Top 22 아두 이노 Gnd Quick Answer

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gnd기본이해
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융합과학(STEAM)실험 교실

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  • Most searched keywords: Whether you are looking for 융합과학(STEAM)실험 교실 먼저 아두이노 보드의 디지털 핀과 아날로그 핀을 살펴보도록 하겠습니다. · GND는 (-) 전원을 입력받는 곳이며, 그라운드라고 합니다. · 그라운드에는 0V의 … 아두이노 보드의 구조 오늘은 아두이노 보드의 구조에 대해서 공부해보도록 할 거예요. 우리가 첫 시간에 아두이노 보드에 대해 간략하게 살펴보았었는데요. 전 시간에 배운 void setup()&void loop() 문 기억하시..융합과학(STEAM)실험 교실
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[아두이노] LED 점멸 – 디지털 출력 함수 : 네이버 블로그

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[아두이노] LED 점멸 - 디지털 출력 함수 : 네이버 블로그
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야구 안하는 겨울이 너무 싫어요 :: 회로기판에서 그라운드(GND)가 어떤역할이에요?

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회로기판에서 그라운드(GND)가 어떤역할이에요

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야구 안하는 겨울이 너무 싫어요 :: 회로기판에서 그라운드(GND)가 어떤역할이에요?
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ARDUnity Project: 아두이노 회로도

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2016년 6월 30일 목요일

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ARDUnity Project: 아두이노 회로도
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[아두이노기초-1] 시작 전 필수로 알아야 할 사항

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[아두이노기초-1] 시작 전 필수로 알아야 할 사항

[아두이노기초-1] 시작 전 필수로 알아야 할 사항

1 아두이노 핀맵

2 아두이노 LED 켜기

3 저항 표시

4 푸쉬 버튼(스위치)으로 LED 제어

5 아두이노 설치하기

3) 아두이노 연결

[아두이노기초-1] 시작 전 필수로 알아야 할 사항
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아두 이노 gnd

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아두 이노 gnd
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아두이노 시작하기!!

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  • Most searched keywords: Whether you are looking for 아두이노 시작하기!! (+)에서 시작해서 (-)에서 끝난다고 생각하면 됨. – 아두이노에서 (+)는 전원 입력 부분, (-)는 GND로 연결; 아두이노 핀 설명 – DIGITAL 전류의 흐름 – 전류는 전압이 높은 곳에서 낮을 곳으로 흐름(물의 흐름과 같이) – (+)에서 시작해서 (-)에서 끝난다고 생각하면 됨. – 아두이노에서 (+)는 전원 입력 부분, (-)는 GND로 연결 아두이노 핀 설명 -..
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아두이노UNO 보드 설명

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아두이노UNO 보드 설명 본문

아두이노UNO 보드 설명
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[아두이노] LED 점멸 – 디지털 출력 함수

[전원 핀]

Vin은 7V~20V의 입력 전원 핀이다. Vin핀은 배럴 잭과 연결되어 있다. Vin에 입력된 높은 전압은 7805레큘레이터를 이용해 5V 전원을 만든다.

5V전원은 아두이노 및 주변회로에 사용되는 DC 전압이다. 레귤레이터를 이용하여 3.3V전압을 출력한다. 이 전압은 블루투스 등 3.3V 전압을 사용하는 주변장치의 전원으로 사용한다.

아두이노는 여러개의 GND핀을 제공한다. GND는 기준 전압, 즉 0V를 의미한다. 아두이노와 주변장치를 연결할 때 GND를 서로 연결하여 전압 레벨을 맞춰준다.

[디지털 입출력핀]

0~13번 핀은 디지털 입출력 핀이다.

0, 1번핀은 컴퓨터로부터 프로그램을 다운로드하고, 시리얼 모니터링을 위한 직렬통신 포트로 사용한다.

3, 5, 6, 9, 10, 11번핀과 같이 [~ 표시]가 되어 있는 핀은 PWM 신호를 출력할 수 있다. 이 핀을 이용하여 DC 모터의 속도 조절을 할 수 있다.

[아날로그 입력핀]

A0~A5 핀은 아날로그 신호를 입력하기 위한 핀이다. 이 핀을 통해 입력된 아날로그 신호는 10-bit의 ADC를 이용하여 디지털 값으로 변환한다.

[디지털 출력 관련 함수]

pinMode(pin, mode)

pin : 출력으로 설절한 핀 번호 (0~13)

mode : OUTPUT, 해당 핀을 출력으로 설정한다. (OUTPUT / INPUT / INPUT_PULLUP)

digitalWrite(pin, value)

pin : 출력할 핀 번호

value : HIGH/LOW 값 출력

[아두이노 우노 보드에 연결된 LED 점멸 프로그램 예제]

아두이노 우노의 보드 상에 LED가 내장되어 있다.

파일 > 예제 > 01.Basics > Blink

[LED 점멸 예제]

디지털 출력핀 12에 아래 그림과 같이 LED와 저항을 연결한다. LED는 애노드(+)에서 캐소드(-) 방향으로 전류가 흐를 때만 점등되므로 방향에 주의한다. 이 때 사용한 R1은 전류의 양을 줄여서 과도한 전류로 인해 LED가 손상되는 것을 방지하는 보호저항이다.

12번에 연결된 LED를 0.5초 단위로 점멸하는 프로그램을 작성해보자.

[아두이노기초-1] 시작 전 필수로 알아야 할 사항

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[아두이노기초-1] 시작 전 필수로 알아야 할 사항

1. 아두이노 핀맵

– 전원 입력 방법 : DC 5~20V 입력받아 작동한다.

– 디지털 입출력 핀 : BOOL(0 또는 1)로 리턴. 아두이노에선 0 = LOW, 1 = HIGH로 부른다.

3~5V 전원 입력시 HIGH로 인식, 0~1.5V 전원 입력시 LOW로 인식함.

디지털 핀 1개당 40mA까지 출력이 가능함.

– 회로에 공급되는 입력전압은 5V, 3.3V이다.

1) VIN : (+)전원을 입력받기 위한 단자 (Voltage IN)

2. 아두이노 LED 켜기

– LED 소자는 다리가 긴쪽이 (+)극, 짧은쪽이 (-)극을 갖고있다.

– LED소자 구동에 필요한 구동전압 V=1.8~2V에서 I=20mA전류를 소모하며 작동한다.

– R=V/I = (입력전압-구동전압)/구동전류 = (5V-2V)/0.02A = 150Ω 저항이 필요하다.

(저항이 커질수록 구동전류는 작아짐) -> 안전을 위해 220Ω 저항을 빵판에 연결한다.

LED 소자 구동을 위한 회로도 (220V 저항이 연결되어있음)

– (+)극에 저항을, (-)극에 GND를 연결해야 한다. (GND부터 보드에 연결)

– 통상적으로 (+)극은 빨간선을, (-)극은 검은선을 쓴다.

빵판의 양쪽 두 줄은 세로로, 가운데는 가로로 전기가 통한다.

3. 저항 표시

– 저항은 아래 저항띠 구분표와 같이 식별가능하다.

저항띠 구분표

4. 푸쉬 버튼(스위치)으로 LED 제어

– 푸쉬 버튼은 그림과 같이 A&C의 전류가 B&D로 가는 걸 정할 수 있다

– 아래 그림과 같이 스위치 버튼을 누르지 않으면 전기가 가로막혀 LED에 도달하지 않는다.

푸쉬버튼(스위치) 회로도

5. 아두이노 설치하기

1) 아두이노 통합개발환경 (IDE) 설치

– 아래에 접속하여 각자 OS에 맞는 IDE를 다운받는다.

<아두이노 IDE 설치 바로가기>

2) 다음-다음-다음-다음 하고나면 아래 실행화면이 보인다.

– 확인 : 컴파일 후 코드의 이상유무 확인

– 업로드 : 확인 후 이상없을 시 보드에 코드 삽입

– 툴 : 포트 및 연결보드를 설정함 (필수 설정)

– 시리얼 모니터 : 컴퓨터-아두이노 간 시리얼 통신(직렬통신)으로 아두이노 상태를 모니터로 확인할 수 있음

3) 아두이노 연결

– 아두이노 보드 연결 후 툴 – 보드는 “Arduino Uno”, 포트는 “COM5 (Arduino Uno)” 를 설정함

(COM 번호는 달라질 수 있음)

– void setup() : 한번만 실행됨

– void loop() : void setup 실행 이후 반복적으로 실행 됨

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아두이노UNO 보드 설명

이번에는 아두이노 보드 중 가장 기본적인 제품인 아두이노 UNO에 관해 설명하겠습니다. 제품 대부분이 아두이노 UNO와 비슷한 구성 요소를 가지고 있습니다.

USB 포트 – 아두이노는 컴퓨터의 USB 케이블을 사용하여 전원을 공급할 수 있고, 프로그램을 업로드 할 수 있습니다. USB Type B 케이블을 USB포트에 연결하여 사용하면 됩니다.

외부전원 소켓 – DC 전원 공급 장치에서 직접 전원을 공급받을 수 있습니다.

전압 레귤레이터 – 전압 레귤레이터의 기능은 아두이노에 주어진 전압을 제어하고 프로세서 및 기타 요소에서 사용하는 DC 전압을 안정화하는 것입니다.

수정발진기 – 수정 발진기는 아두이노가 시간 문제를 처리하는 데 도움이 됩니다. 아두이노는 어떻게 시간을 계산합니까? 대답은 수정 발진기를 사용하는 것입니다. 수정발진기에 표시된 16,000은 수정발진기의 주파수가 16,000,000Hz( 16MHz) 또는 임을 알려줍니다.

리셋 – 아두이노를 재설정할 수 있습니다. 즉 처음부터 프로그램을 시작할 수 있습니다. 두 가지 방법으로 UNO 보드를 재설정할 수 있습니다. 먼저 보드의 리셋 버튼을 사용합니다. 두 번째로 리셋 라벨이 붙은 아두이노 핀에 외부 리셋 버튼을 연결할 수 있습니다.

3.3V – 3.3V 출력 전압 공급

5V – 5V 출력 전압 공급

※Arduino 보드와 함께 사용되는 대부분의 구성 요소는 3.3V 및 5V로 잘 작동합니다.

GND(Ground) – 아두이노에는 여러 개의 GND 핀이 있으며, 회로를 접지하는 데 사용할 수 있습니다.

Vin – 이 핀은 또한 AC 전원 공급 장치와 같은 외부 전원에서 아두이노에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있습니다.

아날로그 핀 – 아두이노 UNO에는 5개의 아날로그 입력 핀 A0-A5가 있습니다. 이 핀은 습도 센서 또는 온도 센서와 같은 아날로그 센서에서 신호를 읽고 이를 마이크로 프로세서가 읽을 수 있는 디지털 값으로 변환할 수 있습니다.

마이크로 컨트롤러 – 각 아두이노 보드에는 자체 마이크로 컨트롤러가 있습니다. 보드의 두뇌라고 생각할 수 있습니다. Arduino의 주요 IC (집적 회로)는 보드마다 약간 다릅니다. 마이크로 컨트롤러는 대개 ATMEL Company의 제품입니다. Arduino IDE에서 새 프로그램을 로드하기 전에 보드에 있는 IC를 알아야 합니다. 이 정보는 IC 상단에서 사용할 수 있습니다. IC 구성 및 기능에 대한 자세한 내용은 데이터 시트를 참조하면 됩니다.

ICSP(In Circuit Serial Programming) 핀 – 대부분 ICSP는 MOSI, MISO, SCK, RESET, VCC 및 GND로 구성된 Arduino의 작은 프로그래밍 헤더인 AVR입니다. 이것은 종종 출력의 “확장”으로 간주 될 수 있는 SPI(Serial Peripheral Interface)라고도합니다. 실제로 출력 장치를 SPI 버스의 마스터에 종속시킵니다.

전원 LED – 전원 LED는 아두이노를 전원에 연결하여 보드의 전원이 올바르게 켜져 있음을 나타냅니다. 이 LED가 켜지지 않으면 연결에 문제가 있는 것입니다.

TX, RX LED – 보드에는 TX(전송) 및 RX(수신)의 두 레이블이 있습니다. 그것은 아두이노 UNO의 두 LED에 나타납니다. 먼저 디지털 핀 0과 1에서 직렬 통신을 담당하는 핀을 나타냅니다. 직렬 데이터를 전송하는 동안 TX LED가 다른 속도로 깜박입니다. 깜박거리는 속도는 보드에서 사용하는 보드 속도(비트/초의 단위를 사용하는 데이터 전송 속도)에 따라 다릅니다. 수신 과정 중에 RX LED가 깜박입니다.

디지털 핀 – Arduino UNO 보드에는 14개(13개 디지털 핀과 GND)의 디지털 I/O 핀이 있으며 이 중 6개는 PWM (Pulse Width Modulation) 출력을 제공합니다. 이 핀은 논리값(0 또는 1)을 읽거나 디지털 출력 핀을 사용하여 LED, 릴레이 등과 같은 다른 모듈을 구동할 수 있습니다. “~”로 표시된 핀을 사용하여 PWM을 생성할 수 있습니다.

AREF – AREF는 Analog Reference를 의미합니다. 이것은 종종 아날로그 입력 핀의 상한선으로 외부 참조 전압 (0~5V 사이)을 설정하는 데 사용됩니다.

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