[이벤트] 라즈베리파이에게 옷을 입혀 주세요~^^

 

 

페친 여러분은 저희 아이씨 뱅큐에서 FACEBOOK으로 로그인이 가능하다는 
걸 알고 계시나요?
페북 로그인으로 라즈베리파이를 구매해주신 고객 중 3분을 추첨하여
3D 프린터로 출력한 색색의 케이스를 드립니다.

* 이벤트 기간 : 7월 22~8월 18일
* 구매 후 저희 페이지 좋아요를 꼭 클릭해주세요~^^ 
  당첨 확률이 높아집니다.
* 케이스 색상은 랜덤이며, 이벤트 종료 후 8월 21일에 당첨자 발표 및 일괄 배송 됩니다. 

 

마스보드

 

http://www.icbanq.com/shop/product_detail.asp?prod_code=P002297724&catg_code

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모바일 로봇

 

http://www.icbanq.com/shop/product_detail.asp?prod_code=P004701231

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지능형모듈

 

URL : http://www.icbanq.com/shop/product_list.asp?list_type=3&catg_code=108123107

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라즈배리파이 내 몸은 후끈 달아오른 47.4 도

라즈배리파이 내 몸은 후끈 달아오른 47.4 도

[위의 사진은 방열판 붙이기전 동영상 2시간여 구동시 측정온도]

요녀석은 구동시 얼마까지 온도가 올라갈까 궁금했습니다. 그래서 측정을 해보기로 하였고, 그 결과 위의 사진과 같이 온도가 올라가네요..이정도면 양호한 수준인거 같고, 우리가 보통 많이쓰는 스마트폰의 온도와 비슷하지 않을까 싶습니다. 저 칩을 그대로 바로 만지면 뜨껍지만, 케이스를 하고 하면 다른제품들과 별반 차이가 없으니 일단 온도는 양호

 

측정은 전용온도측정기가 없어서 음식온도 재는 온도계로 측정....그래도 온도측정은 아주 잘 되는듯...약간의 오차는 분명있어요..

 

여기서 Quiz!

이 열을 빨리 배출하기위해 방열판을 붙인 라즈베리파이 의 온도는 얼마일까요?

정답 : 비슷하다....? 방열판을 붙인거는 대상체의 열을 빨리 전도시킬려고 하는 거니까

방열판에 대고 재봐야 어차피 방열판의 열은 거의 똑같다....

 

아래사진은 안정성등을 보기위해 계속 동영상 돌려보는중(제7광구...)

 

위의 사진과 같이 라즈베리용 xbmc 를 제대로 설치하고, 여러가지 테스트를 해보고 있습니다. 

요녀석이 애플 tv 를 충분히 대치할 수 있을까?

 

그러기 위해서는 속도라던가 안정성등이 담보되어야 하는데, 과연 그럴수 있을까 하는 의문이

들더라구요..

 

그래서 온도등이 중요한 요소가 되기때문에  온도가 얼마나 올라갈까? 하고 측정을 해봤습니다.

 

결론 : 아직은 안정성이 조금은 떨어집니다.  초반 구동시는 큰 무리가 없는데, 4~5시간 사용하고 난 후에는 가끔 마우스라던가 인터페이스 장치가 먹통이 되는 현상이 발생되고 는 하더군요.(열때문일까요? 그래도 이만한 가격에 이정도 성능이면 대만족입니다, 계속 s/w 는 업그레이드 된다고 하니 더 안정적이되겠죠...게다가 안드로이드 까지 포팅계획이 있으니 TV 옆에 붙이면 딱인 제품이 될듯하네요..)

출처 : http://www.icbanq.com/pbloger/board_View.aspx?number=2&boardNum=14&search=&search_text=&page=4

사과(애플TV)가 되고싶은 산딸기(라즈베리파이)...

뉴스 속보 : 라즈베리파이 애플을 흠모하다....

속보를 말씀드리겠습니다. 2012년 모월 모일 라즈베리파이가 애플을 흠모한 나머지, 드디어 애플이 되기위해 과감히 새옷을 입었다고 합니다...

1. 2012년 9월 어느날 저녁...

라즈베리파이 일명 : 산딸기는 애플 사과 가  되기위해 xbmc 를 입어보기로  합니다.

준비물은 라즈베리본체, 입력장치(난 무선으로), SD카드(micro sd 카드 8기가활용), hdmi 모니터, 금장hdmi 케이블과 라즈베리용 xbmc 를(http://www.raspbmc.com/)

아, 그리고 찬조출연으로 삼숭 갤3 충전기(5V, 1A 짜리..)

그 장엄한 모습은 요렇게...

2. 라즈베리파이 : 내몸아 얼렁 사과의 옷을 입어보렴....얼렁 사과가 되어보자... 

3. 이렇게 라즈베리파이 산딸기는 점점 사과가 되기위해 저 멀리 해외에서 선을 타고 쭉쭉쭉...입고있어요... 

4. 라즈베리파이  : 횽아! 이제 거의 다된거야?

애플  : 조금만 기둘려.... 사과되기가 쉬운줄 알아....난 엄청걸렸어..그러니 좀만 참아... 

5. 라즈베리파이 : 애플 횽아! 이제 드디어 나도 사과(애플) 가되는거야?

애플 : 응 그래 이제 거의 다 되가네...쓰르륵...   

6. 라즈베리파이 독백 : 아 이제, 진짜 마지막인가보당....아 얼렁 사과가 되고싶어욤 

7. 라즈베리파이  : 앗, 됐다...사과랑 거의 같이 됐어...이제 된거지 횽아...

애플 : 웅 그래 너도 비스무리한 사과 가 된거 같다... 


8. 라즈베리파이 : 횽아 이 사과가 내가 흠모한 사과야?

애플 : 야, 이사과는 그사과가 아니야...이사과는 맥미니라는 미니사과야...너가 되고픈 사과랑은 스펙이 달라 

9. 애플 : 자 봐봐...너랑은 압도 다르고, 또 크기도 많이 다르잖어...물론 속도 많이 달라...

라즈베리파이 : 어, 그럼 난 어떤 사과가 된거야? 먹다버린사과? 썩은사과? 응 어떤사과야?

10. 애플  : 라즈베리파이야, 너가 흠모하고 그렇게 되고 싶어했던 사과는 바로 이 애플tv 라는 사과야. 지금은 얼마전에 다른집에 팔려가서 실물은 볼수 없지만, 니가 이제 이 애플tv 노릇도 해줘야 하는거지...

 

라즈베리파이 : 아, 그래? 그럼 내가 이 애플tv 사과가 된거야?

 

애플  : 응, 그래...라즈베리파이 너는 아직 덜 익어서 다운도 되고, 속도도 좀 느리지만, 좀더 익으면 정말 좋아질꺼야...

 

라즈베리파이 : 응, 정말 열심히 내가 노력해볼께...날 잘 다듬어주고 아껴주면 나도 잘 익어서 빠르고 정말 남부럽지않은 라즈베리파이 가 되도록 할께....

 

이렇게 산딸기는 애플을 뛰어넘기위해 옷부터 갈아입었답니다....

출처 : http://www.icbanq.com/pbloger/board_View.aspx?number=1&boardNum=14&search=&search_text=&page=4 

여러가지 프린터들..

 

Daily 로 3D 프린터를 황용한 출력물을 만들어내고 있습니다.

게인적으로는 Love와 좋아요가 가장마음에 듭니다.

저희 서비스로 3D 프린터 출력서비스도 진행 예정에 있습니다.

서비스 진행때 공지 올리도록 하겠습니다~^^

3D 프린터 작품들

 

 

 

저항이란?

항이란?

저항이란 말 그대로 전기의 흐름을 방해하는 부품입니다. 즉, 전기의 흐름에 '저항(Resist)'한다는 의미에서 나온 단어입니다. 저항은 전기회로 안에서 전기의 흐름을 제한하여 회로 안에서의 전류(또는 전압)의 크기를 바꿉니다. 전류 또는 전압의 크기를 바꾼다는 말은 저항을 통과한 전기의 흐름에서 전압 또는 전류의 크기가 바뀐다는 것을 의미합니다. 저항 자체가 제한하는 것은 전기의 흐름 즉, 전류이지만 그 결과로 저항을 통과하면 전압이 떨어지는 결과를 가져옵니다. 이때 저항과 전압과 전류의 관계는 가장 기본적인 전기 공식인 V=I x R로 표시할 수 있으며 저항의 크기 단위는 Ω으로 표시하고 오옴(ohm)으로 읽습니다. 실제 회로에서 사용되는 저항의 범위는 0 Ω에서 수M(메가) Ω에 이르기 까지 다양합니다.

-----[저항의 단위와 표시 기호]
부품종류 회로 기호 알파벳 약호 단위
저항 R Ω (ohm)

 

:: 저항의 계산

회로 안에서 저항값은 전기와 저항의 기본 법칙인 다음 식에 의해서 결정됩니다.

이때 저항의 단위인 Ω은 1V, 1A의 전기가 회로의 저항을 1Ω이라고 합니다. 위의 식은 오옴(ohm)의 법칙이라 불리우는 식으로 전기의 세계를 지배하는 가장 중요한 법칙을 표현하고 있습니다.
따라서, 전기가 흐르는 회로는 모든 회로는 오옴의 법칙에 따르며 사용할 각 회로에서 사용되는 저항의 크기, 전압, 전류의 크기 역시 위의 식으로 계산됩니다.

심화 오옴의 법칙과 오옴
심화 발광 다이오드를 켤 때의 저항 값 계산
심화 저항의 직렬연결과 병렬 연결

저항에 전류가 흐르면 전압이 감소하며 이때 감소한 전압의 크기만큼 저항은 전력을 소모합니다. 이때 저항이 소모하는 전력은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

즉, 1V의 전압으로 1A의 전류가 흐르는 회로에 1 Ω의 저항이 들어있다면 그 저항은 1W의 전력을 소비하고 있는 것입니다. 이 소비전력은 대부분 열로 소비되기 때문에 많은 전력을 소비하는 저항의 경우에는 별도로 방열판을 달기도 하며 저항 자체가 금속 방열판 안에 내장되어 있는 경우도 있습니다.

심화 저항과 정격 전력

:: 저항의 회로도 기호

전기 회로를 표시하는 회로도에서 저항은 아래와 같은 기호로 표시됩니다.

--[회로도에서 저항의 표시 기호]
명칭 회로도기호 설명
저항 고정값을 갖는 저항기를 말하며회로도나 부품 목록에서는 기호 R로 표시합니다.
가변저항 저항 값이 변하는 가변저항이며 표시된 용량은 가변 범위의 최대 저항값입니다.
어레이저항(Array Resistor)네트워크 저항(Network Resistor 1개의 패키지에 저항이 여러 개 들어있는 부품입니다.
서미스터(Thermistor) 온도에 따라 저항 값이 변하는 저항의 일종입니다.
배리스터(Varistor) 전압에 따라 저항 값이 변하는 저항의 일종입니다.

* 무유도 저항이란 저항에 코일의 유도성분(H)이 포함되지 않는 저항을 말합니다.
* 서미스터와 배리스터는 회로상의 역할은 저항이지만 온도 변화와 전압 변화에 따라 저항 값이 변화하는 특별한 저항입니다.

*출처 : http://www.icbanq.com/elecinfo_net_new/Elec_Basic.aspx?idx=01&sidx=1

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실리콘랩스, 원더 게코 MCU 개발 킷 출시 DSP 스마트 센서 시스템 설계 가속화

에너지 친화적인 EFM32 개발 , IoT 휴대형 기기를 위한 임베디드 신호 제어 애플리케이션 타깃 

2013 715 - 세계적인 고성능 아날로그 집약적 혼성신호 IC 전문기업인 실리콘랩스(Silicon Labs, NASDAQ: SLAB, 지사장 김인규) 오늘 EFM32 원더 게코 마이크로컨트롤러(MCU) 제품군을 위한 개발 킷과 애플리케이션 소프트웨어 데모를 발표했다. EFM32 원더 게코(Wonder Gecko) MCU 실리콘랩스가 지난달 인수한 에너지 마이크로(Energy Micro) 개발한 제품이다. 원더 게코MCU 라인은 ARM® Cortex™-M4 프로세서 코어를 기반으로 하며, DSP 명령 풀셋트를 제공하고 고속 연산에 적합한 하드웨어 FPU(floating point unit; 부동 소수점 연산장치) 포함하고 있다. 개발 킷과 소프트웨어 예제는 임베디드 엔지니어들이 고성능 CPU 저전력으로32비트 디지털 신호 처리를 활용할 있도록 설계되었다.

실리콘랩스의 가이어 푀레(GeirFørre) 수석 부사장 겸 마이크로컨트롤러 사업부 총괄 매니저는 에너지 효율성에 초점을 맞추었기 때문에, 원더 게코 킷은 임베디드설계자에게 가장 에너지 친환경적인 ARM Cortex-M4 기반의MCU와 최저 대기 전력 모드의 활용기회를 제공한다면서원더 게코 개발 킷과 소프트웨어 라이브러리는 고성능 신호 처리 기능과 부동 소수점 연산 성능을 쉽게이용할 수 있는 기회를 제공한다. 스마트 센서 및 무선 애플리케이션의 점점 더 많은 사례들은 원격으로네트워크에서 대용량 데이터를 전송하는 것보다 센서 노드에서 지역적으로 분석하는 것이 효율적이라는 것을 보여주고 있다라고 말했다.

설계 시간을 앞당기기 위해, EFM32 개발 킷은 J-Link 디버거가 내장되어 있으며 내장된 킷트의 기능들을 이용한 소프트웨어 예제들이 제공된다.

·        MCU 온칩 ADC(analog-to-digital converter) 오디오 커넥터 신호를 디지털화하며 DAC(digital-to-analog converter) 통해 출력을 생성하는 오디오 프리 증폭기 이퀄라이저 예제

        킷트의 오디오 커넥터를 사용하고 FFT(Fast Fourier Transform) 수행하여 개발 킷의 LCD에서 주파수 성분을 디스플레이 주는 오디오 주파수 애널라이저 예제

·        내장 광센서를 이용한10-500 Hz FFT 분석 예제

이러한 소프트웨어 데모를 통해 설계자는 하드 소프트 부동 소수점 연산의 차이점 컴파일러(compiler) 최적화 CPU 싸이클 수를 평가할 있다.

예제 프로젝트들은 CMSIS (Cortex MicrocontrollerSoftware Interface Standard) DSP 기능 라이브러리의 일부이다. 이것은 복잡한 FFT, FIR (finite impulseresponse) 필터, 행렬 벡터 연산 통계 분석을 포함한다. CMSIS ARM Cortex-M 프로세서를 위해 벤더 독립형의 하드웨어 추상화 계층 (hardware abstractionlayer) 제공한다.

실리콘랩스가 무료로 공급하는 Simplicity Studio 소프트웨어 슈트는 CMSIS, BSP (Board Support Package) 포함해 원더 게코 백서를 포함하는 개발 킷트에 대한 필요한 자료를 모두 포함하고 있다. 원더 게코 백서는 EFM32 원더 게코 MCU 제품군의 32비트 프로세싱, DSP, FPU 성능에 대한 이점들을 강조한다. 백서는 원더 게코 MCU 고차원의 32비트 성능을 어떻게 달성하고 업계 최고 수준의 에너지 효율성을 어떻게 제공하는 지에 대해 설명한다.

실리콘랩스 회사소개

실리콘랩스 (Silicon Labs) 고성능, 아날로그집약적, 혼합신호 IC 혁신 분야 업계 선도 기업이다. 혼합신호 설계 분야에서 우수한 기술력을 자랑하는 엔지니어링 팀이 개발하는 실리콘랩스의 특허 받은 다양한 반도체 솔루션 포트폴리오는 고객들에게 성능, 크기 전력 소모 부분에 있어서 상당한 이점을 제공한다. 실리콘랩스에 관한 자세한 정보는 회사 홈페이지 www.silabs.com 참조.

 

출처 :  http://www.icbanq.com/bbs_net/main.aspx  _ICbanQ