본 연구에서는 다양하게 제작 된 전도성사의 길이와 가닥수, 꼬임 수에 따른 저항 및 데이터전송을 위한 신호전달특성을 측정하여 전도성사를 스마트웨어에 적용 시킬 수 있는 디자인 가이드라인을 제시하고자 하였다. 본 연구에서 사용한 시료는 Silver75D와 Stainless 20%, Nylon -CuS 210D이며 전도성사의 길이에 따른 저항을 측정하고, Network Analyzer를 사용하여 길이와 가닥 수, 꼬임 수에 따른 공진주파수와 dB Loss, Bandwidth의 경향성을 관찰 할 수 있었다. 또한 전도성사를 평직으로 제직 한 후 길이에 따른 저항과 신호전달특성을 측정하였다. 마지막으로 전도성사 10cm, 10가닥으로 ...
본 연구에서는 다양하게 제작 된 전도성사의 길이와 가닥수, 꼬임 수에 따른 저항 및 데이터전송을 위한 신호전달특성을 측정하여 전도성사를 스마트웨어에 적용 시킬 수 있는 디자인 가이드라인을 제시하고자 하였다. 본 연구에서 사용한 시료는 Silver75D와 Stainless 20%, Nylon -CuS 210D이며 전도성사의 길이에 따른 저항을 측정하고, Network Analyzer를 사용하여 길이와 가닥 수, 꼬임 수에 따른 공진주파수와 dB Loss, Bandwidth의 경향성을 관찰 할 수 있었다. 또한 전도성사를 평직으로 제직 한 후 길이에 따른 저항과 신호전달특성을 측정하였다. 마지막으로 전도성사 10cm, 10가닥으로 USB Cable을 제작하여 데이터전송속도를 측정했다. 그 결과 Silver 75D는 7.7Mbps, Stainless20%는 2.73 Mbps의 속도를 측정 할 수 있었다. Nylon-CuS 210D의 경우 저항은 낮았지만 데이터전송이 불가능했으며 이를 통하여 전도성사의 데이터전송은 신호전달특성 또한 함께 고려되어야 한다는 것을 확인 할 수 있었다.
본 연구에서는 다양하게 제작 된 전도성사의 길이와 가닥수, 꼬임 수에 따른 저항 및 데이터전송을 위한 신호전달특성을 측정하여 전도성사를 스마트웨어에 적용 시킬 수 있는 디자인 가이드라인을 제시하고자 하였다. 본 연구에서 사용한 시료는 Silver75D와 Stainless 20%, Nylon -CuS 210D이며 전도성사의 길이에 따른 저항을 측정하고, Network Analyzer를 사용하여 길이와 가닥 수, 꼬임 수에 따른 공진주파수와 dB Loss, Bandwidth의 경향성을 관찰 할 수 있었다. 또한 전도성사를 평직으로 제직 한 후 길이에 따른 저항과 신호전달특성을 측정하였다. 마지막으로 전도성사 10cm, 10가닥으로 USB Cable을 제작하여 데이터전송속도를 측정했다. 그 결과 Silver 75D는 7.7Mbps, Stainless20%는 2.73 Mbps의 속도를 측정 할 수 있었다. Nylon-CuS 210D의 경우 저항은 낮았지만 데이터전송이 불가능했으며 이를 통하여 전도성사의 데이터전송은 신호전달특성 또한 함께 고려되어야 한다는 것을 확인 할 수 있었다.
In this study, resistance and signal transfer characteristics for data transmission were measured using conductive yarns for designed various ways on measurement length and number of strands, number of twist so we proposed design guidelines about conductive yarns that it seems to be applied to the s...
In this study, resistance and signal transfer characteristics for data transmission were measured using conductive yarns for designed various ways on measurement length and number of strands, number of twist so we proposed design guidelines about conductive yarns that it seems to be applied to the smart wear. The samples used in this study is Silver75D and Stainless 20%, Nylon-CuS 210D, there were measured resistance according to the length of the conductive yarns. It seems that observed tendency about Resonance frequency and dB Loss, Bandwidth using the Network Analyzer according to measurement length, number of strands, number of twist. In addition, It was measured the resistance and signal transfer characteristics after conductive yarns to make a fabric(plain weave) according to the length too. Finally, data transmission rate was measured by making a USB Cable 10cm, 10 strands of conductive yarns, the speed could be measured Silver 75D : 7.7Mbps, Stainless20% : 2.73Mbps. A case of Nylon-CuS 210D’s data transmission shows a low resistance. Nevertheless, it was unable to operate. A data transmission of conductive yarns should be taken into account including the signal transfer characteristics.
In this study, resistance and signal transfer characteristics for data transmission were measured using conductive yarns for designed various ways on measurement length and number of strands, number of twist so we proposed design guidelines about conductive yarns that it seems to be applied to the smart wear. The samples used in this study is Silver75D and Stainless 20%, Nylon-CuS 210D, there were measured resistance according to the length of the conductive yarns. It seems that observed tendency about Resonance frequency and dB Loss, Bandwidth using the Network Analyzer according to measurement length, number of strands, number of twist. In addition, It was measured the resistance and signal transfer characteristics after conductive yarns to make a fabric(plain weave) according to the length too. Finally, data transmission rate was measured by making a USB Cable 10cm, 10 strands of conductive yarns, the speed could be measured Silver 75D : 7.7Mbps, Stainless20% : 2.73Mbps. A case of Nylon-CuS 210D’s data transmission shows a low resistance. Nevertheless, it was unable to operate. A data transmission of conductive yarns should be taken into account including the signal transfer characteristics.
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