"래트론 NM-064 가습기용 진동자 모듈"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
<li> [[세한기업 닥터스 에어큐브 DW-H350 가습기]] | <li> [[세한기업 닥터스 에어큐브 DW-H350 가습기]] | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>구입, 사용 및 개조 목적 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li> [[초음파 분무 열분해(UPS;Ultrasonic Spray Pyrolysis)]] 공정 개발을 위함. | ||
</ol> | </ol> | ||
<li>정보 | <li>정보 | ||
51번째 줄: | 55번째 줄: | ||
image:nm064_013.jpg | 진동자 방열판에 +전압이 걸린다. 즉, 물에 +38V 전압이 접지로 걸린다. 가습기 분무량을 VR를 조정하여 최대로 하면 진동자에 약 100Vp-p 나온다. | image:nm064_013.jpg | 진동자 방열판에 +전압이 걸린다. 즉, 물에 +38V 전압이 접지로 걸린다. 가습기 분무량을 VR를 조정하여 최대로 하면 진동자에 약 100Vp-p 나온다. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <li>입력전원 보호회로로 사용되는 저항기 퓨즈 R2 0.47오옴이 끊어졌다는 뜻은, Tr Q1이 망가졌다는 뜻으로 해석할 수 있다. | ||
</ol> | </ol> | ||
<li>2017/06/28 방열판에서, 진동자 고정 부위를 관찰함. | <li>2017/06/28 방열판에서, 진동자 고정 부위를 관찰함. | ||
98번째 줄: | 103번째 줄: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>개조 작업 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2015/07/19, Tr을 10cm 떨어진 곳, 방열판에 설치할 수 있을까? (원래 Tr이 설치된 방열판은 가습기 물에 닿는다.) | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:nm064_026_001.jpg | 방열판 뒤쪽에 냉각팬을 설치하고 | ||
+ | image:nm064_026_002.jpg | Tr을 10cm 떨어진 곳에 설치함. | ||
+ | image:nm064_026_003.jpg | 정상적으로 가습이 된다. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>2015/07/21, 하나의 발진회로에 진동자를 1개, 2개 및 4개 병렬로 연결해보니. 소비전류는 1,2,4개 모두 0.6A로 동일하다. | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2개 병렬. 가습 성능이 떨어진다. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:nm064_027_001.jpg | ||
+ | image:nm064_027_002.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>4개 병렬. 거의 가습이 되지 않는다. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:nm064_027_003.jpg | ||
+ | image:nm064_027_004.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>2015/07/26, 내장된 VR 대신에, 원격으로 출력을 조정하기 위해, opto-coupler로 발진 전압 조정 실험 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:nm064_025_001.jpg | ||
+ | image:nm064_025_002.jpg | ||
+ | image:nm064_025_003.jpg | ||
+ | image:nm064_025_004.jpg | 바이어스 전압이 낮으면, C6,C2 전압에 충전될 때까지... | ||
+ | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
<li>진동자 | <li>진동자 | ||
103번째 줄: | 137번째 줄: | ||
<li> [[초음파 분무 열분해(UPS;Ultrasonic Spray Pyrolysis)]]를 위한 어떤 용액을 사용한 후 | <li> [[초음파 분무 열분해(UPS;Ultrasonic Spray Pyrolysis)]]를 위한 어떤 용액을 사용한 후 | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li>2015/04/30, 분무하는 | + | <li>2015/04/30, 분무하는 용액은 전도성이 좋다. 용액이 흘러나와 해당 금속을 [[부식]]시키고, 진동자 (반대극성을 갖는) 전극에 묻으면 약 38V 발진전압 때문에 단락현상을 일으켜 고장이 난다. |
<gallery> | <gallery> | ||
image:nm064_024_03_001.jpg | image:nm064_024_03_001.jpg | ||
130번째 줄: | 164번째 줄: | ||
image:nm064_024_01_001.jpg | 진한 검은부분이 튀어나온 것으로 볼 때 박리로 추정 | image:nm064_024_01_001.jpg | 진한 검은부분이 튀어나온 것으로 볼 때 박리로 추정 | ||
image:nm064_024_01_002.jpg | 거미줄 무늬는 닦으면 없어짐. | image:nm064_024_01_002.jpg | 거미줄 무늬는 닦으면 없어짐. | ||
− | image:nm064_024_01_003.jpg | | + | image:nm064_024_01_003.jpg | [[폴리이미드]] 코팅 필름이 쉽게 벗겨짐 |
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> |
2025년 1월 8일 (수) 21:22 기준 최신판
래트론 NM-064 가습기용 진동자 모듈
- 전자부품
- 가습기
- 래트론 NM-064 가습기용 진동자 모듈 - 이 페이지
- 참고
- 가습기
- 구입, 사용 및 개조 목적
- 초음파 분무 열분해(UPS;Ultrasonic Spray Pyrolysis) 공정 개발을 위함.
- 정보
- 래트론 Lattron 홈 페이지 http://www.lattron.com/
- 회사 기술소개서 2022년 - 27p
- 모델명: NM-064 진동회로 및 진동자
- 래트론 Lattron 홈 페이지 http://www.lattron.com/
- 분석
- 2014/09/11 어느 한 제품에서
- 2014/10/16 위와 다른, 어느 한 제품에서
- 2014/10/17 위 모듈에 사용된 콘넥터 규격 CN1:한림 LWB1143-03, CN2:연호전자 SMW250-02, CN3:연호전자 SMW250-03
- 2015/04/12 회로도 작성
- 회로도 작성을 위한, PCB 스캐닝
거울상
- 부품 모두 분리하여 상수 확인
- 입력전원 보호회로로 사용되는 저항기 퓨즈 R2 0.47오옴이 끊어졌다는 뜻은, Tr Q1이 망가졌다는 뜻으로 해석할 수 있다.
- 회로도 작성을 위한, PCB 스캐닝
- 2017/06/28 방열판에서, 진동자 고정 부위를 관찰함.
- 2017/07/03 PCB 파트번호가 2012A -> 200AH4003B 로 변경되어 있음.
- 2020/02/19 정리를 위해 보유품 모두 사진 촬영
- 개조 작업
- 2015/07/19, Tr을 10cm 떨어진 곳, 방열판에 설치할 수 있을까? (원래 Tr이 설치된 방열판은 가습기 물에 닿는다.)
- 2015/07/21, 하나의 발진회로에 진동자를 1개, 2개 및 4개 병렬로 연결해보니. 소비전류는 1,2,4개 모두 0.6A로 동일하다.
- 2개 병렬. 가습 성능이 떨어진다.
- 4개 병렬. 거의 가습이 되지 않는다.
- 2개 병렬. 가습 성능이 떨어진다.
- 2015/07/26, 내장된 VR 대신에, 원격으로 출력을 조정하기 위해, opto-coupler로 발진 전압 조정 실험
- 2015/07/19, Tr을 10cm 떨어진 곳, 방열판에 설치할 수 있을까? (원래 Tr이 설치된 방열판은 가습기 물에 닿는다.)
- 진동자
- 초음파 분무 열분해(UPS;Ultrasonic Spray Pyrolysis)를 위한 어떤 용액을 사용한 후
- 2015/08/15, 공기중에서 진동시키면(물속 38V 0.55A -> 공기중 38V 0.15A, 뜨거워지고, 1시간 뒤)
폴리이미드 코팅 필름이 쉽게 벗겨짐