 전류가 얼마나 쓰이고 있는지 알 수 있다.

그러나 MCU 등에서 바로 연결해서 읽어 보기는 어렵다.

이유는 스코프로 찍어 보면 사인파 가 나오는 것을 볼 수 있다. 즉 바로 입력하면 I/O에 양 전원과 음 전원이 바로 들어 가기 때문이다.

 

일단 초단에서 보호회로를 넣어서 보호할 필요가 있다.

아래 그림처럼 Zener 다이오드를 사용하는 것이 대표적인 예다.

Zener Limiter

A single Zener diode can limit one side of a sinusoidal waveform to the zener voltage while clamping the other side to near zero. With two opposing zeners, the waveform can be limited to the zener voltage on both polarities.

 

일반 다이오드를 이용해서 ESD 방지용으로 많이 쓰는 회로다.

 

그 외에 부가적으로 OPAMP등을 넣으면 좀더 안정적으로 사용이 가능 하다.

 

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