Mozgáselemzés MEMS alapúgyorsulás mérőadatai alapján



Hasonló dokumentumok
Mozgáselemzés MEMS alapú gyorsulás mérő adatai alapján

VTOL UAV. Inerciális mérőrendszer kiválasztása vezetőnélküli repülőeszközök számára. Árvai László, Doktorandusz, ZMNE

Moore & more than Moore

MONITORING RENDSZEREK MAGYARORSZÁGON ÉS A KOMÁROMI ÚJ DUNA HÍDON Hidász Napok Visegrád, június Gilyén Elemér, Pont-TERV Zrt.

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

MEMS, szenzorok. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc

International GTE Conference MANUFACTURING November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom Alkalmazandó műszerek

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Markerek jól felismerhetőek, elkülöníthetők a környezettől Korlátos hiba

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Mérési metodika és a műszer bemutatása

Kinematika szeptember Vonatkoztatási rendszerek, koordinátarendszerek

Felhasználói kézikönyv

FEDÉLZETI INERCIÁLIS ADATGYŰJTŐ RENDSZER ALKALMAZÁSA PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEKBEN BEVEZETÉS

Baleseti adatrögzítő rendszer UDS

Mûszertan

Pneumatika az ipari alkalmazásokban

Szenzorok megismerése Érzékelők használata

MEMS eszközök redukált rendű modellezése a Smart Systems Integration mesterképzésben Dr. Ender Ferenc

Önálló laboratórium beszámoló

SZAKDOLGOZAT Scheer László István Villamosmérnöki BSc szak

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Műszaki Tudományi Kar Szerkezetépítési és Geotechniaki Tanszék szervezésében TMDK tábor

Irodából a terepre: a mobil informatika (alkalmazás bemutató)

MEMS érzékelők alkalmazása sportolók mozgásának vizsgálatára

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

KÍSÉRLET, MÉRÉS, MŰSZERES MÉRÉS

Mozgásmodellezés. Lukovszki Csaba. Navigációs és helyalapú szolgáltatások és alkalmazások (VITMMA07)

Méréselmélet és mérőrendszerek

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer

Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

Mechanika - Versenyfeladatok

Kétsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A bifiláris felfüggesztésű rúd mozgásáról

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 3. MÉRÉSFELDOLGOZÁS

A tanulók gyűjtsenek saját tapasztalatot az adott szenzorral mérhető tartomány határairól.

SZENZORFÚZIÓS ELJÁRÁSOK KIDOLGOZÁSA AUTONÓM JÁRMŰVEK PÁLYAKÖVETÉSÉRE ÉS IRÁNYÍTÁSÁRA

Kiss Attila: A rezgési paraméter választás szempontjai

Elektronika 2. TFBE1302

AQUA LUNA aqua_luna_int 08/11

NGB_IN040_1 SZIMULÁCIÓS TECHNIKÁK dr. Pozna Claudio Radu, Horváth Ernő

Beltéri autonóm négyrotoros helikopter szabályozó rendszerének kifejlesztése és hardware-in-the-loop tesztelése

Szenzor- és méréstechnikai fejlesztések biomechanikai vizsgálatokhoz

A napenergia felhasználása Vecsési Oktatási Konferencia Nemzetközi Szeminárium

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül

Etológia Emelt A viselkedés mérése. Miklósi Ádám egyetemi tanár ELTE TTK Etológia Tanszék 2018

Négysugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az M0 Megyeri híd próbaterhelése Dr. Dunai László egyetemi tanár BME, Hidak és Szerkezetek Tanszéke

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Budapest, BVSC klubépület meglévő vasbeton födém vasalásának vizsgálatáról

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

A mintavételezéses mérések alapjai

A Hamilton-Jacobi-egyenlet

CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája CÉLKOORDINÁTOROK FELÉPÍTÉSI ELVE

HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS I. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. 2010/2011.BSc.II.évf.

Térbeli transzformációk, a tér leképezése síkra

Épületgépészeti rendszerek benchmarking -ja

Automata adatok ellenőrzése és javítása

Sportági teljesítmény diagnosztika, méréseredmények feldolgozása, alkalmazása az edzéstervezés folyamatában.

Hibadetektáló rendszer légtechnikai berendezések számára

1. ábra A Wheatstone-híd származtatása. és U B +R 2 U B =U A. =0, ha = R 4 =R 1. Mindezekből a hídegyensúly: R 1

Oktatási Hivatal FIZIKA I. KATEGÓRIA. A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FELADATOK

SD. Síkkollektorok tartóállványra szerelése WMF. Szerelési utasítás szakemberek számára (2010/02) HU

Az emelők működés közbeni megfigyelésének célja: Arkhimédész görög fizikust és matematikust az ókor egyik legnagyobb tudósa volt.

Érzékelők és beavatkozók

A jövő elkötelezettje. U-érték mérése

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió

Poligráfia - hazugság vizsgálat Biofeedback. EKG, légzési ritmus és bőrellenállás mérése A mérési adatok elemzése és értékelése

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

REZGÉSÉRZÉKELŐK, JELÁTALAKÍTÓK, MÉRÉSI MÓDSZEREK

8. SZERSZÁMGÉP ANIMÁCIÓ

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

Kovács Ernő 1, Füvesi Viktor 2

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR. Mikroelektronikai és Technológiai Intézet. Aktív Szűrők. Analóg és Hírközlési Áramkörök

Versenyző kódja: 38 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

PFEIFER - MoFi 16 Ferdetámaszok rögzítő rendszere oldal

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz

Elektroencephalogram (EEG) vizsgálata Az alfa- és béta aktivitás változás vizsgálata (EEG II) A mérési adatok elemzése és értékelése

Forgatónyomaték mérése I.

7. Koordináta méréstechnika

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Fizika feladatok - 2. gyakorlat

2009/2010. tanév Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. FIZIKA I. kategória FELADATLAP. Valós rugalmas ütközés vizsgálata.

ROVER. Felhasználói kézikönyv V 1.0

VIK A2 Matematika - BOSCH, Hatvan, 3. Gyakorlati anyag. Mátrix rangja

Copyright Delta-3N Kftl.

Mechanika. Kinematika

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT

MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELİK I

Átírás:

Mozgáselemzés MEMS alapúgyorsulás mérőadatai alapján Nyers Szabina Konzulens: Tihanyi Attila Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia Kar

Feladatok: Végezzen irodalom kutatást, mely tartalmazza a MEMS eszközök működését, és felhasználhatóságát! Az irodalomkutatás terjedjen ki a MEMS eszközök sportban történő alkalmazásának eddigi eredményeire is. Tekintse át, és foglalja össze a különbözőmozgások elemzésére használt megoldásokat függetlenül attól, hogy milyen módszerrel történt a mozgás rögzítése! A hasonlótémában elért eredmények felhasználásával adjon javaslatot a vázolt feladat megoldására! Készítsen minta rendszert és annak felhasználásával rögzítsen adatokat. Az adatrögzítést és előzetes méréseket úgy tervezze meg, hogy a feladat körülményeit pontosan modellezzék. Végezze a tervezett méréseket a rendelkezésre állóeszközökkel, és gyűjtsön mérési adatokat! A mérési eredményeket jelenítse meg, és elemezze annak érdekében, hogy megállapítsa, hogy mely matematikai módszerekkel, eljárásokkal lehetséges felhasználható eredmény elérése! Értékelje az elvégzett munkát, és határozza meg, hogy mennyire használhatóa kialakított rendszer. Adjon javaslatot a módosításra és továbbfejlesztésre!

Irodalomkutatás, MEMS eszközök Mikro-elektro mechanikai rendszerek Elektronikai, mechanikai elemek integrációja egy szilícium felületen Egészségügyben Bio-MEMS, légzsák vezérlés, nyomtatók, DMD-chip Futás, Forma-1, Kajak-Kenu Kajak-Kenu a vízszintes, Z tengelyre összpontosít Gyorsulás, csapásszám, csapás/perc

Mozgáselemzés Egy teniszütőre rögzített szenzor segítségével vizsgáljuk annak mozgását eltérő körülmények között Szerva, lapos szerva, nyesett szerva, pörgetett szerva, pörgetett-nyesett szerva, csavart adogatás, tenyeres ütések, fonák ütések Rögzítésre és elemzésre használatos eszközök lehetnek a magnetométerek, iránytűk, G gyorsulás szenzor, Gyro szög gyorsulás szenzor G szenzoron belül vizsgálva a kapacitív, induktív gyorsulásérzékelőket valamint piezzoelektromos és piezzorezisztív érzékelőket kerámia illetve nyúlásmérő érzékelőelemmel

Egyszerűmegközelítés Fontos, hogy az eszköz tárolja is, ne csak mérje az adatokat Egy 3D-s gyorsulásmérőszenzor folyamatosan figyeli a teniszütő mozgását Mikrokontrolleres vezérlőhasználata, mely percenként több mint százszor rögzíti az X, Y, Z tengelyen mért pillanatnyi értékeket Rögzített adatokból, számítógép segítségével további elemzés elvégzése Vizsgálva azt a részfeladatot, amikor az ütőés a labda találkozik

Mérések megtervezése G szenzor segítségével statikus állapot vizsgálata, mérése, mely az X, Y, Z koordinátákat foglalja magába Ütőforgásának viselkedése az adott tengelyek körüli forgatása közben Suhintás közbeni mérés A labda mozdulatlan állapotának vizsgálata szerva Különbözőirányokból érkezőlabda rögzített ütőre érkezésének tulajdonságai Laboratóriumi körülmények között

Mérési adatok gyűjtése, megjelenítése Megvalósított mérések Eszközök: Gyorsulásmérő, G szenzor és egy 4 csatornás oszcilloszkóp segítségével végeztem el a méréseket A 3 irányúgyorsulásmérőaz egymásra merőleges tengely reprezentálására volt alkalmas Statikus, vízszintes állapot

Mérési adatok gyűjtése, megjelenítése Forgatás az X tengely körül Rögzített ütő, függőleges labda A szenzor érzékenysége miatt jól látható, hogy a rögzített ütőn mért jelek mennyire túlvezéreltek a kézben tartotthoz képest. Mind a három irányban van elmozdulás.

Értékelés, továbbfejlesztés Az eszköz jól tükrözi a valós életben előforduló mozdulatokat, ütésfajtákat Azonban önmagában a G szenzor nem elég pontos a feladat elvégzéséhez,még akkor sem, ha a szenzor megfelelő érzékenységű Egy gyroscope vagy egy magnetométer segítségével jobb és pontosabb eredményeket érhetnénk el Ha sikerül kialakítani egy olyan mérőrendszert, ami nem vezérelt túl, akkor több különbözőütőn végzett kísérletből tudok olyan méretezési paramétert adni, hogy milyen legyen a frekvencia vagy az alul áteresztő szűrő. Előre azonban nem lehet becslést adni

Összefoglalás A feladatkiírást sikerült teljesíteni Beláthattuk, hogy egy a gyakorlatban is használható mozgáselemzést végeztünk Az eszközök javításával, fejlesztésével azonban még pontosabb és sikeresebb mérési eredményeket kaphatunk