목차
1. 설계목적
2. 설계결과
2-1. 초음파센서를 이용한 물체 검출회로 설계
3. 토론주제
2. 설계결과
2-1. 초음파센서를 이용한 물체 검출회로 설계
3. 토론주제
본문내용
구형파로 다시 변환하여 마이크로컨트롤러에서 각 수신 신호들의 위상차를 0.04 ㎲ 단위로 측정하였다. X, Y축으로의 풍속을 이용해 2차원 풍향을 측정하였다. 풍속이 0~3600 SFPM (0~18.29 m/s)으로 변화하는 경우 풍속 변화에 따른 위상 변화가 0~18 ㎲ 이며 이때 오차율은 2 % 미만으로 나타났고, 분해능은 0.1 m/s까지 측정 가능하였다. 온도센서를 사용하여 온도에 의한 영향을 제거하였다.
풍향 측정 실험결과 오차는 ±3˚미만으로 나타났고 분해능은 0.3˚ 까지 가능하였다. 실험에 사용한 송풍기에서 나오는 바람이 ±50 SFPM정도의 오차가 발생하였으므로 이 오차를 감안한다면 실제 정확도는 이보다 더 높을 것으로 기대된다. 개발한 초음파 풍향풍속계는 시분할 방식을 사용하지 않아 샘플링 속도가 높아져 0.1 s 미만의 응답속도를 얻을 수 있었으며 기존에 상용화 되어 있는 초음파 풍향풍속계 보다 더 간단한 회로와 내부구조로 더 높은 샘플링 속도를 갖는 풍향풍속측정 시스템을 구현하였다. 또한 송수신 일체형 센서를 사용하지 않아도 되므로 제작비용 절감이 기대된다.
하나의 초음파 센서 응용 분야를 결정하여 이에 적합한 초음파센서의 특성
풍향 측정 실험결과 오차는 ±3˚미만으로 나타났고 분해능은 0.3˚ 까지 가능하였다. 실험에 사용한 송풍기에서 나오는 바람이 ±50 SFPM정도의 오차가 발생하였으므로 이 오차를 감안한다면 실제 정확도는 이보다 더 높을 것으로 기대된다. 개발한 초음파 풍향풍속계는 시분할 방식을 사용하지 않아 샘플링 속도가 높아져 0.1 s 미만의 응답속도를 얻을 수 있었으며 기존에 상용화 되어 있는 초음파 풍향풍속계 보다 더 간단한 회로와 내부구조로 더 높은 샘플링 속도를 갖는 풍향풍속측정 시스템을 구현하였다. 또한 송수신 일체형 센서를 사용하지 않아도 되므로 제작비용 절감이 기대된다.
하나의 초음파 센서 응용 분야를 결정하여 이에 적합한 초음파센서의 특성
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