초크 인덕터

Togotech (토론 | 기여)님의 2026년 3월 27일 (금) 10:40 판
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초크 인덕터

  1. 전자부품
    1. 인덕터
      1. 초크 인덕터 - 이 페이지
        1. 토로이달L = 링 코어
        2. PCB-L 로도 구현함.
    2. 참고
      1. 2단자 파워 인덕터와는 용도로 구분되고, 외형으로는 구분되지 않는다.
  2. 초크(choke) - DC (또는 AC60Hz) 전류 통과용이다. 저항이 많이 낮아야 한다.
  3. 네트워크(array)타입 초크 인덕터
    1. 캐논 전자사전 P320
    2. 2001년 출시 Power Mac G4 데스크탑 PC에서
      1. 왼쪽은 analog 16-bit stereo sound out jack, 오른쪽은 Apple Pro speaker mini jack이다. speaker 포트에 Steward V210R-00
    3. CPU, Intel Core i5-1035G7, BGA1526, 1.2GHz, 10nm, 15W (Integrated graphics:Intel Iris Plus)
      1. 외관
      2. 디솔더링하여 뒤집어보면
      3. 주파수 특성 데이터
        1. LCR미터로 1MHz까지 임피던스 측정하니
        2. 네트워크 분석기로 8.5GHz까지 통과특성을 측정하니
      4. 분석 의견
        1. 페라이트 가루와 접착제로 시트를 만들어 잘라 만든 듯.
        2. 한 패키지 내에 SoC 와 (PCH;platform controller hub)가 같이 있기 때문에, 복잡한 동작 때문에 초크 인덕터가 필요한듯.
  4. SMD
    1. 적층형
      1. LG 이노텍, LGSBWAC72에서
      2. 아이트로닉스 ITE-1000 내비게이션, DC 전원입력단에 L12,L15~19 6개 병렬
      3. (예상치 못하게) RF용 인덕터를 사용했다.
        1. 2013.10 출시 애플 iPhone 5s 스마트폰 , 바타입 ERM 진동모터, 전원과 직렬로 3개 연결된, 쵸크용 RF용 인덕터
          1. 사진
          2. 동작(PWM)시키면 브러시모터는 EMI 잡음 방사되므로, 모터 근처에서 전선이 짧은 상태에서 잡음을 억제해야 한다.
          3. 측정 데이터
    2. 적층형 퓨즈용(?) - 길게 만드는 이유(?)
      1. ThinkPad USB 3.0 Dock 도킹스테이션에서
        1. 퓨즈 겸용으로 4개를 사용하고 있는 SMD Multilayer Ferrite Chip choke, 4.5x1.6mm (저항이 낮기 때문에 beads가 아니다.)
    3. 리드프레임
      1. Agilent 66332A Dynamic Measurement DC 전원공급기
      2. Agilent 66311B Mobile Communication DC 소스
      3. SRS(Stanford Research Systems, Inc.) PRS10
    4. thru hole
      1. OmniBER, 홀이 3개 뚫어 직렬로 연결됨.
      2. TELI CS8310B 흑백 아날로그 카메라
    5. 밝혀지지 않았음
      1. HP 54520A 500MHz 오실로스코프
  5. "여러 구멍" 뚫린 페라이트에 나선을 감아
    1. 한 개 뚫인 페라이트에 전선을 감으면 , 슬리브 인덕터
    2. Agilent E4401B 스펙트럼분석기, SMPS에서
    3. HP V1405-5 네트워크 스위치, 내장 SMPS에서
  6. bobbin core
      1. OmniBER 광통신 분석기, Fiber Optic Receive Module에서
        1. API Delevan, 1.0uH +- 5%
      2. 2012.09 출시 삼성 갤럭시 노트2, SHV-E250S 스마트폰 , 마이크로 스피커 , 저주파 통과 필터에 사용된, 직렬연결된 초크 인덕터
    1. SMD
      1. 비디오카드에서
        1. ATi Radeon HD3850, VRM 부근 인덕터
      2. Agilent 1260 LC 액체 크로마토그래피
      3. Sony XCD-SX910CR 디지털 동영상카메라에서
        1. 초크용 인덕터-2 인듯
        2. 초크용 인덕터-1 인듯
    2. 리드
      1. Agilent 8960 무선통신 테스트 세트, ADC board에서
        1. 1.2uH 3ADC (3A DC ?)
        2. GOWANDA GA20272K USA-0047
      2. HP 70001A Mainframe
      3. Iwatsu SS-7804 오실로스코프에서, 전원회로
      4. 산업용 타이머, Panasonic LT4H에서
      5. USB전원에서
      6. 2003.04 출시된 Sony DVP-NS330 DVD플레이어, SMPS에서
  7. 맨드릴 코어(mandrel core) - 중심 구멍이 뚫린 원통형(심봉)
  8. 토로이달L = 링 코어
  9. EI, EE 코어로
    1. 참고
      1. 폐쇄형 루프, 높이를 낮춰 납작한 형태는 EE planar 및 EI planar 라고 한다.
        1. EE 코어(E 코어 두 개를 서로 마주보게 붙이면 EE 코어가 된다.)
        2. CC 코어(C 코어 마주보게하여 붙이면 사각형 링 코어가 된다.)
        3. FF 코어
        4. UI 코어
        5. LL 코어
        6. EC 코어 (E 코어에서 중심 페라이트가 원기둥일 때)
          1. ETD 코어, low profile ETD 코어
        7. ER 코어
        8. PC 코어
      2. 개방형
        1. DU 코어(U자 하나만 사용한다. 그러므로 한 쪽이 뚫려 있다.)
    2. HP 6675A DC 전원공급기
      1. AC입력용
      2. DC출력용
      3. 계측기에 사용된, 큰 초크 코일 두 개의 임피던스 측정 - 시트1
      4. DC 출력용 페라이트 코어 유무에 따른 임피던스 측정 - 시트2
        1. 그래프
        2. 페라이트코어를 사용하지 않으면 임피던스가 사용한 것에 비해 약 10%이다.
          1. 페라이트 코어없이 동일한 임피던스를 위해서 코일을 10배 많이 감아야 한다.
          2. 감은 에나멜 전선이 길면 저항이 높아져 곤란하다. 그러므로 페라이트 코어를 사용한다.
    3. 대성엘텍 U-103D 카오디오
      1. 사진
      2. EI 코어 분해 - 낮은 DC저항과 높은 RF저항을 위해 이렇게 만든듯.
      3. E-I 코어 없을 때와 있을 때, 주파수 특성 데이터
        1. LCR미터로 Ls 및 Z 특성
        2. 네트워크분석기로 S21
  10. pot core inductor (PC 코어)
    1. Iwatsu VOAC7513 DMM, 스위칭 레귤레이터에서
    2. Panasonic VP-7750A 와우 플러터 미터에서
      1. 사진
      2. L 측정 데이터
  11. rod core
    1. PC SMPS에서
      1. PC용 SMPS 1 SMPS
      2. PC용 SMPS 2 SMPS
    2. 8960, Vector Output Board에서, Agilent 1GM1-4201 RF앰프 모듈에서
    3. 마그네트론용 2000V AC라인 필터
  12. 내부 구조가 밝혀지지 않은
    1. Leica INM200 현미경용 수은등 전원장치