"트랜스포머 측정"의 두 판 사이의 차이
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<li> [[고압트랜스]]에서 측정 참조 | <li> [[고압트랜스]]에서 측정 참조 | ||
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| + | image:microwave_oven03_011_002.jpg | 위부터 2200V, 3.3V, 220V용 권선이다. | ||
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| + | <li>권선비 | ||
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| + | <li>AC220V 1차측에 1Vrms 60Hz인가하여 출력 전압을 측정하니 | ||
| + | <li>권선비 = 1:0.016:10 이므로 220V:3.4V:2200V이다. | ||
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<li>AC 트랜스 | <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 | + | 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= | + | 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]] | + | <li> [[Aikoh 9500]] 디지털 푸시풀 게이지에 사용된 [[직류전원 어댑터]] 트랜스포머에서 |
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| − | <li> | + | <li>50Ω 네트워크분석기로 사용가능 주파수대역 측정 |
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<li>측정 사진 | <li>측정 사진 | ||
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image:pedometer1_007.jpg | image:pedometer1_007.jpg | ||
| − | image:pedometer1_009.jpg | | + | 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 | + | image:piezo_buzzer04_001.png | 3kHz가 공진주파수, 임피던스는 4kΩ 이다. 그러나 귀에 가장 크게 들리는 소리는 4kHz이다. |
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<li> | <li> | ||
| − | <li>LCR미터로, 사이렌소리가 4kHz일 때, 1차측 임피던스는 약 | + | <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 | + | 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 | + | image:trans_test01_007.png | R2를 4kΩ 일 때 |
image:trans_test01_008.png | [[피에조버저]]를 연결할 때 | 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> | + | <li>50Ω 네트워크분석기로 (사용 주파수대역을 알아보기 위해) 한 번 측정해 봄. 즉, 50Ω 밸룬 측정할 때만 네트워크분석기를 사용한다. |
<gallery> | <gallery> | ||
image:uthe10h01_011.jpg | image:uthe10h01_011.jpg | ||
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<gallery> | <gallery> | ||
image:uthe10h01_032_001.jpg | 이렇게 생긴 트랜스포머의 주파수특성은 | image:uthe10h01_032_001.jpg | 이렇게 생긴 트랜스포머의 주파수특성은 | ||
| − | image:uthe10h01_032_002.png | | + | image:uthe10h01_032_002.png | 50Ω 측정에서는, 매칭이 아니므로 이득은 -14dB이고 |
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 | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | <li> [[ | + | <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 | + | <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. | image:trans_meas03_001.png | 1kHz~10kHz 주파수만 통과시킨다. C가 병렬로 연결되면 100kHz~ 확실히 감쇠시킨다. | ||
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image:vdsl01_010_004.jpg | image:vdsl01_010_004.jpg | ||
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| − | <li>[[Advantest R3753BH 네트워크분석기]]로 측정 데이터, | + | <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 | + | <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
- 전자부품
- 기술자료
- Keysight Technologies, Impedance Measurement Handbook, 6th Edition에서
- 5.3 Transformer measurement 에서
- 5.3 Transformer measurement 에서
- VOLTECH 회사 자료 - 116p
- Keysight Technologies, Impedance Measurement Handbook, 6th Edition에서
- 고압트랜스에서 측정 참조
- 전자레인지용 트랜스
- 사진
- 권선비
- AC220V 1차측에 1Vrms 60Hz인가하여 출력 전압을 측정하니
- 권선비 = 1:0.016:10 이므로 220V:3.4V:2200V이다.
- 사진
- AC 트랜스
- NIKON 고배율현미경에서 트랜스포머를 교체하기 위해 신규 구매품
- 트랜스포머 사진
- 측정데이터 ,
- Z1:1차측 Primary inductance, ZL1:1차측 Leakage inductance
- Inter-winding capacitance measurement, 1-3단자 측정과 1-4단자 측정값은 당연히 같다.
- Turns ratio measurement - Approximation 방법, 이 트랜스포머는 권선비는 220V/12V=18.3이다.
- Z1:1차측 Primary inductance, ZL1:1차측 Leakage inductance
- 트랜스포머 사진
- Aikoh 9500 디지털 푸시풀 게이지에 사용된 직류전원 어댑터 트랜스포머에서
- 사진
- 전압 측정 데이터
- HP3245를 소스로, HP 3458A DMM를 측정으로 하는 프로그램 3245-01-ibw.txt
- 부하를 트랜스 1차측(100V입력)으로 연결하고 측정함.
- 트랜스 전압비(권선비) 측정
- 다운 트랜스(전압 하강 - 1차입력, 2차출력 - 정상적으로 측정)
- 업 트랜스(전압 상승 - 즉, 반대로 측정)
- 다운/업(역수) 전압비를 그려보면
- 부하를 트랜스 1차측(100V입력)으로 연결하고 측정함.
- HP6842A를 소스로, HP 3458A DMM를 측정으로 하는 프로그램 6842a-ibw.txt
- 결론
- 공칭 110V 9V 트랜스의 전압비를 측정하려면
- 입력전압에 어느 정도 의존하므로 측정전압을 10V 정도 필요하다.
- 다운 트랜스를 업 트랜스로 측정하면 권선비가 최대 10% 정도 차이난다. 그러므로 1차측, 2차측을 정확히 결정한다.
- 2020/10/04 HP3245 소스에서 높은 전압을 인가하면,
- 낮은 저항을 갖는 부하라면(업트랜스에서는 1차측)에서 전류가 많이 흘러, 세팅하는 소스 전압보다 실제 낮게 인가된다.
- 그러므로, 소스 단자에 별동의 DMM을 연결하여 정확한 입력 전압을 측정해야 한다.
- 공칭 110V 9V 트랜스의 전압비를 측정하려면
- HP3245를 소스로, HP 3458A DMM를 측정으로 하는 프로그램 3245-01-ibw.txt
- 임피던스 측정 데이터
- Inter-winding capacitance
- Primary inductance measurement(맞은편 코일을 open시킨 상태에서 측정), Leakage inductance measurement(맞은편 코일을 short시킨 상태에서 측정)
- 임피던스 비율로 권선비(turns ratio)을 계산식
- 임피던스 비율로 권선비(turns ratio)을 계산
- Keysight가 제시한 방법 - Turns ratio measurement - Approximation 에서
- 위 그림에서 R값을 결정하기 위해, 5가지 R을 선택하여 측정함.
- Inter-winding capacitance
- 50Ω 네트워크분석기로 사용가능 주파수대역 측정
- 측정 사진
- 그래프
- 측정 사진
- 사진
- Kikusui AVM13 AC전압계
- 트랜스 사진
- 트랜스 측정 데이터
- 트랜스 사진
- Tektronix TDS460A에서
- 트랜스포머 DMI 500-2044 H.V.OK, Tektronix Part 120-1401-00, 오실로스코프에서는 AC 주파수를 샘플링해야 하므로(?) isolation 트랜스가 필요한 듯
- 측정데이터
- 트랜스포머 DMI 500-2044 H.V.OK, Tektronix Part 120-1401-00, 오실로스코프에서는 AC 주파수를 샘플링해야 하므로(?) isolation 트랜스가 필요한 듯
- NIKON 고배율현미경에서 트랜스포머를 교체하기 위해 신규 구매품
- 압전용 승압
- 만보계에서, 싸이렌소리를 내는 피에조버저에서
- UTHE 10H 초음파발생기에서 나온 트랜스포머
- 50Ω 네트워크분석기로 (사용 주파수대역을 알아보기 위해) 한 번 측정해 봄. 즉, 50Ω 밸룬 측정할 때만 네트워크분석기를 사용한다.
- 통과이득 측정 엑셀 데이터
- 50Ω 네트워크분석기로 (사용 주파수대역을 알아보기 위해) 한 번 측정해 봄. 즉, 50Ω 밸룬 측정할 때만 네트워크분석기를 사용한다.
- 아이솔레이션용 1:1
- 미리넷 MVL100D4-LR VDSL
- 전화기 포트와 연결되는 1:1 트랜스포머
- 사진
- Advantest R3753BH 네트워크분석기로 측정 데이터
- 사진
- VDSL, Very high speed Digital Subscriber Line에서
- Pulse BX4141W, RF 트랜스포머
- Advantest R3753BH 네트워크분석기로 측정 데이터,
- Pulse BX4141W, RF 트랜스포머
- 전화기 포트와 연결되는 1:1 트랜스포머
- HP 3421A 시스템스위치, 디지털+HPIB 보드와 연결되는 Tx/Rx 포트
- 외관
- 주파수 특성 측정
- Advantest R3753BH 네트워크분석기로 주파수 통과 특성 측정
- 외관
- 미리넷 MVL100D4-LR VDSL