본문 바로가기

반응형

전체 글

(1280)
Light blocking 센서란 Light Blocking 센서란: Light Blocking 센서는 주변 환경에서 빛 또는 광선을 감지하고, 광선이 차단될 때 신호를 생성하는 센서입니다. 주로 물체의 유무나 물체의 도착 여부를 감지하기 위해 사용됩니다. 작동 원리: Light Blocking 센서는 빛 감지 요소 (예: 포토다이오드)와 빛을 차단하는 장치 (예: 레버, 슬롯)를 포함합니다. 빛이 빛 감지 요소에 도달하면 요소에서 전기 신호가 생성됩니다. 물체가 광선을 가로막으면 빛 감지 요소에 도달하는 빛이 차단되어 전기 신호가 줄어들거나 없어지게 됩니다. 특징: 빠른 응답 시간: Light Blocking 센서는 빛의 감지와 차단을 신속하게 감지할 수 있어 빠른 응답이 가능합니다. 민감도 조절: 일부 모델은 민감도를 조절할 수 있어..
Laser 센서란 Laser의 정의 Laser 센서는 레이저(레이저 광선)를 사용하여 주변 환경에서 정보를 수집하고 측정하는 센서입니다. 이러한 센서는 레이저 광선의 특성을 활용하여 거리, 위치, 속도, 방향, 물질의 특성 등을 정밀하게 측정하거나 감지합니다. Laser는 "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation"의 약어로, 광선을 집중하고 증폭시키는 원리를 기반으로 합니다. 레이저 센서는 레이저 광선을 대상 물체에 쏘아 보내고, 광선이 대상에서 반사되어 센서로 돌아오는 시간 또는 다른 광학적 특성을 측정하여 원하는 정보를 파악합니다. 이를 통해 정밀한 거리 측정, 위치 추적, 속도 측정, 환경 모니터링, 품질 통제 및 과학 연구 등 다양한 응용 분야에서 사용됩..
Passive buzzer 센서란 Passive Buzzer 센서란: Passive Buzzer 센서는 주로 소리를 발생시키는 데 사용되는 패시브 (수동) 타입의 음향 센서입니다. 주변 환경의 입력 신호에 따라 소리를 생성하며, 주로 경보 시스템, 타이머, 알람 등 다양한 애플리케이션에서 사용됩니다. 작동원리: Passive Buzzer는 진동하는 다이어프램과 그 주위에 나사나 무게를 가진 피에조 전체로 구성됩니다. 외부 전압이 Buzzer에 인가되면 다이어프램이 진동하면서 소리를 발생시킵니다. 소리의 높낮이는 주파수 및 주변 환경에서 제공되는 전압에 따라 달라집니다. 특징: 단순한 구조: Passive Buzzer는 내부 진동 기구를 가지고 있어 간단하게 사용할 수 있습니다. 외부 제어 필요: 소리를 발생시키려면 외부 전압 또는 주파수..
Hall magnetic 센서란 Hall Magnetic 센서란: Hall Magnetic 센서는 자석의 근접 또는 자기장의 강도를 감지하여 전기 신호로 변환하는 센서입니다. 주로 자기장 측정, 위치 감지, 속도 측정, 컴퍼스 (나침반) 응용 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 작동원리 전류의 주입: Hall 센서의 한 쪽 끝에 전류(I)를 주입합니다. 이 전류는 센서 내부의 전도체나 반도체를 통해 흐릅니다. 자기장의 적용: 센서가 외부 자기장(B) 내에 위치하면, 전류는 자기장의 영향을 받습니다. 이 자기장은 전류의 방향과 수직으로 작용합니다. Hall 전압의 발생: 전류가 자기장을 통과하면서, 전자는 Lorentz 힘의 영향을 받아 센서의 한쪽으로 이동하게 됩니다. 이로 인해 센서의 한쪽은 양의 전하로, 다른 한쪽은 음의 전하로 분리되..
Shock 센서란 Shock 센서란 Shock 센서는 주로 진동 또는 충격을 감지하기 위해 사용되는 센서입니다. 이 센서는 물리적인 충격이나 진동이 발생할 때 신호를 생성하여 해당 사건을 감지하고 반응할 수 있습니다. Shock 센서는 자동차 충돌 감지 시스템, 스마트폰의 화면 회전 감지, 안전 장비, 기계 및 장비의 상태 모니터링 등 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. 이 센서는 주로 가속도계 또는 가속도 센서의 한 종류로 작동하며, 충격이나 진동에 의해 발생하는 가속도 변화를 감지합니다. 이러한 센서는 일반적으로 소형이며, 내부에는 고유한 감지 메커니즘과 신호 처리 회로가 포함되어 있습니다. 충격 또는 진동이 발생하면 센서는 이를 감지하고, 이에 대응하여 전기적인 신호를 생성하여 외부 시스템으로 전달합니다. 작동원리 S..
Temperature(온도) 센서란 정의 및 기능 온도 센서는 주변 환경 또는 장치의 온도를 측정하고 이를 전기적인 신호로 변환하여 전달하는 장치 또는 센서입니다. 이러한 센서는 온도 측정에 사용되며, 다양한 형태와 원리를 가지고 있습니다. 온도 센서의 주요 정의와 기능은 다음과 같습니다: 정의: 온도 센서는 환경 또는 장치의 온도를 측정하여 전기적인 신호로 변환하고 이 정보를 처리 또는 표시하는 장치 또는 센서입니다. 이러한 센서는 온도 변화를 감지하고 정확하게 측정하여 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. 기능: 온도 측정: 주된 역할은 주변 환경 또는 장치의 온도를 측정하는 것입니다. 온도 센서는 환경의 온도를 정확하게 감지하고 신호로 변환합니다. 전기적인 출력: 온도 센서는 온도 측정 값을 전기적인 신호로 변환합니다. 이 신호는 다양한..
IR Emission 센서 IR Emission란: 센서는 주변 환경에서 물리적인 또는 화학적인 변화를 감지하고 이를 전기적인 신호로 변환하여 정보를 수집하는 장치입니다. IR 에미션 센서는 적외선 빛을 방출하여 물체의 특정 속성을 감지하거나 측정하는 역할을 합니다. 작동원리: IR 에미션 센서는 적외선 LED (IR LED)를 사용하여 작동합니다. 센서는 IR LED를 통해 적외선 빛을 방출하고, 이 빛은 주변 물체에 반사되거나 흡수됩니다. 반사된 적외선 빛이 센서로 돌아오면, 센서는 이를 감지하고 해당 신호를 처리하여 물체의 속성을 파악합니다. 특징: 비접촉식 감지: 물체와 접촉하지 않고 물체의 정보를 수집할 수 있습니다. 빠른 응답 시간: 물체의 움직임이나 상태 변화를 신속하게 감지할 수 있습니다. 다양한 응용 분야: 보안 ..
센서란 센서 (Sensor) 1. 센서 (Sensor)란 정의 및 기능: 센서는 물리적, 화학적, 생물학적 현상을 감지하고 이를 전기적 신호로 변환하는 장치입니다. 이를 통해 측정, 감지, 분석 등의 데이터 처리가 가능합니다. 2. 기원 역사적 발전: 센서 기술의 기원은 고대부터 시작되었으나, 현대적 의미의 센서는 19세기 전기 및 전자 기술의 발전과 함께 등장했습니다. 20세기에 들어 반도체 기술의 발전과 함께 센서 기술도 크게 발전했습니다. 3. 특징 주요 특징: 고정밀도 및 감도: 정확하고 민감하게 현상을 감지합니다. 빠른 반응 속도: 신속한 감지 및 응답이 가능합니다. 소형화 및 저전력: 현대 센서는 작고, 에너지 효율이 높습니다. 다양성 및 범용성: 다양한 유형의 현상을 감지할 수 있습니다. 내구성 및..

반응형