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Labview Programming 실습 2 결과보고서 (아주대 기계공학기초실험 실험5)

아주대 기계공학기초실험 실험5 Labview Programming 실습 2 결과보고서 입니다. 만점 받은 보고서 입니다.
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한컴오피스
최초등록일 2023.01.12 최종저작일 2022.11
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Labview Programming 실습 2 결과보고서 (아주대 기계공학기초실험 실험5)
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    소개

    아주대 기계공학기초실험 실험5 Labview Programming 실습 2 결과보고서 입니다.
    만점 받은 보고서 입니다.

    목차

    1. 실험 목적
    2. 실험 이론
    3. 실험 장치 및 방법
    4. 실험 결과 및 고찰
    5. 결론
    6. 참고 문헌

    본문내용

    1. 실험 목적
    랩뷰와 DAQ를 이용하여 아날로그 사인 입력을 생성해서 다시 수집하고 이 데이터를 엑셀 처리하는 연습을 해보고 입출력 파형을 서로 비교해본다. 또 저주파 통과 필터를 이용하여 노이즈가 있는 사인 파형을 보정해보고 디지털 사각파 신호를 오실로스코프로 출력하고 그 신호를 생성해서 다시 수집하는 연습을 해본다. 이를 통해 랩뷰와 DAQ의 사용법을 익힌다.

    2. 실험 이론
    랩뷰에서 코딩을 하면 주로 사용하는 기능으로 For, While 루프와 토글 스위치가 있다. 먼저 랩뷰에서 For 루프는 코드 블록을 정해진 횟수만큼 실행하는 데 사용하는 구조이다. VI가 실행되면 반복 횟수가 업데이트되고 코드가 실행된다. For 루프는 반복 횟수 기반 종료 기능에 더해 코드 실행을 조건부로 정지하도록 설정할 수 있다. 랩뷰에서 While 루프는 주어진 조건이 충족될 때까지 랩뷰 코드를 반복적으로 실행하는 데 사용하는 구조이다. For 루프와 달리, While 루프는 반복 횟수에 의존하지 않으므로 조건이 발생하지 않을 경우 무한반복 실행된다. 그리고 토글 스위치는 함수를 멈추거나 다시 실행시킬 수 있는 역할을 한다. 특히 While 루프는 무한반복루프이기 때문에 반드시 정지조건을 설정해야 하는데 이 경우 토글 스위치를 정지 조건에 설정하면 함수를 멈추거나 실행시킬 수 있다.
    주파수는 1초 동한 진동하는 횟수를 의미한다. 그래서 만약 X축 고정되어 있는 상태에서 주파수가 크면 함수의 간격이 좁아지고 주파수가 작으면 함수의 간격이 넓어지는 것을 확인할 수 있다. 그리고 주파수는 보통 단위로 Hz를 사용하며 주기의 역수이기도 하다.
    진폭은 주기적으로 진동하는 파의 진동 폭을 의미한다. 즉 (최대값-최소값)/2의 값이다. 그래서 최대, 최소값의 차를 비교하면 어떤 함수의 진폭이 크고 작은지 알 수 있다.

    참고자료

    · 김동권 외 7인 공저. (2017). 기계공학실험Ⅰ. 한티미디어. p.136~171.
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 랩뷰 프로그래밍
      랩뷰 프로그래밍은 데이터 수집 및 분석, 자동화 제어 등 다양한 분야에서 널리 사용되는 강력한 도구입니다. 그래픽 프로그래밍 방식을 통해 복잡한 시스템을 직관적으로 구현할 수 있으며, 다양한 하드웨어와의 연동이 용이합니다. 또한 사용자 친화적인 인터페이스와 강력한 분석 기능을 제공하여 효율적인 데이터 처리가 가능합니다. 랩뷰는 엔지니어링 및 과학 분야에서 필수적인 도구로 자리잡고 있으며, 지속적인 발전을 통해 더욱 다양한 기능을 제공할 것으로 기대됩니다.
    • 2. DAQ 사용
      DAQ(Data Acquisition) 시스템은 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하여 컴퓨터에서 처리할 수 있게 해주는 중요한 도구입니다. 다양한 센서와 연결되어 실시간 데이터 수집이 가능하며, 이를 통해 복잡한 시스템을 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 또한 DAQ 시스템은 신호 증폭, 필터링, 샘플링 등의 기능을 제공하여 정확하고 신뢰성 있는 데이터 획득이 가능합니다. 최근에는 컴팩트한 크기와 높은 성능, 사용자 편의성 등이 향상되어 다양한 분야에서 활용도가 높아지고 있습니다. 향후 DAQ 기술의 발전은 실험, 측정, 모니터링 분야에서 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
    • 3. 저주파 통과 필터
      저주파 통과 필터는 아날로그 신호 처리에서 매우 중요한 역할을 합니다. 이 필터는 고주파 성분을 제거하여 원하는 저주파 신호만을 선별할 수 있습니다. 이를 통해 노이즈 제거, 신호 평활화, 주파수 대역 제한 등의 효과를 얻을 수 있습니다. 저주파 통과 필터는 다양한 구현 방식(RC, LC, 능동 필터 등)이 있으며, 각각의 장단점이 있습니다. 필터 설계 시 차단 주파수, 감쇠 특성, 위상 특성 등을 고려해야 하며, 이는 응용 분야에 따라 달라질 수 있습니다. 저주파 통과 필터는 생체 신호 처리, 음향 신호 처리, 전력 전자 등 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 앞으로도 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
    • 4. 아날로그 신호 처리
      아날로그 신호 처리는 실제 물리량을 측정하고 분석하는 데 있어 필수적입니다. 센서로부터 얻은 아날로그 신호는 증폭, 필터링, 변환 등의 과정을 거쳐 디지털 신호로 변환되며, 이를 통해 다양한 분석 및 제어 작업이 가능해집니다. 아날로그 신호 처리 기술은 전자, 전기, 기계, 화학 등 다양한 공학 분야에서 활용되며, 정확성, 안정성, 효율성 등이 중요한 요소입니다. 최근에는 아날로그-디지털 변환 기술의 발전으로 더욱 정밀한 신호 처리가 가능해졌으며, 이를 통해 측정, 모니터링, 제어 등의 응용 분야가 확대되고 있습니다. 앞으로도 아날로그 신호 처리 기술은 다양한 산업 분야에서 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.
    • 5. 디지털 신호 처리
      디지털 신호 처리는 아날로그 신호를 디지털 형태로 변환하여 다양한 연산과 분석을 수행하는 기술입니다. 디지털 신호 처리는 정확성, 안정성, 유연성 등의 장점으로 인해 음성, 영상, 통신, 제어 등 다양한 분야에서 널리 활용되고 있습니다. 디지털 신호 처리 기술의 발전으로 실시간 처리, 복잡한 알고리즘 구현, 고성능 하드웨어 활용 등이 가능해졌습니다. 또한 최근 AI 및 머신러닝 기술과의 융합으로 더욱 강력한 신호 처리 기능을 제공할 수 있게 되었습니다. 향후 디지털 신호 처리 기술은 스마트 기기, 자율 주행, 의료 영상 분석 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      Labview와 DAQ를 이용한 다양한 입출력 실습을 통해 아날로그 신호와 디지털 신호 처리 방법을 이해하고 실습하였습니다.
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