파릇한 수경재배

LED 68

4.1 시리얼 모니터 다시 보기: (2) 시리얼 모니터로 송수신하기

블루투스는 시리얼 모니터가 하는 일을 무선으로 대신하는 것과 같이 동작한다. 그러므로 시리얼 모니터 사용법을 먼저 익히도록 하겠다. 여기서는 시리얼 모니터에서 1을 누르면 아두이노 보드의 LED가 켜지고, 0을 누르면 꺼지도록 해 보겠다. 아울러 LED의 ON/OFF를 시리얼 모니터에 알려주는 프로그램을 만들고 실행해 보겠다. 아두이노 우노 보드를 사용하겠다. serial_monitor_2022-07-18.ino를 컴퓨터에 업로드한다. (아래 파일 첨부)아두이노 우노 보드를 USB케이블로 컴퓨터에 연결한다.아두이노 IDE를 실행하고 serial_monitor_2022-07-18.ino를 부른다.아두이노 IDE에서 보드와 포트를 맞게 선택한다.→을 클리하여 컴파일 및 업로드한다.⊙(실제는 돋보기 모양)을 ..

카테고리 없음 2025.05.16

성동50플러스센터 "수경재배 첫 만남" 2023년 3기

성동50플러스센터에서 진행하는 "수경재배 첫 만남" 2023년 3기 내용이 정리되어 소개합니다. 1. 포스터 2. 강의 내용  3. 발아 사진 첫 강의에서 수경재배기를 만들었고, 둘째 강의에서 씨앗 심기를 했다. 모듬상추 씨앗을 암면플러그에 심었다. 여름철이라 실패를 대비하여 3개씩 심으라고 했다. 씨앗을 심은 후 재배기에 넣어 충분한 빛을 받도록 안내했다. 씨앗 심은 지 약 일주일 후에 사진을 카톡에 올리라고 하니 몇몇 수강생이 올려주었다. 싹난 것의 줄기가 짧고 굵은 것을 보니 충분한 빛을 받은 것 같다. 두번째 사진의 새싹은 뿌리가 암면 위로 드러나 있는데,  씨앗을 너무 얕게 심어서 뿌리가 암면을 파고들지 못한 것으로 생각된다. 여름철이라 고온에 노출되었을 때는 줄기가 가늘고 헝클어지듯 자라는 수..

LED(light-emitting diode; 발광 다이오드)의 구성

LED와 관련하여 조명, 램프, 칩, 패키지, 모듈 등의 용어를 접하게 됩니다. 이를 정리해 보았습니다. 하다보니 반도체를 만드는 이야기부터 해야겠네요. 인곳(ingot)단결정 실리콘의 인곳 {출처: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=314282} LED는 반도체의 한 종류입니다. LED는 전기에너지를 빛에너지로 전환합니다. LED가 반도체로 만들어지다보니 만드는 과정도 크게는 반도체 소자를 만드는 공정을 따르게 됩니다. 반도체 소자를 만들기 위해서는 재료가 있어야 합니다. 반도체 소자를 만들기 위해 반도체 재료를 덩어리로 만들어 놓은 것이 인곳(ingot)입니다. 웨이퍼(wafer)반도체 웨이퍼 {출처: By German Wi..

LED와 식물

LED(light-emitting diode)다이오드(diode)는 p형 반도체와 n형 반도체가 접합되어 한쪽 방향으로만 전류를 흘리는 전자소자입니다. 사용하는 반도체의 재료를 달리하면 빛을 내게 할 수도 있는데, 이를 LED(Lingt-Emitting Diode: 발광 다이오드)라 합니다. 반도체 속의 전자가 전류에 의해 에너지를 얻으면 높은 에너지 상태가 됩니다. 이후 비어 있던 정공(electron hole)과 결합하면서 광자(photon)의 형태로 에너지를 내놓습니다. 전자가 에너지를 얻거나 잃을 때의 에너지 차이를 에너지 밴드갭(energy band gap)이라 합니다. 빛의 색깔은 전자가 반도체의 밴드갭을 가로지르는 데에 요구되는 에너지에 의해 결정되고, 이 에너지는 빛의 주파수(frequen..

식물생장용 LED의 추세

광합성 위주의 LED 조명단색광을 낼 수 있는 대표적인 광원이 LED(Light Emitting Diode)와 LASER(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)입니다. 이 중 LED를 사용하는 조명이 식물에 빛을 공급하는 용도로 많이 사용되고 있습니다. 시중에 '식물 생장용'이라고 판매되고 있는 LED 조명을 쉽게 볼 수 있습니다. 식물 전용 LED조명 중 빨간색과 파란색 LED를 가지는 조명은 식물의 흡수 스펙트럼에 맞게 빛의 파장을 맞춘 것입니다. 엄밀하게는 빨간색 빛은 664nm와 647nm의 빛이 충분해야 하고, 파란색은 430nm와 460nm의 빛이 충분해야 합니다. 이 말은 빨간색도 두 가지 빨간색을 가지고, 파란색도 두 가지 파란..

적외선을 눈으로 보기-2(2022.03.08)

적외선을 눈으로 보기-1에서 시간지연이 발생하여 LED가 켜지는 위치가 어긋나는 문제를 해결하기 위해 시도한 내용을 소개합니다. 결론적으로 위치가 어긋나는 문제는 해결하지 못했고, 적외선의 강도에 따라 LED의 밝기가 달라지는 개선이 있었습니다. 아래에 과정을 소개합니다. 적외선을 눈으로 보기는 이 정도로 하고 다음 주제로는 소리를 눈으로 보는 좀 더 어려운 과제를 하려고 합니다. 적외선 포토 다이오드 특성 알아보기 포토 다이오드의 특성을 알아보기 위해 10킬로옴의 저항을 직렬로 연결하고 역전압을 걸었습니다. 출력은 포토 다이오드 양단에서 취했습니다. 포토 다이오드에 적외선을 비추었을 때는 전류가 0.5mA가 흐르고 양단의 전압은 0V가 나왔습니다. 마치 단락된 것과 같았습니다. 적외선을 비추지 않았을 ..

실내에서 기른 식물을 실외로 옮겨심을 때의 주의점 (햇빛 관련)

실내에서 기르던 식물을 갑자기 강한 햇빛이 내리쬐는 실외로 옮기면 잎이 말라 죽게 됩니다. 심할 경우는 식물 전체가 말라죽게 되기도 합니다. 파프리카에 대해 이러한 현상을 살펴보고 회피 방법을 제시합니다. 2019.05.01    지하에서 기르는 파프리카의 모습입니다. LED를 켜서 기르고 있습니다. 사진 촬영을 위해 LED를 잠시 껐습니다.  2019.05.05    이 중 두 그루를 옥상으로 옮겨 심었습니다.  2019.05.12      옥상으로 옮겨심은 지 7일이 지났습니다. 잎이 연노란색으로 마른 것도 있고, 녹색을 띤 채로 마른 것도 있습니다. 자외선 중 파장이 280~320nm인 UV-B는 엽록소 합성의 감소와 파괴를 한다고 합니다. 아래 자료를 참고하세요.  고 자외선 환경에서 식물의 광합..