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데이터계측분석 668

레이저센서의 종류와 동작방식

LASER 센서는 LASER 기술을 사용하여 작동하는 측정값 레코더입니다. LASER 센서는 물리적 측정값을 아날로그 전기 신호로 변환합니다. LASER 센서는 LASER 광선을 사용하여 물체를 감지합니다. 트랜스듀서로서의 LASER 센서에 대해 이야기하면 LASER 센서는 빛 에너지를 전기 에너지로 변환합니다. LASER 센서는 비접촉식 측정에 사용됩니다. 1. LASER란LASER는 Light Amplification by Simulated Emission of Radiation의 약자입니다. LASER에서 에너지는 매우 높은 강도로 증폭됩니다. LASER 센서는 전자기 스펙트럼의 광학 부분에 가까운 빛의 형태로 에너지를 생성합니다. 2. LASER 센서의 작동 원리LASER 센서에서 거리 측정은 삼..

디바이스넷 기능과 사양

1. DeviceNet이란?DeviceNet은 애플리케이션 계층 통신 프로토콜(OSI 모델의 계층 7)입니다. 자동화 산업에서 센서와 같은 다양한 장치를 연결하고 원격으로 관리하고 CAN(Controller Area Network) 기술을 사용하는 데 사용됩니다. 2. DeviceNet 특징낮은 수준의 장치를 네트워킹하기 위한 비용 효율적인 솔루션 제공낮은 수준의 유닛 인텔리전스에 액세스할 수 있는 기능Point-to-Point 및 마스터/슬레이브 기능 3. DeviceNet의 주요 목적하위 수준 장치와 관련된 제어 관련 정보의 전송제어 시스템과 간접적으로 관련된 다른 정보(예: 구성 매개변수)의 전송    4. DeviceNet 기능특정 DeviceNet 물리적/미디어 기능 요약:트렁크 라인 및/또는 ..

전력 계산하는 방법

전압과 전류를 곱하여 전력을 계산할 수 있습니다. 전기 회로에 전압을 가하면 회로는 전류를 끌어옵니다. 전류의 크기는 회로의 전압과 임피던스에 따라 다릅니다.     1. 전류를 결정하는 옴의 법칙위의 회로에서 전압과 저항을 알 수 있습니다. 전기 회로에 흐르는 전류는 옴의 법칙을 사용하여 결정할 수 있습니다.      따라서 위 회로의 전류는 다음과 같습니다.  이 전류 값에 전압을 곱하면 전력 방정식이 나오고 이 방정식을 사용하여 이 전력 방정식을 사용하여 전력을 계산할 수 있습니다. 이 두 수량의 곱은 전기 회로가 소비하는 전력입니다.   2. 전력 공식전력을 구하는 공식은 다음과 같습니다.  회로에서 끌어오는 전력은 36와트입니다. 즉, 이 전력은 저항을 통해 발산되는 열입니다. 회로에 의해 소비..

페라이트 코어의 동작원리

1. 페라이트 코어란산화철(Fe2O3) 및 니켈, 아연, 망간, 바륨 등과 같은 다른 금속 원소의 작은 부분을 페라이트 코어라고 합니다.  페라이트 코어는 높은 자기 투과성(즉, 재료의 자속을 쉽게 설정할 수 있는 능력), 고주파에서 낮은 철 손실(와전류 손실 및 히스테리시스 손실) 및 낮은 전기 전도성을 갖습니다. 페라이트 코어는 케이블의 전자 잡음과 공통 모드 전류를 줄이기 위해 케이블에 사용됩니다.   페라이트는 조성에 따라 Mn-Zn 페라이트와 Ni-Zn 페라이트를 갖는다. Mn-Zn 페라이트는 전도성이므로 절연 작업이 필요합니다. Ni-Zn 페라이트는 Mn-Zn 페라이트에 비해 고주파 특성이 우수합니다. 따라서 Ni-Zn 페라이트는 노이즈 감소에 자주 사용됩니다.     2. 페라이트 코어의 사..

전원케이블과 제어케이블의 차이점

에너지 전송을 기반으로 하는 케이블의 사용에 따라 다음과 같이 분류할 수 있습니다.전원 케이블제어 케이블  전원 케이블과 제어 케이블은 서로 거의 유사합니다. 전력 및 제어 케이블은 모두 발전 및 산업 환경에서 사용됩니다. 이 케이블은 몇 가지 측면에서 서로 유사하며 때때로 많은 차이점이 있습니다. 전력 및 제어 애플리케이션을 위한 두 가지 유형의 케이블은 모두 XLPE, PVC, PE, 단일 및 다중 도체, 피복 또는 강선 외장 및 재킷으로 구성됩니다.전원 케이블은 소스에서 장비(필요한 다양한 장소에 위치)로 고에너지와 저에너지를 모두 전달하는 케이블입니다.   1. 전기 케이블의 종류전송 시스템에 따라 전기 케이블은 교류 또는 직류가 될 수 있습니다. AC 케이블은 60Hz(주파수) 가정용 시스템에 ..

전하의 정의, 종류와 속성

전하는 물질의 고유한 물리적 성질이다. 물질은 전기장 또는 자기장을 유지하는 데 힘을 느낍니다. 전하는 전기장을 생성하고 전하가 움직이기 시작하면 자기장이 생성됩니다. 전기장과 자기장을 결합하면 전자기장이 생깁니다.      1. 전하란?전하는 모든 물질 또는 입자의 아원자 성질이다. 입자는 전기장에 머물 때 힘을 경험합니다. 전하를 "Q" 또는 "q"로 표시하며 쿨롱으로 측정됩니다. 요컨대, 전하는 전기적 거동을 보여주는 물질의 고유한 속성이라고 말할 수 있습니다.     2. 전하의 종류전하에는 양전하와 음전하의 두 가지 유형이 있습니다. 양전하와 음전하는 각각 양성자와 전자에 의해 운반됩니다. 따라서 양성자는 양전하를 띠고 전자는 음전하를 가지며 중성자는 전하가 0입니다. 양성자나 전자의 전하의 크..

총 고조파 왜곡(THD)의 이해

총 고조파 왜곡(THD- Total harmonic distortion)은 신호의 고조파로 인한 전압 또는 전류 왜곡의 정도를 보여줍니다. 정현파 전압이 인덕터, 커패시터 및 저항기와 같은 선형 장치에 적용되는 경우 이러한 장치에서 끌어오는 전류는 정현파 전압의 변동에 따라 달라집니다. 이 경우 전압 및 전류 파형 모두 공급 네트워크에 고조파를 도입하지 않습니다. 정현파 전압이 비선형 반도체 장치에 인가되는 경우 이러한 장치를 통해 흐르는 전류는 적용된 정현파 전압에 따라 변하지 않습니다. 왜곡된 전류 파형은 시스템에 고조파를 도입합니다. 전류 왜곡은 인가 전압도 왜곡되면 더욱 악화됩니다.  고조파에 의해 발생하는 전압 및 전류 파형의 왜곡을 고조파 왜곡이라고 합니다. 따라서 고조파는 공급 시스템을 오염..

플랜지의 재료와 종류

플랜지는 배관 시스템 건설을 위해 펌프, 파이프, 밸브 및 기타 장비를 연결하는 데 사용됩니다. 플랜지는 나사산을 꿴거나 용접할 수 있습니다. 두 개의 플랜지는 개스킷으로 볼트로 고정하고 배관 시스템에 쉽게 접근할 수 있는 씰을 제공하여 연결할 수 있습니다. 플랜지의 종류는 다음과 같습니다. 1. 슬립 온 플랜지슬립 온 플랜지는 파이프 끝 부분에 배치되는 링 (허브 유무에 관계없이)입니다. 충분한 거리에 있는 파이프 끝에서 연장되는 플랜지 면은 내경까지 용접 비드에 적용됩니다. 슬립 온 플랜지는 파이프 위로 미끄러지므로 슬립 온 플랜지로 알려져 있습니다.    2. 웰드 넥 플랜지웰드 넥 플랜지는 하이 넥 플랜지 또는 테이퍼 허브 플랜지라고도합니다. 웰드 넥 플랜지에는 파이프 장력을 적절하게 전달할 수 ..

정확도, 정밀도, 분해능, 범위의 이해

계측 및 제어 분야에서는 정확도, 정밀도, 분해능 및 범위와 같은 용어는 매우 중요합니다.  정확도 : 기기의 정확도는 실제 값과 비교할 때 기기의 측정 값이 얼마나 정확한지를 보여줍니다.정밀도: 기기의 정밀도는 동일한 값에 대해 간격을 두고 측정할 때 측정된 값이 얼마나 정확한지를 나타냅니다.분해능: 기기의 분해능은 계측기가 감지할 수 있는 측정값의 최소 증분 또는 감소 변화입니다.범위: 기기의 범위는 해당 기기에서 측정할 수 있는 최소값과 최대값의 차이입니다.     1. 정확도정확도는 실제 값과 비교할 때 기기로 측정한 값이 얼마나 정확하거나 얼마나 가까운지입니다. 정확도가 높을수록 측정값이 실제 값에 가깝다는 것을 의미합니다. 정확도가 낮다는 것은 측정된 값이 실제 값에서 멀리 떨어져 있음을 의미..

맥스웰브리지 회로 종류와 기능

맥스웰 브리지는 회로의 자체 인덕턴스 측정에 사용되는 AC 브리지 유형입니다. 맥스웰 다리는 기본적으로 휘트스톤 다리의 고급 버전입니다.맥스웰 브리지의 작동은 비교 원리를 기반으로 하며, 이는 미지의 인덕턴스의 값을 인덕턴스 또는 커패시턴스의 표준 값과 비교하여 결정됨을 의미합니다.     1. 맥스웰 브리지의 종류알 수 없는 인덕턴스 값을 결정하는 데 사용되는 방법에 따라 다음 두 가지 유형의 Maxwell 브리지가 있습니다.맥스웰의 인덕턴스 브리지 맥스웰의  인덕턴스 커패시턴스 브리지 2. 맥스웰의 인덕턴스 브리지Maxwell의 인덕턴스 브리지에서 알 수 없는 인덕턴스와 인덕터의 저항 값은 알려진 인덕턴스와 비교하여 결정됩니다. Maxwell의 인덕턴스 브리지의 회로 구조는 아래 그림과 같습니다.  ..

키페이저 동작원리 및 응용분야

keyphasor는 장비의 회전축에 설치된 변환기입니다. 기계의 문제를 감지하는 데 사용되는 샤프트의 회전당 전압 펄스를 생성합니다.    1. 키페이저의 중요성작업자 또는 기계 전문가는 키페이저에서 생성된 정보를 사용하여 개발 중인 기계 문제를 식별할 수 있습니다. 이 정보는 심각한 문제와 덜 심각한 문제를 구별합니다.기계의 성능 상태에 대한 정보의 1/3 이상이 키페이저 신호에 의해 생성됩니다. 이 정보는 위상(상대 및 절대)에 크게 의존합니다. 위상 정보가 없으면 전체 기계 상태와 기계를 이해하고 분석할 수 없습니다.     2. 위상 정보위상 정보를 사용하여 기계의 작은 변화도 감지할 수 있습니다. 키페이저의 시작, 종료 및 안정 상태 데이터 중 정보는 중요한 정보 관리를 제공합니다. 위상 정보가..

커패시터와 인덕터의 차이점

커패시터와 인덕터는 전기 및 전자 회로에 사용되는 두 가지 전기 부품입니다. 기능, 전류, 에너지 저장용량이 다르며 교류(AC)와 직류(DC) 흐름 회로에서 서로 다른 성능을 발휘합니다.    1. 커패시터란커패시터는 정전기장에 전하를 저장하는 역할을 하는 수동 전자 장치로 정의됩니다. 회로에서 전력과 전류를 생성하고 증폭할 수 없기 때문에 회로의 수동 요소라고 합니다. 커패시터는 한 쌍의 평행한 금속판으로 구성됩니다. 두 금속판 사이의 공간은 유전체 매체, 일반적으로 공기 또는 기타 유체로 채워집니다. 커패시터는 커패시터의 한 쌍의 플레이트에 의해 생성되는 정전기장에서 획득한 위치 에너지를 저장합니다. 커패시터의 기호 표현은 아래 그림과 같습니다.    커패시터와 관련된 커패시턴스라는 용어는 위치 에너..

초음파센서(HC-SR04) 사양 및 동작방식

초음파 거리 센서 – HC-SR04는 다양한 응용 분야에 사용되는 강력한 센서입니다. 물체를 감지하고, 거리를 측정하고, 온도를 측정할 수도 있습니다.     1. 초음파 센서 개요HC-SR04 초음파 센서는 물체의 존재와 거리를 정확하게 감지할 수 있는 효율적이고 효과적인 장치입니다. HC-SR04 초음파 센서의 특징은 쉬운 설치, 낮은 전력 소비, 측정 정확도 및 신뢰성입니다.    HC-SR04는 3mm의 해상도로 2cm에서 4m까지의 거리를 정확하게 측정할 수 있습니다. HC-SR-4 센서의 감지 각도는 15도이므로 까다로운 시나리오에서도 물체를 안정적으로 인식할 수 있습니다. 따라서 HC-SR04 초음파 센서는 신뢰할 수 있는 거리 판독이 필요한 모든 프로젝트에 적합합니다.   2. 동작방식트리..

NAND 게이트의 이해

논리 NAND 게이트, 그 정의, 진리표, 부울 표현식, 전기 등가 회로에 대해 알아보겠습니다.  1. NAND 게이트란?디지털 전자 제품에서 NAND 게이트는 기본 논리 기능을 구현할 수 있는 범용 논리 게이트의 한 유형입니다. NAND 게이트는 기본적으로 두 가지 기본 논리 게이트, 즉 AND와 NOT의 조합이므로 Noted AND 게이트라고도 합니다. NAND 게이트는 AND 게이트와 동일한 작업을 수행한 다음 NOT 게이트를 수행합니다.  NAND 게이트는 모든 입력이 하이 또는 로직 1일 때 로우 또는 로직 0 출력을 생성하고, 입력 중 하나라도 로우 또는 로직 0일 때 하이 또는 로직 1 출력을 생성합니다. 따라서 NAND 게이트는 작동 측면에서 AND 게이트의 반전입니다.    2. NAND..

XOR 게이트의 이해

Exclusive-OR 게이트라고도 하는 EX-OR 게이트는 디지털 회로에 널리 사용됩니다. XOR 게이트는 입력이 서로에 대해 서로 다른 logic level에 있을 때 high로 출력됩니다. 두 개의 입력 XOR 게이트의 경우 입력이 01 또는 10이면 게이트 출력이 높고 입력이 11 또는 00이면 게이트 출력이 낮습니다. 배타적 OR 게이트의 정의, 논리 기호, 진리표에 대해 알아보겠습니다.     1. XOR게이트란?EX OR 게이트 또는 XOR 게이트라고도 하는 배타적 OR 게이트는 표준 로직 게이트를 결합하여 얻어지는 파생 로직 게이트의 한 유형입니다. 2개의 입력과 1개의 출력만 있는 logic gate입니다. XOR 게이트의 경우 두 입력이 같지 않은 경우에만 출력이 HIGH(로직 1)이고..

NOT 게이트의 이해

NOT 게이트는 인버터 게이트라고도 하며 입력 논리를 반전시킵니다. NOT 게이트의 입력이 1이면 출력은 0이고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 디지털 전자 장치에서 NOT 게이트는 단일 입력과 단일 출력으로 구성된 기본 논리 게이트입니다. NOT 또는 인버터 게이트는 입력이 LOW(로직 0)일 때 HIGH(로직 1) 출력을 제공하고 입력이 HIGH(로직 0)일 때 LOW(로직 1) 출력을 제공합니다. 따라서 인버터로 작동하여 HIGH를 LOW로 또는 LOW를 HIGH로 변환합니다.    1. NOT 게이트 정의디지털 전자 장치에서 NOT 게이트는 단일 입력과 단일 출력을 갖습니다. 입력이 LOW(로직 0)일 때 HIGH(로직 1) 출력을 제공하고 입력이 HIGH(로직 1)일 때 LOW(로직 0) 출력..

XNOR 게이트의 이해

XNOR 게이트는 하이브리드 게이트입니다. XOR 게이트와 NOT 게이트의 조합입니다. XNOR 게이트는 두 입력이 모두 0 또는 1일 때 1을 출력합니다. XNOR 및 XOR 게이트의 기호는 동일하며 보완 기호만 XNOR에 추가됩니다. 디지털 전자기기에서는 AND 게이트, OR 게이트, NOT 게이트, NAND 게이트, NOR, 게이트, Ex-OR 게이트, Ex-NOR 게이트 등 다양한 종류의 로직 게이트를 사용할 수 있습니다.   1. XNOR 게이트란 ?Exclusive-NOR 게이트 또는 Ex-NOR 게이트라고도 하는 XNOR gate는 XOR 게이트와 NOT 게이트라는 두 개의 논리 게이트를 결합하여 구성되는 파생 논리 게이트 유형입니다. NOTed XOR 연산을 수행합니다. Ex-NOR 게이트..

풀업 저항 회로구성와 동작방식

풀업 저항은 신뢰할 수 있는 신호 레벨을 제공하기 위해 다양한 디지털 전자 회로에 사용되는 수동 소자입니다. 주로 신호 라인이 외부 신호에 의해 구동될 수 없는 경우 신호 라인에 기본 로직 레벨을 제공하는 데 사용됩니다.디지털 회로에서 풀업 저항은 일반적으로 전원 공급 장치와 신호 라인 사이에 연결되며 신호 라인이 적절한 신호 레벨을 수신하도록 합니다.    1. 풀업 저항이란?풀업 저항은 신호에 대해 알려진 상태(로직 1 또는 0)를 제공합니다. 풀업저항 회로는 트랜지스터 및 스위치와 함께 사용됩니다. 스위치를 열거나 닫을 때 풀업 저항은 디지털 장치의 입력 또는 출력 핀에서 전압을 높거나 낮게 유지합니다. 풀업 저항은 전류의 흐름에 반대되는 간단한 저항과 같습니다. 디지털 회로는 로직 0 또는 로직 ..

풀다운 저항 회로구성와 동작방식

풀다운 저항은 디지털 장치의 핀과 접지 사이에 연결됩니다. 전압을 로직 로우 레벨로 낮춥니다.풀다운 저항은 디지털 신호 처리의 안정성과 신뢰성을 보장하며 다양한 디지털 전자 회로 및 집적 회로의 필수 구성 요소입니다.풀다운 저항 회로의 구성과 동작방식에 대해 알아보겠습니다.      1. 풀다운 저항이란?디지털 전자 회로에서 풀다운 저항은 회로의 안정성을 보장하기 위해 접지와 신호 라인 사이에 연결된 수동 회로 요소입니다.따라서 풀다운 저항은 활성 구동 신호가 없는 경우 신호 라인을 명확한 논리 레벨(일반적으로 0 또는 낮은 전압 레벨)에 연결합니다. 이 저항은 풀업 저항과 동일한 기능을 수행하며, 즉, 신호 라인의 부동 상태를 방지하여 회로에 신뢰성과 안정성을 제공합니다. 5V에서 작동하는 디지털 회로..

K타입 열전대 구성, 사양과 온도범위

K 유형 열전대는 널리 이용되는 1 차적인 온도 측정 성분의 한개입니다. K타입 열전대의 넓은 온도 범위와 비용 효율성으로 인해 가장 널리 사용되는 열전대 중 하나입니다.    1. 구성K타입 열전대는 크로멜과 알루멜의 두 가지 합금으로 만들어집니다. 재료의 구성은 크롬에는 90 % 니켈과 10 % 크롬이 있으며 알루멜은 95% 니켈, 2% 망간, 2% 알루미늄 및 1% 실리콘을 함유하고 있습니다. 크로멜은 양극 다리에 사용되며 알루멜은 열전대의 음극 다리에 사용됩니다. 또한 한 가지 중요한 점은 크로멜은 비자성이고 알루멜은 자성이라는 것입니다. 따라서 많은 사람들이 K타입 열전대의 다리를 자기 특성, 즉 자기 다리와 비자성 다리의 관점에서 다루는 것을 접할 수 있습니다.     크롬 재료의 특성 중 하..

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