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정준익

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Academic year: 2022

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(1)

Applied Electrics and Electronics Engineering 원광대학교원광대학교 기계자동차공학과기계자동차공학과 정준익정준익

2-1

전기전자응용

2008년 1학기

정준익

(2)

* 저항의 종류와 기능

2-2

(3)

Applied Electrics and Electronics Engineering 원광대학교원광대학교 기계자동차공학과기계자동차공학과 정준익정준익

저항 읽는 방법 2-3

(4)

* 콘덴서의 종류와 기호

2-4

(5)

Applied Electrics and Electronics Engineering 원광대학교원광대학교 기계자동차공학과기계자동차공학과 정준익정준익

콘덴서 읽는 법 2-5

„ 전해콘덴서

„ 탄탈콘덴서

„ 세라믹 콘덴서

‹ 기본적으로 pF이라 읽음.

z

104 -> 10 * 10^4 = 100000 pF = 0.1 uF 222 -> 22 * 10^2 = 2200 pF

33 -> 걍 33 pF

573 -> 57 * 10^3 = 57000 pF = 57 nF

‹ 103Z -> 10x10^3 pF

(6)

커페시턴스 2-6

„ 두개의 전극판 사이에 유전체를 넣고 전압을 가하면 그림과 같이 분극작용에 의히여 전극에는 정전기가 축적된다.

축적된 전하량은 Q=CV[C]

이다.콘덴서의

정전용량(Capacitance)C는 아래와 같다.

„ 콘댄서의 정전용량 C는

유전체의 유전율 ε 과 전극의 면적 A에 비례하고

전극사이의 거리에 반비례한다.

„ 콘덴서의 이름은 일반적으로

유전체의 이름으로 붙여진다.

전해콘덴서, 세라믹콘덴서, 마이카콘덴서 등.

(7)

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3) 유도기(L)

2-7

. 유도기는 막대에 코일을 여러 번 감아서 전류의 흐름에 따라 자기 에너지를 저장하도록 만든 회로 부품이며, 전류가 급하게 변화하는 것을 억제하는 역할을 한다.

* 유도기의 종류와 기호

(8)

* 유도기의 종류와 기호

2-8

(9)

Applied Electrics and Electronics Engineering 원광대학교원광대학교 기계자동차공학과기계자동차공학과 정준익정준익

I. 계측공학의 개요 2-9

„

목적:

‹

계측공학의 전반적인 내용에 대해 이해하고

‹

계측에 사용되는 센서(sensor)의 의미와 활용, 물리량 측정, 기능 및 성능에 대해 학습한다.

„

계측과 측정의 정의

‹

계측(Instrumentation)

z 어떤 목적을 가지고 사물을 양적으로 파악하기 위한 방법수단을 연구하고, 실시하여 그 결과를 사용하는 것

‹

측정(Measurement)

z 어떤 양을 기준(표준)으로 사용하는 양과 비교하여 수치 또는 부호를 사용하여 표현하는 것

(10)

용어 및 기본 개념 (Terminology and Basic Concepts) 2-10

„

오차(Error)와 불확실성(uncertainty)

‹

측정한다는 것은 참값(true value)을 얻기 위하여 근사한 측정값(measured value)을 얻는 작업으로 모든 측정값에는 오차가 포함된다.

‹

오차는 참값과 측정값의 차이의 절대값으로 정의

‹

참값을 알 수 없으므로 엄밀히 말해서 정확한 오차는 알 수 없다.

‹

오차 = | 참값 – 측정값 |

‹

불확실성이란 추정된 오차, 즉 오차의 범위를 의미한다.

„

정확도(accuracy)와 정밀도(precision)

‹

정확도 : 참값에 가까운 정도를 의미

‹

정밀도 : 반복 측정되는 측정의 범위

„

감도(sensitivity)

‹

입력되는 물리량의 변화에 대하여 계측기의 결과 지시값의 변화량을 나타내는 것으로 계측기의 반응도를 말함

정확도는 높으나 정밀도가 낮음

정밀도는 높으나 정확도가 낮음

(11)

Applied Electrics and Electronics Engineering 원광대학교원광대학교 기계자동차공학과기계자동차공학과 정준익정준익

용어 및 기본 개념 (Terminology and Basic Concepts) 2-11

„

이력현상(hysteresis)

‹

측정값을 증가시키면서 측정하느냐 또는 감소시키면서 측정하느냐의 접근 방향에 따른 측정값의 변화 (계측기의 이력현상)

„

보정(calibration)

‹

정확한 측정을 위하여 계측기의 보정은 매우 중요

‹

보정이란 알려진 표준(standard)이나 이미 보정된 계측기의 측정값과 서로 비교함으로써, 측정오차를 줄이고, 계측기를 검증하는 작업(편위법, 영위법)

‹

편위법 :

z 표준지침의 변화로 측정

z 전압전류계

‹

영위법 :

z 표준량과 비교

z 평행저울, 양팔저울

(12)

계측계의 구성 (measurement system) 2-12

„

계측과정

‹

물리량을 계측기의 감지부(검출부)에 의하여 기계적 또는 전기적 신호를 발생시키는 과정과

‹

발생된 신호를 증폭, 변조 등의 변환과정을 거쳐 판별이 용이한 신호로 변화시켜주는 과정

‹

지시계등을 통하여 아날로그나 디지털 신호로 표시하거나 출력하는 과정

센서(Sensor)

(13)

Applied Electrics and Electronics Engineering 원광대학교원광대학교 기계자동차공학과기계자동차공학과 정준익정준익

계측시스템의 한 예 2-13

(14)

센서 (Sensor) 2-14

„

의미:

‹

물리량의 변화에 따라서 변화하는 기계량이나 전기량으로 변환하여 출력하는 감지 장치

‹

물리량 -> 기계량으로 변환

‹

물리량 -> 전기량으로 변환

‹

물리량 -> 기계량 -> 전기량으로 변환

‹

전기적인 신호가 기계적인 신호에 비하여 데이터 자동 취득, 처리가 용이함

‹

전기적인 신호를 출력으로 내는 센서를 Transducer라고 함.

‹

인간의 오감(시각, 청각, 후각, 미각)에 상당하는 기능

생체계생체계 외부

자극 오감 손, 발

제어시스템

제어시스템 외부

정보 센서 컴퓨터 구동장치

(15)

Applied Electrics and Electronics Engineering 원광대학교원광대학교 기계자동차공학과기계자동차공학과 정준익정준익

센서 (Sensor) 2-15

„ 측정 대상의 물리량 „ 피측정 물리량과 센서의 예

„ 물리량에서 전기량으로 변화 과정

(16)

센서 (Sensor) 2-16

„

센서의 기본 기능에 따른 분류

‹

에너지 변환형 센서(기전력 발생형, 수동형 센서)

z 대상물 자신이 방출하는 정보를 그대로 이용

z 대상물에서 방출되는 전자파, 열방사, 자계 등을 센서를 통해 검출

‹

에너지 제어형 센서(저항변화형, 능동형 센서)

z 대상물에 가해지는 에너지의 상태 변화를 검출

z 외부 입력신호를 받은 센서는 직접 열이나 빛으로 변환되지 않고 센서 자신의 특성이 변하여 전원회로의 흐름을 제어

z 에너지 제어형 센서는 대상에 가해지는 에너지를 제어하는 구동부 전원이 필요

센 서 정보

에너지B

정보

에너지B

센 서 정보

에너지A

정보

에너지B

(17)

Applied Electrics and Electronics Engineering 원광대학교원광대학교 기계자동차공학과기계자동차공학과 정준익정준익

센서의 종류 2-17

반사형 포토 센서 1

반사형 포토 센서 2

갭형 포토 센서 포토 커플러

광도전 셀

참조

관련 문서

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