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Stain Steel type(316, 316L)

Stain Steel type(316, 316L)

인류는 석기 도구를 시작으로 청동기를 거쳐 마침내 철기 도구를 만들어내며, 심해부터 우주까지 세상을 탐사하는 시대를 열었습니다.오늘날 우리 일상에서 철이 없는 곳을 찾는 것이 오히려 더 어려울 정도로, 철은 다양한 모습으로 생활 속에 스며들어 있습니다. 주방의 식칼, 후라이팬, 냄비 같은 조리도구부터 지하철, 도서관, 전시장 등에 설치된 공조설비(HVAC)의 덕트와 배관, 그리고 자동차, 선박 등 산업 전반에 걸쳐 […]

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펠티에효과, 지벡효과, 톰슨효과

펠티에효과, 지벡효과, 톰슨효과

지벡효과(Seebeck Effect) 지벡효과는 1822년 지벡(Thomas Johann Seebeck, 1770~1831)에 의해서 발견되었습니다. 1822년 두 개의 접점을 가진 서로 다른 금속으로 만들어진 폐회로상에서 양 금속간에 온도차가 만들어지면 이 두 금속간에 전위차가 생성된다는 것을 발견하였고, 이를 그의 이름을 따서 지벡 효과라고 명명하였습니다.  하나의 금속을 일정한 온도에 두고, 반대편의 금속을 고온의 위치에 둘 경우 이 둘 사이에는 온도차에 비례하는 전위차가

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서미스터(Thermistor)_NTC, PTC

서미스터(Thermistor)_NTC, PTC

서미스터(Thermistor)는 온도에 따라 저항이 변하는 반도체 온도 센서입니다. Thermally sensitive resistor의 줄임말로 세라믹이나 고분자 재질의 산화물을 기반으로 제작됩니다. 온도가 변하면 반도체내의 자유전자의 수가 변하고 이로 인해 저항값이 바뀌게 됩니다. 온도가 상승할 때 저항값이 감소하는 NTC(Negative Temperature Coefficient), 온도가 상승할 때 저항값도 상승하는 PTC(Positive Temperature Coefficient)가 있습니다. 저항의 변화로 온도를 측정한다는 점에서 RTD와 비슷하지만 차이가 있습니다. RTD는

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측온저항체(RTD) : 백금저항온도센서(PT, PRT)

측온저항체(RTD) : 백금저항온도센서(PT, PRT)

산업현장에서 열(Heat)은 에너지로 사용되기도 하고 관리하거나 배제해야할 요소이기도 합니다. 인류가 열을 제어하기 위해서는 온도(Temperature)를 지표로 삼습니다. 온도를 측정하는 방법은 다양하게 있습니다.  그 중 온도변화에 따라 전기 저항(Ω)이 변하는 특성을 이용하여 온도 변화를 측정할 수 있는 센서를 RTD(Resistance Temperature Detector), 측온저항체라고 합니다. RTD는 다양한 금속 산화물로 만들 수 있습니다. 그 중 산업현장에서 가장 널리 사용되는 것이

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열 전달(Heat Transfer)

열 전달(Heat Transfer)

*온도(Temperature)와 열(Heat)의 차이온도 : 물질 내 분자들의 평균 운동에너지열 : 물질내 분자들의 총 운동에너지즉, 온도는 분자들의 수(질량이나 부피)에 영향이 없습니다.열은 분자들의 수에 영향이 있습니다.250ml 컵에 담긴 25℃의 물과 1000ml 컵에 담긴 25℃의 물은 온도는 같지만 열에너지의 양은 다릅니다. 1000ml 컵에 담긴 물이 열에너지가 더 많습니다. 열 전달(Heat transfer)는 3가지 방식으로 이뤄집니다. (1)전도(conduction)(2)대류(convection)(3)복사(radiation) 실제 상황에서는 하나의

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Mesh topology(메시 토폴로지)

Mesh topology(메시 토폴로지)

메시 토폴로지를 이해하기 위해서 스타 토폴로지와 비교하여 보면 좋습니다. 스타 토폴로지는 각 장치(또는 노드)가 중앙 장치에 연결됩니다. 중앙 장치가 네트워크를 제어하고 중앙 장치와 각 장치간 데이터 이동 경로는 하나입니다. 간단하고 안정적인 구성이지만 하나의 경로에 문제가 생기거나 중앙 장치에 문제가 생기면 전체 네트워크에 장애가 발생합니다. 일상생활에서의 예로 스마트폰과 통신사 기지국간의 관계를 떠올려보세요. 메시 토폴로지에서 각 장치는

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유압시스템의 수분 오염

유압시스템의 수분 오염

유압시스템 내 수분에 의한 오일 오염은 설비 자체의 내구성, 안정성 및 제조 물품의 품질에 큰 영향을 미칩니다. 지속적인 수분 모니터링과 수분 관리는 설비의 안정성 및 제품 품질 향상을 위해 필수적인 요소입니다. 유압시스템이 수분으로 인해 입는 가장 뚜렷한 피해는 녹과 부식입니다. 추가로 오일내의 수분은 공동현상을 일으키거나 수소를 발생시키거나 수소 발생을 가속화하여 오일의 품질 및 금속의 부식을

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Cognitive Coexistence

Cognitive Coexistence

2.4GHz을 사용하는 일반적인 무선통신 기술과 달리 Cognitive Coexistence은 보다 좁은 주파수 갭을 활용하며 한 채널을 영구적으로 배제하지도 않습니다.  10ms 단위로 모든 채널의 품질을 측정하고 가장 최적의 채널을 식별하고 변화하는 네트워크 환경에 맞춰 이상적인 채널 목록을 갱신합니다. 아래 다이어그램은 2.4GHz 대역에서 Cognitive Coexistence이 작동하는 모습을 나타냈습니다. 각 막대는 2.402GHz ~ 2.480GHz에서 1MHz의 갭을 나타냅니다. 녹색 막대들은

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네트워크 간섭 회피 기술

네트워크 간섭 회피 기술

이전 포스팅을 통해 현재 무선통신은 UHF, SHF 대역대의 주파수를 이용한다는 것을 알아보았습니다. *페이지참조(하이퍼링크): 주파수와 주파수의 대역대 그 중 2.4GHz 대역은 세계 모든 나라에서 라이센스 비용이나 사용료 없이 사용할 수 있는 무료 주파수 대역대입니다. 그러다보니 많은 통신 표준들이 2.4GHz를 사용하고 이는 무선통신 환경에서 많은 간섭으로 나타납니다. Wifi는 가장 유명한 2.4GHz 대역의 표준입니다. Bluetooth, ZigBee, Thread 등도

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주파수와 주파수 대역대

주파수와 주파수 대역대

세상에는 많은 전자기파가 있습니다. 빅뱅이후 우주의 역사를 담고 있는 우주방사선, 감마선부터 우리가 사물을 볼 수 있는 가시광선, 나아가 휴대용 기기를 통해 음성, 사진, 동영상을 전송할 수 있는 무선통신까지 전자기파가 존재하고 있습니다. 무선통신에서 사용되는 전자기파는 3Hz ~ 300GHz 대역대입니다. 전자기파는 파장과 사용용도에 따라 구분합니다. 이런 주파수 대역대는 한정된 자원입니다. 보통 국가나 경제연합체에서 주파수 대역대를 관리합니다. 우리가

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온도의 단위 및 변환 (화씨, 섭씨, 켈빈)

온도의 단위 및 변환 (화씨, 섭씨, 켈빈)

온도란 물질이 갖는 열적 상태를 나타내는 물리량으로, 열의 흐름과 에너지 상태를 결정하는 중요한 요소입니다. 쉽게 말해, 물체가 얼마나 뜨겁거나 차가운지를 수치로 나타낸 값입니다. 인간은 더 뜨겁거나 더 차가운 것, 즉 상대적인 온도 차는 잘 감지할 수 있지만 조그마한 온도차는 감지하기 어렵습니다. 조그마한 온도차를 측정하기 위해 온도계가 발명되었고, 화씨, 섭씨, 켈빈 온도 단위가 생기게 되었습니다. 지금은

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압력센서 유형

압력센서 유형

센서는 계측장비에 포함되지만 측정값을 전기적 신호로 출력한다는 점에서 구분됩니다. *페이지참조(하이퍼링크): 센서란? 압력센서에는 압력을 감지하여 응력이나 변위로 바꾸어 주는 역학적 변환 요소와 발생된 응력이나 변위를 전기적 신호로 바꾸어 주는 전기적 변환요소로 구성되어 있습니다. 한가지 요소가 역학적, 전기적 변환 요소의 역할을 동시에 수행하는 것도 있습니다.   ■기계적 변환요소로 구분 (1)부르돈관 (Bourdon Tube) 압력계부르돈관은 타원형 또는 원형 형상을

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압력의 정의(압력일반)

압력의 정의(압력일반)

■압력이란? 압력은 어떤 물체에 작용하는 힘의 상태를 나타내는 용어입니다. 압력의 원인은 바람이나 사람의 힘이 될 수도 있고 중력, 전자기력, 핵력 등과 같은 힘이 될 수도 있습니다.압력은 힘이 어떤 물체의 표면에 작용할 때 단위면적에 수직으로 작용하는 힘의 크기입니다.  A라는 면적에 수직으로 작용하는 힘의 총합을 F 라고 하면, 이때의 압력 p 는 다음과 같습니다. 표면에 작용하는 힘의 총합을

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압축공기 시스템의 누출 감지

압축공기 시스템의 누출 감지

압축 공기 시스템의 누출 감지를 통해 효율성과 비용 절감 달성할 수 있습니다. 압축 공기 라인의 누출은 상당한 에너지 손실을 초래하고 압축 공기 시스템의 성능에도 영향을 미칠 수 있습니다.  누출 감지 기기는 누출을 식별, 정량화 하여 최적의 대처를 준비할 수 있는 필수 기기입니다. 누출 감지를 위한 기본 도구는 초음파 누출 감지기입니다. 이 장치는 초음파 센서를 사용하여

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압축공기 품질 관리 (ISO 8573 충족)

압축공기 품질 관리 (ISO 8573 충족)

압축 공기 품질 측정은 압축 공기가 중요한 작동 재료로 사용되는 수많은 산업 공정에서 핵심적인 역할을 합니다. 압축 공기의 품질은 기계와 공구의 성능 뿐만 아니라 특히 식품 생산, 제약 및 전자 제품 제조와 같은 산업에서 제품 품질에도 영향을 미칩니다. 압축 공기 품질 측정 장치는 압축 공기가 항상 요구되는 표준을 충족하는지 확인하는 데 매우 중요합니다. 기본적인 측정은

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유속계(풍속계)

유속계(풍속계)

다양한 산업 현장에서 다양한 유체가 사용되며, 유체의 속도는 많은 현장에서 관리 포인트입니다. 편의상 2 ~ 30m/s의 범위를 기체 중유속이라 하고 그 미만은 저유속이라 합니다.반도체나 특수 금속 제조, 정밀 화학제품 제조 공정은 클린룸에서 이뤄지며 클린룸내 공기흐름을 모니터링하고 제어하는 것은 제품 품질 관리에 중요한 요소입니다.공공장소, 건물에서 중앙 공급방식으로 실내 공기 온도를 조절할 때도 공급되는 냉, 온풍의 유속이

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