연락처 정보

코스 개요

산업용 로봇 및 자동화 기술 소개

  • 산업용 로봇 생태계의 개요 설명
  • OPC UA, Modbus, Profinet 등 주요 통신 표준 정리
  • 자동화 환경에서 ROS와 PLC가 수행하는 역할 분석

ROS와 PLC의 상호운용성 확보 방안

  • ROS 토픽·서비스 및 메시지 구조에 대한 이해도 향상
  • ROS 연동을 위한 PLC 프로그래밍 기초 학습
  • OPC UA와 MQTT를 활용한 시스템 간 호환성 확보 방안

통합 환경 구축 방법론

  • ROS 2 및 Codesys의 설치와 설정 절차
  • 로봇과 PLC 간 네트워크 인프라 구축 방안
  • 시스템 연동을 위한 통신 브리지 개발 과정

산업용 로봇의 제어 및 운영 전략

  • ROS 기반 로봇 암 모션 제어 기술 습득
  • 공정 동기화를 위한 PLC 신호 매핑 방안
  • 로봇 작업과 기계 처리 간 협동 운영 기법

디지털 트윈과 가상 시운전 개념

  • 자동화 분야에서의 디지털 트윈 아키텍처 및 활용 방안
  • Gazebo 혹은 Unity Reflect를 이용한 생산 라인 시뮬레이션 방법
  • 물리적 설비와 디지털 모델 간 실시간 피드백 체계 구축

데이터 수집·모니터링 및 최적화 전략

  • PLC와 센서에서 발생하는 텔레메트리 자료 취합 방식
  • Python 및 ROS 도구 활용한 공정 데이터 분석 기법
  • 예측 분석 기술을 통한 로봇 작업 흐름 개선 방안

ROS-Industrial의 고급 활용법

  • ROS-Industrial 인터페이스와 관련 라이브러리 기초 설명
  • 머신 비전과 AI 기반 품질 검사 시스템 통합 방법
  • ROS-PLC 연동 환경의 보안 관리 및 유지보수 체계

실습 프로젝트: ROS-PLC 통합형 디지털 트윈 개발

  • 로봇 셀의 가상 모델 설계 과정 경험
  • 시뮬레이션 환경과 PLC 제어 논리의 실제 연결 방법
  • 실시간 상태 동기화 및 최적화 성과 검증 방안

강좌 요약 및 향후 학습 방향 안내

요건

  • 산업 자동화 및 PLC 시스템에 대한 기초 지식
  • Python 또는 래더 로직 프로그래밍 경험이 있어야 함
  • 로봇 공학 및 제어 통신 프로토콜에 대한 기본 이해가 필요함

수강 대상

  • 로봇 시스템 설계 및 유지보수 업무를 담당하는 자동화 엔지니어
  • ROS-PLC 간 통신 구현을 진행하는 시스템 통합 전문가
  • 디지털 트윈 혹은 산업 시뮬레이션 환경 개발에 관여하는 실무자
 28 시간

참가자 수


참가자별 가격

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예정된 코스

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