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image:actuator06_011.png | 분해하면서(기준은 자성유체를 잘 닦은 거한 후)
 
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<li>실험 방법
 
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image:actuator06_015.jpg | 스피커 입력파형(구형파 비슷) vs 진동모터 출력파형(사인파 비슷)
 
image:actuator06_015.jpg | 스피커 입력파형(구형파 비슷) vs 진동모터 출력파형(사인파 비슷)
image:actuator06_016.jpg | 35660A DSA로 THD 측정
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image:actuator06_016.jpg | [[HP 35660A]] 동적 신호분석기로 THD 를 관찰(만 했음)
 
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<li>스코프 및 FFT 측정 데이터  
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<li>오실로스코프로 파형 및 FFT 측정 데이터  
 
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<li>입력 진동 주파수에 따른 출력 진동 스코프 파형 3가지
 
<li>입력 진동 주파수에 따른 출력 진동 스코프 파형 3가지
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<li>2020년, M-플러스 제품으로 추정. 정사각형(10x10mm)으로 만들어 진동체 체적을 키워 진동 충격량을 키운 모델이다.
 
<li>2020년, M-플러스 제품으로 추정. 정사각형(10x10mm)으로 만들어 진동체 체적을 키워 진동 충격량을 키운 모델이다.
 
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<li>LCR 미터로 Z-theta
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<li>LCR 미터로 Z-theta를 측정한 엑셀데이터
 
<li>외형
 
<li>외형
 
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2021년 4월 15일 (목) 09:08 판

수직형 LRA 진동모터

  1. 링크
    1. 전자부품
      1. 진동모터
        1. LRA 진동모터
          1. 수평형 LRA 진동모터
          2. 수직형 LRA 진동모터 - 이 페이지
        2. ERM 진동모터
          1. 코인타입 ERM 진동모터
          2. 바타입 ERM 진동모터
        3. 압전체 진동모터
  2. LRA 진동모터 (Linear Resonant Actuators;LRA;선형 공진 액츄에이터)
    1. 수평형 LRA 진동모터
      1. horizontal directions 으로 움직인다.
    2. 수직형 LRA 진동모터
      1. vertical directions 으로 움직인다.
      2. 15/09/23 파트론 제품
      3. GT-B7722, 2010년 7월 출시
        1. 임피던스 측정 데이터
        2. 사진 #1
        3. 사진 #2
      4. 삼성전자 2010년도 어떤 핸드폰에서
        1. 임피던스 측정 데이터 - +-1V bias에 따른(정확한 재실험이 필요함)
        2. 사진
      5. M플러스, 2018/07/11 모델 M8405 ?
        1. 측정
          1. R3753BH, 100Hz~1kHz로 측정
          2. 18/08/05
            1. 실험 방법
            2. 파형
            3. 오실로스코프로 파형 및 FFT 측정 데이터
              1. 입력 진동 주파수에 따른 출력 진동 스코프 파형 3가지
              2. 주파수에 따른 출력전압, THD
        2. 외관
        3. 분해
      6. 2020년, M-플러스 제품으로 추정. 정사각형(10x10mm)으로 만들어 진동체 체적을 키워 진동 충격량을 키운 모델이다.
        1. LCR 미터로 Z-theta를 측정한 엑셀데이터
        2. 외형
        3. 임피던스 측정
        4. 분해
        5. 분해 후, 뚜껑이 없는 상태에서 임피던스 측정
        6. 자성유체를 사용하는 이유 추정
          1. 부딪히므로 완충재를 넣어야 한다.
          2. 액체는 속도 제곱에 비례하는 저항을 보이므로, 액체를 댐핑재료로 사용하면 좋다.
          3. 액체는 쉽게 퍼지거나 휘발하므로, 원하는 곳에 액체를 계속 가두기 위해서 자성유체를 사용한다.