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MPINO-8A4T-S
MPINO-8A4T-S는 디지털 입력 8점과 SINK 트랜지스터 출력 4점을 갖춘 일체형 산업용 아두이노입니다. 전압·전류 아날로그 입력, NTC 온도센서 입력, PWM, 고속 입력과 RS-232 통신 기능을 한 장의 PCB에 구성했습니다.
Arduino IDE(Arduino C/C++) 또는 MPINO STUDIO 2(Arduino C/C++ & 래더로직)로 프로그램할 수 있습니다.
제품 사양서
| 구분 | 개수 | 접점명 | 사양 |
|---|---|---|---|
| 전원 | - | 전원전압 | DC 12~24V (DC 24V 사용 시 0.5A 이상) |
| 디지털 입력 | 8점 (무접점·절연) | P0~P7 | 동작 입력 전압: DC 0~40V HIGH 인식 전압: DC 5V 이상 8점/1COM NPN·PNP 입력 지원 |
| 트랜지스터 출력 | 4점 (무접점·절연) | P32~P35 | 출력 방식: SINK 출력 출력 동작: ON 시 V-와 연결 최대 출력 허용 전류: 1A/1점 부하 전압: DC 0~100V V+·V- 단자에 부하 전원 연결 |
| 아날로그 입력 | 2점 (비절연) | A0, A1 | 입력 전압: DC 0~5V 분해능: 10bit (0~1023) 입력저항: 100MΩ (±1%) |
| 아날로그 입력 | 2점 (비절연) | A2, A3 | 입력 전류: 0~20mA 또는 4~20mA 분해능: 0~20mA는 10bit (0~1023), 4~20mA는 0~818 입력저항: 250Ω (±1%) |
| 아날로그 입력 | 2점 (비절연) | A4, A5 | 입력 전압: DC 0~10V 분해능: 10bit (0~1023) 입력저항: 200kΩ (±1%) |
| 온도센서 입력 | 2점 (비절연) | NTEMP A6, A7 | 입력 온도: -40~120℃ 센서: NTC 3950K, 10kΩ(25℃) 분해능: 0.1℃ (0~40℃ 기준) |
| 인터럽트 고속카운터·엔코더 | 4점 (비절연) | D24(CLK), D25(DIO) D18(SCL), D19(SDA) | 입력 전압: DC 0~5V HIGH 인식 전압: DC 3V 이상 입력 주파수: 최대 50kHz D24·D25: 4.7kΩ 풀업 내장 D18·D19: 4.7kΩ 풀업 내장 |
| 펄스 출력 | 3점 (비절연) | PWM D21, D22, D23 | 출력 전압: LOW(DC 0V), HIGH(DC 5V) 최대 출력 전류: 30mA |
| 통신 채널 | 1채널 (비절연) | I²C | I²C 마스터·슬레이브 지원 인터럽트 포트로 사용 가능 (4.7kΩ 풀업) |
| RS-232 | Serial1 사용 Modbus RTU Master & Slave 내장 명령어 지원 LS산전 Cnet 내장 명령어 지원 |
||
| 메모리 | - | Flash | 128KB |
| SRAM | 4KB | ||
| EEPROM | 4KB |
디지털 입력
디지털 입력은 포토커플러로 절연되어 있으며 DC 5~24V의 NPN 또는 PNP 입력을 연결할 수 있습니다. 입력 방식은 COM 결선 방향으로 선택합니다.
예제 프로그램 · 디지털 입력
digitalRead()로 P0~P7의 입력 상태를 읽어 200ms마다 시리얼 모니터에 표시합니다. HIGH는 1, LOW는 0으로 표시됩니다.
// MPINO-8A4T-S: P0~P7 입력 상태를 시리얼 모니터에 표시합니다. void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { for (uint8_t pin = 0; pin < 8; pin++) { Serial.print('P'); Serial.print(pin); Serial.print('='); Serial.print(digitalRead(pin)); Serial.print(' '); } Serial.println(); delay(200); }
관련 내장 명령어
함수 예제 · 연속 판독 필터: IdigitalRead()
IdigitalRead(0, 5)는 P0을 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(0, 5); Serial.println(inputOn ? F("P0 ON") : F("P0 OFF")); delay(200); }
함수 예제 · 채터링 방지: Ibounce(), IbounceOn(), IbounceOff()
P0 입력을 세 가지 필터로 비교합니다. 반환값은 필터 처리된 ON/OFF 상태입니다.
Ibounce(0, 30): ON과 OFF 모두 30ms 이상 안정된 뒤 반영합니다.IbounceOn(0, 500): ON만 500ms 지연하고 OFF는 즉시 반영합니다.IbounceOff(0, 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(0, 30); const bool onDelayed = IbounceOn(0, 500); const bool offDelayed = IbounceOff(0, 500); 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()
Ialt(input, state)는 입력이 OFF에서 ON으로 바뀔 때마다 state를 반전합니다. P0을 한 번 누르면 P32가 ON, 다시 누르면 OFF가 되며 누르고 있는 동안은 유지됩니다. 예제는 Ibounce(0, 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(32, LOW); } void loop() { const bool previous = outputOn; const bool inputOn = Ibounce(0, 30); Ialt(inputOn, outputOn); digitalWrite(32, outputOn ? HIGH : LOW); if (outputOn != previous) { Serial.println(outputOn ? F("P32 ON") : F("P32 OFF")); } }
트랜지스터 출력
| 단자 | Arduino 핀 | 출력 방식 | 최대 정격 | 단자대 및 결선 예시 |
|---|---|---|---|---|
| P32 | D32 | SINK 출력 | DC 100V, 1A/1점 | |
| P33 | D33 | SINK 출력 | DC 100V, 1A/1점 | |
| P34 | D34 | SINK 출력 | DC 100V, 1A/1점 | |
| P35 | D35 | SINK 출력 | DC 100V, 1A/1점 |
트랜지스터 출력은 ON될 때 출력 단자가 V-와 연결되는 SINK 방식입니다. V+와 V- 단자에는 제어할 부하의 외부 DC 전원을 연결합니다.
예제 프로그램 · 트랜지스터 출력
digitalRead()로 읽은 P0~P3 상태를 digitalWrite()로 P32~P35에 출력합니다. P0→P32, P1→P33, P2→P34, P3→P35 순서로 대응하며, 입력이 HIGH이면 해당 출력이 ON됩니다.
// MPINO-8A4T-S: P0~P3 입력으로 P32~P35 SINK 출력을 제어합니다. void setup() { for (uint8_t channel = 0; channel < 4; channel++) { digitalWrite(32 + channel, LOW); // 출력을 OFF로 시작 } } void loop() { for (uint8_t channel = 0; channel < 4; channel++) { digitalWrite(32 + channel, digitalRead(channel)); } }
아날로그 입력ㆍ온도센서 입력
예제 프로그램 · 아날로그 입력
analogRead()로 A0~A5의 ADC 원시값(0~1023)을 읽어 시리얼 모니터에 표시합니다. 전압·전류 환산과 평균 처리는 아래 내장 명령어 예제에서 설명합니다.
void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { const uint8_t pins[] = {A0, A1, A2, A3, A4, A5}; for (uint8_t channel = 0; channel < 6; channel++) { Serial.print('A'); Serial.print(channel); Serial.print(F(": ")); Serial.println(analogRead(pins[channel])); } Serial.println(); delay(1000); }
관련 내장 명령어
함수 예제 · 입력 범위 환산: IanalogRead(), IanalogReadf()
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); const float voltage = IanalogReadf(A0, 0.0f, 5.0f); const float current = IanalogReadf(A2, 0.0f, 20.0f); 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()
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); const float current = IanalogRead2f(A2, 4.0f, 20.0f); 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()
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); const int32_t currentAvg = analogRead2Avg(A2, 5); 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 NTC0(A6)·NTC1(A7)의 ADC 원시값(0~1023)을 표시합니다. 섭씨 온도로 변환하려면 아래 ntcRead()·ntcReadf() 예제를 참고합니다.
void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { Serial.print(F("NTC0 ADC: ")); Serial.print(analogRead(A6)); Serial.print(F(", NTC1 ADC: ")); Serial.println(analogRead(A7)); delay(1000); }
관련 내장 명령어
함수 예제 · NTC 온도 읽기: ntcRead(), ntcReadf()
NTC0(A6)에 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(A6); const float temperature = ntcReadf(A6); Serial.print(F("ntcRead: ")); Serial.print(temperature10); Serial.print(F(" (0.1 C), ntcReadf: ")); Serial.print(temperature, 1); Serial.println(F(" C")); delay(500); }
PWM·고속 입력
| 기능 | Arduino 핀 | 점수 | 커넥터 핀 배열 |
|---|---|---|---|
| PWM 출력 | D21, D22, D23 | 3점 | |
| 고속 입력·인터럽트 | D18, D19, D24, D25 | 4점 | |
| 엔코더 입력 | D24, D25 | 2점 |
D18과 D19는 I²C의 SCL·SDA 기능을 공유합니다. I²C 통신을 사용하는 동안에는 해당 핀을 고속 입력으로 동시에 사용할 수 없습니다.
예제 프로그램 · PWM 출력
analogWrite()의 0~255 값으로 PWM 듀티를 지정합니다. PWM0(D21)·PWM1(D22)·PWM2(D23)에 각각 64·128·191을 써서 약 25%·50%·75% 듀티를 출력합니다. 주파수와 듀티를 직접 지정하는 방법은 아래 FDPWM() 예제에 있습니다.
// MPINO-8A4T-S: PWM0(D21), PWM1(D22), PWM2(D23) void setup() { analogWrite(21, 64); // PWM0: 약 25% 듀티 analogWrite(22, 128); // PWM1: 약 50% 듀티 analogWrite(23, 191); // PWM2: 약 75% 듀티 } void loop() { }
관련 내장 명령어
함수 예제 · 주파수·듀티 설정: FDPWM()
FDPWM(pin, frequencyHz, dutyPercent)는 PWM 주파수(Hz)와 듀티(%)를 설정합니다. 예제는 PWM0(D21)에 1kHz, 50%를 출력합니다. PWM0~2(D21~D23)는 Timer3를 공유하므로 함께 사용할 때 같은 주파수를 지정합니다.
void setup() { FDPWM(21, 1000, 50.0f); } void loop() { }
예제 프로그램 · 고속 입력
attachInterrupt()로 CLK(D24)의 상승 에지를 누적하고 500ms마다 카운트를 표시합니다. 32비트 카운트는 ATOMIC_BLOCK으로 읽습니다. 소프트웨어 인터럽트 방식으로, 최대 입력 주파수에서 무손실 계수를 보장하는 예제는 아닙니다.
#include <util/atomic.h> volatile uint32_t pulseCount = 0; void countPulse() { pulseCount++; } void setup() { Serial.begin(115200); // CLK = D24, 내장 풀업 사용 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(CLK), countPulse, RISING); } void loop() { uint32_t snapshot; ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) { snapshot = pulseCount; } Serial.print(F("CLK pulses: ")); Serial.println(snapshot); delay(500); }
엔코더 A상은 CLK(D24), B상은 DIO(D25)로 읽습니다. CLK 상승 에지에서 DIO 상태에 따라 카운트를 더하거나 빼는 1배 계수 예제입니다. 32비트 카운트는 ATOMIC_BLOCK으로 읽어 표시합니다.
#include <util/atomic.h> #include <stdint.h> volatile int32_t position = 0; void readEncoder() { // A상 상승 시 B상에 따라 방향 판별 (1배 카운트) if (digitalRead(DIO) == HIGH) { if (position < INT32_MAX) position++; } else { if (position > INT32_MIN) position--; } } void setup() { Serial.begin(115200); // 엔코더 A상 → CLK(D24), B상 → DIO(D25) attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(CLK), readEncoder, RISING); } void loop() { int32_t snapshot; ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) { snapshot = position; } Serial.print(F("Encoder: ")); Serial.println(snapshot); delay(500); }
통신과 다운로드
예제 프로그램 · 통신과 다운로드
Serial(115200bps)로 받은 문자를 Serial1(9600bps, 8-N-1)으로 보내고, Serial1 수신 문자를 Serial로 돌려보냅니다. availableForWrite()로 전송 버퍼 여유를 확인합니다. 상대 기기보다 빠른 연속 전송은 수신 버퍼를 넘칠 수 있습니다.
// 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()); } }
Wire로 0x08~0x77의 I²C 주소를 검색하고 응답한 주소를 3초마다 시리얼 모니터에 표시합니다. endTransmission()의 반환값이 0이면 해당 주소에서 응답한 것입니다.
#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); }
