"고압트랜스"의 두 판 사이의 차이

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<li> [[전자부품]]
 
<li> [[전자부품]]
<ol>
 
<li>수동부품
 
 
<ol>
 
<ol>
 
<li> [[트랜스포머]]
 
<li> [[트랜스포머]]
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<li> [[트랜스포머 측정]]
 
<li> [[트랜스포머 측정]]
 
<li> [[형광등]]
 
<li> [[형광등]]
</ol>
 
 
</ol>
 
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</ol>
 
</ol>
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<li>HV란 접두어를 사용할 것.
 
<li>HV란 접두어를 사용할 것.
 
<li> [[제논등]]용 Trigger Coil Transformer
 
<li> [[제논등]]용 Trigger Coil Transformer
<li>CCFL용
 
<ol>
 
<li>기술정보
 
<ol>
 
<li>정보
 
<ol>
 
<li>40~80kHz
 
<li>피드백 권선을 사용한다.
 
<li>2차측에서 C와 함께 연결되어 공진한다.
 
<li>최초 인가되는 전압을 스트라이크(strike) 전압이라고 한다.
 
</ol>
 
<li>측정
 
<ol>
 
<li>그림
 
<gallery>
 
image:hv_transformer00_001.jpg
 
</gallery>
 
<li>측정 항목
 
<ol>
 
<li>DC 저항 - 3군데: 1-3, 4-5, 10-6핀
 
<li>Ls - 1군데: 1-3핀, 0.1V 20kHz, 27uH +-10%
 
<li>권선비 - 3군데:
 
<ol>
 
<li>1-3핀에 0.1V 40kHz인가하고, 1-2핀:2-3핀 = 1:1 +-5%
 
<li>1-3핀에 0.1V 40kHz인가하고, 1-3핀:4-5핀 = 4.6:1 +-5%
 
<li>10-6핀에 0.1V 10kHz인가하고, 10-6핀:1-3핀 = 86.1:1 +-5%
 
</ol>
 
<li>leakage inductance: 1-3핀을 Hi로, 10-6핀을 Low로, 0.1V 40kHz에서 6.5uH 이하일것
 
<li>SURG: Surge Stress Test: 10-6핀에 4000V 펄스5회 인가할 때 측정되는 전압이 166mV +-30% 인지 체크 (???? 시험 방법이 궁금함)
 
<li>HPAC: AC Hi-Pot: 2kVAC 60Hz 1초를 1,2,3,4,5에 High연결, 10,6핀을 Low연결하여 <15mA 이하인지 체크(isolation 시험이다.)
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
<li>CCFL LCD 모니터에서(2005 제조)
 
<ol>
 
<li>
 
<li>사진
 
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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>2006년 07월 출시, 노트북 [[Compaq nx6320]]
 
<ol>
 
<li>외형
 
<gallery>
 
image:compaq_nx6320_096.jpg
 
</gallery>
 
<li>측정 사진
 
<gallery>
 
image:compaq_nx6320_096_001.jpg
 
image:compaq_nx6320_096_002.jpg | Rdc primary coil=0.105오옴 secondary coil=729오옴
 
</gallery>
 
<li>트랜스 측정 엑셀 파일
 
<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>
 
<li>케이블링 사진
 
<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>
 
<li>결론:
 
<ol>
 
<li>LCR미터 측정한 L값은 전선굵기와 무관하게 권선수에 비례하므로 1,2차측 측정하여 계산하면 의미있는 값이 나온다.
 
<li>권선비를 알아내기 위해 전압을 직접 측정하는 것은 문제가 있다. (power factor ??? 등에 대해서 더 공부가 필요하다.)
 
<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>
 
<li>Yokogawa [[TA320]] Time Interval Analyzer
 
<ol>
 
<li>CCFL 백라이트
 
<ol>
 
<li>HVPS
 
<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.
 
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</ol>
 
</ol>
 
<li> [[거칠기측정기]] 에서
 
<ol>
 
<li>전압에 따른 [[형광등]] 소비전류
 
<gallery>
 
image:hv_trans01_001.jpg
 
image:hv_trans01_002.png
 
</gallery>
 
</ol>
 
<li> [[Microtest TF-6815]] [[임펄스테스터]]에서
 
<gallery>
 
image:tf6815_01_030.jpg | [[고압트랜스]], LCD 백라이트 CCFL용 TDK CXA-L10A, CCFL inverter, 5V in 900V output
 
</gallery>
 
</ol>
 
 
<li>HVPS용
 
<li>HVPS용
 
<ol>
 
<ol>
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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>
 
</ol>
 
</ol>
 +
<li> [[이식형 심장 박동 조절기]]
 +
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 +
image:pacemaker01_039.jpg
 +
image:pacemaker01_039.jpg | 표면을 동박으로 감싸고 접지로 연결해서 [[차폐]]했다.
 +
image:pacemaker01_039_001.jpg
 +
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</ol>
 
</ol>
 
<li>계측기에서
 
<li>계측기에서

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