"갈바노미터"의 두 판 사이의 차이

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갈바노미터
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<li>맨위 회전 조정점은 offset, 아래 회전 조정점은 slope 조정인 듯(?) - 원리상 정확히 파악할 것
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<li> [[스프링]]은 헤어스프링(밸런스 스프링)을 사용한다.
 
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<li>레이저 스캐닝용 갈바노 거울
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<li>LCR 미터로 임피던스 측정 엑셀 파일,
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<li>spiral spring 사용
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<li> [[배터리 측정기]] BT-168 battery tester
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<li>Kikusui [[KJM6765]] CD/DVD Time Interval Jitter 미터에서
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image:battery_meter01_004.jpg | 1.5V와 9V 전압에 따른 전류분배회로
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image:battery_meter01_006.jpg
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<li>i-V 측정 데이터
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image:ammeter04_001.png | 2mA가 FS. 스프링 탄성이 강해 선형성이 부족하다.
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image:ammeter04_002.png | 소스미터로 401점을 20초동안 측정했을 때 측정되는 저항. 측정초기에 바늘이 흔들려 측정값에 리플이 발생된다.
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<li> [[슬라이닥]], 한창트랜스 HCS-2SD05 에서
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image:variac01_004.jpg | [[갈바노미터]] 교류전압계 model SF-60 class 2.5
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<li> [[Kikusui KJM6765 CD/DVD 지터 미터]]에서
 
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<li>CLASS 1.5는 FS에서 1.5% 오차란 뜻
 
<li>CLASS 1.5는 FS에서 1.5% 오차란 뜻
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<ol> 0점을 맞추고 1mA 흘리면, 눈금 최대값(10.5)을 가르킨다.
 
<ol> 0점을 맞추고 1mA 흘리면, 눈금 최대값(10.5)을 가르킨다.
 
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</ol>
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<li>전류에 따른 저항측정
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image:ammeter01_013.png | 전류에 의존하지 않는, 코일 저항 211오옴을 보인다.
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<li>코일
 
<li>코일
 
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image:ammeter01_007.jpg
 
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<li>영구자석을 제거한 후
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<li>[[영구자석]]을 제거한 후
 
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image:ammeter01_008.jpg
 
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<li> Kikusui [[AVM13]] decibel meter에서
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<li> [[Kikusui AVM13 AC전압계]]에서
 
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<li>외형
 
<li>외형
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<li>영구자석 permanent magnet
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<li> [[영구자석]] permanent magnet
 
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<li>KENEK 정전용량식 파고계, CH-601E에서
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<li> [[YHP 4260A Universal Bridge]]
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image:yhp4260a_002.jpg
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image:yhp4260a_026.jpg | +-50uA용
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image:yhp4260a_027.jpg | Yokogawa
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<li> [[YHP 4329A 고저항측정기]]
 +
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image:yhp4329a01_002.jpg
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<li> [[Kenex 파고계]], CH-601E에서
 
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<li>아날로그 멀티미터에서
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<li> [[아날로그 멀티미터]]
 
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<li>HungChang 흥창 HM-101, 김명기 중학교 때 구입한 듯
+
<li> [[삼미 360-YTR 아날로그 멀티미터]]
 +
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 +
image:mmh05_005.jpg | 360-Y-1 made in Korea
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<li> [[흥창 HM-101 아날로그 멀티미터]]
 
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image:mmh01_001.jpg | 오른쪽에 있는 소형 제품
 
 
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image:mmh01_004.jpg | GGX018
 
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<li>TaeKwang Electronic Works Co., Ltd. 태광 TK-360A, 김명기 고등학교 때 구입한 듯
+
<li> [[흥창 HC-260TR 아날로그 멀티미터]]
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<li> [[태광 TK-360A 아날로그 멀티미터]]
 
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<li>HungChang 흥창 HC-260TR, 김재춘선생님으로부터 받은 선물
+
<li> [[태광 TM-200 아날로그 멀티미터]]
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<ol>
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<li>사진
 
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image:mmh03_002.jpg
+
image:mmh04_003.jpg | 0점 조절 금속판(검게 녹슬었다.)은 spiral spring과 전기적으로 연결되어 갈바노미터 코일의 한 극과 연결된다.
image:mmh03_003.jpg
+
image:mmh04_010.jpg | 왼쪽 -극은 아래쪽 spiral spring와 연결되고, 오른쪽 +극은 프레임과 연결되어 위쪽 spiral spring과 연결된다.
image:mmh03_004.jpg
+
image:mmh04_011.jpg | 위쪽 spiral spring과 연결되는 0점 조절 금속판(화살표)이 녹슬었다. 여러 번 좌우회전시켜 산화피막을 벗겼다.
image:mmh03_005.jpg
+
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image:mmh03_006.jpg
+
<li>갈바노미터 동작: FS = 0.18mA https://youtu.be/TehyffIMUBI
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<ol>
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</ol>
 +
<li>무작위 전류에 따른 저항측정
 +
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image:mmh04_013.png
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image:mmh04_014.png
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image:mmh04_015.png
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<li>기계 부위를 건드리면서 세번에 걸쳐, 선형 상승 전류에 따른 저항측정
 +
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image:mmh04_020.png | 회전함에 따라 제어스프링(control spring)이 어디에 닿아서 불균일이 일어난다.
 +
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<li>갈바노미터 보호용 다이오드 (galvanometer protection diode)
 +
<ol>
 +
<li> [[역병렬 Antiparallel 다이오드]]
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<li>불균일 동작 원인
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<ol>
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<li>coil bearing 이 헐거워 코일이 떨면 전압이 발생하여 내부 저항이 높은 DMM을 오판시킨다.
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<li>코일이 회전하면 upper 및 lower control spring 이 벌어지면서 서로 부딪힌다면 이 또한 움직임을 방해하여 저항을 변환시킨다.
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<li>즉, 정교하고 미세한 moving coil 에 손가락 충격이 가해져 기계적으로 어딘가 비틀어졌기 때문이다.
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<li>분해
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image:ammeter03_001.jpg
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image:ammeter03_002.jpg | 상하 스프링으로 전류가 인가된다.
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image:ammeter03_004.jpg
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image:ammeter03_005.jpg
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<li> [[거칠기측정기]]
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<ol>
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<li>외관
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image:se_1700a06_021.jpg | Hawker Siddeley(호커 시들리) -> Crompton Instruments
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image:se_1700a06_021_001.jpg | 1k 직렬연결로 감도를 떨어뜨리고, [[무극성 전해C]] 병렬연결로 low pass filter를 사용했다.
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image:se_1700a06_023.jpg
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<li>network분석기로 S21 측정 엑셀 파일,
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image:se_1700a06_023_001.png
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<li>LCR 미터로 임피던스 측정 엑셀 파일,
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image:se_1700a06_023_003.png | 공진점에서는 소음이 난다. 가장 속도가 빠르게 움직인다.
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<li>비틀림 leaf 스프링 사용
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<li> [[Panasonic VP-7750A 와우 플러터 미터]]
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<ol>
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<li>외형
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image:vp_7750a_001.jpg
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image:vp_7750a_062.jpg | U-100 class 1.5
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<li>내부
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image:vp_7750a_065.jpg | 맨 위 금속판 회전은 offset 조정
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image:vp_7750a_066.jpg | 팽팽히 당긴 금속 리본이 비틀리면서 힘을 받는다.
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image:vp_7750a_067.jpg
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<li>분해
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image:vp_7750a_071.jpg
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image:vp_7750a_072.jpg | 금속 리본으로 전류를 공급한다.
 
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<li>분해하지 않아 내부 구조 모름
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2025년 3월 27일 (목) 16:19 기준 최신판

갈바노미터

  1. 전자부품
    1. VCM
      1. 갈바노미터 - 이 페이지
        1. ML-7110B, 갈바노미터 거울
    2. 참조
      1. 아날로그 멀티미터
      2. 패널미터 - 단순 표시용
  2. 기술 정보
    1. 위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Galvanometer
    2. 맨위 회전 조정점은 offset, 아래 회전 조정점은 slope 조정인 듯(?) - 원리상 정확히 파악할 것
    3. 스프링은 헤어스프링(밸런스 스프링)을 사용한다.
  3. 레이저 스캐닝용 갈바노 거울
    1. 레이저마커에서
      1. LCR 미터로 임피던스 측정 엑셀 파일,
  4. spiral spring 사용
    1. 배터리 측정기 BT-168 battery tester
      1. 사진
      2. i-V 측정 데이터
    2. 슬라이닥, 한창트랜스 HCS-2SD05 에서
    3. Kikusui KJM6765 CD/DVD 지터 미터에서
      1. CLASS 1.5는 FS에서 1.5% 오차란 뜻
      2. 0.1~1mA 10단계별 동영상 https://youtu.be/Khnef3ucfMw
          0점을 맞추고 1mA 흘리면, 눈금 최대값(10.5)을 가르킨다.
      3. 전류에 따른 저항측정
      4. 코일
      5. 눈금판 제거한 후
      6. 영구자석을 제거한 후
    4. Kikusui AVM13 AC전압계에서
      1. 외형
      2. 회전코일 rotating coil 관찰
      3. 영구자석 permanent magnet
    5. YHP 4260A Universal Bridge
    6. YHP 4329A 고저항측정기
    7. Kenex 파고계, CH-601E에서
    8. 아날로그 전류계
      1. 패널 미터에서, 1A흐르면 FS, CLASS 2.5=FS에서 2.5% 오차
    9. 아날로그 멀티미터
      1. 삼미 360-YTR 아날로그 멀티미터
      2. 흥창 HM-101 아날로그 멀티미터
      3. 흥창 HC-260TR 아날로그 멀티미터
      4. 태광 TK-360A 아날로그 멀티미터
      5. 태광 TM-200 아날로그 멀티미터
        1. 사진
        2. 갈바노미터 동작: FS = 0.18mA https://youtu.be/TehyffIMUBI
        3. 무작위 전류에 따른 저항측정
        4. 기계 부위를 건드리면서 세번에 걸쳐, 선형 상승 전류에 따른 저항측정
        5. 갈바노미터 보호용 다이오드 (galvanometer protection diode)
          1. 역병렬 Antiparallel 다이오드
        6. 불균일 동작 원인
          1. coil bearing 이 헐거워 코일이 떨면 전압이 발생하여 내부 저항이 높은 DMM을 오판시킨다.
          2. 코일이 회전하면 upper 및 lower control spring 이 벌어지면서 서로 부딪힌다면 이 또한 움직임을 방해하여 저항을 변환시킨다.
          3. 즉, 정교하고 미세한 moving coil 에 손가락 충격이 가해져 기계적으로 어딘가 비틀어졌기 때문이다.
        7. 분해
    10. 거칠기측정기
      1. 외관
      2. network분석기로 S21 측정 엑셀 파일,
      3. LCR 미터로 임피던스 측정 엑셀 파일,
  5. 비틀림 leaf 스프링 사용
    1. Panasonic VP-7750A 와우 플러터 미터
      1. 외형
      2. 내부
      3. 분해
  6. 분해하지 않아 내부 구조 모름