에디슨 보드 PC 연결은 이제 그만!

2016. 7. 30. 20:50

에디슨 보드에 이미지 넣고 1년 만에 다시 포스팅하네요.

일이 바빠지면 개인 취미생활은 이렇게 되는 겁니다.

사실 그보다 다른 일에 한 눈 판 영향도 있지만요.


오늘은 에디슨 보드에 와이파이를 설정해보려고 합니다.

Putty를 사용하여 시리얼 통신을 해야합니다.

(다운로드 링크 http://www.putty.org/)

Linux 커맨드를 이용하여 간단히 WiFi 설정이 가능합니다.

에디슨 보드에 Yocto Linux 이미지가 들어가있기에 가능한 일입니다.

WiFi 설정을 하면 더 이상 PC와 연결을 하지 않아도 됩니다!

물론 전원을 공급할 방법은 있어야겠죠.


시리얼 통신을 위한 아두이노 에디슨 연결


위 사진과 같이 아래쪽 마이크로 USB를 이용하여 연결합니다.

아래쪽 마이크로 USB는 Putty를 이용한 Serial 통신을 위해 사용됩니다.

참고로 위쪽은 전원 공급, 아두이노 스케치 넣기, SD 카드 저장소 연결에 사용됩니다.


Putty 설정값 (상단) / 장치관리자 (하단)


장치관리자에서 에디슨 보드가 연결된 Serial 포트를 확인합니다.(COM4)

Putty를 실행하여 Connection type을 Serial로 설정하구요.

확인한 포트(COM4)를 Serial line에 넣고, Speed에 115200을 입력합니다.

Speed는 Baud rate 값을 설정하는 곳으로 Serial 데이터를 주고받는 속도로 보시면 됩니다.

에디슨 보드의 기본 Baud rate 값이 115200 이기 때문에 위와 같이 설정합니다.

그리고 Putty 창 아래쪽의 Open 버튼을 클릭하면 연결이 됩니다.


Putty 연결 후 Wi-Fi 설정 화면


위와 같이 검은 창이 뜨면 에디슨 보드의 기본 아이디 root를 입력합니다.

처음에는 암호가 없기 때문에 바로 접속이 됩니다.

root@edison:~# 라는 프롬프트 뒤에 configure_edison --wifi 를 입력합니다.

그러면 근처 연결 가능한 AP(Access Point) 목록이 뜨죠.

제가 연결하고자했던 Rho 무선 Wifi가 13번이므로 13을 입력합니다.

귀찮게도 맞냐고 물어보는데 Y를 입력합니다.

Password를 올바로 입력하면 연결이 되고 파란 글씨로 연결된 IP가 보여집니다.

이제 웹브라우저를 열어서 http://192.168.0.107 을 입력해볼까요?


에디슨 보드 웹 접속화면


위 사진처럼 웹 화면이 접속 되는 것을 확인할 수 있습니다.


이렇게 작성을 완료하고 확인차 Intel 사이트를 방문했습니다.

인스톨러가 업데이트 되었더군요.

(https://software.intel.com/en-us/iot/hardware/edison/downloads)

위와 같이 복잡하게 할 필요가 없어졌습니다. 허허~ 참...


Intel 에디슨 보드 인스톨러 최신 버전 화면


USB 드라이버 설치, 펌웨어 업데이트(Flashing)는 기본입니다.

심지어 SSH 설정, WiFi 설정 모두 인스톨러에서 설정 가능합니다.


길게 열심히 썼는데.. 아.. 허무합니다. 허허~ 참...

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에디슨 보드와 PC 연결 및 드라이버 설치

2015. 7. 18. 23:43

오늘은 에디슨 보드와 PC를 연결하여 최신 이미지를 넣어보도록 합니다.

Flashing 이라고 하죠.

사실 윈도우(x64) 통합 인스톨러를 이용하면 설명할 것도 없는... 그런 주제입니다.

아래 링크를 이용하면 자신의 운영체제 맞는 인스톨러를 찾을 수 있습니다.

https://software.intel.com/en-us/iot/hardware/edison/downloads

USB 케이블로 PC와 에디슨 보드를 연결하고, 인스톨러를 실행하면 됩니다.

필요한 드라이버 설치 및 개발툴 설치까지 다 해줍니다.

에디슨 보드의 위쪽 마이크로 USB를 통해 연결합니다. 

USB를 통한 에디슨 보드 전원 공급과 동일합니다.


인텔 에디슨 통합 설치 화면


사실 너무 쉬워서 글을 적기도 민망합니다.

그리하여 부주제로 아이템 소개도 함께 해볼까합니다.

USB 케이블을 통해 공급되는 전압/전류를 측정하여 수치를 보여주는 도구입니다.


USB 전압 전류 테스터기


빨간 불이 들어오면서 공급 전압이 표시되고, 녹색 불이 들어오면서 흐르는 전류가 표시됩니다.

USB 전원부를 통해 실제 기기에 공급되는 전압과 전류가 표시되죠. 가격은 7000원 정도입니다.

PC USB 포트 뿐 아니라 휴대폰, 카메라 충전기 등에서 기기로 공급되는 전압과 전류를 잴 수 있습니다.

실제로 무슨 도움이 되냐하면... 일단 재미있구요. ^-^;;;

USB 케이블 불량 여부 및 품질 확인이 가능합니다.

실험결과 정품(비싼) 케이블은 0.8A 이상의 전류가 흐르고, 싸구려(싼) 케이블은 0.5A 정도였습니다.

그리하여 싸구려 케이블의 기기 충전이 더 느립니다!!!

가장 중요한 건 지난 에디슨 보드 포스팅에서 언급했던 주의사항을 지키는데 도움을 줍니다.

과전압, 과전류가 공급되는지 수치로 볼 수 있는 장점이 있거든요.


인텔 덕에 통합 인스톨러를 이용하여 아주 쉽게 PC와 에디슨 보드를 연결할 수 있습니다.

끝.


정보출처: 인텔 에디슨 가이드 웹사이트

https://software.intel.com/en-us/iot/library/edison-getting-started

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  1. Blog Icon
    영혼선배

    이야 이것저것 많이 사네~ㅎㅎ
    재밌겠다. 나도 여윳돈 생기면 드론이나 사야지 ㅎ

  2. ㅋㅋㅋㅋ 싼 것만 사요..

에디슨 아두이노 보드 각 핀의 역할 및 주의할 점

2015. 7. 6. 22:46

회사 일이 바쁘다보니 개인적으로 놀 시간이 많이 부족한 요즘입니다.

에디슨 아두이노 보드(이하 에디슨 보드)에 전원만 공급하고, 이제서야 좀 더 공부해보네요.


제가 가지고 노는 것은 에디슨 아두이노 확장 보드 입니다.

일반 아두이노의 마이크로 컨트롤러(보통 ATMega328) 역할을 에디슨 칩이 대신하는 그런 형태입니다.

물론 대신할 뿐 아니라 더 많은 편리한 기능을 포함하고 있지요.

단순화 시켜서 비교하자면 아래와 같습니다.


아두이노의 마이크로 컨트롤러와 에디슨칩 비교


위와 같이 에디슨 보드가 동작 메모리도 크고 프로그램을 올릴 수 있는 플래시 메모리도 큽니다.

플래시 메모리가 큰 만큼 리눅스와 같은 운영체제도 담을 수 있죠.

또한 SD카드를 지원하여 커다란 저장소를 확보할 수 있고, 와이파이, 블루투스가 기본 내장되어있습니다.

USB 인터페이스가 추가되어 다루기에 더 편리하구요.

CPU에 대한 부분은 생략했지만 에디슨 쪽이 훨씬 강력합니다.


요점에서 벗어난 이야기를 좀 많이 했네요.

오늘 보고 싶은 부분은 위에 표기된 것 중 I/O Port 부분입니다.

에디슨 보드도 센서나 기타 장치들을 연결할 핀은 일반 아두이노와 같은 구조를 가지고 있습니다.


크게 보면 전원 관련 핀, 아날로그 핀, 디지털 입출력 핀이 있습니다.

보드에 친절하게 POWER, ANALOG IN, DIGITAL(PWM~) 이라고 표기되어 있습니다.


1. POWER

AREF: 아날로그 핀 레퍼런스 전압입니다. (칩이 아날로그 핀 값을 정확히 읽기 위해 참조합니다)

IOREF: 보드의 동작 전압을 알고 싶을 때 사용합니다. (거의 안 쓰게 되네요)

RESET: 5V를 넣으면 마이크로컨트롤러를 다시 시작합니다.

3.3V, 5V, GND: 각각 3.3, 5, 0V  값을 가지는 핀입니다.

VIN: 칩에 전원을 공급하기 위한 핀입니다. (에디슨 보드는 주로 다른 곳으로 전원을 공급합니다)


2. ANALOG IN

A0~A5: 이 여섯 개의 핀은 칩으로 들어오는 전압의 크기를 측정하는데 사용됩니다.


3. DIGITAL(PWM~)

0~13: 이 핀들은 입력이나 출력으로 사용할 수 있습니다.

디지털과 같이 1과 0으로 생각할 수 있으며, 1에 5V와 0에 0V가 대응됩니다.

보통 프로그래밍 시에는 HIGH(5V)와 LOW(0V)라고 쓰게 됩니다.

물결 무늬로 표시되는 PWM에 대해서는 나중에 설명하도록 하고 넘어갑니다.

SCL/SDA: 센서값을 읽을 때 사용되는 I2C (TWI) 커뮤니케이션을 이용하는데 사용합니다.

아직 저도 I2C (TWI)에 대해서는 공부한 바 없네요.

이제 마지막으로 주의할 점에 대해서 언급하고 마무리 짓고자 합니다.

에디슨 보드는 싸다고 할 수 없는 장비이므로 고장내지 않도록 조심해야하는데요.


아래 세 가지를 조심해야합니다.

심한 경우 에디슨 보드와 연결된 PC의 USB 포트까지 망가질 수 있습니다.


과전압이 걸리지 않도록 조심합니다!

역전류가 흐르지 않도록 조심합니다!

과전류가 흐르지 않도록 조심합니다!


조심해야하는지 몇 가지를 적어보겠습니다.

디지털 핀에 9V 이상의 전압을 인가하면 안됩니다.

과전압이 걸려 칩을 파괴하죠.

VIN과 GND에 거꾸로 외부 전원을 연결하면 안됩니다.

역전류가 흘러 칩이 망가집니다.

사실 위와 같은 상황은 회로를 잘못 구성하는 실수를 조심하면 되는 상황입니다.

하지만 다음의 경우는 잘못한 게 없는 것 같으면서도 칩을 망가뜨릴 수 있는 경우입니다.

이 부분이 가장 까다로울 수 있는 주의사항이네요.

칩에 흐르는 총 전류는 최대 1A 까지 입니다. (최대일 뿐 안전하려면 더 낮게 해야합니다)

고휘도 LED를 켜는데는 200mA의 전류를 흘립니다.

LED 5개만 에디슨 보드의 디지털 핀에 바로 연결하면 1A가 흐르게 되죠.

과열되다가 칩이 망가집니다. 심하면 불꽃이 튄다고 하네요.

전체 회로를 구성할 때 적절한 저항을 사용하거나 별도의 전원소스를 사용해야 합니다.

아니면 트랜지스터를 이용하여 전류 증폭 회로를 구성하는 방법도 있지요.

그래서 에디슨 보드에 흐르는 총 전류가 1A 이하가 되도록해야 고장이 안나고 동작합니다.

그리고 3.3V의 전원으로 동작하는 경우는 더 조심해야합니다.

최대 허용 전류가 200mA로 확 떨어지기 때문이죠. 3.3V 단자는 회로 구성이 좀 다릅니다.


오늘은 내용이 좀 길었네요.

더 가지고 놀면서 배우고 공유하도록 하겠습니다.

즐거운 하루 보내세요.


정보출처: 인텔 에디슨 H/W 가이드 문서

http://www.intel.com/support/edison/sb/CS-035274.htm

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에디슨보드에 전원 공급

2015. 3. 29. 01:15

사랑하는 아내에게 생일 선물로 에디슨 보드를 사달라고 했습니다.

일하느라 노느라 바쁨 코스프레를 하다보니 책상에 고스란히 놓여있는 에디슨이 너무 안타깝더군요.

선물을 가지고 보람있게 놀아주고 싶었습니다.

그래서 천천히 꾸준하게 기록하며 놀아보려구요.

 

첫번째 과제는 역시나 전자기기라면 반드시 필요한 전원 공급입니다.

 

두 가지 방법이 있습니다.

하나는 DC 잭을 이용한 전원공급이고, 다른 하나는 micro USB를 통한 전원공급입니다.

  

1. DC 잭을 이용한 전원공급

아래 사진처럼 DC 잭을 이용한 전원 공급에 주의할 것은 2가지 입니다.

바로 정격전압(7-15V DC)과 DC잭 사이즈(5.5mm)죠.

그래서 저는 우측 아래 사진의 제품을 사용했습니다.

약 7000원 정도 하구요. 5종류의 DC 잭을 제공합니다. (물론 5.5mm 포함)

 

DC를 통한 전원공급 : 태영전자 벽걸이형 전원 어댑터(TY-405)

 

2. microUSB 단자를 이용한 전원공급

아래 사진처럼 microUSB 단자를 이용시 주의할 사항은 우측에 박스로 표시된 micro Switch 입니다.

microUSB단자를 통해 전원을 공급하려면 스위치를 아래로 내려야 합니다.

스위치를 아래로 내리고 위쪽 microUSB 단자를 PC와 연결하면 전원 공급이 가능합니다.

 

microUSB를 통한 전원 공급

 

참고로 micro Switch는 Device Mode와 Host Mode를 정하기 위해 사용하는데요.

아래로 내리면 Device Mode, 위로 올리면 Host Mode 입니다.

Device Mode일 때는 microUSB 단자로 전원을 공급하며, Edison에 프로그램을 할 수 있습니다.

내장된 플래시 메모리에 접근도 가능하구요.

Host Mode일 때는 위쪽 USB 단자에 키보드나 마우스 등을 보드에 연결하여 사용이 가능하다네요.

대신 DC 잭을 이용해서 전원을 공급해야만 합니다.

 

이제 전원을 공급하였으니 다음은 무얼할까요? 기대가 됩니다!

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