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[TMook] 오픈소스 하드웨어란 Open-source Hardware
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오픈 소스 하드웨어 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전

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오픈 소스 하드웨어 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전
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주목받는 오픈소스 하드웨어 4선 < TECH웨이브 < 인사이트 < 기사본문 - 테크월드뉴스 - 이건한 기자

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주목받는 오픈소스 하드웨어 4선 < TECH웨이브 < 인사이트 < 기사본문 - 테크월드뉴스 - 이건한 기자
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Korean – Open Source Hardware Association

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Open Source Hardware Association

오픈 소스 하드웨어 (OSHW)의 원칙 10

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라이센스 및 하드웨어

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오픈소스 하드웨어의 원칙과 정의(OSHW)

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오픈소스 하드웨어 플랫폼 | 손석원 | 도서출판 홍릉(홍릉과학출판사) – 교보문고

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오픈소스와 하드웨어의 미래

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2019년 5월 8일 Red Hat Summit의 라이브 토크

토크 내용

집단 탐색(Collective Discovery)의 과학

e-NABLE

로봇 공학의 오픈소스 토대(Open Source Roots of Robotics)

오픈소스 방식

오픈소스와 하드웨어의 미래
오픈소스와 하드웨어의 미래

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_오픈소스 하드웨어

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  • Most searched keywords: Whether you are looking for _오픈소스 하드웨어 오픈소스 하드웨어 특징 · 1. 문서화 · 2. 범주 · 3. 필수 소프트웨어 · 4. 파생 결과물 · 5. 무료 재배포 · 6. 속성 · 7. 참여자 또는 참여그룹에 대한 무차별 … 그게 뭐래요? | 오브젝트모듈의 비즈니스 모델은 오픈소스 하드웨어의 철학을 지향하고 있다. 오픈소스 하드웨어, 용어도 생소한 주제에서 의미를 찾기 시작한 데에는 ‘창의성의 발현’에 대한 고민과 맥락이 맞닿아 있었다. 집단적인 창의성이 발현되기 위한 방법을 고민하던 중에 읽은 크리스 앤더슨의 ‘메이커스’*1)는 내게 많은 영감을 주었다. 오래 전부터 창의성이 어떻게 발현되는가
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용어의 발견

오픈소스 하드웨어 특징

오픈소스 하드웨어의 경제성

오픈소스 하드웨어 프로젝트의 운영 전략

_오픈소스 하드웨어
_오픈소스 하드웨어

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주목받는 오픈소스 하드웨어 4선

[테크월드=이건한 기자] 오늘날 다양한 계층의 취미생활과 교육, 나아가 기업 프로젝트 등에도 널리 사용되고 있는 오픈소스 하드웨어(Open Source Hardware, OSHW)는 오픈소스 소프트웨어(OSS), 메이커(Maker) 운동의 한 갈래로 시작된 2000년대 이래 지금껏 꾸준히 성장해오고 있다.

OSHW의 등장 취지는 OSS와 다르지 않다. 2012년 설립된 오픈소스 하드웨어 연합 OSHWA는 ‘OSHW 정의 1.0’에서 “오픈소스 하드웨어는 누구나 이 디자인이나 이것에 근거한 하드웨어를 배우고, 수정, 배포, 제조하고 판매할 수 있는 공개된 하드웨어’란 대원칙을 발표했다.

아울러 이를 위한 디자인 소스는 수정이 용이해야 하며, 하드웨어 사용성 극대화를 위해 쉽게 구할 수 있는 부품, 표준 가공 방법, 개방된 시설, 오픈소스 디자인 툴을 사용하도록 장려하고 있다. 나아가 사람들이 지식 공유를 기반으로 더욱 자유롭게 기술을 제어하는 세상을 만드는 것이 OSHW의 목표다.

참조기사 – 오픈소스 하드웨어 시장의 견인차 ‘IoT의 확산’

사진=게티이미지뱅크

OSHW 마중물, 싱글보드 컴퓨터(SBC)

오픈소스 하드웨어의 성장에는 특히 가성비 뛰어난 SBC(Single Board Computer)의 등장이 큰 기여를 했다. 소형 기판에 독립적인 연산 능력과 확장 포트, 코딩 지원 환경 등을 갖춘 SBC는 브랜드별로 다양한 가격대와 특징을 지니고 있으며 각자 나름의 커뮤니티도 형성하고 있다. 만약 오픈소스 하드웨어로 뭔가 새롭게 시작해보고 싶은 사람이라면, 현재 대중적으로 널리 쓰이는 SBC의 각 특징이 무엇인지 먼저 알아볼 필요가 있다.

라즈베리파이(Raspberry Pi)

2012년, 영국 라즈베리파이 재단이 공개한 초소형 컴퓨터 라즈베리파이는 출시 전부터 엄청나게 낮은 가격으로 주목받은 보드다. 라즈베리파이 기판은 개당 35달러 선으로 기존의 동급 보드와 비교해 몇 배 이상 저렴하며, 첫 출시 당시에도 순식간에 매진되는 등 큰 인기를 구사했다. 덕분에 OSHW의 본래 목적 중 하나인 높은 범용성과 뛰어난 접근성 구현에 가장 근접한 보드로 꼽히며, 이를 토대로 일반인 취미/교육 시장에도 널리 알려져 있다.

라즈베리파이4 모델 B

라즈베리파이의 또 다른 특징은 다양한 하드웨어 스펙이다. 매년 새로운 모델이 출시되며, 단순한 성능 개선뿐 아니라 시장 수요에 맞춰 기존 모델의 보급형을 공개하기도 한다. 또 최신 기술 트렌드와 IoT 개발을 지원하기 위한 모듈, 포트 보완 등도 지속해서 이뤄지고 있다. 현재 가장 최신 모델인 ‘라즈베리파이4 모델 B’부터는 메모리 용량을 최대 4GB까지 선택할 수 있게 되며 구현 환경에 따른 선택권도 다양해졌다. 가격은 여전히 비싸야 50달러 정도다.

운영체제는 리눅스 데비안 기반의 ‘라즈비안’이 추천된다. 라즈베리파이 개발사에서 제공하는 운영체제인 만큼 호환성이 좋다. 이 외에도 라즈베리파이 특유의 유연성을 기반으로 구동할 수 있는 운영체제 종류는 훨씬 다양하다.

비공식적인 루트라도 괜찮다면 리눅스 운영체제인 우분투, CentOS, 구글 크롬 OS, 안드로이드, 타이젠 IoT 등을 라즈베리파이에서 구동할 수 있다. 다만, 속도 문제나 시스템이 다소 불안정할 수 있다는 점은 감안하자. 하지만 라즈베리파이의 묘미 중 하나는 오픈소스 하드웨어의 특성을 이용해 다양한 접근과 창의적인 개발을 해볼 수 있다는 점인 만큼, 복수의 운영체제가 지원되는 환경은 오히려 장점이라 할 만하다.

사용처도 다양하다. 얼마 전 보도된 내용에 따르면 개당 5달러에 불과한 ‘라즈베리파이 제로’는 코로나19 환자를 위한 저렴한 인공호흡기 부품으로 사용될 예정이라고 한다. 제로는 크기가 작고 성능도 낮은 저가형 모델이지만 저렴한 비용으로 대량생산이 가능해 많은 환자를 위한 인공호흡기를 합리적인 비용 선에서 만들 수 있다.

라즈베리파이로 만든 클러스터 (출처=raspberrypi.org)

2013년 영국 사우스햄튼 대학교의 사이먼 콕스 박사 연구팀은 라즈베리파이 64개를 이어 붙여 구현한 미니 클러스터에 관한 논문을 발표하기도 했다. 이처럼 라즈베리파이로 구현할 수 있는 프로젝트는 무궁무진하며, 입문자라면 가격을 조금 더 얹어 기본적인 개발 모듈, 도구 등이 포함된 키트를 구매해도 좋다.

아두이노(Arduino)

아두이노는 OSHW 분야에서 라즈베리파이와 함께 가장 널리 알려진 보드다. 역사는 라즈베리파이보다 긴 편이다. 2005년 이탈리아의 마시모 반지(Massimo Banzi)라는 사람이 IDII(Interaction Design Institure Ivrea)란 학교의 부교수로 재직하며 창안했으며, 소프트웨어 아키텍트였던 그는 전자공학 전공자가 아닌 학생이나 일반인에게 가급적 손쉽게 초소형 기판 기반의 프로그래밍을 전파하기 위해 값싸고 다루기 쉬운 아두이노를 만들어 보급하기 시작했다.

대체로 처음 OSHW를 접하는 사람들이 궁금해하는 것 중 하나는, 라즈베리파이와 아두이노가 어떻게 다른가에 관한 것이다. 두 보드 모두 오픈소스 디자인, 작은 크기, 저렴한 가격이란 공통점이 있지만 성격은 정반대다.

우선 가장 큰 차이는 운영체제(OS)의 유무다. 라즈베리파이에는 ‘라즈비안’ 등 여러 OS를 설치할 수 있는 반면, 아두이노는 운영체제 없이 C언어 프로그래밍으로 구동시킨다. 그만큼 아두이노 관련 작품들은 대부분 외부 센서나 하드웨어 모듈을 아두이노에 연결해 직접 작동시키는 형태가 주를 이루며, 라즈베리파이는 운영체제 기반 애플리케이션 실행, 간접적 기기 제어 형태란 점에서 차이가 있다.

아두이노 UNO 보드

센서 기반으로 특정한 상황에 동작하는 하드웨어처럼 물리적 결과물 구현에 중점을 둔 작품을 만들고자 한다면 아두이노를 선택하는 것도 좋다. 라즈베리파이와 비슷한 듯 느껴져도 조금 더 기계적이고 공학적인 느낌이 나는 보드다. 임베디드 프로그래밍 초심자에게 적합하다.

아두이노도 10년 이상의 역사를 지닌 만큼 다양한 모델이 출시돼 있다. 나라별로 다양한 호환보드가 출시돼 있지만 현재 가장 널리 쓰이는 모델은 아두이노 공식 모델인 ‘우노(UNO)’와 ‘메가(MEGA)’다. 우노는 아두이노 프로그래밍을 위한 가장 기본적이고 필수적인 성능을 갖춘 제품이며, 메가는 우노보다 크고 보다 고성능 작품을 구현할 수 있도록 설계된 고급형 보드다. 둘 모두 국내 온라인 몰에서 수만 원 이내에 구입할 수 있어 입문에 따른 경제적 부담이 크지 않은 편이다.

라떼판다(Latte panda)

라떼판다는 조금 이질적인 느낌의 보드다. 아두이노를 기반으로 만들어졌지만 상대적으로 고성능 컴퓨팅에 중점을 두고 설계됐다. 덕분에 그 자체로 미니PC와 비슷한 수준의 성능을 갖고 있으며, 현재 판매 중인 라떼판다 알파의 경우 인텔 8세대 CPU와 8GB 메모리, USB 3.0 지원 등 일반 저가형 오픈소스 보드와 비교할 수 없이 강력한 성능을 자랑한다. 또 윈도우10을 지원해 리눅스 OS가 익숙하지 않은 일반인들도 훨씬 친숙하게 다룰 수 있다.

라떼판다 알파

라떼판다는 준수한 성능의 하드웨어와 윈도우 운영체제의 만남. 로봇공학과 IoT 프로젝트, 3D 프린팅 등 활용할 수 있는 영역이 다양하다. 한 유튜버의 실험 결과 실제 성능은 배틀그라운드, 오버워치 같은 고사양 게임도 옵션 타협을 통해 이럭저럭 플레이할 수 있는 수준으로 나타났다.

다만, 높은 성능만큼 가격도 비싼 건 흠이다. 국내에서 구입 가능한 라떼판다 알파 고급형 모델의 가격은 수십만 원을 상회하는 만큼, 수만 원대에 불과한 라즈베리파이, 아두이노와 비교하면 초기 비용이 매우 높다. 따라서 오픈소스 하드웨어에 충분히 숙련된 자로서, 고급 프로젝트를 진행해야 할 때 고려해볼 만하다.

젯슨 나노(Jetson Nano)

젯슨 나노는 엔비디아가 2019년 3월에 공개한 인공지능(AI) 개발 특화 보드다. 당시 엔비디아는 “AI 시대에 보다 더 많은 사람이 AI를 알고, 그 혜택을 누릴 수 있도록 해야 한다”며 개발자용과 기업용으로 구분된 두 종류의 젯슨 나노를 발표했다. 라떼판다가 고성능 프로젝트 구현에 집중했다면, 젯슨 나노는 AI 응용 시스템 개발에 한층 특화된 전문성을 갖고 있다.

엔비디아 젯슨 나노

젯슨 나노는 작은 크기에 불과 5W 전력으로 움직이는 소형 컴퓨터지만, AI 연산을 위한 충분한 수준의 GPU 가속 병렬 프로세싱 능력을 갖추고 있다. 128개의 엔비디아 CUDA 코어를 탑재한 맥스웰 아키텍처 기반으로 작동하며, ARM 코어텍스-A57 쿼드코어 프로세서, 4GB LDDR4 메모리, 별도의 카메라 모듈까지 한데 탑재해 전체적인 하드웨어 성능 또한 높은 편이다.

한 마디로 젯슨 나노는 이미지 분류, 개체 감지, 음성처리 등의 AI 작업을 자체 뉴럴 네트워크로 실행할 수 있는 소형 병렬 컴퓨터인 셈. 기타 지능형 임베디드 IoT 시스템 개발에도 적합하다. 최근에는 대학가에서도 라즈베리파이나 아두이노 대신 AI 수업을 위해 젯슨 나노를 도입하는 경우도 있으며, 사용처는 점점 증가하는 추세다. 다만, 가격은 15만 원 정도로 라즈베리파이와 아두이노에 비하면 비싸다.

젯봇 ‘Fabo’형

이와 함께 엔비디아는 학생과 개발 마니아 등이 창의적인 AI 애플리케이션을 제작해볼 수 있도록 젯슨 나노를 활용한 젯봇(JETBOT) AI 로봇 키트도 개발해 판매하고 있다. 6가지 차량 포맷으로 구성된 젯봇은 물체 추적, 자동 회피 같은 기본적인 AI 시스템 개발이 가능한 개발용 키트다. 학습자의 흥미를 유발할 만한 구성으로 이뤄져 있으며, 현재 일부 젯봇 키트는 국내 마켓 기준으로 30만 원대에 판매되고 있다.

주요 오픈소스 SBC

이 밖에도 현재 국내외에는 다양한 오픈소스 하드웨어가 일반인을 비롯해 대중의 개발 접근성을 높이는 데 일조하고 있다. 또한 학생 교육을 통한 창의력 증진, 기타 다양한 메이커 활동 확장에도 크게 기여하고 있다.

또한 최근 코딩이 기초 과목으로 채택되는 등, 개발에 대한 대중의 관심도 역시 높아지고 있는 만큼 OSHW에 관심 있는 사람이라면 자신의 현재 수준과 프로젝트 목표 등을 감안해 적합한 입문용 하드웨어를 선택해보자.

오픈소스 하드웨어의 원칙과 정의(OSHW)

안녕하세요.

Edward입니다!

이번에는 오픈소스 하드웨어에 대해서 알아보려고 합니다!

본 내용은 위키에 정의되어 있는 오픈소스 하드웨어에 대한 내용을 정리한 내용입니다.

오픈소스 하드웨어

오픈 소스 하드웨어란(OSHW)?!

오픈 소스 하드웨어(Open-source hardware)는 오픈 소스 문화의 일부로 다음과 같은 것을 가리키는 말이다.

해당 제품과 똑같은 모양 및 기능을 가진 제품을 만드는 데 필요한 모든 것(회로도, 자재 명세서, 인쇄 회로 기판 도면 등)을 대중에게 공개한 전자제품

자재 명세서, 인쇄 회로 기판 도면 등)을 대중에게 공개한 전자제품 하드웨어 기술 언어가 대중에게 공개된 프로그래머블 논리 소자

– 출처: 위키 백과

오픈 소스 하드웨어의 원칙

오픈 소스 하드웨어는 어느 누구나 여러 디자인에 근거한 하드웨어를 배우고, 수정하고, 배포하고, 제조해서 판매까지 할 수 있는 모든 디자인이 공개된 하드웨어입니다.

오픈 소스 하드웨어를 지향하여 하드웨어를 제작하는 사람들을 메이커(Maker)라 칭하는데, 이런 메이커들이 하드웨어를 만들고 이 하드웨어의 사용을 극대화하기 위해 손쉽게 구매할 수 있는 부품과 재료, 표준 가공 방법, 개방된 시설, 제약이 없는 콘텐츠 그리고 오픈 소스 디자인 툴을 사용하는 것이 가장 대중적이며 이상적이에요.

또한 하드웨어를 만들기 위한 모든 개발 소스는 오픈된 데이터를 수정하기에 적합한 형태로 구할 수 있어야 합니다. 오픈 소스 하드웨어는 디자인을 자유롭게 교환함으로써 지식을 공유하고 상용화를 장려하여 사람들이 자유롭게 기술을 제어할 수 있도록 해야 합니다^^

오픈 소스 하드웨어의 정의

오픈 소스 하드웨어는 어느 누구나 만들고 수정, 배포하고 사용할 수 있도록 모든 디자인이 공개되며, 손으로 만져질 수 있는 인공물 – 기계, 장비 또는 기타 실체가 있는 것 -을 나타내는 용어입니다.

오픈 소스 하드웨어는 예전(오픈 소스가 퍼지기 직전)에는 하드웨어를 개발하기 위해 기본적인 전자회로 개념 리소스가 필요했지만 오픈 소스 하드웨어가 퍼진 후에는 전자회로의 개념이 없어도 하드웨어를 제작할 수 있게 되었습니다.

다만 오픈 소스 하드웨어 라이센스에 따라 제작한 제품을 생산하는 개인이나 회사는 원래의 설계자가 제조, 판매, 보증 또는 승인된 것으로 암시하는 것을 표시하지 않을 의무가 있고, 또한 원래 설계자가 소유한 상표를 사용하지 않을 의무가 있습니다.

오픈 소스 하드웨어의 배포 조건은 다음 기준을 따라야 합니다.

1. 문서

하드웨어는 설계한 파일을 포함하는 문서와 함께 공개되어 있어야 하며, 설계한 파일의 수정 및 배포가 가능해야 합니다. 문서가 실제 제품에 포함되어 있지 않은 경우에는 합리적인 재생산 비용으로 문서를 얻을 수 있도록 잘 알려져 있는 방법이 있어야 합니다. 문서는 예를 들어 CAD 프로그램의 원본 파일처럼 수정을 위해 적합한 포맷의 설계 파일을 포함해야 합니다. 컴파일된 컴퓨터 코드 같은 중간 형태 – 예를 들어 CAD 프로그램의 거버 파일 은(는) 대체품으로는 인정되지 않는다. 라이선스는 설계된 파일이 그 사양이 완전히 문서화된 오픈 파일 형식을 요구할 수도 있습니다.

2. 범위

하드웨어 문서의 전체가 공개되지 않는다면, 라이센스에 따라 공개된 부분을 명확하게 명시해야 합니다.

3. 필요한 소프트웨어

라이선스 된 디자인이 제대로 작동을 하고 그 필수 기능을 충족시키기 위해 임베디드 또는 다른 형태의 소프트웨어를 필요로 하는 경우에는 라이선스는 다음의 조건을 만족하는 것 중 하나를 요청할 수 있습니다.

a) 오픈 소스 소프트웨어를 쉽게 작성해서 디바이스가 제대로 동작하여 그 필수 기능 충족시킬 수 있도록 인터페이스에 대한 문서화가 충분히 돼야 합니다. 예를 들면 이 문서는 자세한 신호의 타이밍 다이어그램 또는 작동하는 인터페이스를 명확하게 설명하는 의사 코드에 대한 사용이 포함될 수 있습니다.

b) 필요한 소프트웨어는OSI가 승인한 오픈소스 라이선스 하에 배포됩니다.

라이선스란 제품을 개발 후 오픈소스 하드웨어가 되어 배포, 판매하는 상품을 일컫는 말입니다.

4. 파생물

라이선스는 변경과 파생물을 허용하고 원본과 동일한 라이센스에서 배포하는 것을 허용해야 합니다. 라이센스는 제조, 판매, 배포, 설계된 파일로 부터 만들어진 제품의 사용, 설계 파일 그 자체와 설계 파일의 파생 작업을 허용해야 합니다.

5. 자유로운 재배포

라이선스는 어떠한 단체에 대해서도 프로젝트 문서들을 팔거나 배포하는 것을 제한해서는 안됩니다. 라이센스는 이러한 판매에 대한 사용료 및 로열티를 요구해서는 안됩니다. 라이센스는 파생물의 판매에 사용료나 라이센스를 요구해서는 안됩니다.

6. 귀속

라이선스는 설계된 파일과 생산된 제품 또는 그 파생물을 배포할 때 파생된 문서, 장비와 관련된 저작권 표시를 요구할 수 있습니다. 라이센스는 일반적으로 장치를 사용하는 최종 사용자가 정보에 접근할 수 있도록 이 정보를 요청할 수 있지만 구체적인 형식을 지정해서는 안됩니다. 라이센스는 파생물이 원래 설계와 다른 이름이나 버젼 번호를 가지도록 요청할 수 도 있습니다.

7. 개인이나 단체의 차별 금지

라이센스는 어떤 개인이나 단체에 대해서도 구별 없이 적용됩니다.

8. 활동 분야에 대한 차별 금지

라이선스는(제조 된 하드웨어 포함) 제작물의 특정 활동 분야에서의 이용을 제한해서는 안됩니다. 예를 들어, 하드웨어가 사업에 사용되거나 핵 연구에 사용하는 것을 제한해서는 안됩니다.

9. 라이센스 배포

라이선스에 의해 승인된 권리는 추가 라이선스의 실행을 필요로 하지 않고 제작물을 재배포 한 모든 사람에게 적용됩니다.

10. 라이선스는 특정 제품에 국한해서는 안된다

라이선스에 의해 주어진 권한은 특정 제품(라이선스 된 제작물)에 의존하지 않는다. 제작물에서 일부분이 추출되어 그 라이선스에서 사용 또는 배포된 경우에는 그 제작물을 배포 한 당사자가 원래 제작물에 주어진 것과 같은 권리를 갖습니다.

11. 라이선스는 다른 하드웨어나 소프트웨어를 제한 하지 않는다

라이선스는 라이센스된 제작물의 집합체나 파생물이외는 제한을 두지 않습니다. 예를 들면 라이센스된 제작물과 함께 판매되는 하드웨어를 오픈하라고 하거나 오픈 소스 소프트웨어 만을 사용하라고 강요해서는 안됩니다.

12. 라이센스는 기술 중립적이어야 한다

라이선스의 어떤 조항도 개별 기술, 특정한 부품, 소재, 인터페이스 형태나 그 이용을 국한하지 않습니다.

라이센스 및 하드웨어

오픈 소스 하드웨어를 촉진함에 있어서 디자이너에게 라이선스가 실제로 자신의 디자인을 어느 정도까지 제어할 수 있는지 명확하게 오픈하는 것이 중요합니다. 미국의 법과 다른 여러 나라의 법에 의하면 저작권은 전자 회로 디자인에 적용할 수 없습니다. 하지만 특허는 가능합니다. 그 결과로 오픈 하드웨어 라이선스는 일반적으로 “계획”을 제한하는 데 사용하는 것은 가능하나 제조된 장치나 원본의 전체 복사본이 아닌 동일한 디자인이 일부 수정된 것에 제한을 가할 수는 없습니다. 미국 저작권법의 해당 조문은 17.102(b)이며, 다음과 같이 말하고 있다:

어떠한 경우에도 제작자가 만든 독창적인 저작물에 대한 저작권 보호는 어떤 아이디어, 절차, 처리방법, 시스템, 조작 방법, 개념, 원리 또는 발견, 이들이 저작물에 명시되어 설명, 묘사 또는 수록되어 있다 할지라도 될 수 없다.

오픈 소스 하드웨어라고 할지라도 배포에 대해 어느 경계선이 있는 것 같습니다.

오픈 소스 하드웨어를 실제 활용하는 제가 한 가지 확실하게 느끼는 점은 오픈 소스 하드웨어로 인해서 전자 회로 기술 접근이 매우 쉬워졌고, 앞으로 점점 모든 기술들이 오픈되면서 앞으로는 융합형 인재가 선두주자로 떠오를 것으로 예상이 됩니다.

그러니 구독자 여러분들도 융합형 인재가 될 수 있도록 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 등 다양하게 영역을 넓힐 수 있는 인재가 되셨으면 좋겠습니다.

– 참고문헌

오픈 소스 하드웨어(영문)

오픈 소스 하드웨어(국문)

오픈소스 하드웨어란?

오픈소스 하드웨어란?

오픈소스하드웨어도 오픈소스소프트웨어와 크게 다르지 않다. 오픈소스소프트웨어가 소프트웨어를 구성하는 소스코드를 공개하듯, 오픈소스 하드웨어는 하드웨어를 구성하는 회로도, 파트리스트, 회로도 등을 대중에게 공개한 제품을 말한다. 그리고 오픈소스하드웨어협회에서는 오픈소스하드웨어에 대한 정의를 명문화 해서 공개하고 있으며 현재 1.0버전이 공개되어 있습니다.

즉, 오픈소스 하드웨어란 기존과 똑같은 제품(회로도, 인쇄회로기판, 하드웨어 기술언어)을 만드는데 필요한 모든 소스를 대중에게 공개한 것인데요. 모든 사람들이 자유롭게 수정, 배포, 판매할 수 있다는 엄청난 장점을 가지고 있습니다.

IoT 구현기술에 대해서 일일이 알고 있지 않더라도 쉽게 하드웨어를 설계할 수 있어서, 전공자가 아니어도 IoT 세상을 만들어 갈 수 있게 도와주는 것이죠. 지금부터 이렇게 우리에게 편리함을 전해줄 수 있는 오픈소스 하드웨어의 대표적인 제품들을 소개하겠습니다.

아두이노(Arduino)

현재 가장 많이 사용되는 오픈소스 하드웨어는 ‘아두이노’ 입니다. 2005년 이탈리아에서 마시모 밴지(Massimo Banzi)와 다비드 쿠아르티에예스(David Cuartielles)가 만든 것인데요. 이탈리아어로 ‘친한 친구’ 라는 뜻을 가지고 있습니다. 이는 전문적 공학 지식이 없는 학생이나 디자이너를 위해 만들어진 하드웨어 개발 키트이기 때문입니다.

아두이노 보드는 아트멜(Atmel)사의 마이크로 컨트롤러와 몇 가지 전자 부품들로 이루어져 있는데요. 회로도가 공개되어 있는 다양한 종류의 보드가 있습니다. 중요한 특징 아래와 같습니다.

첫째, 마이크로 컨트롤러를 쉽게 프로그래밍 할 수 있습니다.

원래 마이크로 컨트롤러에 프로그램을 업로드 하려면 ‘롬라이터’라는 장비가 필요했는데요. ‘아두이노’는 그럴 필요 없이 USB를 통해서 업로드 할 수 있습니다.

둘째, 독자적인 IDE(통합개발환경)를 가지고 있습니다.

Arduino IDE는 JAVA와 C를 기반으로 개발된 멀티 플랫폼 소프트웨어이기 때문에 초보자들도 쉽게 접근해서 프로그래밍 할 수 있게 되어 있습니다.

셋째, 각종 센서들과 주변 장치를 쉽게 확장할 수 있습니다.

‘아두이노 쉴드’나 ‘아두이노 모듈’을 사용해서 각종 센서들과 주변 장치를 쉽게 확장할 수 있는데요. 예를 들면 아두이노에 ‘와이파이 쉴드’를 연결해 주면 이를 이용한 IoT를 구축할 수 있고, ‘LED 쉴드’를 달면 문자 메시지를 직접 표현할 수 있습니다.

만약 ‘아두이노 쉴드’에 자신이 원하는 성능의 제품이 없다면 센서를 구매해서 직접 ‘아두이노 모듈’을 제작해서 사용할 수도 있습니다.

인텔의 새로운 도전 갈릴레오(Galileo)

2013년 10월 3일 인텔은 깜짝 발표를 합니다. IoT 생태계를 구축할 수 있는 ‘갈릴레오’ 보드를 발표하며 오픈소스 하드웨어 분야에 진출한 것인데요.

<인텔의 ‘갈릴레오’ (출처: https://www.imaso.co.kr/news/article_view.php?article_idx=20140510161913 )>

‘갈릴레오’는 ‘아두이노’를 기반으로 개발된 보드이기 때문에 여기에서 사용됐던 쉴드나 ‘Arduino IDE’등을 그대로 사용할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 하지만 둘의 차이점은 굉장히 많은데요. 그 중 결정적인 것이 성능입니다. ‘아두이노’는 평균 16MHz와 32kB램의 성능을 가지고 있는데요. 갈릴레오는 400MHz급의 인텔 펜티엄 x86 기반의 쿼크 SoC(System On Chip) X1000 AP와 256MB의 램을 탑재해 보다 고성능 작업을 할 수 있습니다. 또한 갈릴레오는 자체적으로 리눅스를 구동할 수 있고, Arduino IDE와 Visual Studio 등 다양한 개발환경을 지원합니다.

2015년에는 IoT 하드웨어 개발 후속제품으로 범용입출력(GPIO: General Purpose Input/Output) 속도와 구동전류를 개선시킨 갈릴레오 Gen2와 무선인터넷을 지원해 확장성을 강화한 에디슨도 출시 되었습니다.

라즈베리 파이(Raspberry Pi)

영국 라즈베리파이 재단에서는 엔지니어나 학생들이 저렴한 가격으로 오픈소스 하드웨어를 만들 수 있게 최소한의 컴퓨터 부품을 사용해 초소형 컴퓨터를 만들었는데요. 바로 2012년부터 본격적으로 판매된 ‘라즈베리파이(Raspberry PI)’입니다.

<라즈베이파이 이미지(출처: www.raspberrypi.org )>

프로그래밍 교육용으로도 사용하는 라즈베리파이의 특징은 크게 3가지 입니다.

첫째, 다양한 포트를 지원할 수 있습니다.

기본적으로 USB와 HDMI 단자가 내장되어 있고, 모델에 따라 이더넷 포트(Ethernet port)가 있는데요. 입출력단자(I/O: Input Output port)를 통해 범용입출력(GPIO), I2C 등을 지원하여 직접 만든 회로를 연결해서 사용할 수 있어 확장성을 가지고 있습니다.

둘째, 리눅스 운영체제를 지원합니다.

‘아두이노’와는 다르게 설치되어 있는 운영체제 안에서 직접 프로그래밍 하여 외부기기를 제어할 수 있습니다. 따라서 모니터와 입력장치들만 있다면 다른 컴퓨터가 없어도 프로그래밍이 가능하지요.

셋째, 다양한 고성능 IoT 기기를 제작할 수 있습니다.

1080p 영상재생이 가능하기 때문에 블루레이 플레이어로도 활용할 수 있는데요. 이더넷(Ethernet) 포트를 이용해 FTP서버로 만들어서 NAS(Network Application Support)처럼 사용할 수도 있습니다.

라즈베리파이를 이용해서 만든 핸드폰인 ‘파이폰(PIPhone)’, 라즈베리파이 64개를 연결해 만든 슈퍼컴퓨터 ’이디스파이’ 등 다양한 고성능 제품을 저렴한 가격으로 제작할 수 있습니다.

구글의 아라(ARA)

현재 오픈소스 하드웨어들은 IoT 제품 뿐만 아니라 스마트폰, 드론 등 다양한 분야로 확산되어 적용되고 있는 추세인데요. 대표적으로 구글이 진행하고 있는 ‘프로젝트 아라(ARA)’가 있습니다.

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/qRzgBeCrDyWyAFExFEVn2ck9i480XPfRP1uiDJyoUP8BJ3HMIpKqq67q9x5T9NWD1-5dARR1UpR3Q1E9kGl5ajR94hlLiL-IQPI4agwyAa4aJfRWSKRcTdv64EVGcWcJBAS3bazt7Xz4q0nIoX7IJA

기존 스마트폰과 다르게 모든 부품을 모듈화해서 원하는 성능의 스마트폰으로 조립할 수 있는데요. 예를 들어, 카메라의 성능을 올리고 싶다면 카메라 모듈만 구매해서 업그레이드 하고, 나머지 부품은 그대로 사용하는 것입니다. 굉장히 경제적이고 환경 친화적인 것이죠.

출처 : https://blog.lgcns.com/840

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