"TA320"의 두 판 사이의 차이

67번째 줄: 67번째 줄:
 
image:ta320_037.jpg | 납땜으로 연결됨. 전선은 고리에 끼워 납땜
 
image:ta320_037.jpg | 납땜으로 연결됨. 전선은 고리에 끼워 납땜
 
image:ta320_038.jpg | 흔들림에 견디도록 탄성있는 철판으로, right angle
 
image:ta320_038.jpg | 흔들림에 견디도록 탄성있는 철판으로, right angle
image:ta320_039.jpg | 금속 케이스에 흔들리지 않게 별도의 소켓으로 끼워고정함. (아래 걸쇠 ㅤㄸㅒㅤ문에 한 번 꼽으면 제거가 불가능)
+
image:ta320_039.jpg | 금속 케이스에 흔들리지 않게 별도의 소켓으로 끼워고정함. (아래 걸쇠 때문에 한 번 꼽으면 제거가 불가능)
 
image:ta320_040.jpg | Panasonic WCF1063
 
image:ta320_040.jpg | Panasonic WCF1063
 
</gallery>
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
 
<li> [[바이메탈]], TE connectivity, W28 series, Push to Reset, Fuseholder-Type, Thermal Potter & Brumfield Circuit Breaker
 
<li> [[바이메탈]], TE connectivity, W28 series, Push to Reset, Fuseholder-Type, Thermal Potter & Brumfield Circuit Breaker
 +
<ol>
 +
<li>사진
 
<gallery>
 
<gallery>
 
image:bimetal05_001.jpg | Potter & Brumfield
 
image:bimetal05_001.jpg | Potter & Brumfield
79번째 줄: 81번째 줄:
 
image:bimetal05_005.jpg | 차단되었을 때 버튼 위치
 
image:bimetal05_005.jpg | 차단되었을 때 버튼 위치
 
</gallery>
 
</gallery>
 +
<li>전류에 따른 차단 특성 측정 데이터
 +
<ol>
 +
<li>첫 차단. 즉, 10여년동안 한 번도 trip된 적이 없는 특성
 +
<gallery>
 +
image:bimetal05_006.png | 전류 상승
 +
image:bimetal05_007.png | 소비 전력(이 열량이 공급되어 온도가 올라가면 차단된다.)
 +
image:bimetal05_008.png | 접촉 저항
 +
</gallery>
 +
<li>두번째 차단. 앞 실험에서 낮은 전압에서 한 번 trip 된 후 회복된 접점이다.
 +
<gallery>
 +
image:bimetal05_009.png
 +
image:bimetal05_010.png
 +
image:bimetal05_011.png | 1차에 비해 접촉저항이 높아졌다.
 +
</gallery>
 +
</ol>
 +
<li>온도에 따른 차단 특성 측정 데이터
 +
<gallery>
 +
image:bimetal05_012.png | 오븐 온도 프로파일
 +
image:bimetal05_013.png | 온도에 따른 접점 저항. 125도 부근에서 trip된다.
 +
image:bimetal05_014.png | 온도 상승에 따라 바이메탈이 휘면서 접점이 움직이고 있다.
 +
image:bimetal05_015.png | 123.5도에서 trip 되었다.
 +
image:bimetal05_016.png | trip되는 순간 접촉저항. trip 되기 전 6초동안 접점이 빨리 움직인다.
 +
</gallery>
 +
</ol>
 
<li>윗쪽 보드 = AC입력 및 AC 트랜스포머로 저압, 7800시리즈로 정류
 
<li>윗쪽 보드 = AC입력 및 AC 트랜스포머로 저압, 7800시리즈로 정류
 
<ol>
 
<ol>
250번째 줄: 276번째 줄:
 
image:ta320_094.jpg | 형광등 내부 전극
 
image:ta320_094.jpg | 형광등 내부 전극
 
</gallery>
 
</gallery>
<li>전압에 따른 [[형광등]] 소비전류
+
<li>전압에 따른 [[형광등]] 소비전류  
 
<gallery>
 
<gallery>
 
image:ta320_095.jpg | 실험 장면
 
image:ta320_095.jpg | 실험 장면
 +
image:ccfl_inverter02_001.png | 1.7V이상 전압에서 Tr이 발진해서(?) 불이 본격적으로 켜진다.
 
</gallery>
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
330번째 줄: 357번째 줄:
 
image:ta320_122.jpg
 
image:ta320_122.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>
<li>TCXO, TCXO-10A14T, Koyo Precision Co., Ltd.
+
<li> [[가변L]]
 +
<gallery>
 +
image:ta320_122_001.jpg
 +
image:ta320_122_002.jpg
 +
image:ta320_122_003.jpg | 자석에 붙지 않는 실드캔
 +
image:ta320_122_004.jpg | 정확한 6각 드라이버로 돌려야, 깨지지 않는다.
 +
</gallery>
 +
<li>MELF 저항
 +
<gallery>
 +
image:ta320_122_005.jpg | 길이 3.5mm
 +
</gallery>
 +
<li>TCXO-10A14T, Koyo Precision Co., Ltd.
 +
<ol>
 +
<li>뒤면에서
 +
<gallery>
 +
image:ta320_004.jpg | 좌상단, ref adjust
 +
</gallery>
 +
<li>TCXO-10A14T, Koyo Precision Co., Ltd.
 
<gallery>
 
<gallery>
 
image:ta320_123.jpg
 
image:ta320_123.jpg
 
image:ta320_124.jpg | 74HC00 Quad 2-input NAND gate, 74HC14 Hex inverting Schmitt trigger, 74HC161A Presettable Counters
 
image:ta320_124.jpg | 74HC00 Quad 2-input NAND gate, 74HC14 Hex inverting Schmitt trigger, 74HC161A Presettable Counters
 
</gallery>
 
</gallery>
 +
<li>측정 엑셀 데이터
 +
<ol>
 +
<li>인가 전압에 따른
 +
<gallery>
 +
image:ref10mhz01_001.png | 주파수 변동
 +
image:ref10mhz01_002.png | 소비전류
 +
</gallery>
 +
<li>겨울철, 퇴근하면서 전원인가 후 10시간 동안 측정하면
 +
<gallery>
 +
image:ref10mhz01_003.png | 30분까지는 사람이 개입해서 변동. 주변 온도가 낮아지기 때문에 주파수도 낮아지는 듯.
 +
image:ref10mhz01_004.png | 사람이 개입했을 때 변동임
 +
image:ref10mhz01_005.png | 8시간 후(사람이 없는 한 밤중에), 1시간동안 변동
 +
</gallery>
 +
<li>(오븐에 넣어) 주변온도에 따른
 +
<gallery>
 +
image:ref10mhz01_006.png | 온도 프로파일: 85도씨에서 -20도씨 1시간 30분동안
 +
image:ref10mhz01_007.png | -20~+60도씨 사이에서 주파수 변동이 낮도록(~2ppm) 프로그래밍되었다(?)
 +
image:ref10mhz01_008.png | (0.1도씨마다 샘플링하면서) 순간적인 주파수 변화값이 나타남.
 +
</gallery>
 +
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
<li>CPU board
+
</ol>
 +
<li>measure board
 
<ol>
 
<ol>
 
<li>전체
 
<li>전체
 
<gallery>
 
<gallery>
image:ta320_125.jpg
+
image:ta320_135.jpg
image:ta320_126.jpg
+
image:ta320_136.jpg
 +
</gallery>
 +
<li>채널A, B 입력이 좌우에 대칭적으로 존재
 +
<ol>
 +
<li>SPT(Signal Processing Technologies) dual ultra-fast comparator로 디지털 신호로
 +
<gallery>
 +
image:ta320_137.jpg | MC10E163FN 5V ECL 2-Bit 8:1 Multiplexer
 +
image:ta320_138.jpg
 +
image:ta320_138_003.jpg | 입출력 회로
 +
</gallery>
 +
<li>좌우 커넥터에 입력 50오옴 매칭
 +
<gallery>
 +
image:ta320_138_001.jpg
 +
image:ta320_138_002.jpg
 +
</gallery>
 +
</ol>
 +
<li>채널 A,B에서 B는 [[지연선]]을 통과해서 Multiplexer로 들어감
 +
<ol>
 +
<li>회로에서
 +
<gallery>
 +
image:ta320_146.jpg
 +
</gallery>
 +
<li>구조
 +
<gallery>
 +
image:ta320_147.jpg | 500T30
 +
image:ta320_148.jpg
 +
image:ta320_149.jpg
 +
image:ta320_150.jpg
 +
image:ta320_151.jpg | 뒷면에 접지전극을 두어 50오옴을 매치을 유지한다.
 +
</gallery>
 +
<li>TDR 측정 데이터
 +
<gallery>
 +
image:ta320_152.jpg | 점퍼 후 thru cal.하고 delay측정하면 의도대로 안됨.
 +
image:ta320_153.png | 이 치구+DUT를 네트워크분석기로 delay 측정 3.3nsec
 +
image:ta320_154.png | [[TDR]]로 측정했을 때, 왕복 delay >6.5nsec
 
</gallery>
 
</gallery>
 +
</ol>
 
<li>주요 IC
 
<li>주요 IC
 
<gallery>
 
<gallery>
image:ta320_127.jpg | Toshiba Ultra, Lithium, ER3V 3.6V
+
image:ta320_139.jpg | 74HC374 Octal 3-State Non-Inverting D Flip-Flop, Motorola MC10319 25MHz High Speed 8-Bit ADC, Fujitsu MB86021 4CH 8-bit DAC
image:ta320_128.jpg | TMP68303F 16-bit MCU(core 68HC000), D72069GF FDD controller
+
image:ta320_140.jpg | 8군데, 41.7k를 위해 4.7k+22k+15k 직렬연결된 칩저항
image:ta320_129.jpg | NEC D7210C, Intelligent Gpib Controller, HD75160AP Octal GPIB Transceivers
+
image:ta320_141.jpg | M66242 four 12-bit PWM, 4558 dual OP amp.
image:ta320_130.jpg | RTC 62423
+
</gallery>
image:ta320_131.jpg | HD64645F LCD timming controller, D71055GB ASIC(gate array), D43256BGU 32KB SRAM
+
<li>저항
 +
<gallery>
 +
image:ta320_142.jpg | MELF 3.5mm 길이
 +
image:ta320_142_001.jpg | [[나선컷]] MELF 저항
 +
image:ta320_143.jpg
 +
</gallery>
 +
<li>깨진 저항
 +
<gallery>
 +
image:ta320_144.jpg | 2.0x1.2mm
 +
image:ta320_145.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
364번째 줄: 473번째 줄:
 
</gallery>
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
<li>measure board
+
<li>CPU board
 
<ol>
 
<ol>
 
<li>전체
 
<li>전체
 
<gallery>
 
<gallery>
image:ta320_135.jpg
+
image:ta320_125.jpg
image:ta320_136.jpg
+
image:ta320_126.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>
 
<li>주요 IC
 
<li>주요 IC
 
<gallery>
 
<gallery>
image:ta320_137.jpg | MC10E163FN 5V ECL 2-Bit 8:1 Multiplexer, SPT(Signal Processing Technologies) HCMP96870 bipolar ultra-fast dual comparator
+
image:ta320_127.jpg | Toshiba Ultra, Lithium, ER3V 3.6V
image:ta320_138.jpg
+
image:ta320_128.jpg | TMP68303F 16-bit MCU(core 68HC000), D72069GF FDD controller
image:ta320_139.jpg | 74HC374 Octal 3-State Non-Inverting D Flip-Flop, MC10319 25MHz High Speed 8-Bit ADC, MB86021 4CH 8-bit DAC
+
image:ta320_129.jpg | NEC D7210C, Intelligent Gpib Controller, HD75160AP Octal GPIB Transceivers
image:ta320_140.jpg | 8군데, 41.7k를 위해 4.7k+22k+15k 직렬연결된 칩저항
+
image:ta320_131.jpg | HD64645F LCD timming controller, D71055GB ASIC(gate array), D43256BGU 32KB SRAM
image:ta320_141.jpg | M66242 four 12-bit PWM, 4558 dual OP amp.
+
</gallery>
 +
<li>RTC 62423
 +
<gallery>
 +
image:ta320_130.jpg
 +
image:ta320_130_001.jpg | 기능 측정을 위해
 +
</gallery>
 +
</ol>
 +
<li>3.5인치 [[FDD]]
 +
<ol>
 +
<li>계측기에서
 +
<gallery>
 +
image:ta320_112.jpg | 오른쪽
 +
</gallery>
 +
<li>Newtronics Co., Ltd.(미쓰미가 1983년에 세운 FDD 전문 공장. 1999년 Yamagata Mitsumi로 합병) Mitsumi, D353F2
 +
<gallery>
 +
image:fdd3p5_d353f2_001.jpg
 +
image:fdd3p5_d353f2_002.jpg | 고무 벨트가 벗겨져 있다. 그리고 아주 쉽게 끊어진다.
 +
</gallery>
 +
<li>FDD 제어, 모터 제어용 메인 PCB
 +
<gallery>
 +
image:fdd3p5_d353f2_003.jpg | Sanyo LB1838, bidirectional stepping motor driver
 +
image:fdd3p5_d353f2_004.jpg | Mitsumi NCL017(BLDC motor? IC), NCL016(FDD? IC)
 +
image:fdd3p5_d353f2_006.jpg | photo interrupter
 +
</gallery>
 +
<li>FDD IC용 Ceramic Resonators, Murata, CSBLA_J series (폭 5.0, 높이 6.0, 두께 2.2mm)
 +
<ol>
 +
<li>레조네이터 외관
 +
<gallery>
 +
image:fdd3p5_d353f2_005.jpg
 +
</gallery>
 +
<li>주파수 특성
 +
<gallery>
 +
image:fdd3p5_d353f2_005_001.png | 100kHz~100MHz
 +
image:fdd3p5_d353f2_005_002.png | 985.6kHz
 +
image:fdd3p5_d353f2_005_003.png | -3dB Q 250
 +
</gallery>
 +
<li>위상(이 +에서 -로 바뀌는 0도 지점이 공진점이다.) 측정할 때 주의사항
 +
<gallery>
 +
image:fdd3p5_d353f2_005_004.png | 8751C 네트워크분석기에서는 캘리브레이션 해야 phase가 정확히 측정된다.
 +
image:fdd3p5_d353f2_005_005.png | 캘리브레이션을 끄면(오른쪽 하단에 off 글씨) phase 측정이 안된다.
 +
</gallery>
 +
</ol>
 +
<li>스핀들모터 및 제어기
 +
<gallery>
 +
image:fdd3p5_d353f2_007.jpg
 +
image:fdd3p5_d353f2_008.jpg | BA6490FS FDD spindle motor driver, 3-phase, full-wave soft switching drive system
 +
image:fdd3p5_d353f2_009.jpg | KBR-Y series, KBR-1000Y, 2-terminal kHz band surface mountable ceramic resonator
 +
image:fdd3p5_d353f2_010.jpg
 +
image:fdd3p5_d353f2_011.jpg | potentiometer, 도금된 은에 황과 반응하여 silver sulfide가 되어 까맣게 됨.
 +
image:fdd3p5_d353f2_012.jpg | 9극 코어
 +
image:fdd3p5_d353f2_013.jpg | 영구자석 8극
 +
image:fdd3p5_d353f2_014.jpg | hall unit 3개
 +
image:fdd3p5_d353f2_015.jpg | 베어링 고정
 +
image:fdd3p5_d353f2_016.jpg | flat rubber belt, convex crowned pully 사용은 self-centering된다.
 +
</gallery>
 +
<li>벨드로 구동되는 FD용 스핀들
 +
<gallery>
 +
image:fdd3p5_d353f2_017.jpg
 +
image:fdd3p5_d353f2_018.jpg | 스핀들에 형성된 자기 엔코더 120극, 3도간격
 +
image:fdd3p5_d353f2_019.jpg | 스핀들 자기 엔코더 밑에 있는 frequency generator 패턴 60개 hall unit
 +
image:fdd3p5_d353f2_020.jpg
 +
image:fdd3p5_d353f2_021.jpg | frequency generator
 +
image:fdd3p5_d353f2_022.jpg | hall unit
 +
</gallery>
 +
<li>헤드 traverse mechanism용 stepping motor
 +
<gallery>
 +
image:fdd3p5_d353f2_023.jpg
 +
image:fdd3p5_d353f2_024.jpg | screw shaft 끝에 pivot ball bearing
 
</gallery>
 
</gallery>
<li>저항
+
<li>자기 헤드
 
<gallery>
 
<gallery>
image:ta320_142.jpg | 3.5mm 길이
+
image:fdd3p5_d353f2_025.jpg
image:ta320_143.jpg
+
image:fdd3p5_d353f2_026.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>
<li>깨진 저항
+
<li>FD 용량 (2가지) 및 쓰기방지 검출용 마이크로스위치
 
<gallery>
 
<gallery>
image:ta320_144.jpg | 2.0x1.2mm
+
image:fdd3p5_d353f2_027.jpg
image:ta320_145.jpg
+
image:fdd3p5_d353f2_028.jpg
 +
image:fdd3p5_d353f2_029.jpg
 +
image:fdd3p5_d353f2_030.jpg
 +
image:fdd3p5_d353f2_031.jpg | 침수되어 녹 발생
 
</gallery>
 
</gallery>
 +
<li>의견
 +
<ol>물이 묻은 상태로 있었음. 지금까지 조사된 FDD에서 고무 벨트로 스핀들을 돌리는 유일한 모델이다. 분해전부터 벨트가 벗겨져 있고, 벨트가 삭아 쉽게 끊어진다. 고무 벨트를 사용하면 안되겠다.
 +
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>

2020년 2월 11일 (화) 11:48 판

TA320 Time Interval Analyzer

  1. 링크
    1. 전자부품
      1. 시간간격분석기
        1. HP5371A Frequency and Time Interval Analyzer
        2. Yokogawa TA320 Time Interval Analyzer
        3. Yokogawa TA720 Time Interval Analyzer
      2. Wow Flutter, Jitter 미터
        1. Panasonic VP-7750A Wow Flutter 미터
        2. Kikusui KJM6765 CD/DVD Time Interval Jitter 미터
  2. Yokogawa TA320 - 215
    1. 이력
      1. 18/02/11 - 3p, 149,161원
      2. 18/02/24 ? 입고
    2. 100V와 220V 소비전력
    3. 뒤면 - 모델명: 704210-M
    4. 내부 먼지, 물에 측면 침수(?)
  3. 버리기 위해 분해
    1. 전원
      1. 전체
      2. AC 입력
        1. Murata 232, Common Mode Choke Coils
        2. C
        3. AC power inlet
      3. 바이메탈, TE connectivity, W28 series, Push to Reset, Fuseholder-Type, Thermal Potter & Brumfield Circuit Breaker
        1. 사진
        2. 전류에 따른 차단 특성 측정 데이터
          1. 첫 차단. 즉, 10여년동안 한 번도 trip된 적이 없는 특성
          2. 두번째 차단. 앞 실험에서 낮은 전압에서 한 번 trip 된 후 회복된 접점이다.
        3. 온도에 따른 차단 특성 측정 데이터
      4. 윗쪽 보드 = AC입력 및 AC 트랜스포머로 저압, 7800시리즈로 정류
        1. 전체
        2. AC 트랜스포머로 저압, 7800시리즈로 정류
        3. 밑면
      5. 아랫쪽에 있는 시중품 SMPS, TDK FAW05-10R, 5V 10A 50W
        1. 전체
        2. sense 단자
        3. TDK P6Y1 LF080, TDK U18, 노이즈필터(CMNF)
        4. AC 전원입력용 기타 부품
        5. Nichicon FTK(Appropriate shape 제품군)
        6. 제어용 주요 부품 및 관심 부위
        7. 아랫면
      6. 아래에 있는 SMPS 5V를 위쪽으로 운반하는 전력 케이블에서
      7. 팬, Optec Daiichi Denko Co., Ltd -> Mitsubishi Electric, MMS-06E12DL, 12V 60mm
    2. 전면 조작부 및 디스플레이
      1. 조작부 엔코더, 메뉴선택용, optical rotary incremental encoder
      2. 메인 PCB
        1. 전체
        2. double plunge cut 레이저트리밍 방법
        3. Piezoelectric Sounders
      3. LCD 드라이브 PCB
        1. LCD 드라이버 IC 7개, HD66204TF-4ea(80-column driver, 가로축), HD66205TF-3ea(80-ch, common driver, shifter 주로 세로축)
        2. 기타
      4. LCD
        1. LCD 불량
        2. X축 연결 방법
        3. Y축 연결 방법
        4. LCD 불량 동영상
      5. CCFL 백라이트
        1. HVPS
        2. 형광등
        3. 전압에 따른 형광등 소비전류
      6. 터치 스크린
        1. Q1~Q8은 PET필름쪽 8채널(10개이어야 하는데...) 저항식 터치스크린 입력. 유리판쪽 채널은 6개
        2. 터치스크린(유리+PET필름 사이에 물 들어가 중심 부근 전극이 녹아 동작하지 않음. 분리해서 닦아도 동일)
        3. 투명전극 두 장을 분리하면 - 가로 10개, 세로 6개
          1. 첫번째 촬영
          2. 두번째 촬영
        4. 유리면과 PET 필름면에 형성된 투명 전도막 저항 측정
        5. 플라스틱 필름면에 발라진 ITO 표면 확대 사진
    3. 메인 회로
      1. 주요부분
      2. input board
        1. 전체
        2. 주요 부품
        3. 커넥터
      3. clock board
        1. 전체
        2. 가변L
        3. MELF 저항
        4. TCXO-10A14T, Koyo Precision Co., Ltd.
          1. 뒤면에서
          2. TCXO-10A14T, Koyo Precision Co., Ltd.
          3. 측정 엑셀 데이터
            1. 인가 전압에 따른
            2. 겨울철, 퇴근하면서 전원인가 후 10시간 동안 측정하면
            3. (오븐에 넣어) 주변온도에 따른
      4. measure board
        1. 전체
        2. 채널A, B 입력이 좌우에 대칭적으로 존재
          1. SPT(Signal Processing Technologies) dual ultra-fast comparator로 디지털 신호로
          2. 좌우 커넥터에 입력 50오옴 매칭
        3. 채널 A,B에서 B는 지연선을 통과해서 Multiplexer로 들어감
          1. 회로에서
          2. 구조
          3. TDR 측정 데이터
        4. 주요 IC
        5. 저항
        6. 깨진 저항
      5. acquisition board
        1. 전체
        2. 주요 IC
      6. CPU board
        1. 전체
        2. 주요 IC
        3. RTC 62423
      7. 3.5인치 FDD
        1. 계측기에서
        2. Newtronics Co., Ltd.(미쓰미가 1983년에 세운 FDD 전문 공장. 1999년 Yamagata Mitsumi로 합병) Mitsumi, D353F2
        3. FDD 제어, 모터 제어용 메인 PCB
        4. FDD IC용 Ceramic Resonators, Murata, CSBLA_J series (폭 5.0, 높이 6.0, 두께 2.2mm)
          1. 레조네이터 외관
          2. 주파수 특성
          3. 위상(이 +에서 -로 바뀌는 0도 지점이 공진점이다.) 측정할 때 주의사항
        5. 스핀들모터 및 제어기
        6. 벨드로 구동되는 FD용 스핀들
        7. 헤드 traverse mechanism용 stepping motor
        8. 자기 헤드
        9. FD 용량 (2가지) 및 쓰기방지 검출용 마이크로스위치
        10. 의견
            물이 묻은 상태로 있었음. 지금까지 조사된 FDD에서 고무 벨트로 스핀들을 돌리는 유일한 모델이다. 분해전부터 벨트가 벗겨져 있고, 벨트가 삭아 쉽게 끊어진다. 고무 벨트를 사용하면 안되겠다.