"갈바노미터"의 두 판 사이의 차이

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<ol> 0점을 맞추고 1mA 흘리면, 눈금 최대값(10.5)을 가르킨다.
 
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<li>전류에 따른 저항측정
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image:ammeter01_013.png | 전류에 의존하지 않는, 코일 저항 211오옴을 보인다.
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<li>코일
 
<li>코일
 
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<li>태광 TM-200
 
<li>태광 TM-200
 
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<li>갈바노미터 상태에서 정상적으로 동작안됨.
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<li>사진
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<li> [[갈바노미터]] 체크
 
 
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image:mmh04_003.jpg | 0점 조절 금속판(검게 녹슬었다.)은 spiral spring과 전기적으로 연결되어 갈바노미터 코일의 한 극과 연결된다.
 
image:mmh04_003.jpg | 0점 조절 금속판(검게 녹슬었다.)은 spiral spring과 전기적으로 연결되어 갈바노미터 코일의 한 극과 연결된다.
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<li>무작위 전류에 따른 저항측정
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<li>기계 부위를 건드리면서 세번에 걸쳐, 선형 상승 전류에 따른 저항측정
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image:mmh04_020.png | 회전함에 따라 제어스프링(control spring)이 어디에 닿아서 불균일이 일어난다.
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<li>갈바노미터 보호용 다이오드 (galvanometer protection diode)
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<li>원리
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<li>이 갈바노미터 평균 저항이 2k오옴. 약 0.2mA일 때 FS라면, 0.4V 걸린다.
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<li>다이오드 V-I 그래프를 볼 때, 0.4V일 때 0.01mA 흐른다.
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<li>즉, FS에서 갈바노미터로 들어가는 전류중에서 1/20 만큼 다이오드로 흐른다.
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<li>FS에(에 근접할수록) 5% 오차가 발생된다. 이를 고려하여 비선형으로 눈금 인쇄를 해야 한다.
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<li>그렇지 않으면, 이 미터에 붙여야할 다이오드는 Vf가 더 높은 것을 사용해야 한다.
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<li>사진
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image:mmh04_017.jpg | 1N4007 [[다이오드]]
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<li>1N4007 V-I커브
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image:mmh04_018.png | V-I
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image:mmh04_019.png | V-R로 변환했을 때
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<li>불균일 동작 원인
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<li>coil bearing 이 헐거워 코일이 떨면 전압이 발생하여 내부 저항이 높은 DMM을 오판시킨다.
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<li>코일이 회전하면 upper 및 lower control spring 이 벌어지면서 서로 부딪힌다면 이 또한 움직임을 방해하여 저항을 변환시킨다.
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<li>즉, 정교하고 미세한 moving coil 에 손가락 충격이 가해져 기계적으로 어딘가 비틀어졌기 때문이다.
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<li>분해
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image:ammeter03_002.jpg | 상하 스프링으로 전류가 인가된다.
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<li> [[거칠기측정기]]
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<li>외관
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image:se_1700a06_021.jpg | Hawker Siddeley(호커 시들리) -> Crompton Instruments
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<li>network분석기로 S21 측정 엑셀 파일,
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<li>LCR 미터로 임피던스 측정 엑셀 파일,
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2021년 4월 15일 (목) 09:11 기준 최신판

갈바노미터

  1. 전자부품
    1. VCM
      1. 갈바노미터 - 이 페이지
    2. 참조
      1. 아날로그 멀티미터
      2. 패널미터 - 단순 표시용
  2. 기술 정보
    1. 위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Galvanometer
    2. 맨위 회전 조정점은 offset, 아래 회전 조정점은 slope 조정인 듯(?) - 원리상 정확히 파악할 것
  3. spiral spring 사용
    1. Kikusui KJM6765 CD/DVD Time Interval Jitter 미터에서
      1. CLASS 1.5는 FS에서 1.5% 오차란 뜻
      2. 0.1~1mA 10단계별 동영상 https://youtu.be/Khnef3ucfMw
          0점을 맞추고 1mA 흘리면, 눈금 최대값(10.5)을 가르킨다.
      3. 전류에 따른 저항측정
      4. 코일
      5. 눈금판 제거한 후
      6. 영구자석을 제거한 후
    2. Kikusui AVM13 decibel meter에서
      1. 외형
      2. 회전코일 rotating coil 관찰
      3. 영구자석 permanent magnet
    3. YHP LCR-4260A Universal Bridge
    4. KENEK 정전용량식 파고계, CH-601E에서
    5. 아날로그 전류계
      1. 패널 미터에서, 1A흐르면 FS, CLASS 2.5=FS에서 2.5% 오차
    6. 아날로그 멀티미터
      1. HungChang 흥창 HM-101
      2. HungChang 흥창 HC-260TR
      3. TaeKwang Electronic Works Co., Ltd. 태광 TK-360A
      4. 태광 TM-200
        1. 사진
        2. 갈바노미터 동작: FS = 0.18mA https://youtu.be/TehyffIMUBI
        3. 무작위 전류에 따른 저항측정
        4. 기계 부위를 건드리면서 세번에 걸쳐, 선형 상승 전류에 따른 저항측정
        5. 갈바노미터 보호용 다이오드 (galvanometer protection diode)
          1. 원리
            1. 이 갈바노미터 평균 저항이 2k오옴. 약 0.2mA일 때 FS라면, 0.4V 걸린다.
            2. 다이오드 V-I 그래프를 볼 때, 0.4V일 때 0.01mA 흐른다.
            3. 즉, FS에서 갈바노미터로 들어가는 전류중에서 1/20 만큼 다이오드로 흐른다.
            4. FS에(에 근접할수록) 5% 오차가 발생된다. 이를 고려하여 비선형으로 눈금 인쇄를 해야 한다.
            5. 그렇지 않으면, 이 미터에 붙여야할 다이오드는 Vf가 더 높은 것을 사용해야 한다.
          2. 사진
          3. 1N4007 V-I커브
        6. 불균일 동작 원인
          1. coil bearing 이 헐거워 코일이 떨면 전압이 발생하여 내부 저항이 높은 DMM을 오판시킨다.
          2. 코일이 회전하면 upper 및 lower control spring 이 벌어지면서 서로 부딪힌다면 이 또한 움직임을 방해하여 저항을 변환시킨다.
          3. 즉, 정교하고 미세한 moving coil 에 손가락 충격이 가해져 기계적으로 어딘가 비틀어졌기 때문이다.
        7. 분해
    7. 거칠기측정기
      1. 외관
      2. network분석기로 S21 측정 엑셀 파일,
      3. LCR 미터로 임피던스 측정 엑셀 파일,
  4. 비틀림 leaf 스프링 사용
    1. Panasonic VP-7750A Wow Flutter 미터
      1. 외형
      2. 내부
      3. 분해
  5. 분해하지 않아 내부 구조 모름