지난주 하남시에 있는 단독주택에서 전기 일을 하였는 데 인테리어 공사가 끝나고 전등 및 벽의 콘센트, 전화 Plate 등을 설치하는 작업이었다.
2층과 연결된 계단이 있는 데 여기에 3로 스위치가 아래, 위에 설치되어있고 2층에는 벽등 스위치가 같이 있었다.
어떤 이유에서 인지 종전에 작동되던 3로 스위치가 작동이 되지않아 전기 사장님께서 난감해 하고 있었다.
회로를 점검해 보니 이 3로 스위치와 벽등용 스위치는 1층의 전원을 이용하는 것이었다.
마침 전기 사장님께서 자신이 없었던지 천정에 점검구를 만들어 두어 쉽게 해결하였는 데 최종 회로는 아래의 그림과 같다.
3로 스위치는 한쪽의 공통선에는 전원(L)이 연결되고 다른 한쪽의 공통선은 전등으로 연결이 되며 속칭 연락선이라고 불리는 두가닥의 전선이 상, 하 두 스위치 사이에 연결되고 필요시 중성선이 같이 전선관에 들아가게 된다.
그러나 아래의 회로와 같이 벽등이 있다면 상황은 약간 달라저서 전등 전원(L)선이 추가되어(도합 4가닥의 전선) 2층의 벽등용 스위치에 연결이 되어야 한다.
전기 사장님께서 여러가닥의 연결이 있는 접속 지점에서 두가닥의 전원선(L & N) 한쌍을 제대로 찾지 못하여 스위치를 조작하면 차단기가 떨어진다거나 연결을 했는 데 불이 켜지지 않는 다는 등의 문제를 제기한 바 있다.
연결된 중성선(N)이 다른 차단기의 것일 경우 해당 차단기에서는 누전으로 인식되어 차단기가 트립될 수 있으며 전원선의 극성이 바뀌면 불이 켜지지 않을 수 있다.
전기기사의 한사람으로서 전기, 전자 분야의 전문적인 내용을 일반 사람들이 쉽게 이해할 수 있도록 설명하는 목적으로 개설한 블로그 입니다. 또한 내 일상 생활의 주변에서 발견한 개선점을 공유하기 위한 게시물이 있습니다.
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2015년 11월 22일 일요일
2015년 11월 21일 토요일
모토로라 아트릭스 랩독의 활용(Another way of using of Motorola Atrix Lapdock)
판매되었습니다.
약 3주 전 서울 동묘역 중고상가에서 모토로라 아트릭스 랩독(Motorola Atrix Lapdock) 이라는 것을 거금 2만5천원을 주고 샀다.
"MOTOROLA" 브랜드와 Logo만 보이는 데 노트북 치고는 매우 얇은 것이고 LCD는 11.5인치, 키보드가 있으며 회전식 Cradle에 Micro USB 숫 단자와 옆에는 잘 모르는 단자가 있는 것이라 "뭘까?" 하는 의문이 있었으나 "활용할 수 있겠지..." 하는 생각으로 일단 구입하였다.
집에와서 검색해 보니 바로 "Motorola"의 "Atrix Lapdock" 이라는 물건이었다.
You Tube에 찾아보니 이놈에 Android PC라는 것을 붙여서 제법 가치있게 활용하는 것을 보고 즉시 Aliexpress.com에 Android 4.42 Version 의 Android PC를 주문하였다.
HDMI 아답터는 Atrix 전화기용 Cradle에 약간 걸려서 사진과 같이 뒤를 약간 잘라내어야 한다. |
아트릭스 랩독에 있는 USB 단자가 2개 있어 USB 메모리에 담긴 동영상을 재생할 수 있어 아주 편리하다. 이어폰 출력용 3.5mm 소켓이 없어 고민하였는 데 Bluetooth 이어폰을 사용하여 쉽게 해결하였다.
Android PC의 해상도는 HDMI 급인 1080x800까지 가능한 데 이 Lapdock의 해상도는 1366x768 (Android PC에서의 출력 설정) 로서 선명한 그림을 볼 수 있다.
이 Stick 형태의 Android PC를 Lapdock에 연결하기 위하여서는 Micro USB extension Cable(여기에 링크)이 필요한 데 "C" Type을 사용하면 바로 아래에 있는 Micro SD 카드와 충돌하지 않아 좋을 것 같다.
나는 가지고 있던 Micro USB Male & Female 단자를 이용하여 납땜 후 총 길이가 185mm가 되도록 만들었다. Female Micro USB 단자는 주로 장비의 내부 단자로 사용되어 플라스틱 케이스가 없어 납땜 후 Hot-Melt-Glue를 적당량 붙인 후 직경 8mm의 검정색 Heat-Shrink-Tube를 씌운 뒤에 Hot-Air-Gun으로 열을 가하여 완성한 것이다. 이 방식은 Micro SD 카드의 출구를 가려서 사용에 약간의 제한이 발생한다. (그러나 윗쪽에 있는 단자에 연결하여 시험한 결과 이 단자는 전원의 연결에만 사용되어 lapdock에 있는 Keyboard와 Touch Pad를 사용하지 못하는 문제가 있었다)
사용하다 보니 기성품의 Micro USB Extension 단자의 경우 피복후 Female단자의 굵기가 상당히 커서 인근의 Female Micro HDMI 단자를 연결할 때 충돌할 가능성이 많은 데 내가 제작한 단자는 날씬하여 상호 간섭이 없어 좋았다.
Android PC에는 이 Micro USB 단자를 통하여 Lapdock의 배터리 전원이 공급되므로 별도의 전원을 준비할 필요가 없다.
혹시 나같은 고민을 하신 분이 있다면 아래의 사진과 설명을 읽어보면 Atrix Lapdock을 잘 활용할 수 있을 것으로 생각한다.
Atrix Lapdock에 Android PC가 설치된 모양 |
Micro USB 및 HDMI 단자가 연결된 상태 |
연결에 필요한 모든 Accessory, 위, 좌측부터, 무선 마우스 및 USB 송신기, Micro USB 연장 케이블(자작품, 총 길이 175mm), Micro HDMI Adapter(Female to Female) Android PC(Model: MK809IV, 적색은 WiFi 안테나) |
Android PC가 Booting 한 후의 초기 화면 |
Atrix 휴대폰(Female)과 Lapdock 연결 단자(Male) 잘 보이도록 전화기 밑에 HDMI Adapter를 깔았다 |
Lapdock의 전원(죄측) 및 USB Port 2개 |
전원 아답터, 18V 2.1A(실제 필요 1.58A) 삼성 제품으로 단자(외경,4.0+내경,1.7mm)는 맞는 것으로 교환하였음 |
2015년 11월 15일 일요일
에디슨 스크류 방식 전구 소켓의 규격(Specification of Edison Screw Bulb Sockets)
보통 E 라는 부호 다음에 번호가 붙는 전구 소켓의 규격은 미국의 발명왕 토마스 에디슨이 1909년에 발명특허를 얻은 것으로 "에디슨 스크류" 라는 이름으로 부른다고 한다.
에디슨 스크류 방식 외에도 다른 여러가지 모양의 전구 소켓이 있지만 이 에디슨 스크류 방식은 가장 많이 사용되는 국제적으로 통용되는 규격이다.
개인적인 생각으로는 미국식 전구 소켓의 규격에 미국에서는 아직 보편화 되지않은 미터법 칫수인 mm 단위를 사용한 것이 놀랍다 (역시 미터법이 정답인 것으로 생각된다).
E 다음에 붙는 숫자는 전구에 달린 소켓의 지름(나사의 외측)을 mm 단위로 적은 것인 데 우리가 가장 많이 사용하는 큼직한 소켓은 E26으로 26mm 즉, 1인치의 근사값에 해당한다.
이 칫수는 아래 표에서 보면 "120V용 표준 전구"이라고 표시가 되어있는 데 우리나라에서는 승압 이전부터 사용하던 규격이라 승압 후 220V에도 그대로 사용하여 굳어진 것으로 생각된다.
중국에서는E26과 비슷한 E27이라는 규격을 많이 사용하는 데 크기의 차이가 1mm 밖에 되지않아 서로 완벽하게 호환된다.
혹시 중국에 직구로 전구를 주문할 때는 E27 베이스의 전구를 사도 한국의 소켓과 호환성이 있으므로 전혀 문제가 없다.
그 외에 한국에서 많이 사용하는 에디슨 스크류 방식의 규격은 조금 작은 칫수인 E17과 제일 작은 E14가 있다.
혹시 전구 베이스 칫수에 의문이 생기면 직경을 재면 쉽게 그 규격을 알 수 있다는 점을 알려 드린다.
아래의 표는 국제적으로 통용되는 에디슨 스크류 방식의 전구 소켓 규격을 정리한 것으로
영문판 Wikipidia에서 가져온 것이다.
보기 쉽게 한국에서 많이 사용하는 E14, E17 및 E26을 진하게, 이텔릭 체로 표시하였다.
에디슨 스크류 방식 외에도 다른 여러가지 모양의 전구 소켓이 있지만 이 에디슨 스크류 방식은 가장 많이 사용되는 국제적으로 통용되는 규격이다.
개인적인 생각으로는 미국식 전구 소켓의 규격에 미국에서는 아직 보편화 되지않은 미터법 칫수인 mm 단위를 사용한 것이 놀랍다 (역시 미터법이 정답인 것으로 생각된다).
E 다음에 붙는 숫자는 전구에 달린 소켓의 지름(나사의 외측)을 mm 단위로 적은 것인 데 우리가 가장 많이 사용하는 큼직한 소켓은 E26으로 26mm 즉, 1인치의 근사값에 해당한다.
이 칫수는 아래 표에서 보면 "120V용 표준 전구"이라고 표시가 되어있는 데 우리나라에서는 승압 이전부터 사용하던 규격이라 승압 후 220V에도 그대로 사용하여 굳어진 것으로 생각된다.
중국에서는E26과 비슷한 E27이라는 규격을 많이 사용하는 데 크기의 차이가 1mm 밖에 되지않아 서로 완벽하게 호환된다.
혹시 중국에 직구로 전구를 주문할 때는 E27 베이스의 전구를 사도 한국의 소켓과 호환성이 있으므로 전혀 문제가 없다.
그 외에 한국에서 많이 사용하는 에디슨 스크류 방식의 규격은 조금 작은 칫수인 E17과 제일 작은 E14가 있다.
혹시 전구 베이스 칫수에 의문이 생기면 직경을 재면 쉽게 그 규격을 알 수 있다는 점을 알려 드린다.
아래의 표는 국제적으로 통용되는 에디슨 스크류 방식의 전구 소켓 규격을 정리한 것으로
영문판 Wikipidia에서 가져온 것이다.
보기 쉽게 한국에서 많이 사용하는 E14, E17 및 E26을 진하게, 이텔릭 체로 표시하였다.
규격
|
나사의 외경
|
이름
|
사용 예
|
|
E5
|
5 mm
|
Lilliput Edison Screw (LES)
|
Indicator lights, decorative lights
|
|
E10
|
10 mm
|
Miniature Edison Screw (MES)
|
Flashlights, bicycle lights
|
7004-22
|
E11
|
11 mm
|
Mini-Candelabra Edison Screw (mini-can)
|
120 V halogen mini-candelabra
|
(7004-6-1)
|
E12
|
12 mm
|
Candelabra Edison Screw (CES), C7
|
120 V candelabra/night lamp
|
7004-28
|
E14
|
14 mm
|
Small Edison Screw (SES)
|
230 V candelabra
|
7004-23
|
E17
|
17 mm
|
Intermediate Edison Screw (IES), C9
|
120 V appliance
|
7004-26
|
E26
|
26 mm
|
[Medium] (one-inch) Edison Screw (ES or MES)
|
Standard 120 V lamps
|
7004-21A-2
|
E27
|
27 mm
|
[Medium] Edison Screw (ES)
|
Standard 230 V lamps
|
7004-21
|
E29
|
29 mm
|
[Admedium] Edison Screw (ES)
|
||
E39
|
39 mm
|
Single-contact (Mogul- in America) Goliath Edison Screw (GES)
|
120 V 250+ W industrial
|
7004-24-A1
|
E40
|
40 mm
|
(Mogul) Goliath Edison Screw (GES)
|
230 V 250+ W industrial
|
7004-24
|
2015년 11월 12일 목요일
AAA Type 충전식 리튬-이온 배터리를 휴대용 기기에 이용하기(Using a rechargeable lithium-ion battery to hand hold devices)
휴대용 기기에 많이 사용하는 일반 또는 알카라인 AAA Type 배터리는 보통 2개가 들어가서 정격 전압이 3.0V가 되는 데 이 배터리를 3.7V 정격인 충전식 리튬-이온 배터리 하나(모델 번호: 10440)로 대치하면 비용을 절약할 수 있고 수명도 길어서 엄청 편리하며 또한 폐 배터리로 인한 환경오염을 줄일 수 있는 방법이다.
3.0V 를 3.7V로 바꾸게 되면 약간의 과전압(0.7=3.7-3.0)이 걸리지만 대부분의 소형 장치의 작동에는 전혀 문제가 없다.
문제는 두개의 배터리가 직렬로 연결되어있고 그 자리를 메꾸어 주어야 회로가 연결 되는 데 나는 Dummy 배터리를 만들어 해결하였다.
Dummy 배터리는 여러가지 방법으로 만들 수 있는 데 아래에 내가 만든 3가지 방식을 소개하고자 한다.
1. 종이를 말아서 위, 아래에 철판을 잘라서 만든 전극을 붙이고 내부에 상호 연결용 전선을 납땜한 것 - 약간 번거롭기는 하나 가볍다는 장점이 있다.
2. 연결용 가는 전선을 +, - 단자에 납땜한 것
3. +, - 단자가 가까이 있는 경우 납땜으로 Bridge를 만든 것
For the battery operated applications, such as mouse, pen lights and others are required two AAA cells with 3.0V(2*1.5) rated voltage.
It will be a good substation a Lithium-Ion Battery(Type: 10440) which is 3.7V of output voltage.
For most two AAA battery required devices, slight over voltage (0.7V=3.7-3.0) will not effects the basic functioning but the problem is how to fill the empty one AAA battery space.
With much consideration, I have made dummy cells with modified dead cells or paper rolling.
Here you can see the three cases,
1. Paper roll with positive and negative contact faces with tin can and soldered jumper wire internally.
2. A jumper wire soldered positive to negative terminals.
3. A soldering bridge between positive and negative terminals.
Because the way of formation of the cell cases were different by the manufacturers and since of it, you could select the way of making dummy cell depends on the the structure of dead cells what you try to modify. You could see two applied cases, to a mouse and a volt alert pen.
3.0V 를 3.7V로 바꾸게 되면 약간의 과전압(0.7=3.7-3.0)이 걸리지만 대부분의 소형 장치의 작동에는 전혀 문제가 없다.
문제는 두개의 배터리가 직렬로 연결되어있고 그 자리를 메꾸어 주어야 회로가 연결 되는 데 나는 Dummy 배터리를 만들어 해결하였다.
Dummy 배터리는 여러가지 방법으로 만들 수 있는 데 아래에 내가 만든 3가지 방식을 소개하고자 한다.
1. 종이를 말아서 위, 아래에 철판을 잘라서 만든 전극을 붙이고 내부에 상호 연결용 전선을 납땜한 것 - 약간 번거롭기는 하나 가볍다는 장점이 있다.
2. 연결용 가는 전선을 +, - 단자에 납땜한 것
3. +, - 단자가 가까이 있는 경우 납땜으로 Bridge를 만든 것
위에서 부터 10440 충전식 리튬-이온 배터리, 종이로 만든 것, 점퍼 와이어 설치, Solder Bridge 만든것 |
종이로 만든 것, 보이는 것은 + 단자 |
+, - 단자 사이를 Jumper Wire로 납땜한 것 |
+, - 단자 사이를 납땜으로 Solder Bridge를 형성한 것 |
마우스에 설치한 모양 |
휴대용 검전기에 넣은 모양 |
It will be a good substation a Lithium-Ion Battery(Type: 10440) which is 3.7V of output voltage.
For most two AAA battery required devices, slight over voltage (0.7V=3.7-3.0) will not effects the basic functioning but the problem is how to fill the empty one AAA battery space.
With much consideration, I have made dummy cells with modified dead cells or paper rolling.
Here you can see the three cases,
1. Paper roll with positive and negative contact faces with tin can and soldered jumper wire internally.
2. A jumper wire soldered positive to negative terminals.
3. A soldering bridge between positive and negative terminals.
Because the way of formation of the cell cases were different by the manufacturers and since of it, you could select the way of making dummy cell depends on the the structure of dead cells what you try to modify. You could see two applied cases, to a mouse and a volt alert pen.
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