"트랜스포머 측정"의 두 판 사이의 차이

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image:microwave_oven03_011_002.jpg | 위부터 2200V, 3.3V, 220V용 권선이다.
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<li>AC220V 1차측에 1Vrms 60Hz인가하여 출력 전압을 측정하니
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<li>AC 트랜스
 
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<li>Z1:1차측 Primary inductance, ZL1:1차측 Leakage inductance
 
<li>Z1:1차측 Primary inductance, ZL1:1차측 Leakage inductance
 
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image:trans_meas02_001.png | 2차측이 오픈되면, 1차측 60Hz 임피던스는 약 6k오옴으로 220V에서는 8W 소모된다. 반면에 2차측이 쇼트되면 66오옴으로 730W가 소모된다. 이런 측정 방법으로 트랜스포머 사용전력을 대충 알 수 있다.(?)
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image:trans_meas02_001.png | 2차측이 오픈되면, 1차측 60Hz 임피던스는 약 6kΩ 으로 220V에서는 8W 소모된다. 반면에 2차측이 쇼트되면 66Ω으로 730W가 소모된다. 이런 측정 방법으로 트랜스포머 사용전력을 대충 알 수 있다.(?)
 
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<li>Inter-winding capacitance measurement, 1-3단자 측정과 1-4단자 측정값은 당연히 같다.
 
<li>Inter-winding capacitance measurement, 1-3단자 측정과 1-4단자 측정값은 당연히 같다.
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<li>Turns ratio measurement - Approximation 방법, 이 트랜스포머는 권선비는 220V/12V=18.3이다.
 
<li>Turns ratio measurement - Approximation 방법, 이 트랜스포머는 권선비는 220V/12V=18.3이다.
 
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image:trans_meas02_003.png | sqrt(Z1/R2)는 2차 R=10오옴으로 연결하고 1차 임피던스 측정, sqrt(Z2/R1)은 1차 R=10k오옴으로 연결하고 2차측 임피던스를 측정. 업트랜스,다운트랜스 권선비의 평균값인듯.
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image:trans_meas02_003.png | sqrt(Z1/R2)는 2차 R=10Ω으로 연결하고 1차 임피던스 측정, sqrt(Z2/R1)은 1차 R=10kΩ 으로 연결하고 2차측 임피던스를 측정. 업트랜스,다운트랜스 권선비의 평균값인듯.
 
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<li> [[Aikoh 9500]] 디지탈 푸시풀 게이지에 사용된 [[직류전원 어댑터]] 트랜스포머에서
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<li>50오옴 네트워크분석기로 사용가능 주파수대역 측정  
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<li>측정 사진
 
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image:pedometer1_007.jpg
 
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image:pedometer1_009.jpg | 열수축튜브 잘라, [[피에조버저]] 승압용 [[트랜스포머]]임을 확인함.
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image:pedometer1_009.jpg | [[열수축 튜브]] 잘라, [[피에조버저]] 승압용 [[트랜스포머]]임을 확인함.
 
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<li>LCR 미터로 측정한 임피던스  
 
<li>LCR 미터로 측정한 임피던스  
 
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image:piezo_buzzer04_001.png | 3kHz가 공진주파수, 임피던스는 4k오옴이다. 그러나 귀에 가장 크게 들리는 소리는 4kHz이다.
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image:piezo_buzzer04_001.png | 3kHz가 공진주파수, 임피던스는 4kΩ 이다. 그러나 귀에 가장 크게 들리는 소리는 4kHz이다.
 
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<li>LCR미터로, 사이렌소리가 4kHz일 때, 1차측 임피던스는 약 20오옴, 2차측은 약 4k오옴
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<li>LCR미터로, 사이렌소리가 4kHz일 때, 1차측 임피던스는 약 20Ω, 2차측은 약 4kΩ
 
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image:trans_test01_003.png | 1차측(저압측) 임피던스, 2차측을 open, short했을 때
 
image:trans_test01_003.png | 1차측(저압측) 임피던스, 2차측을 open, short했을 때
image:trans_test01_004.png | 1차측 임피던스(2차측에 10k오옴 연결), 2차측 임피던스(1차측에 20오옴 연결)
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image:trans_test01_004.png | 1차측 임피던스(2차측에 10kΩ  연결), 2차측 임피던스(1차측에 20Ω 연결)
 
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<li>LCR미터로 권선비(turn ratio) 계산
 
<li>LCR미터로 권선비(turn ratio) 계산
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image:trans_test01_006.png | R2가 오픈(무한대일 때)
 
image:trans_test01_006.png | R2가 오픈(무한대일 때)
image:trans_test01_007.png | R2를 4k오옴일
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image:trans_test01_007.png | R2를 4kΩ 일
 
image:trans_test01_008.png | [[피에조버저]]를 연결할 때
 
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<li> [[UTHE 10H 초음파발생기]]에서 나온 트랜스포머
 
<li> [[UTHE 10H 초음파발생기]]에서 나온 트랜스포머
 
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<li>50오옴 네트워크분석기로 (사용 주파수대역을 알아보기 위해) 한 번 측정해 봄. 즉, 50오옴 밸룬 측정할 때만 네트워크분석기를 사용한다.
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<li>50Ω  네트워크분석기로 (사용 주파수대역을 알아보기 위해) 한 번 측정해 봄. 즉, 50Ω  밸룬 측정할 때만 네트워크분석기를 사용한다.
 
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image:uthe10h01_011.jpg
 
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image:uthe10h01_032_001.jpg | 이렇게 생긴 트랜스포머의 주파수특성은
 
image:uthe10h01_032_001.jpg | 이렇게 생긴 트랜스포머의 주파수특성은
image:uthe10h01_032_002.png | 50오옴 측정에서는, 매칭이 아니므로 이득은 -14dB이고
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image:uthe10h01_032_003.png | -3dB 대역은 7kHz~15MHz까지이다.
 
image:uthe10h01_032_003.png | -3dB 대역은 7kHz~15MHz까지이다.
 
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<li>아이솔레이션용 1:1
 
<li>아이솔레이션용 1:1
 
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<li> [[DSL]] 디지탈가입자회선, VDSL에서
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<li> [[미리넷 MVL100D4-LR VDSL]]
 
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<li>전화기 포트와 연결되는 1:1 트랜스포머
 
<li>전화기 포트와 연결되는 1:1 트랜스포머
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image:vdsl01_008_003.jpg | PCB회로처럼 C연결하여 측정
 
image:vdsl01_008_003.jpg | PCB회로처럼 C연결하여 측정
 
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<li>[[Advantest R3753BH 네트워크분석기]]로 측정 데이터  
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<li> [[Advantest R3753BH 네트워크분석기]]로 측정 데이터  
 
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image:trans_meas03_001.png | 1kHz~10kHz 주파수만 통과시킨다. C가 병렬로 연결되면 100kHz~ 확실히 감쇠시킨다.
 
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image:vdsl01_010_004.jpg
 
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<li>[[Advantest R3753BH 네트워크분석기]]로 측정 데이터,  
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<li> [[Advantest R3753BH 네트워크분석기]]로 측정 데이터,  
 
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image:dsl_trans01_001.png | 10kHz~40MHz만 통과시킴.
 
image:dsl_trans01_001.png | 10kHz~40MHz만 통과시킴.
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image:3421_050_003.jpg | Rx용(5개 단자를 접지와 연결)
 
image:3421_050_003.jpg | Rx용(5개 단자를 접지와 연결)
 
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<li>[[Advantest R3753BH 네트워크분석기]]로 주파수 통과 특성 측정  
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<li> [[Advantest R3753BH 네트워크분석기]]로 주파수 통과 특성 측정  
 
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image:3421_050_004.png | Rx용 트랜스포머는 고주파 잡음을 통과시키지 않도록 (isolation 및 shielding 기능을 발휘하도록)설계되어 있다.
 
image:3421_050_004.png | Rx용 트랜스포머는 고주파 잡음을 통과시키지 않도록 (isolation 및 shielding 기능을 발휘하도록)설계되어 있다.

2025년 12월 30일 (화) 12:20 기준 최신판

트랜스포머 측정

  1. 전자부품
    1. 트랜스포머
      1. 트랜스포머 측정 - 이 페이지
    2. 참조
      1. CCFL용 고전압 전원공급기
  2. 기술자료
    1. Keysight Technologies, Impedance Measurement Handbook, 6th Edition에서
      1. 5.3 Transformer measurement 에서
    2. VOLTECH 회사 자료 - 116p
  3. 고압트랜스에서 측정 참조
  4. 전자레인지용 트랜스
    1. 사진
    2. 권선비
      1. AC220V 1차측에 1Vrms 60Hz인가하여 출력 전압을 측정하니
      2. 권선비 = 1:0.016:10 이므로 220V:3.4V:2200V이다.
  5. AC 트랜스
    1. NIKON 고배율현미경에서 트랜스포머를 교체하기 위해 신규 구매품
      1. 트랜스포머 사진
      2. 측정데이터 ,
        1. Z1:1차측 Primary inductance, ZL1:1차측 Leakage inductance
        2. Inter-winding capacitance measurement, 1-3단자 측정과 1-4단자 측정값은 당연히 같다.
        3. Turns ratio measurement - Approximation 방법, 이 트랜스포머는 권선비는 220V/12V=18.3이다.
    2. Aikoh 9500 디지털 푸시풀 게이지에 사용된 직류전원 어댑터 트랜스포머에서
      1. 사진
      2. 전압 측정 데이터
        1. HP3245를 소스로, HP 3458A DMM를 측정으로 하는 프로그램 3245-01-ibw.txt
          1. 부하를 트랜스 1차측(100V입력)으로 연결하고 측정함.
          2. 트랜스 전압비(권선비) 측정
          3. 다운 트랜스(전압 하강 - 1차입력, 2차출력 - 정상적으로 측정)
          4. 업 트랜스(전압 상승 - 즉, 반대로 측정)
          5. 다운/업(역수) 전압비를 그려보면
        2. HP6842A를 소스로, HP 3458A DMM를 측정으로 하는 프로그램 6842a-ibw.txt
        3. 결론
          1. 공칭 110V 9V 트랜스의 전압비를 측정하려면
            1. 입력전압에 어느 정도 의존하므로 측정전압을 10V 정도 필요하다.
            2. 다운 트랜스를 업 트랜스로 측정하면 권선비가 최대 10% 정도 차이난다. 그러므로 1차측, 2차측을 정확히 결정한다.
          2. 2020/10/04 HP3245 소스에서 높은 전압을 인가하면,
            1. 낮은 저항을 갖는 부하라면(업트랜스에서는 1차측)에서 전류가 많이 흘러, 세팅하는 소스 전압보다 실제 낮게 인가된다.
            2. 그러므로, 소스 단자에 별동의 DMM을 연결하여 정확한 입력 전압을 측정해야 한다.
      3. 임피던스 측정 데이터
        1. Inter-winding capacitance
        2. Primary inductance measurement(맞은편 코일을 open시킨 상태에서 측정), Leakage inductance measurement(맞은편 코일을 short시킨 상태에서 측정)
        3. 임피던스 비율로 권선비(turns ratio)을 계산식
        4. 임피던스 비율로 권선비(turns ratio)을 계산
        5. Keysight가 제시한 방법 - Turns ratio measurement - Approximation 에서
        6. 위 그림에서 R값을 결정하기 위해, 5가지 R을 선택하여 측정함.
      4. 50Ω 네트워크분석기로 사용가능 주파수대역 측정
        1. 측정 사진
        2. 그래프
    3. Kikusui AVM13 AC전압계
      1. 트랜스 사진
      2. 트랜스 측정 데이터
    4. Tektronix TDS460A에서
      1. 트랜스포머 DMI 500-2044 H.V.OK, Tektronix Part 120-1401-00, 오실로스코프에서는 AC 주파수를 샘플링해야 하므로(?) isolation 트랜스가 필요한 듯
      2. 측정데이터
  6. 압전용 승압
    1. 만보계에서, 싸이렌소리를 내는 피에조버저에서
      1. 싸이렌소리를 내는 피에조버저
        1. 사진
        2. LCR 미터로 측정한 임피던스
      2. 해당 트랜스포머 특성
        1. LCR미터로, 사이렌소리가 4kHz일 때, 1차측 임피던스는 약 20Ω, 2차측은 약 4kΩ
        2. LCR미터로 권선비(turn ratio) 계산
        3. 전압비 측정 방법
        4. AC볼트미터로 전압비 계산(권선비와 비례함), 사용 피에조버저를 연결하면 4.4kHz에서, 이 트랜스포머는 전압을 15배 키운다.
    2. UTHE 10H 초음파발생기에서 나온 트랜스포머
      1. 50Ω 네트워크분석기로 (사용 주파수대역을 알아보기 위해) 한 번 측정해 봄. 즉, 50Ω 밸룬 측정할 때만 네트워크분석기를 사용한다.
      2. 통과이득 측정 엑셀 데이터
  7. 아이솔레이션용 1:1
    1. 미리넷 MVL100D4-LR VDSL
      1. 전화기 포트와 연결되는 1:1 트랜스포머
        1. 사진
        2. Advantest R3753BH 네트워크분석기로 측정 데이터
      2. VDSL, Very high speed Digital Subscriber Line에서
        1. Pulse BX4141W, RF 트랜스포머
        2. Advantest R3753BH 네트워크분석기로 측정 데이터,
    2. HP 3421A 시스템스위치, 디지털+HPIB 보드와 연결되는 Tx/Rx 포트
      1. 외관
      2. 주파수 특성 측정
      3. Advantest R3753BH 네트워크분석기로 주파수 통과 특성 측정