Harman 세미콘 아카데미/하드웨어 감시를 위한 신호 처리 시스템 설계 프로젝트 5

2024.9.24 [하드웨어 감시를 위한 신호 처리 시스템 설계 프로젝트]3 - A점, TP2 주파수 확인

2024.9.24오늘은 PCB에 나머지 부품들을 납땜하고, 납땜이 잘 되었는지 오실로스코프로 파형을 확인해본다. TP1에서 40KHz에 가까운 값인 38KHz의 값이 나타나는 것은 어제 확인하였고, 이번에는 A점에 15KHz, TP2에 17.2KHz의 값이 나타나는 것을 확인한다.       A점, TP2 주파수 확인 끝!

2024.9.23 [하드웨어 감시를 위한 신호 처리 시스템 설계 프로젝트]2 - PCB에 40KHz 발진기 납땜하기

2024.9.23세라믹 콘덴서+저항+소켓을 pbc에 납땜하는 것 진행오늘은 PCB 부분에 40KHz의 발진기 회로를 납땜해본다.저번에 40KHz의 구형파 주파수를 확인하기 위하여 브레드보드에 구현했던 회로를 그대로 PCB에 옮기면 된다.  원래는 가변저항 1개만 사용해야하는데, 오실로스코프에서 확인한 주파수의 값이 너무 작아서 가변저항을 한개 더 추가하였다.  38KHz의 주파수가 나타나는 것을 확인하였다.PCB에 40KHz 발진기 납땜하기 끝!

2024.9.9 [하드웨어 감시를 위한 신호 처리 시스템 설계 프로젝트]1 - 40KHz 발진부분 파형 확인

2024.9.9 ~ 2024.9.30주제: 초음파 센서를 이용한 거리 측정 회로 제작1. 초음파 센서 헤드 부분 뒷면R: Receiver(수신기)T: Transiver(발신기)최대 주파수: 40KHz  xx555 precision timers datasheet에 있는 회로를 오실로스코프로 작동 확인 후 PCB에 납땜하기  먼저, 40KHz의 발진기 부분에 40KHz의 주파수를 확인하기 위하여 아래의 회로도를 보고, 미니 브레드보드에 구현한 후 파형을 오실로스코프로 구형파가 나오는지 확인해야한다.세라믹 콘덴서는 p단위일때의 숫자가 부품에 적혀있으며, 3자리일 경우 가장 왼쪽과 바로 다음 자리 숫자는 십의자리, 일의자리를 의미하며 가장 오른쪽의 숫자는 0의 갯수가 적힌 것이다.그리고 VR1은 가변 저항이다...