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Floating 신호를 측정하는데 가장 적합한 모드

Floating 신호를 측정하기 위해서 추천되는 방법은 differential 모드입니다. 이 방법은 노이즈를 제거하여 신호대 잡음비를 향상시키는 common mode rejection 기능을 제공합니다. 그렇기 때문에, 컴퓨터로부터 거리가 떨어진 곳에서 낮은 레벨의 전압(온도센서와 같은 mV 레벨)을 측정할 때에는 differential 모드가 적합합니다. Differential 모드를 사용하는데 있어서의 단점은 referenced single-ended(RSE) 또는 non-referenced single-ended(NRSE) 모드와 비교하여 사용가능한 채널 수가 반으로 줄어드는 것입니다. 만일 높은 레벨의 전압 신호(약 2V 이상)를 측정하면서 differential 모드가 제공하는 채널수보다 더 ..

열전쌍의 분류와 올바른 신호 연결 방법

표준 열전쌍 분류(타입)은 절연과 피복의 색상으로 식별할 수 있습니다. 미국 국립 표준 협회(ANSI)는 열전쌍을 구분하고 사용하기 쉽게하기위해 열전쌍 타입별 일련 스펙을 지정하였습니다. 아래의 표는 열전쌍 타입별 표준 색상 코드와 각 타입별 신호극성을 표기한 것 입니다. 만약 가지고 있는 열전쌍을 아래의 표에서 찾을 수 없는 경우는 ANSI의 표준을 따르지 않은 열전쌍인 경우입니다. 열전쌍을 구매한 업체에 해당 열전쌍의 사용방법, 교정과 정확도 관련 정보를 요청하시기 바랍니다. 색상코드는 국가별로 차이가 있을 수 있습니다. 열전쌍의 분류와 올바른 신호 연결 방법 - National Instruments (ni.com)

DC 신호 측정시 AC 잡음을 제거하는 방법

AC 잡음(Noise)은 저역 통과 필터를 사용하여 DC 측정에서 걸러낼 수 있습니다. 저역 통과 필터를 만들려면 아래에 나와있는 RC (Resistor-Capacitor) 회로를 적용하면 됩니다. 컷오프 주파수가 제거하려는 잡음 신호의 주파수보다 낮도록 저항과 커패시턴스를 선택하십시오. 컷오프 주파수는 다음과 같이 계산됩니다. 컷오프 주파수 = 1 / (2 × π × R × C) 단, R = 저항 값 (단위 : Ohms) C = 커패시터 값 (단위: Farads) DC 신호 측정시 AC 잡음을 제거하는 방법 - NI

아날로그 신호를 위한 필드 와이어링 및 노이즈 고려사항

신호 소스와 측정 시스템의 유형 센서에 연결된 신호 컨디셔닝 회로가 가장 보편적으로 생성하는 전기 신호는 전압입니다. 거친 환경에서 긴 케이블을 통해 신호를 전달해야 하는 경우에는 전류나 주파수 등의 다른 전기 현상으로 변환되기도 합니다. 이러한 신호들은 사실상 전부 측정 전에 다시 전압 신호로 변환되므로, 전압 신호 소스를 이해하는 것이 매우 중요합니다. 전압 신호는 두 지점 사이의 전위차로 측정합니다. 이는 그림 1에 설명되어 있습니다. 그림 1. 전압 신호 소스와 측정 시스템 모델 전압 소스는 접지와 비접지(플로팅)의 두 가지 종류로 분류할 수 있습니다. 마찬가지로 측정 시스템도 접지 또는 접지 참조와 비접지(플로팅)의 두 가지 종류로 분류할 수 있습니다. 접지 또는 접지 참조된 신호 소스 접지 소..

랩뷰 수식 노드 사용

LabVIEW 소프트웨어의 수식 노드 는 C 구문 구조를 사용하여 블록 다이어그램에서 복잡한 수학 연산을 수행하는데 사용할 수있는 편리한 텍스트 기반 노드입니다. 변수가 많거나 복잡한 방정식에 가장 유용합니다. 텍스트 기반 코드는 블록 다이어그램을 단순화하고 가독성을 높입니다. 또한 기존 코드를 그래픽으로 다시 만드는 대신 수식 노드에 직접 복사하여 붙여 넣을 수 있습니다. 수식 노드는 LabVIEW의 모든 개발 버전에서 사용할 수 있으며 추가 툴킷이나 애드온이 필요하지 않습니다. 단계에 따라 입력 값에 따라 다른 수식을 계산하는 간단한 구조를 만듭니다. 그런 다음 수식 노드를 사용하는 블록 다이어그램의 단순성을 그래픽 프로그래밍을 사용하여 해당 노드와 비교하십시오. 수식 노드는 사용하기 쉬운 그래픽 L..

랩뷰 Real-Time 기반 CompactRIO를 이용한 데이터 로깅

LabVIEW에서 새로운 CompactRIO 프로젝트 시작하기 코드와 하드웨어 리소스를 관리할 LabVIEW에서 새 프로젝트를 생성하여 시작하십시오. 파일»새 프로젝트를 선택하여 LabVIEW에서 새 프로젝트를 생성합니다. 트리 상단의 프로젝트 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 New»Targets and Devices…를 선택하여 CompactRIO 시스템을 프로젝트에 추가합니다. 이 대화 상자를 통해 네트워크에서 시스템을 검색하거나 오프라인 시스템을 추가할 수 있습니다. 그림 1. LabVIEW 프로젝트에 새로운 타겟과 디바이스 추가 Real-Time CompactRIO 폴더를 확장하고 시스템을 선택하십시오. 확인을 클릭하여 대화 창을 닫습니다. 노트 시스템이 목록에 없으면 LabVIEW는 네트..

모듈형 SMU(소스 측정 유닛) 사용 시 고려 사항

IV 경계 디바이스에 적절한 IV 경계와 함께 SMU를 사용하는 것은 어플리케이션 성공에 있어 매우 중요합니다. IV 경계는 일반적으로 그림 1과 같이 사분면 다이어그램에 표시되며 SMU가 소싱 또는 싱킹할 수 있는 전압 및 전류 값을 전달합니다. 소싱과 싱킹이라는 용어는 디바이스로 들어오고 나가는 전원의 흐름을 나타냅니다. 전원을 소싱하는 디바이스는 로드에 전원을 전달하는 반면, 전원을 싱킹하는 디바이스는 로드처럼 작동하여 내부로 유입되는 전원을 흡수하고 전류의 반환 경로를 제공합니다. 그림 1. 소싱 및 싱킹 영역을 나타내는 사분면 다이어그램 위의 사분면 다이어그램을 살펴보면 사분면 I과 III은 소싱 전원을 나타내고, 사분면 II와 IV는 싱킹 전원을 나타냅니다. 사분면 I과 III 모두에서 전원을..

NI PXI와 랩뷰를 이용한 자동화 테스트 시스템 구축

자동화 테스트 엔지니어는 까다로운 시장 출시 일정 및 성능 요구 사항을 충족하기 위해 혁신적인 테스트 시스템을 개발해야 합니다. PXI 와 NI LabVIEW 시스템 설계 소프트웨어의 조합은 거의 모든 시스템을 보다 빠르고 확실하게 구축할 수 있게 지원하는 완전한 자동화 테스트 플랫폼입니다. LabVIEW는 기존 상자형 계측기에서 소프트웨어 정의 PXI 모듈형 계측기에 이르기까지 다양한 계측기와의 통합을 제공하여 거의 모든 측정값을 수집할 수 있도록 하여 까다로운 시스템 요구 사항보다 앞서 나갈 수 있도록 지원합니다. 또한 LabVIEW를 사용하면 멀티코어 프로세서 및 FPGA(Field-Programmable Gate Array)와 같은 기술을 활용하여 고급 테스트 시스템을 더 빠르게 구축할 수 있습니..

랩뷰를 이용한 PLC와 Modbus통신하기

NI LabVIEW 소프트웨어는 다양한 방식으로 PLC (프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러)와 통신할 수 있습니다. Modbus는 1979년 Modicon이 PLC와 통신하기 위해 발표한 직렬 통신 프로토콜로 TCP 프로토콜로 확장되었습니다. Modbus는 가용성으로 인해 업계에서 사실상의 표준 통신 프로토콜 중 하나가 되었습니다. 이 튜토리얼에서는 Modbus를 사용하여 네트워크로 연결된 PLC와 LabVIEW간에 통신하는 방법을 알아봅니다. 이 튜토리얼에서는 LabVIEW Datalogging and Supervisory Control(DSC) 모듈이 사용됩니다. 이 모듈에는 네트워크로 연결된 히스토리 데이터베이스에 데이터 로깅, 실시간 및 히스토리 트렌드, 알람 및 이벤트 관리, LabVIEW Rea..

시리얼 통신의 루프백 테스트

루프백 테스트는 동일한 직렬 포트에서 데이터를 송수신하여 직렬 통신의 작동을 확인할 수 있습니다. 타사 하드웨어에 연결할 필요없이 직렬 포트, 케이블 또는 메시지를 생성하여 소프트웨어에 문제가있는 지 확인할 수 있습니다. 루프백 테스트는 RS-232, RS-422 및 RS-485 직렬 통신에 사용할 수 있습니다. 하드웨어 연결 하드웨어를 올바르게 연결하려면 아래 섹션을 참조하십시오. 사용중인 직렬 통신 프로토콜 (RS-232 대 RS-422 / 485)과 사용중인 직렬 커넥터 유형을 식별합니다. 참고 : 제공되는 핀 다이어그램은 암(Female) 커넥터 용입니다. RS-232 RS-232 포트에서 전송 (TXD) 신호를 수신 (RXD) 신호에 연결합니다. 커넥터 유형에 따라 아래 핀을 참조하십시오. 연결..

오픈 드레인 (오픈 컬렉터) 또는 푸시-풀 (액티브 드라이브)로 NI 디바이스 구성

먼저 장비의 사용자 매뉴얼을 열어 푸시-풀(액티브 드라이브 또는 소싱이라 불리기도 함)과 오픈-드레인(오픈 컬렉터 또는 싱킹이라 불리기도 함)을 모두 지원하는지 확인해야 합니다. 참고 : 모든 NI-DAQ 디바이스를 싱킹 또는 소싱으로 설정할 수 있는 것은 아닙니다. 양방향 싱크/소싱 디지털 디바이스로 나열된 대부분의 장비는 특정 방식으로 배선되어 있어야 합니다. 다음으로 오픈 드레인이 무엇을 의미하는지 간단히 설명하겠습니다. 오픈-드레인(MOSFET) 또는 오픈 컬렉터 (BJT)는 하나의 저항을 풀다운 또는 풀업 저항으로 사용하여 디지털 라인을 하이 또는 로우로 변환시키는 회로를 의미합니다. 기본적으로 회로는 그라운드나 5V로 연결된 경로 사이에 저항을 가지고 있습니다. 그러므로 트랜지스터가 꺼져있을 ..

디지털 I/O의 Sinking과 Sourcing 차이점

싱킹 및 소싱은 부하에서 직류 흐름 제어를 정의하는 데 사용되는 용어입니다. 싱크 디지털 I/O (입력/출력)는 로드에 접지된 연결을 제공합니다. 소싱 디지털 I/O는 부하에 전압 소스를 제공합니다. 디지털 출력에 연결된 하나의 디지털 입력으로 구성된 간단한 회로를 생각해보십시오. 회로에는 전압 소스, 접지 및 부하가 필요합니다. 소싱 디지털 I/O는 회로에 필요한 전압을 제공합니다. 싱킹 디지털 I/O는 회로에 필요한 접지를 제공합니다. 디지털 입력은 회로가 작동하는 데 필요한 부하를 제공합니다. 그림 1은 소싱 디지털 입력에 연결된 싱킹 디지털 출력을 보여줍니다. 이 회로에서 싱킹 디지털 입력이 제공되어 부하가 접지로 연결됩니다. 그림 2는 싱킹 디지털 입력에 연결된 소싱 디지털 출력을 보여줍니다. ..

승차감분석용 진동 데이터 분석 소프트웨어 개발

프로젝트 명 – 승차감분석용 진동 데이터 분석 소프트웨어 - 열차 승차감을 분석하기 위한 진동 데이터 분석 소프트웨어 수행업무 - 열차 승차감을 분석하기 위하여 열차 운행 데이터의 최대가속도, FFT 및 1/3 Octave 분석을 수행하는 소프트웨어 개발 프로그램 주요 기능 – 데이터 불러오기 . 2CH 진동데이터 . 파일포맷 : TDMS, EXCEL, ASCII Format – 신호처리 . 불러온 전체데이터의 FFT 및 1/3 Octave 분석 - 신호분석 변수 . 최대가속도 (g) . All Pass (dB) – 전 주파수대역의 파워 . Narrow Band 최대 주파수 및 크기(dB) . 1/3 Octave Band 최대 주파수 및 크기(dB) – 분석결과 표시 . 신호분석 변수 테이블 화 표시 ...

어플리케이션 사이에서 데이터 스트리밍하기 및 명령 전송하기

데이터 스트리밍하기와 명령 전송하기는 두 개의 LabVIEW 어플리케이션 사이에서 데이터를 전송하는 통신 모델입니다. 네트워크 스트림을 사용하여 이러한 태스크를 수행할 수 있습니다. 네트워크 스트림은 데이터 손실이 없고, 단일 방향 일대일 통신 채널로, 발신자와 수신자 끝포인트로 구성됩니다. 네트워크 스트림 함수 및 네트워크 스트림 끝포인트 프로퍼티를 사용하여 네트워크 스트림으로 어플리케이션을 디자인합니다. 노트 네트워크 스트림은 Windows와 Real-Time 시스템에서만 사용할 수 있습니다. 네트워크 스트림을 사용하여 LabVIEW 클래스 및 대부분의 참조 번호를 제외한 모든 LabVIEW 데이터 타입을 전송할 수 있습니다. 네트워크 스트림을 사용하여 전송할 수 있는 유일한 참조 번호는 비전 이미지..

가속도센서

가속도계는 가속도를 전압으로 나타내는 센서이며, 축에 있어 두 가지 타입으로 구별됩니다. 가장 일반적인 방식은 하나의 축만을 사용하여 가속도를 측정하는 방식입니다. 이러한 타입의 가속도계는 기계적인 진동 레벨을 측정할 때 자주 사용됩니다. 두 번째 타입의 가속도계는 세 개의 축을 사용하는 가속도계입니다. 이 가속도계는 가속도의 3D 벡터를 직교 성분 (orthogonal components)의 형태로 생성합니다. 평행, 수직, 회전 등의 진동 타입 또는 가속 방향을 결정해야 할 때 이 타입을 사용할 수 있습니다. 위의 두 가속도계 타입 모두, 양쪽 도선이 케이스에서 절연되거나 한쪽 도선이 케이스에 접지된 형태를 갖고 있습니다. 일부 가속도계는 압전(piezoelectric) 효과에 기반하여 전압을 생성합..

랩뷰에서 사용하는 물리적인 단위

다음 테이블은 LabVIEW에서 사용 가능한 단위를 디스플레이합니다. LabVIEW는 SI 단위와 다른 측정 시스템의 단위 모두를 인지합니다. 기호 *는 LabVIEW가 사용하는 기본 단위를 나타냅니다. SI 기본 단위 LabVIEW의 기본 단위는 SI 기본 단위입니다. 물리량 이름단위약자 길이 미터* m 질량 킬로그램* kg 시간 초* s 전류 암페어* A 열역학적인 온도 켈빈* K 물질의 양 몰* mol 광도 칸델라* cd SI 유도 단위 LabVIEW는 또한 SI 기본 단위에서 나온 다른 단위도 인지합니다. 다음 테이블은 LabVIEW가 인식하는 SI 유도 단위를 나타냅니다. 물리량 이름단위약자 영역 평방 미터 m2 볼륨 입방 미터 m3 질량 그램 g 속도 초당 미터 m/s 가속도 제곱초당 미터 m..

아날로그 디지털 신호의 주파수 측정 방법

주파수 개요 주파수는 주기적 이벤트의 재발률입니다. 물리학에서는 회전, 진동 및 파동에서 주기성을 관찰할 수 있습니다. 아날로그 또는 디지털 웨이브폼의 경우 신호 주기를 반전하면 주파수를 얻을 수 있습니다. 주기가 작을수록 주파수는 높아지고 반대는 그 반대로 됩니다. 그림 1은 이를 나타내며, 상단 웨이브폼은 가장 낮은 주파수, 하단 파형은 가장 높은 주파수를 보여줍니다. 그림 1. 위에서 아래로 주파수가 증가하는 웨이브폼 주파수는 일반적으로 라디안/초 단위의 각주파수 ω 또는 헤르츠(Hz) 단위라고도 하는 1/초 단위의 ƒ로 표시됩니다. 분당 비트 수(BPM) 및 분당 회전 수(RPM)로도 주파수를 나타낼 수 있습니다. 각 주파수 ω(rad/sec) 및 ƒ(Hz)는 ω=2πƒ 공식으로 연결됩니다. 주파..

랩뷰 블록다이어그램

개요 이 블록다이어그램 소개에서는 이 도구의 개념과 블록다이어그램과 프런트패널의 관계를 살펴봅니다. 또한, 블록다이어그램을 여는 방법, 함수 팔레트에서 객체를 찾아서 블록다이어그램에 놓는 방법, 다른 도구 모음 아이콘을 사용하는 방법도 살펴봅니다. 이에 더해, NI LabVIEW 소프트웨어를 통한 그래픽 코드 생성이라는 중요한 개념을 보여주는 간단한 블록다이어그램을 만드는 방법에 대해서도 배웁니다. 이 블록다이어그램에는 LabVIEW 프로그램의 그래픽 소스 코드가 들어 있습니다. 블록다이어그램의 개념은 논리적이고 간단한 방식으로 그래픽 소스 코드를 사용자 인터페이스에서 분리하는 것입니다. 프런트패널 객체는 블록다이어그램에서 터미널로 나타납니다. 블록다이어그램의 터미널은 해당 프런트패널 객체에 대한 변경 ..

NI OPC를 이용하여 랩뷰와 PLC 통신 구현

NI LabVIEW 소프트웨어는 다양한 방식으로 프로그램 가능한 로직 컨트롤러 (PLC)와 통신할 수 있습니다. OLE for Process Control (OPC)은 제어 장치와 HMI (Human Machine Interface)간에 실시간 플랜트 데이터를 통신하기위한 표준을 정의합니다. OPC 서버는 거의 모든 PLC 및 프로그래밍 가능한 자동화 컨트롤러 (PAC)에서 사용할 수 있습니다. 이 튜토리얼에서는 LabVIEW를 사용하여 OPC를 사용하여 네트워크로 연결된 PLC와 통신하는 방법을 알아봅니다. 이 튜토리얼에서는 LabVIEW 데이터 로깅 및 감독 제어 (DSC) 모듈이 사용됩니다. 이 모듈에는 네트워크로 연결된 히스토리 데이터베이스에 데이터 로깅, 실시간 및 히스토리 트렌드, 알람 및 이..

DAQ 용어집

기호접두어값 n nano 10 -9 µ micro 10 -6 m milli 10 -3 k kilo 10 3 M mega 10 6 기호의미 % 퍼센트 + 양수 또는 플러스 – 음수 또는 마이너스 Ω 옴 º 도 A-Z ADC 아날로그―디지털 변환기(Analog-to-digital Converter)―아날로그 신호를 디지털 값으로 변환하는 전기 디바이스, 주로 통합 회로. ADE 어플리케이션 개발 환경(Application Development Environment)―예를 들면 LabVIEW 및 LabWindows/CVI. AI 아날로그 입력―데이터의 수집 AO 아날로그 출력―데이터의 생성. API 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Application Programming Interface)―디바이스의 어플..

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