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ASRock BC-250 보드 RAZER CORE X CHROMA 에 설치하기 3

퇴근하고 집에 도착했더니 주문한 PCB가 도착해 있었다. 오랜 만에 하는 취미 생활이라 들뜬 마음으로 가장 먼저 RAZER CORE X CHROMA 에 조립이 되는지 확인을 하였고 문제 없이 조립 할 수 있음을 확인했다.  설계에는 WCH 사의 CH32V00x 시리즈를 사용했는데 개발 환경도 괜찮고 가격도 저렴해서 좋은 MCU 라고 생각한다. EVT 보드를 사면 샘플도 몇 개 보내준다. 솔더 마스크를 검정으로 했어야 했나 생각도 들지만 예쁘니까 괜찮다고 생각한다. 수동 소자의 경우 구지 1005 사이즈를 사용할 이유는 없었지만 현재 보유중인 부품들로 구성하다 보니 어렇게 되었다. 이것보다 큰 사이즈로 설계했다면 납땜 작업은 더 쉬웠을 거다. 조립 하는 과정에서 약간의 문제가 있었는데, 알리에서 구매한 4.2mm 24핀 커넥터가 들어가지 않아 휘어서 조립 하려 해보았지만 커넥터 핀이 너무 두꺼워서 조립이 불가능 했다.  데칼을 그릴 때 좀 더 크게 그렸어야 했는데 아쉬움이 남는다.  어쩔 수 없이 커넥터 부품은 새로 발주를 넣었다.  다음으로 펌웨어를 작성 하였다. 펌웨어 동작은 다음과 같다. PWR 버튼이 눌림 -> PSU 를 활성화 -> PSU 준비 완료 수신 -> 시스템 전원 On USB C 포트로 시리얼 통신을 할 수 있도록 하여 시스템을 명령어로 제어 할 수 있도록 했다. 참고로 이 보드는 PSU 의 스텐바이(+5VSB) 전원으로 동작하기 때문에 상시 동작하는 보드이다. 현재 시스템 전원을 끄게 되면 PSU 는 어떻게 비활성화 할 것 지가 고민이다. 1. 시스템 온도를 모니터링 해서 일정 수준 아래로 떨어지면 PSU 를 끈다. 2. 전원 종료시 전원 버튼에 시퀀스 동작 넣어서 끈다. 3. 추후 개발할 USB 허브 장치에 전원을 모니터링 하는 장치를 추가 개발한다. 1 번의 경우는 온도는 변수가 많기 때문에 안전하게 만들면 PSU 가 꺼질 때 까지 오래 걸릴 것 같다. 2 번의 경우 시스템을 소프트웨어적인...

ASRock BC-250 보드 RAZER CORE X CHROMA 에 설치하기 3

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퇴근하고 집에 도착했더니 주문한 PCB가 도착해 있었다. 오랜 만에 하는 취미 생활이라 들뜬 마음으로 가장 먼저 RAZER CORE X CHROMA 에 조립이 되는지 확인을 하였고 문제 없이 조립 할 수 있음을 확인했다.  설계에는 WCH 사의 CH32V00x 시리즈를 사용했는데 개발 환경도 괜찮고 가격도 저렴해서 좋은 MCU 라고 생각한다. EVT 보드를 사면 샘플도 몇 개 보내준다. 솔더 마스크를 검정으로 했어야 했나 생각도 들지만 예쁘니까 괜찮다고 생각한다. 수동 소자의 경우 구지 1005 사이즈를 사용할 이유는 없었지만 현재 보유중인 부품들로 구성하다 보니 어렇게 되었다. 이것보다 큰 사이즈로 설계했다면 납땜 작업은 더 쉬웠을 거다. 조립 하는 과정에서 약간의 문제가 있었는데, 알리에서 구매한 4.2mm 24핀 커넥터가 들어가지 않아 휘어서 조립 하려 해보았지만 커넥터 핀이 너무 두꺼워서 조립이 불가능 했다.  데칼을 그릴 때 좀 더 크게 그렸어야 했는데 아쉬움이 남는다.  어쩔 수 없이 커넥터 부품은 새로 발주를 넣었다.  다음으로 펌웨어를 작성 하였다. 펌웨어 동작은 다음과 같다. PWR 버튼이 눌림 -> PSU 를 활성화 -> PSU 준비 완료 수신 -> 시스템 전원 On USB C 포트로 시리얼 통신을 할 수 있도록 하여 시스템을 명령어로 제어 할 수 있도록 했다. 참고로 이 보드는 PSU 의 스텐바이(+5VSB) 전원으로 동작하기 때문에 상시 동작하는 보드이다. 현재 시스템 전원을 끄게 되면 PSU 는 어떻게 비활성화 할 것 지가 고민이다. 1. 시스템 온도를 모니터링 해서 일정 수준 아래로 떨어지면 PSU 를 끈다. 2. 전원 종료시 전원 버튼에 시퀀스 동작 넣어서 끈다. 3. 추후 개발할 USB 허브 장치에 전원을 모니터링 하는 장치를 추가 개발한다. 1 번의 경우는 온도는 변수가 많기 때문에 안전하게 만들면 PSU 가 꺼질 때 까지 오래 걸릴 것 같다. 2 번의 경우 시스템을 소프트웨어적인...

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