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열전대, RTD 및 서미스터로 온도 측정

측정 온도 다양한 센서 중에서 선택하여 온도 현상을 측정 가능한 신호로 변환할 수 있습니다. 세 가지 일반적인 센서 종류는 열전대, RTD 및 서미스터입니다. 열전대는 제베크 효과로 알려진 원리에 따라 작동합니다. 서로 다른 금속으로 만들어진 두 개의 와이어가 한쪽 끝에서 결합되고 가열되면 열전 회로가 형성되어 "콜드"끝에서 제베크 전압으로 알려진 측정 가능한 전압 차이가 발생합니다. 주어진 금속 쌍은 해당 금속의 특성에 따라 온도 범위, 감도 및 오류가 다릅니다. 그림 1. 제베크 효과의 그림 열전대의 각 유형은 금속의 유일한 쌍으로 이루어져 있습니다. 온도 측정을 위해 선택한 열전대 유형의 작동 사양을 이해해야 합니다. 일부 열전대는 매우 비선형 전압-온도 관계를 희생시키면서 넓은 온도 범위를 제공하..

랩뷰를 이용한 프로토타입 프로그램 개발 가이드

소프트웨어 설계 시작 디자인의 중요성 새로운 장치에 대한 흥미롭고 혁신적인 아이디어로 인해 종이 디자인을 완전히 건너 뛰고 실제 프로토 타입을 즉시 시작하고 싶을 수 있습니다. 이 유혹에 저항하면 장기적으로 시간과 낭비되는 노력을 절약 할 수 있습니다. 디자인에 투자하는 시간은 나중에 큰 배당금을 지불하고 디자인 프로세스에서 많은 일반적인 함정을 피하는 데 도움이 됩니다. 디자인은 펜이나 연필로 종이에 프로토 타입의 세부 디자인을 작성하는 것을 의미하지 않습니다. 디자인은 소프트웨어 코딩 또는 하드웨어 디자인을 수행하기 전에 계획을 세우는 것입니다. 디자인의 이점 중 일부는 아이디어를 머리에서 종이로 얻고, 나중에가 아닌 일찍 실패하고, 조기 고객 피드백을 얻는 것입니다. 요구 사항 정의 훌륭한 아이디어..

데이터통신을 위한 적합한 네트워킹 프로토콜 선정방법

제어 및 모니터링 어플리케이션은 일반적으로 종종 이더넷을 통해 정보를 교환해야 하는 다양한 시스템을 연결합니다. 임베디드 컨트롤러는 주변 계측기에서 데이터를 읽거나, HMI(인간-기계 인터페이스)로부터 작업자 입력을 수신하거나, 테스트 결과를 중앙 데이터 관리 시스템으로 스트리밍할 수 있습니다. 이러한 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 네트워킹 프로토콜이 있습니다. 중점적으로 살펴 볼 것은 다음 세 가지 커뮤니케이션 모델입니다. 명령 또는 메시지 기반 통신 프로세스 데이터 통신 스트림/버퍼 통신 그런 후, 다음 네트워킹 프로토콜 중 작업에 가장 적합한 프로토콜을 할것입니다. TCP 및 UDP 네트워크 공유 변수 네트워크 스트림 웹 서비스​ 명령, 모니터 또는 스트림 각 통신 유형은 타겟(보통 ..

맞춤형 데이터 관리 솔루션 설계하기

LabVIEW용 NI DataFinder Toolkit은 LabVIEW 2009에 도입된 애드온으로, 사용자 정의 배포 가능한 데이터 관리 어플리케이션을 생성하여 추세와 결과를 더 빨리 찾을 수 있도록 지원합니다. LabVIEW DataFinder Toolkit 기초 LabVIEW DataFinder Toolkit은 엔지니어가 테스트 및 시뮬레이션 중에 수집된 많은 양의 데이터 내에서 의미 있는 결과를 찾는 것을 돕도록 개발되었습니다. LabVIEW DataFinder Toolkit은 NI DataFinder 인덱스와 DataFinder API의 두 가지 요소로 구성됩니다. NI DataFinder는 테스트 파일 내에 저장된 모든 메타데이터 및 속성의 인덱스이며 검색할 수 있습니다. DataFinder ..

LabVIEW와 하드웨어 통합

더 간단한 시스템 통합으로 개발 시간 절약 시스템 프로그래밍을 시작할 수 있도록 모든 것을 설정하고 구성하는 시스템 통합은 주요 작업이 될 수 있으며 수행하려는 프로그래밍, 측정 또는 테스트보다 더 많은 시간이 걸리는 경우가 많습니다. 다양한 하드웨어 장치를 기존 도구와 통합하는 것은 시간을 낭비하는 단계와 가능한 비호환성으로 인해 위험이 증가합니다. 먼저 모든 하드웨어에 맞는 드라이버를 찾은 다음 설치 방법을 파악하고 소프트웨어에서 호출해야 합니다. 드라이버를 사용할 수 있게 되면 하드웨어와 통신하고 드라이버 디자이너가 특정 장치에 적합하다고 결정한 프로그래밍 모델을 학습해야 합니다. LabVIEW는 이러한 단계 중 일부를 제거하고 다른 단계를 훨씬 더 쉽게 만들어 시간과 좌절을 줄여줍니다. LabVI..

NI LabVIEW로 SPI 버스 이해하기

SPI 버스 개요 SPI 직렬 버스는 원래 모토로라에 의해 설립되었습니다. 오늘날, 이 제품은 집적 회로 제조업체에서 장치 대 프로세서 또는 FPGA 제어를 위해 사용하는 가장 일반적인 통신 버스 중 하나입니다. 예를 들어 ADC, DAC, 센서 및 기판 전용 제품이 있습니다. IEEE 또는 다른 조직에서 표준으로 규제하지는 않지만 대부분의 장치는 이 문서에 설명된 공통 규칙 집합을 준수합니다. SPI는 전이중으로 작동하는 동기식 직렬 데이터 링크입니다. 즉, 데이터를 전달하는 신호는 동시에 양방향으로 이동합니다. 장치는 마스터가 데이터 프레임을 시작하는 마스터/슬레이브 프로토콜을 사용하여 통신합니다. 마스터가 클록을 생성한 후 슬레이브 장치를 선택하면 데이터가 동시에 한쪽 또는 양쪽 방향으로 전송될 수..

카테고리 없음 2023.02.22

LabVIEW에서 OPC 사용하기

OPC는 공장 현장의 디바이스, 실험실 장비, 테스트 시스템 픽스처 및 데이터베이스를 포함한 수많은 데이터 소스 간에 통신하기 위한 표준 인터페이스입니다. 장치별 프로토콜 개발에서 중복 노력을 완화하고, 장치 간의 불일치를 제거하고, 하드웨어 기능 변경에 대한 지원을 제공하고, 산업 제어 시스템에서 액세스 충돌을 피하기 위해 OPC 재단은 모든 클라이언트가 모든 OPC 호환 장치에 액세스할 수 있도록 하는 표준 인터페이스 집합을 정의했습니다. PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 및 PAC(프로그래머블 자동화 컨트롤러)와 같은 대부분의 산업용 데이터 수집 및 제어 장치 공급업체는 OPC Foundation 표준과 함께 작동하도록 설계되었습니다. COM/DCOM OPC DA(데이터 액세스) 사양의 기본 계층..

변위센서, 위치센서의 유형과 측정시스템

변위 및 위치 센서의 유형 근접 프로브, 선형 가변 차동 변압기(LVDT) 및 회전식 가변 차동 변압기(RVDT)는 위치 측정에 널리 사용되는 센서입니다. 그러나 엔코더 및 스트링 전위차계를 포함하여 위치를 측정하는 다양한 방법이 있습니다. 그림 1. 와전류 근접 프로브는 상대 근접을 측정하는 센서입니다. 와전류 근접 프로브는 상대 근접을 측정하는 센서입니다. 전압 변화를 사용하여 회전하거나 왕복하는 샤프트 표면을 측정합니다. 근접 프로브는 비접촉식 트랜스듀서이기 때문에 베어링 하우징과 같이 합리적으로 고정된 기계적 구조에 장착됩니다. 장착 지점에서 움직이는 기계의 정적 및 동적 변위 거동을 측정합니다. 움직이는 기계 부품 사이의 공극과 같은 동적 위치를 측정하려는 경우 근접 프로브 측정 유형을 사용합니..

측정데이터 파일형식 선택가이드

적절한 파일 형식 선택 응집력 있는 데이터 관리 솔루션을 달성하기 위한 첫 번째 단계는 데이터가 가장 효율적이고 체계적이며 확장 가능한 방식으로 저장되도록 하는 것입니다. 너무 자주 데이터는 설명 정보 없이 일관성 없는 형식으로 저장되고 컴퓨터 배열에 흩어져 있기 때문에 특정 데이터 세트를 찾고 결정을 도출하는 것을 극도로 어렵게 만드는 정보의 무덤을 만듭니다. 응용 프로그램에 따라 특정 특성을 다른 특성보다 우선시할 수 있습니다. ASCII, 바이너리 및 XML과 같은 일반적인 스토리지 형식은 서로 다른 영역에서 강점과 약점이 있습니다. 아스키 파일 많은 엔지니어는 형식의 쉬운 교환 가능성과 사람의 가독성 때문에 ASCII (정보 교환을위한 미국 표준 코드) 파일을 사용하여 데이터를 저장하는 것을 선호..

다채널 고속데이터 처리를 위한 DAQ 시스템 구성

많은 기존의 고속 오실로스코프는 2~4개의 채널을 제공하며 독립형 박스형 계측기로 작동합니다. 이는 벤치탑 디버깅에 효과적인 솔루션이지만, 수십 또는 수백 개의 채널을 동시에 고속으로 샘플링해야 하는 빔포밍 및 의료 이미징과 같이 채널 수가 많은 어플리케이션을 위해 이러한 계측기를 확장하기 어려울 때가 많습니다. 채널 수가 많은 고속 DAQ 시스템은 채널 밀도를 극대화하고 여러 채널을 동기화하며 대량의 데이터를 처리해야 합니다. 채널 동기화를 단순화하고 콤팩트한 폼 팩터로 높은 처리량의 데이터 스트리밍을 지원하는 모듈형 플랫폼으로 훨씬 더 실용적으로 극복할 수 있습니다. PXI (PCI eXtensions for Instrumentation)는 이러한 전통적인 과제를 해결하고 다양한 어플리케이션에서 신뢰..

DAQ장치의 인터페이스 선정 가이드

다양한 버스에서 선택할 수 있는 수백 개의 서로 다른 데이터 수집 (DAQ) 디바이스가 있는 경우, 어플리케이션 요구에 적합한 버스를 선택하기가 어려울 수 있습니다. 버스는 서로 다른 장점을 가지고 있으며 처리량, 대기 시간, 이식성 또는 호스트와의 거리에 최적화되어 있습니다. DAQ 버스를 선택할 때 고려해야할 5가지 사항 1. 버스를 통해 스트리밍되는 데이터의 양 모든 PC 버스는 일정 시간 동안 전송할 수 있는 데이터 양에 제한이 있습니다. 이를 버스 대역폭이라고 하며 종종 초당 메가바이트(MB/s)로 지정됩니다. 어플리케이션에서 동적 파형 측정이 중요한 경우, 충분한 대역폭을 가진 버스를 고려해야 합니다. 선택한 버스에 따라 총 대역폭을 여러 장치 간에 공유하거나 특정 장치 전용으로 사용할 수 있..

카테고리 없음 2023.02.17

데이터수집장치 선택 가이드

선택할 수 있는 데이터 수집 (DAQ) 디바이스가 많기 때문에 어플리케이션에 적합한 디바이스를 선택하기 어려울 수 있습니다. 하드웨어를 선택할 때 확인해야 하는 다섯 가지 사항을 살펴봅니다. 적절한 DAQ 하드웨어를 선택하는 데 도움이 되는 5가지 질문 어떤 유형의 신호를 측정하거나 생성해야 합니까? 신호 컨디셔닝이 필요합니까? 신호의 샘플을 얼마나 빠르게 수집하거나 생성해야 합니까? 감지해야 하는 신호의 가장 작은 변화는 얼마입니까? 어플리케이션에 허용되는 측정 에러는 어느 정도인가? 1. 어떤 유형의 신호를 측정하거나 생성해야 합니까? 신호 유형이 다르면 측정이나 생성 방법도 달라야 합니다. 센서(또는 트랜스듀서)는 물리적 현상을 전압 또는 전류 같은 측정 가능한 전기 신호로 변환하는 디바이스입니다...

DAQ시스템용 PC 선정시 고려해야할 사항

데이터 수집 디바이스를 선택하고 나면, 어플리케이션에 적합한 컴퓨터를 선택하는 과정을 당연한 것으로 생각할 수 있습니다. 컴퓨터는 데이터 수집 시스템의 가장 중요한 부분일 수도 있습니다. 데이터 수집 디바이스를 탑재하고, 디바이스 제어 소프트웨어를 실행하며, 측정을 분석하고, 결과를 저장함으로써 기존의 박스형 시스템과 비교하여 유연성을 제공합니다. 1. 얼마나 큰 처리 능력이 필요합니까? 거의 모든 컴퓨터에는 데이터 관리 능력에 영향을 주는 세 가지 주요 요소 즉, 프로세서, RAM, 하드 드라이브가 있습니다. 프로세서는 컴퓨터에서 명령어를 해독하고 실행하는 부분으로, 컴퓨터의 두뇌라고 할 수 있습니다. 신형 컴퓨터의 프로세서는 대부분 듀얼 또는 쿼드 코어입니다. 즉, 컴퓨터가 프로그램 명령어를 읽고 실..

오실로스코프 스펙용어 설명

현대의 디지털 저장 오실로스코프는 독일 과학자 Karl Ferdinand Braun이 1897년에 발명한 음극선 오실로스코프와 크게 다릅니다. 기술 발전은 엔지니어에게 오실로스코프를 더욱 유용하게 만드는 새로운 기능을 계속 제공하지만, 오실로스코프의 가장 중요한 혁신 중 하나는 디지털 신호 처리 및 웨이브폼 분석과 같은 강력한 기능을 가능하게 하는 디지털 영역으로의 전환이었습니다. 오늘날 디지털 오실로스코프에는 고속, 저분해능(일반적으로 8비트) 아날로그-디지털 변환기(ADC), 정의된 제어 및 디스플레이, 일반적 측정을 위한 소프트웨어 알고리즘을 실행하는 내장 프로세서가 포함됩니다. 오실로스코프는 PC 기반이므로 소프트웨어에서 기능을 정의할 수 있다는 장점이 있습니다. 결과적으로 오실로스코프는 일반 측..

전압, 전류 및 저항 측정용 계측기 - DMM

DMM 또는 디지털 멀티미터는 DC 및 AC 신호의 전압, 전류 및 저항을 측정할 수 있는 계측기입니다. DMM 표시 자릿수 디지털 멀티미터(DMM)는 다양한 측정에 유용하게 쓰일 수 있습니다. DMM을 선택하거나 사용 중인 DMM을 이해할 때, 가장 먼저 알아야 할 것은 계측기의 표시 자릿수입니다. DMM의 자릿수는 어플리케이션에 충분한 정확도를 제공할 수 있을 정도로 많아야 합니다. DMM의 표시 자릿수는 분해능과 관련은 없지만, 표시되고 읽을 수 있는 유효 값의 개수를 결정하는 데 도움이 됩니다. DMM은 3 ½ 자릿수 또는 3 ¾ 자릿수와 같이 특정 자릿수를 가지고 있다고 합니다. 한 자릿수는 0에서 9까지의 10개 상태를 가진 숫자를 나타냅니다. 분수 자릿수는 가능한 상태의 개수에 대해 해당 자..

다이나믹 신호 이해하기

다이나믹 신호 측정 장치는 매우 높은 동적 범위를 가진 신호의 주파수 성분을 정확하게 측정하도록 설계되었습니다. 또한 일반적으로 채널 간 긴밀한 동기화가 필요한 높은 채널 수와 위상 측정이 포함됩니다. Accuracy and Flatness Flatness 평탄도란 무엇입니까? 이상적인 조건에서 진폭 측정의 정확도는 입력 신호의 주파수에 의존하지 않습니다. 그러나 실제 측정 장치의 이상적이지 않은 특성으로 인해 신호의 측정 진폭은 주파수에 따라 약간 다를 수 있습니다. 아날로그 입력(AI) 평탄도는 디바이스의 측정 응답이 대역폭에 따라 어떻게 달라지는지를 측정한 것입니다. 완벽한 기기는 통과 대역 내에있는 한 사인파의 주파수에 관계없이 1Vpk 사인파를 정확히 1Vpk로 측정합니다. 그러나 완벽한 기기는..

회전기기 상태감시를 위한 측정 센서 정보

상태 모니터링 시스템은 장비의 성능 저하를 모니터링합니다. 일반적으로 중요한 장비와 일반적인 고장 유형을 식별하기 위해 장비 중요도 및 신뢰성 평가가 수행됩니다. 장비와 고장 유형을 선택하고 나면, 장비 특정 부품의 성능 저하 및 식별된 고장 유형의 시작을 모니터링하는 센서를 식별할 수 있습니다. 상태 모니터링을 위한 측정 기술 및 센서 많은 센서는 장비 부품의 변화를 감지합니다. 진동 센서는 회전 기계를 모니터링할 때 가장 일반적으로 사용되는 센서입니다. 진동 센서는 그림 1과 같이 고장 2개월 전쯤에 장비 부품의 기계적 기능 저하를 감지하는 것으로 알려져 있습니다. 그림 1. 자산 성능 저하는 센서를 사용하여 미리 감지할 수 있습니다. 그림 2와 같이 장비 상태 모니터링에 사용되는 기타 감지 기술에는..

4~20mA 전류 출력 센서의 이해

전류 루프 기본 원리 전류를 사용하여 트랜스듀서 데이터 전송하기 산업 등급 트랜스듀서는 일반적으로 전류 신호를 사용하여 데이터를 전송합니다. 이는 열전쌍 및 저항성 스트레인 게이지와 같이 전압 신호를 사용하는 대부분의 다른 트랜스듀서와는 대조적입니다. 많은 환경에서 전압 기반 트랜스듀서로 충분하지만, 전류 기반 트랜스듀서가 선호되는 경우도 있습니다. 예를 들어, 산업 환경에서 전압을 사용하여 신호를 전송할 때 특유의 단점은 도선 저항으로 인해 케이블이 길 때 전압 강하가 발생한다는 것입니다. 높은 입력 임피던스 디바이스를 사용하여 신호 손실을 방지할 수 있습니다. 그러나 이러한 디바이스는 근처의 모터, 컨베이어 벨트 및 무선 전송에서 발생하는 노이즈에 민감합니다. 키르히호프 전류 법칙(KCL)은 한 점으..

LIN 통신의 이해

LIN (Local Interconnect Network)은 지능형 디바이스를 연결하기 위한 저가형 임베디드 네트워킹 표준으로서 자동차 업계 에서 가장 보편적으로 사용됩니다. LIN (Local Interconnect Network) 버스는 자동차 네트워크에서 저가형, 로우엔드 멀티플렉스 통신을 구축하기 위해 개발되었습니다. CAN은 고대역폭의 고급 에러 핸들링 네트워크 요구사항을 해결하지만, 파워윈도우 기능(power window)과 좌석 조절기 같은 높은 성능이 필요하지 않는 기능을 CAN으로 구현하기에는 지나치게 높은 비용을 필요로하게 됩니다. LIN은 CAN의 대역폭과 다양한 기능이 필요하지 않은 어플리케이션에 효율적인 통신을 제공합니다. 대부분의 현대식 저가 8-비트 마이크로컨트롤러에 임베드된 ..

NI X-NET을 이용한 CAN통신 이해하기

CAN (Controller Area Network) 개요 컨트롤러 영역 네트워크(CAN) 버스는 지능형 디바이스를 네트워크로 연결하는 고정밀 시리얼 버스 시스템입니다. CAN 버스 및 디바이스는 자동차 및 산업 시스템의 일반적인 구성요소입니다. CAN 인터페이스 디바이스를 사용하면 LabVIEW 어플리케이션을 작성하여 CAN 네트워크와 통신할 수 있습니다. CAN은 Bosch가 1985년에 차량 내 네트워크를 위해 개발했습니다. 과거에 자동차 제조업체는 점대점 배선 시스템을 사용하여 차량 내 전자 장치를 연결했습니다. 제조업체는 자동차에서 점점 더 많은 전자 장치를 사용하기 시작했으며, 크고 무겁고 비싼 배선 하네스가 사용되었습니다. 그 후에는 전용 배선을 차량 내 네트워크로 교체하여 배선 비용, 복잡..

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