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IDMM(Intelligent Digital Multi Meter)는 Labview를 이용해서 R, L, C소자에 대해 위상과 주파수를 판단하여 소자 값과 소자의 종류가 무엇인지 판단하는 기기이다. 기본적인 Labview, DAQ, ELVIS에대한 설명.

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  1. 1. ELVIS와 LabVIEW를 이용한<br />IDMM의 설계<br />1조<br />
  2. 2. 조원 소개<br />1조 조원을 소개합니다<br />20073131<br />원성연<br />20051895<br />천기영<br />20051685<br />박찬수<br />20051938<br />이사무엘<br />
  3. 3. 목차 소계<br />Placeholder for your own sub headline<br />Chapter 1 IDMM (Intelligent Digital Multi Meter)<br />Chapter 2 기본이론<br />Chapter 3 설계 과정<br />Chapter 4 설계 고찰<br />
  4. 4. Chapter 1 IDMM<br />IDDM이란?<br /><ul><li>Intelligent Digital Multi Meter
  5. 5. Labview 이용한 R, L, C소자에 판단
  6. 6. 위상과 주파수를 자동으로 검색</li></li></ul><li>Chapter 2 기본이론<br />설계회로 이론<br />■ ZL = 저항<br />■ ZL = 인덕터 (f=60Hz)<br />■ ZL = 커패시터 (f=60Hz)<br />ⅰ) VL = 5㎷ 일 때 ⅱ) VL = 9.995V 일 때,<br />ⅰ) VL = 5㎷ 일 때 ⅱ) VL = 9.995V 일 때<br />ⅰ) VL = 5㎷ 일 때 ⅱ) VL = 9.995V 일 때<br />
  7. 7. Chapter 2 기본이론<br />설계회로 이론<br />◈ R측정회로<br />◈ C측정회로<br />◈ L측정회로<br />V1 = 1V<br />VR1 = 0.75V<br />VR = 1V - 0.75V = 0.25V<br />VR = 681mV , VC1 = 185mV, f = 60Hz<br />이용하면<br />
  8. 8. Chapter 3 설계 과정<br />1차 설계도<br />
  9. 9. Chapter 3 설계 과정<br />1차 설계 시뮬레이션 결과<br />R=100Ω<br />C=22μF<br />L=33mH<br />※문제점 : L소자의 값이 오차범위를 알 수 없는 정도로 급변하고 측정되지 않는다. <br />
  10. 10. Chapter 3 설계 과정<br />1차 설계 과정<br />해결방법<br />문제점<br />주안점<br />위상차 고려<br />소자값의 큰 변동<br />L값의 측정불가<br />설계회로 이해<br />소자값 측정<br />랩뷰의 이해<br />
  11. 11. Chapter 3 설계 과정<br />2차 설계도<br />
  12. 12. Chapter 3 설계 과정<br />2차 설계 시뮬레이션 결과<br />R=100Ω<br />C=22μF<br />L=33mH<br />※문제점 : L소자 값이 알 수 없는 정도로 급변하고 위상 또 한 측정되지 않는다. <br />
  13. 13. Chapter 3 설계 과정<br />2차 설계 과정<br />해결방법<br />문제점<br />주안점<br />주파수 설정<br />샘플링 설정<br />L값은 측정 불가<br />위상차 찾기<br />랜덤소자 판별<br />
  14. 14. Chapter 3 설계 과정<br />위상의 이해<br />R<br />R<br />R<br />R<br />R<br />L<br />360°<br />0°<br />180°<br />-360°<br />-180°<br />R<br />180°<br />0°<br />R<br />90°<br />-270°<br />L<br />L<br />C<br />C<br />270°<br />-90°<br />C<br />
  15. 15. Chapter 3 설계 과정<br />임피던스란?<br />X<br />Z = R+X<br />XL = +j2πf·L <br />XC = 1/j2πf·C<br />f<br />
  16. 16. Chapter 3 설계 과정<br />주파수와 샘플링 관계<br />1주기 1ms<br />f = 발생 주파수로랩뷰에서 만들어지는 파형의 주파수<br />fs = 샘플링주파수로샘플을 위해 측정 하는 주파수<br />n = 샘플링개수로 샘플링 주파수 내의 얻어올 정보를 뜻함.<br />예제 ) f = 1000hz ( T = 1ms ) <br /> fs = 10000hz[10khz] ( T=0.1ms )<br /> n = 1000<br />1주기는 1ms 이므로 1ms 에는 샘플데이터가 10개가 되고 <br /> 결국 총 1000개를 사용하게 된다. (전체는 10000개 데이터)<br />
  17. 17. Chapter 3 설계 과정<br />3차 설계 프로그램 알고리즘<br />시작<br />위상 차 데이터 입력<br />위상범위의 소자판별<br />R의 경우<br />주파수고정<br />정보전달 및 소자<br />위상표시 및 소자 정보<br />현재주파수<br />두 채널 전압 차<br />소자정보<br />두 채널의 전압 차<br />L소자 경우<br />C소자 경우<br />음수<br />양수<br />음수<br />양수<br />주파수 감소<br />주파수 증가<br />주파수 감소<br />주파수 증가<br />
  18. 18. Chapter 3 설계 과정<br />3차 설계도<br />
  19. 19. Chapter 3 설계 과정<br />3차 설계도<br />
  20. 20. Chapter 3 설계 과정<br />3차 설계 시뮬레이션 결과<br />
  21. 21. Chapter 3 설계 과정<br />3차 설계 시뮬레이션 결과<br />
  22. 22. Chapter 3 설계 과정<br />3차 설계 시뮬레이션 결과<br />
  23. 23. Chapter 3 설계 과정<br />3차 설계 시뮬레이션 결과<br />
  24. 24. Chapter 3 설계 과정<br />3차 설계 과정<br />해결방법<br />문제점<br />간소화된 설계<br />대처아이콘<br />샘플링개수 제한<br />주안점<br />느린속도<br />샘플링개수<br />수식노드 이용<br />주파수 고려<br />샘플링 고려<br />위상차고려<br />자동소자 결정<br />
  25. 25. Chapter 4 설계 고찰<br />종합적인 설계 과정 고찰<br />1단계<br />2단계<br />3단계<br />4단계<br />1차설계<br />2차설계<br />3차설계<br />설계계획<br />설계 계획<br />역할 분담<br />목표 설정<br />정확한 RLC 측정<br />랩뷰 이해<br />DAQ & ELVIS<br />프로그램 과정이해<br />정확한 R, C값측정<br />위상의 이해<br />노드수식 이해<br />인공지능 구상<br />최적 주파수 검색<br />인공지능 소자판별<br />
  26. 26. Chapter 4 설계 고찰<br />최종 설계 고찰<br />팀웍<br />정확도<br />학교생활<br />IDMM<br />성적<br />오차<br />숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교<br />숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교 숭실대학교<br />
  27. 27. Chapter 5 Q&A<br />감사합니다.<br />

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