"인덕터"의 두 판 사이의 차이

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인덕터 관련 소자
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인덕터
 
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<li>공통
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<li> [[전자부품]]
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<li> [[RLC]]
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<li> [[인덕터]] - 이 페이지
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<li> [[범용 인덕터]]
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<li>매칭용
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<ol>
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<li> [[영구자석이 있는 L]]
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<li> [[RF용L]]
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<li> [[가변L]]
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<li> [[PCB-L]]
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<li>필터용
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 +
<li> [[초크 인덕터]] - DC/AC60Hz만 통과
 +
<ol>
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<li> [[AC라인 필터]]
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<li> [[토로이달L]]
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</ol>
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<li> [[페라이트 비드]] - (원치않는 매우) 높은 주파수는 차단
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<ol>
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<li> [[슬리브L]]
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</ol>
 +
<li> [[LC필터]]
 +
<li> [[CMF]]
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</ol>
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<li>파워용 - DC-DC 컨버터용 [[파워 인덕터]]
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</ol>
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<li>참고
 
<ol>
 
<ol>
<li>파워 인덕터에는 용도에 따라 3가지이다.
+
<li> [[리쯔]]
 +
<li> [[색코드]]
 +
<li> [[코일]]
 
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<ol>
<li>storage inductor : DC-DC 컨버터
+
<li>자속을 만들기 위함
<li>coupled inductor : 트랜스포머
+
<li>트랜스포머, 무선충전, 모터, 발전기, 스피커, VCM, 솔레노이드 등
<li>filter inductor : 잡음제거
 
 
</ol>
 
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<li> [[트랜스포머]]
 +
<li> [[자성체]]
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<li> [[자기센서]]
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 +
</ol>
 +
</ol>
 +
<li>공통
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<ol>
 
<li>자성부품에서 손실
 
<li>자성부품에서 손실
 
<ol>
 
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<li>기술자료
 
<li>기술자료
 
<ol>
 
<ol>
<li>- 119p
+
<li>인덕턴스 계산 프로그램 https://coil32.net/
<li>- 8p
+
<li>문서
<li>- 46p
+
<ol>
<li>- 6p
+
<li>SAGAMI - 37p, part1이 끝이다.
<li>09/06/00- 138p, AB
+
<li> - 119p
 +
<li> - 8p
 +
<li> - 6p
 +
<li>09/06/00 - 138p, AB
 +
</ol>
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<li>카탈로그
 +
<ol>
 +
<li> - 46p
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<li> - 202p
 +
</ol>
 +
<li>본딩와이어 인덕턴스
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<ol>
 +
<li>대충 1.5mm에서 1nH
 +
<li> - 14
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</ol>
 +
<li>Spiral 그리기
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<ol>
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<li>Archimedes spiral 아르키메데스 나선, 극좌표계에서 r=a theta
 +
<li>Scan-conversion of Archimedes' spiral - 6p
 +
<li>involute of a circle x=a(cos(t)+tsin(t)), y=a(sin(t)-tcos(t))
 +
</ol>
 
<li>17/11/29 이성민:
 
<li>17/11/29 이성민:
 
<ol>제조업체 S파라메터로 해당 주파수에서 L값을 알 수 있다. 같은 기종이라도 해당 주파수에서 업계간 L값이 다를 수 있다. 같으면 당연히 호환 사용할 수 있다. 측정은 네트워크분석기에서 측정 후, Z-trans 등으로 계산할 수 있다.
 
<ol>제조업체 S파라메터로 해당 주파수에서 L값을 알 수 있다. 같은 기종이라도 해당 주파수에서 업계간 L값이 다를 수 있다. 같으면 당연히 호환 사용할 수 있다. 측정은 네트워크분석기에서 측정 후, Z-trans 등으로 계산할 수 있다.
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<li>엑셀 그래프
 
<li>엑셀 그래프
 
<ol>
 
<ol>
<li>
+
<li>  
 
<li>계산식
 
<li>계산식
 
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<gallery>
 
image:inductor00_001.jpg
 
image:inductor00_001.jpg
 
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</ol>
 +
</ol>
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<li>실험
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<ol>
 +
<li>time constant로 L값 구하기
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 +
<li> [[솔레노이드]] 용 코일로
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<ol>
 +
<li>전기적 특성 엑셀 데이터
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image:ze2000_041.jpg | Rdc=9.17오옴
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image:ze2000_041_001.png | LCR미터로 측정한 L값 50mH @20Hz
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image:ze2000_041_002.png | 임펄스 특성
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image:ze2000_041_003.png | 시상수(0.632)는 약 0.0108sec. t=L/R이므로 L=0.0108x9.17=0.1H로 LCR미터 값보다 2배 높게 나온다.
 +
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 +
</ol>
 +
</ol>
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<li>페라이트 비즈 측정
 +
<ol>
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<li> [[페라이트 비드]]
 +
<li>Applying and Measuring Ferrite Beads, Whitham D. Reeve와 Tom Hagen 실험
 +
<ol>
 +
<li>큰 비즈를 끼워넣어야 하므로 길게 만들었다. 이번에 사용한 치구 납땜하여 상요하므로 여러 비즈를 쉽게 교환할 수 없다.
 +
<li>자료에서
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image:sleeve00_001.png | 네트워크분석기로 임피던스를 측정하기 위해
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</ol>
 
</ol>
 
<li>측정1
 
<li>측정1
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<li>데이터
 
<li>데이터
 
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<li>
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<li>  
 
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<li>사진-1
 
<li>사진-1
 
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image:sleeve01_001.jpg
 
image:sleeve01_001.jpg
image:sleeve01_002.jpg|24cm 차이
+
image:sleeve01_002.jpg | 24cm 차이
 
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image:sleeve01_004.jpg
 
image:sleeve01_004.jpg
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<gallery>
 
image:sleeve02_001.png
 
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image:sleeve02_002.png|24cm 차이 625MHz 0.5람다
+
image:sleeve02_002.png | 24cm 차이 625MHz 0.5람다
 
image:sleeve02_003.png
 
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<li>데이터
 
<li>데이터
 
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<li>
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<li>사진 - 1 turn
 
<li>사진 - 1 turn
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image:sleeve05_005.png|제곱에 비례한다.
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image:sleeve05_005.png | 제곱에 비례한다.
 
image:sleeve05_006.png
 
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153번째 줄: 240번째 줄:
 
</ol>
 
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</ol>
 
</ol>
 +
<li>측정 - 솔레노이드용 L
 +
<ol>
 +
<li> [[DA-60D]] 진공펌프에서 사용되는 공압 밸브용
 +
<ol>
 +
<li>solenoid valve, CKD USG2-M5-1, 100V, 4W, 0~0.7MPa, M5
 +
<gallery>
 +
image:valve_solenoid02_001.jpg
 +
image:valve_solenoid02_002.jpg | DMM 저항은 2.18k오옴, 100VDC에서 약 40mA 흐른다.
 +
</gallery>
 +
<li>코일만, 금속넣고, 금속접지하고 임피던스 측정 데이터
 +
<gallery>
 +
image:inductor03_001.png | 금속을 넣으면 L값이 커져 임피던스가 증가한다.
 +
image:inductor03_002.png
 +
image:inductor03_003.png
 +
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
<li>Bifilar Winding
+
</ol>
 +
<li> [[페라이트 비드 측정-1]]
 +
</ol>
 +
<li>Bifilar Winding -> 앞으로는 홈 페이지로 정리할 것
 
<ol>
 
<ol>
<li>
+
<li> https://en.wikipedia.org/wiki/Bifilar_coil
 
<ol>
 
<ol>
 
<li>기술자료
 
<li>기술자료
 
<ol>
 
<ol>
<li>- bifilar 코일의 한 종류다.
+
<li> https://en.wikipedia.org/wiki/Ayrton-Perry_winding - bifilar 코일의 한 종류다.
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
<li>
+
<li>  
 
<ol>
 
<ol>
<li>18/11/20
+
<li>18/11/20  
 
<ol>
 
<ol>
 
<li>실험1
 
<li>실험1
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<gallery>
 
<gallery>
 
image:bifilar01_006.jpg
 
image:bifilar01_006.jpg
image:bifilar01_007.jpg|bifilar winding에서
+
image:bifilar01_007.jpg | bifilar winding에서
 
image:bifilar01_010.png
 
image:bifilar01_010.png
image:bifilar01_011.png|L성분의 거의 없고 C성분이 더 많다. 접지하면 C성분도 줄여준다.
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image:bifilar01_011.png | L성분의 거의 없고 C성분이 더 많다. 접지하면 C성분도 줄여준다.
 
image:bifilar01_008.jpg
 
image:bifilar01_008.jpg
image:bifilar01_009.jpg|common winding에서
+
image:bifilar01_009.jpg | common winding에서
 
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</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
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<li>표준 L 어레이
 
<li>표준 L 어레이
 
<ol>
 
<ol>
<li>17/11/11 AliExpress에서 19,335원에 구입
+
<li>17/11/11 AliExpress에서 19,335원에 구입  
 
<gallery>
 
<gallery>
image:std_L01_001.jpg
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image:std_l01_001.jpg
image:std_L01_002.jpg
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image:std_l01_002.jpg
image:std_L01_003.jpg
+
image:std_l01_003.jpg
image:std_L01_004.png
+
image:std_l01_004.png
</gallery>
 
</ol>
 
<li>
 
<li>
 
</ol>
 
<li>일반 권선형 인덕터
 
<ol>
 
<li>입력 신호, 점퍼 대응용
 
<ol>
 
<li>TR6878 DMM에서
 
<gallery>
 
image:tr6878_042.jpg
 
image:tr6878_043.jpg
 
image:tr6878_044.jpg
 
image:tr6878_045.jpg
 
image:tr6878_046.jpg
 
image:tr6878_047.jpg
 
image:tr6878_048.jpg
 
</gallery>
 
</ol>
 
<li>일반분류, 소전력
 
<ol>
 
<li>HP 70001A mainframe
 
<gallery>
 
image:e5501b05_050.jpg|L
 
</gallery>
 
<li>Axial color ring inductor, 1000uH
 
<gallery>
 
image:electrical_ballast03_009.jpg
 
image:inductor01_001.jpg
 
</gallery>
 
<li>미쓰비시 CRT
 
<ol>
 
<li>SMPS에서
 
<gallery>
 
image:monitor_smps02_009.jpg|L
 
image:smps_inductor02_001.jpg
 
</gallery>
 
<li>주기판에서
 
<gallery>
 
image:axial_r05_001.jpg
 
image:inductor02_006.jpg
 
 
</gallery>
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
 +
<li>
 +
<li>
 
</ol>
 
</ol>
 
<li>일반분류, 대전력
 
<li>일반분류, 대전력
257번째 줄: 322번째 줄:
 
<gallery>
 
<gallery>
 
image:crt03_001.jpg
 
image:crt03_001.jpg
image:inductor02_003.jpg|#1
+
image:inductor02_003.jpg | #1
 
image:inductor02_004.jpg
 
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image:inductor02_004_001.jpg|#2
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image:inductor02_005.jpg|#3
+
image:inductor02_005.jpg | #3
 
</gallery>
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
</ol>
+
<li>초크 인덕터 소음
<li>소전력 전원, 신호에 노이즈 제거용
 
<ol>
 
<li>SMD비드 bead- 디지털 신호처리용
 
 
<ol>
 
<ol>
<li>상식
+
<li> [[Douk Audio G3]] 오디오앰프
<ol>
 
<li>인덕터와 저항성분을 동시에 가지고 있어, 노이즈 제거에 사용된다.
 
</ol>
 
<li>인터넷 자료
 
<ol>
 
<li>08/03/26- 2p
 
</ol>
 
<li>적층형
 
<ol>
 
<li>LG 이노텍, LGSBWAC72에서
 
<gallery>
 
image:lgsbwac72_002.jpg
 
image:lgsbwac72_006.jpg
 
image:lgsbwac72_007.jpg
 
image:lgsbwac72_008.jpg
 
</gallery>
 
</ol>
 
<li>리드프레임
 
<ol>
 
<li>66311B 파워서플라이
 
<gallery>
 
image:66311b02_005.jpg|L
 
</gallery>
 
<li>SRS(Stanford Research Systems, Inc.) PRS10
 
<gallery>
 
image:srs_prs10_017.jpg|L301 ferrite beads
 
</gallery>
 
<li>omniBER, 광수신 모듈에서
 
<gallery>
 
image:j1409a00_025_039.jpg
 
image:j1409a00_025_040.jpg
 
</gallery>
 
</ol>
 
<li>thru hole
 
<ol>
 
<li>OmniBER, 홀이 3개 뚫어 직렬로 연결됨.
 
<gallery>
 
image:j1409a00_047_005.jpg|페라이트 비드
 
image:j1409a00_102.jpg
 
image:j1409a00_103.jpg
 
image:j1409a00_101.jpg
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
 
<li>링 코일
 
<ol>
 
<li>Yokogawa 2534 Digital Power Meter
 
<gallery>
 
image:Y2534_01_011.jpg
 
image:Y2534_01_016.jpg
 
image:Y2534_01_017.jpg
 
</gallery>
 
<li>HP 70420A(phase noise 측정용)에서 어떤 보드에서. 전원 입력단에 C와 함께 노이즈 차단용
 
<gallery>
 
image:e5501b04_031.jpg
 
image:e5501b04_057.jpg|전원용 L
 
</gallery>
 
<li>HP 85097A Electronic Calibration System
 
<gallery>
 
image:hp85097_60002_008.jpg
 
</gallery>
 
<li>계측기 입력
 
<ol>
 
<li>17/12/01
 
<li>사진
 
<gallery>
 
image:choke08_001.jpg
 
image:choke08_002.jpg
 
image:choke08_003.png
 
image:choke08_004.png|현재 엑셀 계산방법이 문제가 있다.
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
<li>SMPS, DC-DC컨버터 등에서 최종 출력에서 노이즈 제거용
 
<ol>
 
<li>PC SMPS에서
 
<ol>
 
<li>PC 1 SMPS
 
<gallery>
 
image:pc_smps01_004.jpg
 
image:smps_inductor01_001.jpg
 
</gallery>
 
<li>PC 2 SMPS
 
<gallery>
 
image:pc_smps02_017.jpg
 
</gallery>
 
</ol>
 
<li>Agilent 1260 LC(Liquid Chromatography) 장비 부품
 
<gallery>
 
image:agilent1260lc02_017.jpg|DC용 초크코일(?)
 
</gallery>
 
<li>Iwatsu VOAC 7513 DMM, DC-DC 인버터 회로에서
 
<gallery>
 
image:voac7513_03_006.jpg
 
image:voac7513_03_006_005.jpg
 
image:inductor02_007.jpg
 
</gallery>
 
<li>Iwatsu SS-7804 오실로스코프, 전원회로
 
 
<gallery>
 
<gallery>
image:ss7804_power01_005.jpg|코일
+
image:douk_audio_g3_008.jpg | Left 쪽 인덕터에서 공진 소음이 매우 크게 발생함.
 
</gallery>
 
</gallery>
</ol>
 
<li>DC-DC 컨버터에서 스위칭용
 
<ol>
 
<li>인터넷 자료
 
<ol>
 
<li>10/01/08- TAIYO YUDEN
 
<li>재료중에서
 
</ol>
 
<li>회사
 
<ol>
 
<li>토다이수
 
<ol>
 
<li>- 7p
 
<li>- 61p
 
</ol>
 
</ol>
 
<li>권선형
 
<ol>
 
<li>칠성상회 기증품 - eslim SU7-2200, 2.4GHz dual Xeon CPU
 
<gallery>
 
image:eslim_03_009.jpg|파워 인덕터
 
</gallery>
 
<li>칠성상회 기증품, Fujitsu Notebook E8410에서(2007년산 추측)
 
<ol>
 
<li>CPU 옆에서,~1MHz ~24A. 쉽게 부서진다.(소성이 아니라 경화한 듯)
 
<gallery>
 
image:fujitsue8410_049.jpg
 
image:power_L01_001.jpg
 
image:power_L01_002.jpg
 
image:power_L01_003.jpg
 
image:power_L01_004.jpg
 
image:power_L01_006.jpg|절연페인트 태운 후
 
image:power_L01_005.jpg
 
</gallery>
 
<li>배터리 팩 옆에서 - #1Mn-Zn core used
 
<gallery>
 
image:fujitsue8410_053.jpg|오른쪽 2개
 
image:power_L02_001.jpg
 
image:power_L02_002.jpg
 
image:power_L02_003.jpg
 
image:power_L02_004.jpg
 
image:power_L02_005.jpg
 
</gallery>
 
<li>배터리 팩 옆에서 - #2- 2.5uH, 12A
 
<gallery>
 
image:fujitsue8410_053.jpg|왼쪽 3개
 
image:power_L03_001.jpg
 
image:power_L03_002.jpg
 
</gallery>
 
<li>배터리 팩 옆에서 - #3
 
<gallery>
 
image:fujitsue8410_053.jpg|왼쪽 원형
 
image:power_L04_001.jpg
 
image:power_L04_002.jpg
 
</gallery>
 
</ol>
 
<li>IBM 노트북 ThinkPad T40
 
<gallery>
 
image:power_L05_001.jpg
 
image:power_L05_002.jpg
 
</gallery>
 
<li>삼성 ES75, 디지털 카메라에서
 
<gallery>
 
image:es75_003.jpg
 
</gallery>
 
</ol>
 
<li>적층형(인쇄형)
 
<ol>
 
<li>LG 이노텍, LGSBWAC72 WiFI+BT 모듈에서, USB 전원 DC-DC 컨버터 (5V를 3.3V로)
 
<gallery>
 
image:lgsbwac72_000.jpg
 
image:lgsbwac72_015.jpg
 
image:lgsbwac72_016.jpg
 
image:lgsbwac72_017.jpg
 
</gallery>
 
</ol>
 
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>

2022년 9월 5일 (월) 12:36 기준 최신판

인덕터

  1. 전자부품
    1. RLC
      1. 인덕터 - 이 페이지
        1. 범용 인덕터
        2. 매칭용
          1. 영구자석이 있는 L
          2. RF용L
          3. 가변L
          4. PCB-L
        3. 필터용
          1. 초크 인덕터 - DC/AC60Hz만 통과
            1. AC라인 필터
            2. 토로이달L
          2. 페라이트 비드 - (원치않는 매우) 높은 주파수는 차단
            1. 슬리브L
          3. LC필터
          4. CMF
        4. 파워용 - DC-DC 컨버터용 파워 인덕터
      2. 참고
        1. 리쯔
        2. 색코드
        3. 코일
          1. 자속을 만들기 위함
          2. 트랜스포머, 무선충전, 모터, 발전기, 스피커, VCM, 솔레노이드 등
        4. 트랜스포머
        5. 자성체
        6. 자기센서
  2. 공통
    1. 자성부품에서 손실
      1. 구리 저항 = Rdc
      2. AC 전류에 따른 권선 손실(winding loss)
        1. skin effect
        2. proximity effect
      3. 코어 손실 : 주파수 높을수록, 전류 많을수록(=ac flux density 클수록)
        1. 히스테리시스 손실 Hysteresis loss
        2. 에디 전류 손실 Eddy current loss
    2. 소프트 페라이트
      1. 플럭스 필트 방향성 재료(Flux Field Directional Materials; FFDM) NFC/RFID에서 사용
      2. EMI Absorber(전기가 잘 통하는 금속 재료이면 된다.)
    3. 기술자료
      1. 인덕턴스 계산 프로그램 https://coil32.net/
      2. 문서
        1. SAGAMI - 37p, part1이 끝이다.
        2. - 119p
        3. - 8p
        4. - 6p
        5. 09/06/00 - 138p, AB
      3. 카탈로그
        1. - 46p
        2. - 202p
      4. 본딩와이어 인덕턴스
        1. 대충 1.5mm에서 1nH
        2. - 14
      5. Spiral 그리기
        1. Archimedes spiral 아르키메데스 나선, 극좌표계에서 r=a theta
        2. Scan-conversion of Archimedes' spiral - 6p
        3. involute of a circle x=a(cos(t)+tsin(t)), y=a(sin(t)-tcos(t))
      6. 17/11/29 이성민:
          제조업체 S파라메터로 해당 주파수에서 L값을 알 수 있다. 같은 기종이라도 해당 주파수에서 업계간 L값이 다를 수 있다. 같으면 당연히 호환 사용할 수 있다. 측정은 네트워크분석기에서 측정 후, Z-trans 등으로 계산할 수 있다.
      7. 엑셀 그래프
        1. 계산식
    4. 실험
      1. time constant로 L값 구하기
        1. 솔레노이드 용 코일로
          1. 전기적 특성 엑셀 데이터
      2. 페라이트 비즈 측정
        1. 페라이트 비드
        2. Applying and Measuring Ferrite Beads, Whitham D. Reeve와 Tom Hagen 실험
          1. 큰 비즈를 끼워넣어야 하므로 길게 만들었다. 이번에 사용한 치구 납땜하여 상요하므로 여러 비즈를 쉽게 교환할 수 없다.
          2. 자료에서
      3. 측정1
        1. 데이터
        2. 사진-1
        3. 사진-2
      4. 측정 2
        1. 데이터
        2. 사진 - 1 turn
        3. 사진 - 7 turn
        4. 사진 - inductance는 turn의 제곱에 비례하는가?
      5. 측정, -3dB는 전력 50% 지점임
        1. 슬리브
          1. 슬리브 없을 때
          2. 1개
          3. 2개
        2. 3단자 SMD
        3. 리드
      6. 측정 - 솔레노이드용 L
        1. DA-60D 진공펌프에서 사용되는 공압 밸브용
          1. solenoid valve, CKD USG2-M5-1, 100V, 4W, 0~0.7MPa, M5
          2. 코일만, 금속넣고, 금속접지하고 임피던스 측정 데이터
      7. 페라이트 비드 측정-1
    5. Bifilar Winding -> 앞으로는 홈 페이지로 정리할 것
      1. https://en.wikipedia.org/wiki/Bifilar_coil
        1. 기술자료
          1. https://en.wikipedia.org/wiki/Ayrton-Perry_winding - bifilar 코일의 한 종류다.
        1. 18/11/20
          1. 실험1
          2. 실험2 - 금속 보빈에 접지
    6. 표준 L 어레이
      1. 17/11/11 AliExpress에서 19,335원에 구입
  3. 일반분류, 대전력
    1. 미쓰비시 CRT Deflection 회로에서
      1. #1
      2. #2
      3. 한 보드에서 여러개
  4. 초크 인덕터 소음
    1. Douk Audio G3 오디오앰프