"고압트랜스"의 두 판 사이의 차이

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<li> [[고압트랜스]] - 이 페이지
 
<li> [[고압트랜스]] - 이 페이지
<li>참조 [[트랜스포머 측정]]
 
</ol>
 
</ol>
 
<li>HV란 접두어를 사용할 것.
 
<li> [[제논등]]용 Trigger Coil Transformer
 
<li>CCFL용
 
<ol>
 
<li>CCFL LCD 모니터에서(2005 제조)
 
<ol>
 
<li>
 
<li>사진
 
<gallery>
 
image:cx701n_016.jpg | CCFL 4개 전원
 
image:transformer02_001.jpg
 
image:transformer02_002.jpg
 
</gallery>
 
<li>측정 - 52.2kHz 670Vp-p 측정됨
 
<gallery>
 
image:cx701n_032.jpg
 
image:cx701n_032_1.jpg
 
</gallery>
 
<li>공진이 79kHz에서 형성. 전후 2차 코일 위상
 
<gallery>
 
image:transformer01_001.png | 10kHz 때, 2차가 0도
 
image:transformer01_002.png | 60kHz 때, 2차가 -10도
 
image:transformer01_003.png | 79kHz 공진 때. 2차가 -90도
 
image:transformer01_004.png | 100kHz 때. 2차가 +10도
 
</gallery>
 
</ol>
 
<li>Fujitsu Notebook E8410에서(2007년산 추측)
 
<ol>
 
<li> - 잘못 결선한 듯
 
<li>사진
 
<gallery>
 
image:ccfl_inverter01_001.jpg
 
image:ccfl_inverter01_005.jpg
 
image:ccfl_inverter01_006.jpg
 
image:HVtransformer05_001.jpg | 권선비 측정(잘못된듯?)
 
image:HVtransformer05_002.jpg | 1차측 10턴
 
image:HVtransformer05_003.jpg | 2차측은 고전압 때문에 연결은 좌우로
 
image:HVtransformer05_004.jpg
 
image:HVtransformer05_005.jpg | 3선 꼬임
 
image:HVtransformer05_006.jpg | 2차측은 310턴 x 7 = 2100턴
 
</gallery>
 
</ol>
 
<li>IBM 노트북 ThinkPad T40, 삼성 LCD에서
 
<ol>
 
<li>
 
<li>사진
 
<ol>
 
<li>트랜스포머 사진
 
<gallery>
 
image:transformer06_001.jpg
 
</gallery>
 
<li>LCR미터로 권선비 계산
 
<gallery>
 
image:transformer06_002.jpg
 
image:transformer06_006.png
 
</gallery>
 
<li>오실로스코프로 전압비 측정
 
<gallery>
 
image:transformer06_003.jpg
 
image:transformer06_004.jpg
 
image:transformer06_005.png
 
image:transformer06_007.png
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
 
<li> [[Compaq nx6320]] 에서
 
<ol>
 
<li>외형
 
<gallery>
 
image:compaq_nx6320_093.jpg
 
image:compaq_nx6320_094.jpg
 
image:compaq_nx6320_095.jpg | OZ9938GN, O2Micro, CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) controller
 
image:compaq_nx6320_096.jpg
 
</gallery>
 
<li>측정
 
<gallery>
 
image:compaq_nx6320_096_001.jpg
 
image:compaq_nx6320_096_002.jpg | Rdc primary coil=0.105오옴 secondary coil=729오옴
 
</gallery>
 
<li>측정 엑셀 파일
 
<ol>
 
<li>50오옴 네트워크분석기로 통과특성
 
<gallery>
 
image:compaq_nx6320_096_008.png | -3dB 대역은 약 100Hz~400kHz이다.
 
</gallery>
 
<li>LCR 미터로 turn ratio(권선비) 측정, 약 92나온다.
 
<gallery>
 
image:compaq_nx6320_096_006.png | 1,2차코일에 대한 L,Z 측정
 
image:compaq_nx6320_096_007.png | sqrt 수식으로 권선비 계산. L값으로 계산하는 것이 더 좋다.
 
</gallery>
 
<li>HP 3245A source로 sine, square wave를 발생시키고, 3457A dmm 두 대로 1차측, 2차측 전압 측정하여 전압비(약 88나온다)를 그래프로 그림
 
<ol>
 
<li>케이블링 사진
 
<gallery>
 
image:compaq_nx6320_096_009.jpg
 
image:compaq_nx6320_096_009_001.jpg
 
</gallery>
 
<li>1,2,3차 측정, 전압비만 계산한 그래프
 
<gallery>
 
image:compaq_nx6320_096_003.png | 입력전압별 sine 파에서. 10Hz~100kHz까지
 
image:compaq_nx6320_096_004.png | 입력전압별 sine 파에서, 1000Hz~100kHz까지
 
image:compaq_nx6320_096_005.png | 입력전압별 square 파에서, 1000Hz~100kHz까지
 
</gallery>
 
<li>4차 측정, 앞 실험에서 그래프가 이상하여, 입력전압, 출력전압, 전압비 그래프를 그림
 
<gallery>
 
image:compaq_nx6320_096_010.png | 동일 교류전압은, 공진주파수 14kHz에서만 나타남. 반공진주파수 ~27kHz에서는 매우 낮게 측정됨.
 
image:compaq_nx6320_096_011.png | 트랜스 출력전압은 입력측 공진주파수에서 가장 크게 측정됨.
 
image:compaq_nx6320_096_012.png | 전압비 Vout/Vin은 공진주파수에서 약 ~110 나온다.
 
</gallery>
 
<li>계측기와 연결된 상태에서 LCR미터로 임피던스를 측정함
 
<gallery>
 
image:compaq_nx6320_096_013.png
 
</gallery>
 
</ol>
 
<li>케이블을 간단하게 하여 다시 측정함. (5차 측정)
 
 
<ol>
 
<ol>
<li>케이블링 사진
+
<li> [[FBT]]
<gallery>
 
image:compaq_nx6320_096_014.jpg
 
</gallery>
 
<li>입력전압, 출력전압, 전압비 그래프
 
<gallery>
 
image:compaq_nx6320_096_015.png | 케이블 C감소로 공진주파수가 약간 높아진다.
 
image:compaq_nx6320_096_016.png
 
image:compaq_nx6320_096_017.png
 
</gallery>
 
 
</ol>
 
</ol>
<li>결론:
+
<li>참조
 
<ol>
 
<ol>
<li>LCR미터 측정한 L값은 전선굵기와 무관하게 권선수에 비례하므로 1,2차측 측정하여 계산하면 의미있는 값이 나온다.
+
<li> [[트랜스포머 측정]]
<li>권선비를 알아내기 위해 전압을 직접 측정하는 것은 문제가 있다. (power factor ??? 등에 대해서 더 공부가 필요하다.)
+
<li> [[형광등]]
<ol>
 
<li>동축케이블로 케이블을 하면 C값이 커져, 입력 트랜스 L과 합쳐져 LC공진이 나타난다.
 
<li>LC공진 때문에 주파수에 따라 가한 입력 전압이 DMM에서 의도하지 않은 값으로 측정된다.
 
<li>(다음 내용은 더 조사할 필요가 있다.) 3245A 소스보다는 signal generator가 더 좋을 듯.
 
<li>(다음 내용은 더 조사할 필요가 있다.) 3457A DMM으로 AC전압을 측정하기 보다는 oscilloscope가 더 좋을 듯
 
<li>(다음 내용은 더 조사할 필요가 있다.) 계측기 출력을 50오옴으로 하고, 50오옴 동축케이블에 50오옴 로드를 트랜스 입력에 부착하고 .....
 
</ol>
 
</ol>
 
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
<li>Yokogawa [[TA320]] Time Interval Analyzer
+
<li>참고
<ol>
 
<li>CCFL 백라이트
 
 
<ol>
 
<ol>
<li>HVPS
+
<li> [[고전압 전원공급기]]
<gallery>
 
image:ta320_070.jpg | CCFL용 고압트랜스가 있기 때문에 전자기파를 차단하기 위해 실드캔을 씌웠다.
 
image:ta320_071.jpg
 
image:ta320_072.jpg | 33pF 3KV
 
image:ta320_073.jpg | TDK KU-3294V-0, 출력이 두 개이므로 형광등을 2개 켤 수 있다.
 
image:ta320_074.jpg
 
</gallery>
 
<li>전압에 따른 [[형광등]] 소비전류
 
<gallery>
 
image:ta320_095.jpg | 실험 장면
 
image:ccfl_inverter02_001.png | 1.7V이상 전압에서 Tr이 발진해서(?) 불이 본격적으로 켜진다.
 
</gallery>
 
</ol>
 
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 +
<li>HV란 접두어를 사용할 것.
 +
<li> [[제논등]]용 Trigger Coil Transformer
 
<li>HVPS용
 
<li>HVPS용
 
<ol>
 
<ol>
182번째 줄: 34번째 줄:
 
image:mosquito_zapper01_002.jpg
 
image:mosquito_zapper01_002.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>
<li>이오나이저 3M 962
+
<li> [[3M 962 이오나이저]]
 
<ol>
 
<ol>
 
<li>HVPS 내부 - 뒷면 PCB에 SVC 8000 D 마킹됨.  
 
<li>HVPS 내부 - 뒷면 PCB에 SVC 8000 D 마킹됨.  
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</gallery>
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
 +
<li> [[이식형 심장 박동 조절기]]
 +
<gallery>
 +
image:pacemaker01_039.jpg
 +
image:pacemaker01_039.jpg | 표면을 동박으로 감싸고 접지로 연결해서 [[차폐]]했다.
 +
image:pacemaker01_039_001.jpg
 +
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
<li>CRT용 FBT
+
<li>계측기에서
 
<ol>
 
<ol>
<li>14인치, 미쓰비시, EUM-1491A, BNC/TTL/Analog 입력 모니터
+
<li> [[Extech 7440]] 내압 측정기에서
 
<gallery>
 
<gallery>
image:crt04_008.jpg
+
image:extech7440_008.jpg | 원형트랜스-전원용, 각형트랜스가 고압트랜스
image:crt04_009.jpg | 무라타 FBT
 
image:core01_001.jpg | core - air gap
 
 
</gallery>
 
</gallery>
<li> Tektronix [[TDS460A]] 오실로스코프에서
+
<li> [[Kikusui TOS9000]]
 
<gallery>
 
<gallery>
image:tds460a01_035.jpg
+
image:tos9000_002_004.jpg | 왼쪽 AC 트랜스, 오른쪽 고압 트랜스(Tr 인버터로 생성된 50/60Hz AC 전압을 AC 5KV까지 높인다.)
image:tds460a01_042.jpg | MTI-LTM-002
 
 
</gallery>
 
</gallery>
<li> [[Tektronix TDS540]] 오실로스코프에서
+
</ol>
 +
<li> [[전자레인지]] 에서
 
<ol>
 
<ol>
<li>외관, 제조회사 Penn Tran Corporation, Wingate, Pennsylvania
+
<li>참고: 마그네트론에는 DC 고압뿐만 아니라 필라멘트 히터(?)에 사용되는 3.3V(?)도 필요하다.
 +
<li> [[삼성 RE-252 전자레인지]]
 
<gallery>
 
<gallery>
image:tds540_04_017.jpg
+
image:microwave_oven01_005.jpg | 트랜스모델 SHV-D700A, 220Vin-2185Vout(?)
image:tds540_04_018.jpg
 
 
</gallery>
 
</gallery>
<li>단자별 L측정 후, 트랜스 측정단자 결정, Ls(@1kHz), Rdc 측정 4-3(108u, 0.219), 4-2(734u, 0.572), 4-1(447u, 0.434), 3-1(117u, 0.216), 2-1(37u, 0.138), 5-6(3.92u 0.0505), 5-7(108, 0.196), 6-7(150u,0.246)
+
<li> [[LG MW-201EL 전자레인지]] , High Voltage Transformer, 6170W1D025T, class 220, Digital Power Communications Co., Ltd (DPC;디피씨주식회사, 경기도 안산시)제조
 
<gallery>
 
<gallery>
image:tds540_04_019.jpg
+
image:microwave_oven02_011.jpg
image:tds540_04_020.jpg
 
</gallery>
 
<li>네트워크 분석기로 어느 단자간 통과특성 측정데이터
 
<gallery>
 
image:tds540_04_020_001.png | 20kHz~200kHz가 통과대역이다.
 
image:tds540_04_020_002.png | 250kHz에서 공진이 일어난다.
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
 
<li>계측기에서
 
<ol>
 
<li> [[Extech 7440]] 내압 측정기에서
 
<gallery>
 
image:extech7440_008.jpg | 원형트랜스-전원용, 각형트랜스가 고압트랜스
 
 
</gallery>
 
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</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>

2025년 1월 2일 (목) 09:44 기준 최신판

고압트랜스

  1. 전자부품
    1. 트랜스포머
      1. 고압트랜스 - 이 페이지
        1. FBT
      2. 참조
        1. 트랜스포머 측정
        2. 형광등
    2. 참고
      1. 고전압 전원공급기
  2. HV란 접두어를 사용할 것.
  3. 제논등용 Trigger Coil Transformer
  4. HVPS용
    1. 삼성 레이저 빔 프린터 SL-C460W에서
    2. mosquito zapper (전기 파리채)
    3. 3M 962 이오나이저
      1. HVPS 내부 - 뒷면 PCB에 SVC 8000 D 마킹됨.
    4. 이식형 심장 박동 조절기
  5. 계측기에서
    1. Extech 7440 내압 측정기에서
    2. Kikusui TOS9000
  6. 전자레인지 에서
    1. 참고: 마그네트론에는 DC 고압뿐만 아니라 필라멘트 히터(?)에 사용되는 3.3V(?)도 필요하다.
    2. 삼성 RE-252 전자레인지
    3. LG MW-201EL 전자레인지 , High Voltage Transformer, 6170W1D025T, class 220, Digital Power Communications Co., Ltd (DPC;디피씨주식회사, 경기도 안산시)제조