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MPINO-16A8R8T

MPINO-16A8R8T는 디지털 입력 16점, 릴레이 출력 8점과 트랜지스터 출력 8점을 갖춘 일체형 산업용 아두이노입니다. 아날로그 입력·출력, 온도센서 입력, 고속카운터·펄스 출력과 RS-232·RS-485·UART·I²C 통신 기능을 한 장의 PCB에 구성했습니다.

Arduino IDE(Arduino C/C++) 또는 MPINO STUDIO 2(Arduino C/C++ & 래더로직)로 프로그램할 수 있습니다.

MPINO-16A8R8T Arduino IDE 시작 안내에서 보드ㆍ포트 선택과 첫 입출력 확인 방법을 볼 수 있습니다.

MPINO-16A8R8T 커넥터 안내

제품 사양서

구분 개수 접점명 사양
전원 - 전원전압 DC 12~24V (DC 24V 사용 시 0.5A 이상)
디지털 입력 16점
(무접점·절연)
I(22)~I(37) 동작 입력 전압: DC 0~40V
HIGH 인식 전압: DC 5V 이상
입력저항: 2.2kΩ
8점/1COM × 2그룹
NPN·PNP 입력 지원
릴레이 출력 8점
(유접점·절연)
R(62)~R(69) 동작 연결 전압: DC 0~30V 또는 AC 0~250V
최대 출력 허용 전류: 5A/1점
2점/1COM × 4그룹
트랜지스터 출력 8점
(무접점·비절연)
O(39)~O(46) SINK 출력
동작 출력 전압: DC 0~55V
최대 출력 허용 전류: 3A/1점, 15A/COM
아날로그 입력 4점
(비절연)
A(0)~A(3) 기본 입력: DC 0~20mA
점퍼 해제 시: DC 0~5V
선택 사양: DC 0~10V
10bit (0~1023)
아날로그 출력 2점
(비절연)
AO(6), AO(7) DC 0~5V
16bit (0~65535)
온도센서 입력 2점
(비절연)
T(4), T(5) NTC 10kΩ(25℃), 3950K
10kΩ 풀업 저항 내장
10bit (0~1023)
고속 입력 5점 TCNT4, TCNT5
P(2), SCL(20), SDA(21)
절연 고속카운터 2점: DC 0~80V, 최대 5kHz
비절연 인터럽트 3점: DC 0~5V
펄스 출력 4점
(비절연)
P(11), P(12)
P(5), P(2)
LOW: DC 0V, HIGH: DC 5V
최대 출력 전류: 30mA
기본 8bit, 타이머 설정 시 16bit
엔코더 입력 1채널
(비절연)
SDA(20), SCL(21) 오픈 컬렉터 엔코더 입력
4.7kΩ 풀업 저항 내장
I²C와 단자 공유
통신 채널 1채널
(비절연)
I²C Wire 사용
SDA(D20), SCL(D21)
RS-232 Serial1 사용
Modbus RTU Master & Slave 내장 명령어 지원
LS산전 Cnet 내장 명령어 지원
RS-485 Serial2 사용
자동 방향제어 지원
Modbus RTU Master & Slave 내장 명령어 지원
LS산전 Cnet 내장 명령어 지원
UART Serial3 사용
Modbus RTU Master & Slave 내장 명령어 지원
LS산전 Cnet 내장 명령어 지원
메모리 - Flash 256KB (BootLoader 8KB 포함)
SRAM 8KB
EEPROM 4KB

디지털 입력

처음 결선할 때는 디지털 입력 한 채널 확인 순서를 함께 보십시오. →

그룹 단자 Arduino 핀 입력 구성 단자대 및 결선 예시
COM0 I(22)~I(29) D22~D29 디지털 입력 8점, COM0 공유 MPINO-16A8R8T 디지털 입력 단자대와 NPN·PNP 결선
COM1 I(30)~I(37) D30~D37 디지털 입력 8점, COM1 공유

디지털 입력은 양방향 포토커플러로 절연되어 있으며 DC 5~24V의 NPN 또는 PNP 입력을 연결할 수 있습니다. 입력 방식은 COM0·COM1 결선 방향으로 선택합니다.

예제 프로그램 · 디지털 입력

digitalRead()로 D22~D37의 입력 상태를 200ms마다 표시합니다. HIGH는 1, LOW는 0입니다.

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}
 
void loop() {
  for (uint8_t pin = 22; pin <= 37; pin++) {
    Serial.print(F("D"));
    Serial.print(pin);
    Serial.print(F(": "));
    Serial.println(digitalRead(pin));
  }
  delay(200);
}

관련 내장 명령어

함수 예제 · 연속 판독 필터: IdigitalRead()

함수 원형

bool IdigitalRead(uint8_t pin, uint8_t samples);

IdigitalRead(22, 5)는 D22을 5회 연속 판독합니다. 모두 HIGH 또는 모두 LOW일 때 상태를 갱신하고, 값이 섞이면 이전 상태를 유지합니다. 시간 기준의 채터링 필터와 달리 판독 사이에 지연을 넣지 않습니다.

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}
 
void loop() {
  const bool inputOn = IdigitalRead(22, 5);  // D22을 5회 연속 판독해 안정된 상태 반환
  Serial.println(inputOn ? F("D22 ON") : F("D22 OFF"));
  delay(200);
}

함수 예제 · 채터링 방지: Ibounce(), IbounceOn(), IbounceOff()

함수 원형

bool Ibounce(uint8_t pin, uint32_t debounceTime);
bool IbounceOn(uint8_t pin, uint32_t debounceTime);
bool IbounceOff(uint8_t pin, uint32_t debounceTime);

D22 입력을 세 가지 필터로 비교합니다. 반환값은 필터 처리된 ON/OFF 상태입니다.

  • Ibounce(22, 30): ON과 OFF 모두 30ms 이상 안정된 뒤 반영합니다.
  • IbounceOn(22, 500): ON만 500ms 지연하고 OFF는 즉시 반영합니다.
  • IbounceOff(22, 500): OFF만 500ms 지연하고 ON은 즉시 반영합니다.

각 함수는 같은 핀에서도 독립적으로 동작합니다. 필터를 loop()마다 실행하고 결과만 200ms 간격으로 표시합니다.

unsigned long lastPrint = 0;
 
void setup() {
  Serial.begin(115200);
}
 
void loop() {
  const bool stable = Ibounce(22, 30);  // D22의 ON/OFF 채터링을 30ms로 필터링
  const bool onDelayed = IbounceOn(22, 500);  // D22의 ON만 500ms 지연, OFF는 즉시 반영
  const bool offDelayed = IbounceOff(22, 500);  // D22의 OFF만 500ms 지연, ON은 즉시 반영
 
  if (millis() - lastPrint >= 200) {
    lastPrint = millis();
    Serial.print(F("Ibounce: "));
    Serial.print(stable);
    Serial.print(F(", IbounceOn: "));
    Serial.print(onDelayed);
    Serial.print(F(", IbounceOff: "));
    Serial.println(offDelayed);
  }
}

함수 예제 · 입력 토글: Ialt()

함수 원형

void Ialt(bool input, bool &state_var);

Ialt(input, state)는 입력이 OFF에서 ON으로 바뀔 때마다 state를 반전합니다. D22을 한 번 누르면 D39가 ON, 다시 누르면 OFF가 되며 누르고 있는 동안은 유지됩니다. 예제는 Ibounce(22, 30)로 채터링을 걸러 Ialt()에 전달합니다. outputOn은 호출 사이에 유지되는 전역 변수이며, Ialt()가 이 값을 직접 변경합니다.

bool outputOn = false;
 
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  digitalWrite(39, LOW);
}
 
void loop() {
  const bool previous = outputOn;
  const bool inputOn = Ibounce(22, 30);  // D22의 ON/OFF 채터링을 30ms로 필터링
  Ialt(inputOn, outputOn);  // 입력이 OFF→ON일 때 outputOn 반전
  digitalWrite(39, outputOn ? HIGH : LOW);
 
  if (outputOn != previous) {
    Serial.println(outputOn ? F("D39 ON") : F("D39 OFF"));
  }
}

트랜지스터 출력

처음 결선할 때는 SINK 트랜지스터 출력 한 채널 확인 순서를 함께 보십시오. →

단자 Arduino 핀 출력 방식 정격 단자대 및 결선 예시
O(39)~O(46) D39~D46 SINK
ON: GND 연결
OFF: 개방
DC 0~55V
최대 3A/1점·15A/COM
MPINO-16A8R8T 트랜지스터 출력 단자대와 SINK 결선

트랜지스터 출력 부하는 V+와 출력 단자 사이에 연결합니다.

예제 프로그램 · 트랜지스터 출력

D22~D29 입력을 D39~D46 출력에 순서대로 대응시킵니다. 입력이 HIGH이면 해당 출력이 ON됩니다.

void setup() {
  for (uint8_t pin = 39; pin <= 46; pin++) digitalWrite(pin, LOW);
}
 
void loop() {
  for (uint8_t ch = 0; ch < 8; ch++) {
    digitalWrite(39 + ch, digitalRead(22 + ch));
  }
}

릴레이 출력

처음 결선할 때는 릴레이 출력 한 채널 확인 순서를 함께 보십시오. →

그룹 단자 Arduino 핀 접점 정격 단자대 및 결선 예시
COM3 R(62), R(63) D62, D63 AC 250V 또는 DC 30V, 최대 5A/1점 MPINO-16A8R8T 릴레이 출력 단자대와 부하 결선
COM4 R(64), R(65) D64, D65 AC 250V 또는 DC 30V, 최대 5A/1점
COM5 R(66), R(67) D66, D67 AC 250V 또는 DC 30V, 최대 5A/1점
COM6 R(68), R(69) D68, D69 AC 250V 또는 DC 30V, 최대 5A/1점

릴레이 출력은 각 COM 단자와 출력 단자를 물리적으로 연결하는 무전압 접점입니다. 부하 전원은 별도로 연결합니다.

예제 프로그램 · 릴레이 출력

D22~D29 입력을 D62~D69 출력에 순서대로 대응시킵니다. 입력이 HIGH이면 해당 출력이 ON됩니다.

void setup() {
  for (uint8_t pin = 62; pin <= 69; pin++) digitalWrite(pin, LOW);
}
 
void loop() {
  for (uint8_t ch = 0; ch < 8; ch++) {
    digitalWrite(62 + ch, digitalRead(22 + ch));
  }
}

아날로그 입력ㆍ온도센서 입력

기능 단자·Arduino 핀 입력 범위 분해능 커넥터 핀 배열
아날로그 입력 A(0)~A(3)
D54~D57
DC 0~20mA(기본)
DC 0~5V(점퍼 해제)
DC 0~10V(선택 사양)
10bit (0~1023) MPINO-16A8R8T 아날로그·온도 입력 커넥터 핀 배열
온도센서 입력 T(4), T(5)
D58, D59
NTC 10kΩ(25℃), 3950K 10bit (0~1023)

예제 프로그램 · 아날로그 입력

analogRead()로 A0~A3의 ADC 원시값(0~1023)을 표시합니다. 각 채널의 전압·전류 모드는 실제 제품 설정을 따릅니다.

const uint8_t analogPins[] = {A0, A1, A2, A3};
 
void setup() {
  Serial.begin(115200);
}
 
void loop() {
  for (uint8_t ch = 0; ch < 4; ch++) {
    Serial.print(F("A"));
    Serial.print(ch);
    Serial.print(F(" ADC: "));
    Serial.println(analogRead(analogPins[ch]));
  }
  delay(500);
}

관련 내장 명령어

함수 예제 · 입력 범위 환산: IanalogRead(), IanalogReadf()

함수 원형

int32_t IanalogRead(uint8_t ch, int32_t min, int32_t max);
float IanalogReadf(uint8_t ch, float min, float max);

A0를 0~5V 입력으로, A2를 0(4)~20mA 입력으로 설정한 경우의 예제입니다. 두 함수는 ADC 입력을 지정한 min~max 범위로 환산합니다. IanalogRead()는 소수부를 버린 정수, IanalogReadf()는 실수를 반환합니다. A0의 0~5V 입력을 0~100%와 전압으로 각각 표시합니다. A2의 0~20mA 입력은 0~20 범위를 지정하여 실제 전류로 읽습니다.

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}
 
void loop() {
  const int32_t percent = IanalogRead(A0, 0, 100);  // A0 입력을 0~100% 정수로 환산
  const float voltage = IanalogReadf(A0, 0.0f, 5.0f);  // A0 입력을 0~5V 실수로 환산
  const float current = IanalogReadf(A2, 0.0f, 20.0f);  // A2 입력을 0~20mA 실수로 환산
  Serial.print(F("A0: "));
  Serial.print(percent);
  Serial.print(F(" %, "));
  Serial.print(voltage, 2);
  Serial.print(F(" V, A2: "));
  Serial.print(current, 2);
  Serial.println(F(" mA"));
  delay(500);
}

함수 예제 · 4~20mA 범위 환산: IanalogRead2(), IanalogRead2f()

함수 원형

int32_t IanalogRead2(uint8_t ch, int32_t min, int32_t max);
float IanalogRead2f(uint8_t ch, float min, float max);

A0를 0~5V 입력으로, A2를 0(4)~20mA 입력으로 설정한 경우의 예제입니다. A2에 연결한 4~20mA 센서 입력을 사용자 범위로 환산합니다. IanalogRead2(A2, 0, 100)는 4mA를 0%, 20mA를 100%로 변환한 정수를 반환합니다. IanalogRead2f(A2, 4.0f, 20.0f)는 전류를 실수로 반환합니다. 약 3.6mA 미만은 두 함수 모두 ANALOG_READ2_ERROR(65535), 약 3.6~4mA는 지정한 최솟값을 반환합니다.

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}
 
void loop() {
  const int32_t percent = IanalogRead2(A2, 0, 100);  // A2의 4~20mA를 0~100% 정수로 환산
  const float current = IanalogRead2f(A2, 4.0f, 20.0f);  // A2의 4~20mA를 전류 실수값으로 환산
  if (percent == ANALOG_READ2_ERROR ||
      current == (float)ANALOG_READ2_ERROR) {
    Serial.println(F("A2: 4-20mA input error"));
  } else {
    Serial.print(F("A2: "));
    Serial.print(percent);
    Serial.print(F(" %, "));
    Serial.print(current, 2);
    Serial.println(F(" mA"));
  }
  delay(500);
}

함수 예제 · 이동 평균: analogReadAvg(), analogRead2Avg()

함수 원형

int32_t analogReadAvg(uint8_t ch, uint8_t samples);
int32_t analogRead2Avg(uint8_t ch, uint8_t samples);

A0를 0~5V 입력으로, A2를 0(4)~20mA 입력으로 설정한 경우의 예제입니다. analogReadAvg(A0, 5)는 A0의 ADC 원시값(0~1023)을, analogRead2Avg(A2, 5)는 A2의 4~20mA 보정값(4mA=0, 20mA=32767)을 이동 평균으로 반환합니다. 최근 호출에서 읽은 정상값을 최대 5개까지 누적해 평균하며, 한 번에 5회 읽는 함수가 아닙니다. samples는 최대 20입니다. analogRead2Avg()는 약 3.6mA 미만 입력에서 ANALOG_READ2_AVG_ERROR(-1)를 반환합니다.

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}
 
void loop() {
  const int32_t voltageAvg = analogReadAvg(A0, 5);  // 최근 A0 ADC 값 최대 5개의 이동평균
  const int32_t currentAvg = analogRead2Avg(A2, 5);  // 최근 A2의 4~20mA 보정값 최대 5개의 이동평균
  Serial.print(F("A0 ADC average: "));
  Serial.print(voltageAvg);
  Serial.print(F(", A2 4-20mA average: "));
  if (currentAvg == ANALOG_READ2_AVG_ERROR) {
    Serial.println(F("input error"));
  } else {
    Serial.println(currentAvg);
  }
  delay(500);
}

예제 프로그램 · 온도센서 입력

analogRead()로 A4, A5의 온도센서 ADC 원시값(0~1023)을 표시합니다. 섭씨 환산은 아래 내장 명령어에서 설명합니다.

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}
 
void loop() {
  Serial.print(F("A4 ADC: "));
  Serial.println(analogRead(A4));
  Serial.print(F("A5 ADC: "));
  Serial.println(analogRead(A5));
  delay(500);
}

관련 내장 명령어

함수 예제 · NTC 온도 읽기: ntcRead(), ntcReadf()

함수 원형

int ntcRead(uint8_t ch);
float ntcReadf(uint8_t ch);

NTC 입력 A4에 연결한 NTC 10kΩ(25℃), B=3950K 센서의 온도를 읽습니다. ntcRead()는 섭씨 온도의 10배 정수(25.3℃ → 253), ntcReadf()는 섭씨 실수(25.3)를 반환합니다. 두 함수의 분해능은 동일하게 0.1℃입니다. 변환 범위 밖 값은 -40℃ 또는 120℃로 제한되므로 단선·단락 판정값으로 사용하지 않습니다.

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}
 
void loop() {
  const int temperature10 = ntcRead(A4);  // A4 온도를 섭씨×10 정수로 반환
  const float temperature = ntcReadf(A4);  // A4 온도를 섭씨 실수로 반환
  Serial.print(F("ntcRead: "));
  Serial.print(temperature10);
  Serial.print(F(" (0.1 C), ntcReadf: "));
  Serial.print(temperature, 1);
  Serial.println(F(" C"));
  delay(500);
}

아날로그 출력

단자 Arduino 핀 출력 범위 분해능 커넥터 핀 배열
AO(6), AO(7) D6, D7 DC 0~5V 16bit (0~65535) MPINO-16A8R8T 아날로그 출력 단자대 핀 배열

아날로그 출력은 TIMER4를 사용합니다. TCNT4 고속카운터 입력도 TIMER4를 사용하므로 두 기능은 동시에 사용할 수 없습니다.

예제 프로그램 · 아날로그 출력

analogWrite()의 기본 8비트 값 128로 AO(6)·AO(7)에 약 2.5V를 출력합니다. 16비트 전압 환산은 아래 내장 명령어를 사용합니다. 외부 12~24V 전원이 필요하며 Timer4 고속카운터와 동시에 사용하지 않습니다.

void setup() {
  analogWrite(6, 128);
  analogWrite(7, 128);
}
 
void loop() {
}

관련 내장 명령어

함수 예제 · 출력 범위 환산: IanalogWrite(), IanalogWritef()

함수 원형

void analogWriteInit(uint8_t ch, uint16_t top = 65535, uint16_t prescaler = 1);
void IanalogWrite(uint8_t ch, int32_t min, int32_t max, int32_t value);
void IanalogWritef(uint8_t ch, float min, float max, float value);

AO(6)에는 0~5000mV 범위의 2500을, AO(7)에는 0~5V 범위의 2.5를 지정해 약 2.5V를 출력합니다. analogWriteInit(6)으로 두 채널이 공유하는 Timer4를 16비트 TOP=65535로 먼저 설정합니다. 두 채널은 Timer4를 공유하며 TCNT4와 동시에 사용하지 않습니다.

void setup() {
  analogWriteInit(6);  // AO(6)·AO(7)의 Timer4를 16비트로 설정
  IanalogWrite(6, 0, 5000, 2500);  // AO(6)에 2500mV 상당의 16비트 출력
  IanalogWritef(7, 0.0f, 5.0f, 2.5f);  // AO(7)에 2.5V 상당의 16비트 출력
}
 
void loop() {
}

고속카운터ㆍ인터럽트ㆍ엔코더

기능 단자·Arduino 핀 채널
절연 고속카운터 TCNT4(D74), TCNT5(D47), COM2 2점, 최대 5kHz
외부 인터럽트 P(2)(D2), SCL(D21), SDA(D20) 3점
엔코더 입력 A상: SDA(D20), B상: SCL(D21) 1채널

SDA와 SCL을 엔코더 입력이나 외부 인터럽트로 사용하면 I²C 통신을 동시에 사용할 수 없습니다. P(2)는 펄스 출력과 외부 인터럽트 기능을 공유합니다.

예제 프로그램 · 펄스 카운트

TCNT4·TCNT5 절연 입력을 타이머 외부 클럭으로 계수합니다. MCU 타이머 입력의 상승 에지를 사용하며, 값은 0~65535 이후 0으로 순환합니다. 원자적으로 읽어 500ms마다 표시합니다. Timer4를 사용하므로 AO(6)·AO(7)과 동시에 실행하지 않습니다.

#include <util/atomic.h>
 
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  TIMSK4 = 0;
  TCCR4A = 0;
  TCCR4B = 0x07;
  TCNT4 = 0;
  TIMSK5 = 0;
  TCCR5A = 0;
  TCCR5B = 0x07;
  TCNT5 = 0;
}
 
void loop() {
  uint16_t first, second;
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
    first = TCNT4;
    second = TCNT5;
  }
  Serial.print(F("TCNT4: "));
  Serial.print(first);
  Serial.print(F(", TCNT5: "));
  Serial.println(second);
  delay(500);
}

SDA(D20)의 FALLING 에지를 계수합니다. 입력은 4.7kΩ 풀업 (SDA/SCL)입니다. 32비트 값을 ATOMIC_BLOCK으로 읽어 500ms마다 표시하는 소프트웨어 인터럽트 예제입니다. 최대 입력 주파수에서 무손실을 보장하지 않습니다. SDA·SCL을 사용하므로 I²C 통신과 동시에 실행하지 않습니다.

static_assert(digitalPinToInterrupt(SDA) != NOT_AN_INTERRUPT, "Invalid interrupt input");
 
#include <util/atomic.h>
 
volatile uint32_t pulseCount = 0;
 
void countPulse() {
  pulseCount++;
}
 
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // SDA는 풀업 상태이며, 외부 신호가 GND로 당길 때 계수
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SDA), countPulse, FALLING);
}
 
void loop() {
  uint32_t snapshot;
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
    snapshot = pulseCount;
  }
  Serial.print(F("SDA pulses: "));
  Serial.println(snapshot);
  delay(500);
}

관련 내장 명령어

함수 예제 · 하드웨어 펄스 카운터 설정: TCNTSETUP()

함수 원형

void TCNTSETUP(uint8_t timerNumber, bool on32bit = false);

TCNTSETUP(timerNumber, false)로 Timer4·Timer5를 16비트 외부 클럭 카운터로 설정합니다. 누적값은 TCNT4·TCNT5 레지스터에서 읽습니다. TCNTOUT()은 누적 펄스값이 아니라 32비트 모드의 오버플로 횟수를 반환하므로 이 16비트 예제에서는 사용하지 않습니다. Timer4와 AO 출력은 동시 사용하지 않습니다.

#include <util/atomic.h>
 
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  TCNTSETUP(4, false);  // Timer4를 16비트 외부 펄스 카운터로 설정
  TCNTSETUP(5, false);  // Timer5를 16비트 외부 펄스 카운터로 설정
}
 
void loop() {
  uint16_t first, second;
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
    first = TCNT4;
    second = TCNT5;
  }
  Serial.print(F("TCNT4: "));
  Serial.print(first);
  Serial.print(F(", TCNT5: "));
  Serial.println(second);
  delay(500);
}

예제 프로그램 · 엔코더 입력

A상은 SDA(D20), B상은 SCL(D21)에 연결합니다. 4.7kΩ 풀업 (SDA/SCL)이며 FALLING 에지에서 B상이 LOW이면 증가하는 1배 계수 예제입니다. 실제 회전 방향은 A·B상 결선에 따라 달라집니다. SDA·SCL을 사용하므로 I²C 통신과 동시에 실행하지 않습니다.

static_assert(digitalPinToInterrupt(SDA) != NOT_AN_INTERRUPT, "Invalid interrupt input");
 
#include <util/atomic.h>
#include <stdint.h>
 
volatile int32_t position = 0;
 
void readEncoder() {
  // A상 하강 시 B상이 LOW이면 증가 (1배 카운트)
  if (digitalRead(SCL) == LOW) {
    if (position < INT32_MAX) position++;
  } else {
    if (position > INT32_MIN) position--;
  }
}
 
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // 엔코더 A상 → SDA(D20), B상 → SCL(D21)
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SDA), readEncoder, FALLING);
}
 
void loop() {
  int32_t snapshot;
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
    snapshot = position;
  }
  Serial.print(F("Encoder: "));
  Serial.println(snapshot);
  delay(500);
}

펄스 출력

단자 Arduino 핀 타이머 커넥터 핀 배열
P(11), P(12) D11, D12 TIMER1 MPINO-16A8R8T 펄스 출력 커넥터 핀 배열
P(5), P(2) D5, D2 TIMER3

펄스 출력은 기본 8bit 듀티를 사용하며 출력 전압은 DC 0~5V입니다. 타이머 레지스터를 설정하면 16bit 듀티를 사용할 수 있습니다.

예제 프로그램 · PWM 출력

analogWrite()의 0~255 듀티값 중 128을 D11, D12, D5, D2에 지정해 약 50% PWM을 출력합니다.

void setup() {
  analogWrite(11, 128);
  analogWrite(12, 128);
  analogWrite(5, 128);
  analogWrite(2, 128);
}
 
void loop() {
}

관련 내장 명령어

함수 예제 · 듀티값 지정: PWM()

함수 원형

void PWM(uint8_t pin, uint16_t val, bool onDutybit16 = false);

PWM(pin, val, onDutybit16)은 듀티값을 지정합니다. 8비트는 0~255, 세 번째 인수가 true인 16비트는 0~65535입니다. D11에 16비트 중간값 32768을 출력합니다. D11·D12는 Timer1, D5·D2는 Timer3를 공유하므로 같은 타이머는 같은 분해능으로 사용합니다. PWM_RESET() 후 시작합니다.

void setup() {
  PWM_RESET();  // PWM 타이머를 정지하고 모드 초기화
  PWM(11, 32768, true);  // D11에 16비트 중간 듀티값 출력
}
 
void loop() {
}

함수 예제 · 주파수·듀티 설정: FDPWM()

함수 원형

void FDPWM(uint8_t pin, int32_t intHz, float Duty);

FDPWM(pin, intHz, Duty)는 주파수(Hz)와 듀티(%)를 지정합니다. D11에 1kHz, 50%를 출력합니다. D11·D12는 Timer1, D5·D2는 Timer3를 공유하므로 같은 타이머의 출력은 같은 주파수를 지정합니다. 별도 FPWM() 함수는 없으며 50% 출력은 FDPWM(pin, hz, 50.0f)로 설정합니다.

void setup() {
  PWM_RESET();  // PWM 타이머를 정지하고 모드 초기화
  FDPWM(11, 1000, 50.0f);  // D11에 1kHz, 50% 듀티 출력
}
 
void loop() {
}

함수 예제 · 지정 개수 펄스 출력: NPWM_BEGIN(), NPWM()

함수 원형

void NPWM_BEGIN(uint8_t pin, uint32_t intHz, float Duty, uint32_t N);
void NPWM(uint8_t pin);

NPWM_BEGIN()으로 D11의 1kHz·50% 펄스 100개를 준비하고 NPWM()을 loop()마다 실행해 출력 및 완료 처리를 합니다. delay()를 넣지 않습니다. D11·D12는 Timer1, D5·D2는 Timer3를 공유하며, 같은 타이머의 다른 출력과 혼합하지 않습니다.

void setup() {
  PWM_RESET();  // PWM 타이머를 정지하고 모드 초기화
  NPWM_BEGIN(11, 1000, 50.0f, 100);  // D11에 1kHz, 50% 펄스 100개 준비
}
 
void loop() {
  NPWM(11);  // 준비한 펄스 출력 진행 및 완료 처리
}

함수 예제 · 채널 출력 정지·재개: PWMOFF()

함수 원형

void PWMOFF(uint8_t pin, bool POff);

PWMOFF(pin, true)는 채널 정지 플래그를 설정하고 false는 해제합니다. 설정 직후 FDPWM()을 호출해 출력 연결에 반영합니다. D11을 2초 켜고 2초 끄며, 정지 후 digitalWrite()로 LOW를 유지합니다. NPWM()에는 이 정지 플래그가 적용되지 않습니다.

void setup() {
  PWM_RESET();  // PWM 타이머를 정지하고 모드 초기화
}
 
void loop() {
  PWMOFF(11, false);  // D11 정지 상태 해제
  FDPWM(11, 1000, 50.0f);  // 해제를 반영해 1kHz, 50% 출력 시작
  delay(2000);
 
  PWMOFF(11, true);  // D11 정지 상태 설정
  FDPWM(11, 1000, 50.0f);  // 정지를 반영해 PWM 출력 연결 해제
  digitalWrite(11, LOW);
  delay(2000);
}

함수 예제 · PWM 타이머 정지·초기화: PWM_RESET()

함수 원형

void PWM_RESET();

PWM_RESET()은 Timer1·Timer3·Timer4·Timer5 제어 레지스터와 카운터를 초기화합니다. D11에 1kHz를 2초 출력한 후 전체 타이머를 정지합니다. 같은 타이머의 PWM·카운터·아날로그 출력에도 영향을 줍니다. PWMOFF()의 정지 플래그까지 해제하지는 않습니다.

void setup() {
  PWM_RESET();  // PWM 타이머를 정지하고 모드 초기화
  FDPWM(11, 1000, 50.0f);  // D11에 1kHz, 50% 듀티 출력
  delay(2000);
  PWM_RESET();  // Timer1·Timer3·Timer4·Timer5의 모든 PWM 정지 및 초기화
  digitalWrite(11, LOW);
}
 
void loop() {
}

통신과 다운로드

기능 Arduino 핀 사용 객체 상대 기기 결선
USB 다운로드·모니터링 D0(RX0), D1(TX0) Serial MPINO-16A8R8T 통신 커넥터와 상대 기기 결선
RS-232 D19(RX1), D18(TX1) Serial1
RS-485 D17(RX2), D16(TX2) Serial2
UART D15(RX3), D14(TX3) Serial3
I²C D20(SDA), D21(SCL) Wire

RS-485는 자동 방향제어 방식이므로 송수신 방향을 전환하는 별도의 제어 핀이 필요하지 않습니다.

예제 프로그램 · 기본 통신

Serial(115200bps)과 RS-232 Serial1(9600bps, 8-N-1) 사이에 문자를 전달합니다. availableForWrite()로 송신 버퍼 여유를 확인합니다. Serial2는 RS-485, Serial3는 TTL UART이며 해당 단자 사용 시 예제의 Serial1을 해당 객체로 바꿉니다.

// MP 다운로드 케이블의 Serial 모니터 ↔ RS-232 Serial1
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial1.begin(9600);  // 상대 기기도 9600 bps, 8-N-1 설정
}
 
void loop() {
  if (Serial.available() && Serial1.availableForWrite()) {
    Serial1.write(Serial.read());
  }
  if (Serial1.available() && Serial.availableForWrite()) {
    Serial.write(Serial1.read());
  }
}

예제 프로그램 · I²C 통신

Wire로 주소 0x08~0x77을 검색하고 응답한 주소를 3초마다 표시합니다. SDA·SCL을 사용하는 엔코더/인터럽트 예제와 동시에 실행하지 않습니다.

#include <Wire.h>
 
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();
  Wire.setClock(100000);
}
 
void loop() {
  uint8_t found = 0;
  for (uint8_t address = 0x08; address <= 0x77; address++) {
    Wire.beginTransmission(address);
    const uint8_t result = Wire.endTransmission();
    if (result == 0) {
      Serial.print(F("I2C: 0x"));
      if (address < 16) Serial.print('0');
      Serial.println(address, HEX);
      found++;
    }
  }
  Serial.print(F("Devices: "));
  Serial.println(found);
  delay(3000);
}

예제 프로그램 · Modbus RTU 통신

관련 내장 명령어

함수 예제 · Modbus RTU Slave: ImodbusRTUMem(), ImodbusRTUAdr(), ImodbusRTUInit(), ImodbusRTU()

함수 원형

void ImodbusRTUMem(uint16_t m_size, uint16_t d_size);
void ImodbusRTUAdr(uint16_t m_offset, uint16_t d_offset);
void ImodbusRTUInit(HardwareSerial& serialPort, uint8_t slaveId, long baudrate);
void ImodbusRTU();

D22 상태를 M[0], A0 원시값(0~1023)을 D[0]에 넣어 상대 기기에서 읽습니다. RS-232(Serial1), 국번 1, 9600bps, 8N1로 설정하고, M[0]은 FC01·시작 주소 0·1비트, D[0]은 FC03·시작 주소 0·1워드로 읽습니다. 주소는 실제 전송 주소(0부터) 기준입니다. 통신 함수는 loop()마다 호출하며 출력은 제어하지 않습니다.

M과 D는 코어가 제공하는 공유 전역 메모리입니다. 이 스케치는 단독 실행하며, 다른 프로토콜과 함께 사용할 때는 메모리를 중복 할당하지 않습니다. RS-485 단자에 연결할 때는 Serial1을 Serial2로 바꾸며, UART 단자는 Serial3를 사용합니다.

unsigned long lastPrint = 0;
bool memoryReady = false;
 
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  ImodbusRTUMem(8, 8);  // M 8비트와 D 8워드 메모리 할당
  ImodbusRTUAdr(0, 0);  // M과 D의 통신 시작 주소를 0으로 설정
  ImodbusRTUInit(Serial1, 1, 9600);  // RS-232를 국번 1, 9600bps로 시작
  memoryReady = (M != nullptr && D != nullptr);
  if (!memoryReady) Serial.println(F("Memory allocation failed"));
}
 
void loop() {
  if (!memoryReady) return;
  M[0] = digitalRead(22);
  D[0] = analogRead(A0);
  ImodbusRTU();  // 수신한 Modbus RTU 요청 처리
 
  if (millis() - lastPrint >= 1000) {
    lastPrint = millis();
    Serial.print(F("M[0]: "));
    Serial.print(M[0]);
    Serial.print(F(", D[0]: "));
    Serial.println(D[0]);
  }
}

함수 예제 · Modbus RTU Master: ImodbusRTUmasterInit(), ImodbusRTUmaster()

함수 원형

void ImodbusRTUmasterInit(HardwareSerial& serialPort, long baudrate, uint8_t config);
uint8_t ImodbusRTUmaster(HardwareSerial& serialPort, uint8_t slaveId, uint8_t functionCode, uint16_t address, uint16_t quantity, uint16_t* data, uint16_t timeoutMs = 100);

RS-232(Serial1)로 상대 슬레이브의 홀딩 레지스터 1개를 1초마다 읽습니다. 상대 기기는 국번 1, 9600bps, 8N1, FC03·실제 시작 주소 0으로 준비합니다. 응답은 received[0]에 저장하며 성공한 경우에만 표시합니다. 오류 코드는 16진수로 표시합니다. 위 슬레이브 예제와는 별도 스케치이며, M/D 메모리 대신 수신 배열을 사용합니다. RS-485 단자에 연결할 때는 Serial1을 Serial2로 바꾸며, UART 단자는 Serial3를 사용합니다.

unsigned long lastRequest = 0;
uint16_t received[1];
 
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  ImodbusRTUmasterInit(Serial1, 9600, SERIAL_8N1);  // RS-232를 Modbus 마스터로 시작
}
 
void loop() {
  if (millis() - lastRequest < 1000) return;
  lastRequest = millis();
  const uint8_t result = ImodbusRTUmaster(Serial1, 1, 3, 0, 1, received, 200);  // 국번 1의 주소 0에서 1워드 읽기, 제한 200ms
 
  if (result == IMODBUS_RTU_SUCCESS) {
    Serial.print(F("Register 0: "));
    Serial.println(received[0]);
  } else {
    Serial.print(F("Modbus error: 0x"));
    Serial.println(result, HEX);
  }
}

예제 프로그램 · LS산전 Cnet 통신

관련 내장 명령어

함수 예제 · LS산전 Cnet SLave: ICnetMem(), ICnetAdr(), ICnetInit(), ICnet()

함수 원형

void ICnetMem(uint16_t m_size, uint16_t d_size, uint16_t r_size = 100);
void ICnetAdr(uint16_t m_offset, uint16_t d_offset, uint16_t r_offset = 0);
void ICnetInit(HardwareSerial& serialPort, uint8_t slaveId, long baudrate);
void ICnet();

D22 상태를 M[0], A0 원시값(0~1023)을 D[0]에 넣어 HMI에서 읽습니다. 상대 기기는 LS산전 Cnet, RS-232, 국번 1, 9600bps, 8N1로 설정합니다. 비트는 %MX00000(M[0]), 워드는 %DW0(D[0])을 읽습니다. 통신 함수는 loop()마다 호출하며 출력은 제어하지 않습니다.

M·D·R은 코어가 제공하는 공유 전역 메모리이며, 이 예제는 R을 사용하지 않습니다. Modbus 예제와는 단독 실행하며, 다른 프로토콜과 함께 사용할 때는 메모리를 중복 할당하지 않습니다. RS-485 단자에 연결할 때는 Serial1을 Serial2로 바꾸며, UART 단자는 Serial3를 사용합니다.

unsigned long lastPrint = 0;
bool memoryReady = false;
 
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  ICnetMem(8, 8, 0);  // M 8비트와 D 8워드 할당, R은 사용하지 않음
  ICnetAdr(0, 0, 0);  // M과 D의 통신 시작 주소를 0으로 설정
  ICnetInit(Serial1, 1, 9600);  // RS-232를 국번 1, 9600bps로 시작
  memoryReady = (M != nullptr && D != nullptr);
  if (!memoryReady) Serial.println(F("Memory allocation failed"));
}
 
void loop() {
  if (!memoryReady) return;
  M[0] = digitalRead(22);
  D[0] = analogRead(A0);
  ICnet();  // 수신한 LS Cnet 요청 처리
 
  if (millis() - lastPrint >= 1000) {
    lastPrint = millis();
    Serial.print(F("M[0]: "));
    Serial.print(M[0]);
    Serial.print(F(", D[0]: "));
    Serial.println(D[0]);
  }
}

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