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거리를 정확히 측정 할 수 있으므로, 물체의 거리는 두 눈의 시각에 의하여 측정되는 것을 알 수 있다. 따라서 한쪽 눈으로는 시각이 형성되지 않으므로 물체의 거리를 알기 위해서는 두 눈이 필요하다.
Ⅴ. 거리측정과 초음파거리측정
초음파
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거리측정기
초음파는 본질적으로는 가청범위의 음파와 성질이 같으나, 주파수가 높고 따라서 파장이 짧기 때문에 상당히 강한 진동이 생기므로 보통의 소리에서는 볼 수 없는 성질도 나타낸다. 예를 들어 그 진로가 방향성을 가지면서 짧은
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거리를 지나는 버스는 2호선 서울대입구역과의 연계 체계가 이루어지기 보다는 경쟁적인 관계가 된다.
참고문헌
김진미(2005) : 거리노숙 진입과 탈노숙의 장벽, 고려대학교 아세아문제연구소
김영근 외 3명(2008) : 거리측정 무선 전송 시스템
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거리를 구할 수 있다.
Cm단위로의 표시 – 기준 펄스의 주파수를 적절히 조정하고
그에 맞게 7-Segment LED를 배치하면 기준펄스와 측정된 펄스
와의 차이를 알 수 있고, 이를 통하여 거리를 구할 수 있다.Shottky Diode
-1SS106(히타치제)을 사용,
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거리측정기를 완성한 뒤 전원을 연결했을 때 첫 번째 문제는 전원이 들어오지 않는 것이었다. 결국 선과 소자를 하나하나 따라가며 확인할 수밖에 없었고 접지 한 곳과 전원 한 곳의 연결이 되지 않아서 회로가 완벽히 구성되지 않 은 것을 알
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측정했고, 정문 방향은 인도 보도블럭을 기준으로 측정하였다. 본관의 전면과 후면의 도로가 평평한 도로라고 가정하고 측정했지만 약간 굴곡이 졌거나 경사가 있을 수 있기 때문에 오차가 발생했을 것이다. 또 폴대와 폴대 사이의 거리를 젤
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[‘AVR 초음파센서로 거리측정하기‘ 본문 내용 中 발췌] Ⅰ. 개 요
AVR ATmega128를 이용하여 일반적으로 쓰이고 있는 초음파 센서 HC-SR04를 제어하는 방법을 알아보도록 한다. 실험 1에서는 HC-SR04를 이용하여 거리를 측정하는 실험을 진행한
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거리를 측정할 수 있고 3mm의 측정해상도, 15도의 측정각을 가지고 있다. 모듈의 구조는 송신부와 수신부, 제어회로로 이루어져 있다
Ⅰ. 개 요
푸쉬업 카운터(Push Up Counter)는 푸쉬업, 다른 말로 팔굽혀 펴기 운동을 할 때에 가슴이 내려
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거리측정 실험과 센서에 근접한 물체에 대한 감지실험을 진행하고 동작원리를 해석 할 수 있도록 하겠다.
<중 략>
회로에 연결한 것처럼 ADC의 안정된 전압을 위하여 ATmega128 MCU의 AVCC와 AREF에 10uH의 인덕터와 0.1uF의 캐패시터를 연결하
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측정원리
초음파센서의 송신부에서 펄스모양의 신호 송출 -> 물체까지 나아가서 반사 -> 되돌아온 신호를 초음파센서 수신부에서 검출
*거리의 계산
초음파는 음속(상온25도에서 346.5m/s)이므로 돌아온 시간을 계산해서 거리를 계산하
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