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먼저 설치 했던 LED의 위치를 아래와 같이 반대로 연결하여도 LED는 동작합니다. 저항은 LED의 음극, 양극 어느쪽이든 위치하기만 하면 LED는 동작합니다.


The role of resistor. [ENG SUB]
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[아두이노 강좌] 02. LED 밝기 변경하기 – 가치창조기술 위키

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[아두이노 기초] 4. 저항 : 네이버 블로그

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[아두이노 기초] 4. 저항 : 네이버 블로그
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[아두이노] LED에 220옴 저항을 사용하는 이유

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[아두이노] LED에 220옴 저항을 사용하는 이유
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아두이노 저항의 기초

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[아두이노] 저항이 필요한 이유

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[아두이노] LED 저항 계산하기

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아두이노 LED 제어하기 — Steemit

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아두이노 – LED와 저항 :: with Seok

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아두이노 – LED와 저항

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아두이노 - LED와 저항 :: with Seok
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[아두이노] 저항에 대한 개념과 계산 방법

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[아두이노] 저항에 대한 개념과 계산 방법
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[ 아두이노 ] LED의 정격 전압과 전류

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[아두이노 기초] 4. 저항

앞선 포스트에서 우린 아두이노를 이용하여 직접 LED를 켜고 끄는 동작을 해보았다.

어떻게 보면 단순한 LED를 켜는 동작이었지만 좀 더 넓은 의미로 보면 우리는 디지털 출력을 사용할 수 있게 된 것이다.

거창하게 디지털 출력이지만 쉽게 말해 전기를 자유자재로 내보내고 싶을 때 내보내고 아닐때 안 내보내는 동작을 할 수 있는 것이다.

이번 포스트에서는 이전에 했던 LED를 동작시킬 때 하지 않았던 어떤 것에 대해 이야기 해보려고 한다.

이 포스트의 카테고리가 ‘아두이노 기초’이기 때문에 이전에는 복잡한 것을 피하여 간단하게 했었다.

하지만 아두이노를 다루어 보았고 전기전자에 대한 지식이 어느정도 있는 사람들에겐 이상하게 보였을 것이다.

‘LED를 연결하는데 왜 저항을 쓰지 않을까?’

아는 사람들에겐 당연한 의문인 것이다.

이전 포스트에서는 간단하게 LED를 바로 아두이노 보드에 연결하여 사용하였다.

하지만 원래는 LED에 선을 연결하기 전에 ‘저항’이라는 것을 연결해주어야 한다.

본 사람도 있겠지만 위와 같이 생긴 것이 저항이다.

저항의 기호를 본다면 좀 더 친숙할 수도 있다.

아마 고등학교를 이과를 나왔다면 보았을 것이다.

위의 그림이 바로 저항의 모습이다.

이제 저항이 어떻게 생겼는지 알았을 것이다.

다음으로 저항이 어떤 역할을 하는지 알아보자.

저항은 이름 그대로의 의미로 ‘전기가 지나가는 것을 방해하는 역할’을 한다.

기호를 딱봐도 꾸불꾸불 한 것이 저기를 지나가기에는 힘들 것 같아 보인다.

그래서 전기가 저항을 만나면 전압이 줄어들게 된다.

여기서 전압은 우리가 일상에서 콘센트를 보며 이야기 할 때 220볼트라고 이야기 할 때의 이 볼트가 전압에 해당한다.

표현할 때는 220V로 표시한다.

LED는 보통 2~3.4V로 동작을 한다.

물론 더 낮은 전압에서 동작하는 경우도 있다.

하지만 아두이노에서는 5V의 전기가 나온다.

그렇다면 이 5V의 전기가 LED로 바로 가게 되면 어떻게 될까.

당연히 과전압으로 인해 LED가 고장나게 될 것이다.

집에서 사용하는 콘센트를 떠올려보자.

콘센트에 겨울에 난방 용품을 많이 꽂으면 연기가 나면서 고장나는 것을 보거나 들은 적이 있을 것이다.

이런 경우 난방기는 전기가 많이 필요해 콘센트가 감당할 수 있는 전기 이상을 끌어오기 때문에 나타나는 현상이다.

이것과 마찬가지로 전압이 맞지 않은 LED에 바로 연결하면 LED가 고장나게 된다.

그럼 왜 앞에서는 그냥 연결했을까.

앞의 포스트에서는 먼저 아두이노를 느껴보기 위해서 일부러 LED에 복잡하게 저항을 연결하지 않고 해보았다.

보통 LED의 경우 5V가 흐른다고 해서 바로 고장나는 것이 아니라 했던 것이다.

아무튼 그렇기 때문에 LED를 보호하기 위해서 원래 LED의 앞으로 저항을 연결해야 하는 것이다.

그래서 제대로 된 연결 법은 위의 그림과 같다.

LED의 앞으로 저항을 연결해주어야 한다.

그럼 아무 저항이나 연결해주면 될까.

물론 아니다.

저항에도 ‘값’이 있다.

이 값에 따라 우리가 저항을 연결해주어야 하는 것이다.

저항의 값을 정하는 것은 조금 어렵다.

만약 아두이노를 배우는 초보라면 이 부분까지 지금 바로 공부하는 것은 추천하지 않는다.

이 부분까지 공부를 같이 하게 되면 해야 될 것이 많아져 금방 지치게 될 것이다.

그렇기 때문에 초보라면 인터넷을 검색해서 거기서 말해주는 값의 저항을 연결하면 된다.

요즘은 아두이노가 하나의 붐이라고 할 정도로 많이 사용되기 때문에 그에 대한 자료는 얼마든지 있으니 몰라도 걱정하지 않아도 된다.

하지만 아두이노를 계속 사용하다보면 새로운 것을 만들고 싶을 것이고 그때가 되면 자료가 적어지게 될 것이다.

그때 이 전자회로라는 분야에 대해 공부를 하면 되는 것이다.

다시 한번 말하면 굳이 지금부터 찾아서 공부 하는 것은 별로 추천하지 않는다.

다시 LED로 돌아와서 LED에 연결해야 되는 저항을 알아보자.

LED는 보통 2~3.4V로 동작하고 아두이노는 5V로 동작한다.

그렇기 때문에 연결해 줄 저항으론 100~220Ω 저항을 사용하면 된다.

보통 100Ω, 220Ω 저항을 많이 사용하니 이 둘 중 선택하면 될 것이다.

이제 어떤 저항을 사용하는지도 알았다.

하지만 가장 중요한 것이 남았다.

바로 저항을 읽는 법이다.

저항의 값을 읽는 법은 처음 보는 사람이라면 많이 생소한 방법이다.

위의 그림이 저항의 값을 읽는 방법이다.

저항에 값은 저항에 표시되어진 띠의 색을 보면서 계산을 해야 한다.

보통 저항에는 4개의 띠가 있다.

이때 앞의 3개의 띠를 이용하여 값을 계산하는 것이다.

4개의 띠가 있을 때 첫번째 띠는 첫째자리 숫자를 뜻한다.

두번째 띠는 둘째자리 숫자를 뜻한다.

세번째 띠는 10의 승수를 뜻한다.

만약 띠의 색을 읽어 첫번째 띠가 1, 두번째 띠가 0, 세번째 띠가 3이 나왔다고 해보자.

그렇다면 이 저항은 10하고 10의 승수가 3이 된다.

그래서 계산 하면 10000Ω이 되는 것이다.

이것을 다르게 나타내면 10kΩ이 된다.

여기서 ‘k’는 킬로라고 읽고 ’10의 3승’을 말한다.

참고로 ‘M’이라고 되어 있으면 메가라고 읽고 ’10의 6승’을 뜻한다.

이렇게 4개의 띠의 저항의 값을 알아보았다.

하지만 4개의 띠 중 3개의 띠만 이야기 하고 마지막 네번째 띠는 이야기 하지 않았다.

이 네번째 띠는 저항 값의 오차를 뜻하는데 지금은 신경쓸 것 없다.

지금은 이 네번째 띠는 금색 은색이 대부분이니 띠의 순서 중 어디가 앞인지 확인하는 용도로만 사용하자.

물론 저항 값의 오차도 아주 중요하지만 이것은 정밀한 일을 할 때나 적용되는 것이니 우리는 오차를 신경쓰지말고 저항 중에 싼 저항을 구입해서 사용하면 된다.

이렇게 저항의 값을 읽는 법을 알아 보았다.

만약 띠가 다섯개라면 첫번째부터 세번째까지가 값을 나타내고 네번째 띠가 10의 승수를 나타낸다.

이정도면 저항을 어느정도 구별 할 수 있을 것이다.

이제 이후에는 LED를 연결할 때 이 저항을 연결하여 위의 그림과 같이 사용하자.

[아두이노] LED에 220옴 저항을 사용하는 이유

원문: https://www.schneider-electric.co.uk/en/faqs/FA142566/ 산업용 근접센서는 대부분 반도체 부품으로 만들어집니다. 근접센서에서, 트랜지스터와 같은 반도체 부품은 물체의 근접을 감지하게 되면 출력을 스위칭(출력을 내보내거나 차단) 하는데 사용됩니다. 3선 결선 방식의 센서는 회로와 트랜지스터 구성방식에 따라 PNP 타입과 NPN 타입으로 나눌 수 있습니다. 한가지 중요한 점은 PNP, NPN 타입의 구분은 센서가 NO(normally open) 타입인지, NC(normally closed) 타입인지와는 상관이 없다는 것입니다. PNP, NPN 타입 센서 모두 NO, NC 접점을 가질 수 있습니다. PNP, NPN 타입 중 무엇을 선택해야 하나? PNP, NPN 센서 타입 중 어떤 것을 사용할 지는 센서가 사용될 회로의 환경에 달려 있습니다. 릴레이를 사용하는 전통적인 회로 구성방식에서는 아래와 같이 PNP, NPN 센서를 사용할 수 있습니다. PNP 방식은 센서의 출력선을 릴레이 코일의 +단자에 결선합니다. NPN 방식의 센서는 출력선을 릴레이 코일의 -단자에 결선합니다. NPN 방식보다는 PNP 방식이 많이 사용되고 있습니다. PLC를 이용하는 환경에서 센서의 타입을 선택하는 경우에는 PLC 입력카드의 타입에 유의해야 합니다. PLC 입력카드에는 입력카드의 입력단자로 전류가 흐르는 sink타입과, 입력카드 입력단자에서 전류가 나가는 source타입 두가지가 있습니다. PNP 타입의 센서를 사용하는 경우 sink 타입의 입력카드를 사용하고, COM단자에 -전원을 인가합니다. 그리고 센서의 출력부를 입력카드의 입력단자에 연결합니다. NPN 타입의 센서를 사용하는 source 타입의 입력카드를 사용하고, COM단자에 +전원을 인가합니다. 그리고 센서의 출력부를 입력카드의 입력단자에 연결합니다. PNP 타입의 센서가 많이 사용되므로 덩달아 sink 타입

아두이노 저항의 기초

안녕하세요. 이지이지 입니다.

아두이노 4번째 포스팅에서는 아두이노 저항의 기초에 대해 알아보도록 하겠습니다.

저항 사용 이유?

부품에 과전류가 흘러 부품이 망가지는 것을 방지하기 위해서입니다.

아두이노 부품(ex. LED)에는 부품마다 정격 전압과 정격 전류가 있습니다.

제품을 구매할 때 제품 스펙이나 제품의 datasheet를 통해 확인할 수 있습니다.

필요 저항 구하기

아두이노에서 필요한 저항을 구하기 위해서는 먼저 옴의 법칙을 이해하셔야 합니다.

옴의 법칙: V(전압) = I(전류) X R(저항)

그러므로 회로를 구성할 때 필요한 저항 R = V / I 입니다.

그런데 여기에서 전압(V)은 (아두이노 보드의 전압(기본적으로 5V) – 저항을 연결할 부품의 정격 전압) 입니다.

예를 들어,

– 아두이노 전압: 5V

– LED 전압: 2V

– 정격 전류: 20mA

저항 = (5V-2V) / 0.02 = 3 / 0.02 = 150Ω

따라서 우리가 보통 흔히 많이 사용하는 220Ω 저항을 사용하면 됩니다.

저항이 너무 작으면 LED에 무리가 와서 수명이 단축되고, 저항이 너무 크다면 LED의 빛의 세기가 약해집니다.

저항 사용의 예

먼저 저항없이 회로를 구성한 경우입니다.

저항이 없는 경우

위 이미지에서 보시듯 정격 전류의 최대 범위인 20mA를 넘어 전류가 공급되어 LED 고장의 원인이 될 수 있습니다.

다음은 저항을 220Ω으로 구성한 시뮬레이션입니다. (LED의 밝기에 초점을 맞추세요.)

저항 220Ω

다음은 저항을 좀 크게 1000Ω(1kΩ)으로 설정하고 시뮬레이션 한 결과입니다.

LED의 불빛의 세기가 많이 약해진 것을 볼 수 있습니다.

저항 1000Ω

마지막으로 저항을 50Ω으로 설정하여 시뮬레이션 한 결과입니다.

저항이 너무 약해 과도한 전류가 흘러 LED의 수명이 단축될 수 있다는 경고 메시지가 나타납니다.

저항 50Ω

저항에 대해 조금 이해가 되셨나요???

아두이노의 저항에 대해 가장 기초를 다룬 것으로 앞으로 배워가며 더 많은 지식을 공유하도록 하겠습니다.~~~

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