"R&K A0825-4343-R"의 두 판 사이의 차이

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image:rnk_a0825_007.jpg | 두 개 5A [[유리관형퓨즈]], AC100V
 
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<li>내부
 
<li>내부
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image:rnk_a0825_012.jpg | TDK, ZUG2210-11A, 250Vac 10A
 
image:rnk_a0825_012.jpg | TDK, ZUG2210-11A, 250Vac 10A
 
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<li>SMPS 3개, 100Vac용이 있다.
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<li> [[판매용 표준 산업용 SMPS]]가 3개, 100Vac용이 있다.
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<li>100VAC를 사용하는 두 개
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<li>사진
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image:rnk_a0825_010.jpg | 결선을 보면, +5V 및 -12V를 위해 사용되고 있다.
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image:rnk_a0825_010_000.jpg | 12V 0.9A가 사용되는지 2022/03/04일 알았음.
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<li>부하 곡선 실험 데이터
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image:cosel_ra10a_001.jpg | 실험방법
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image:cosel_ra10a_002.png | 5V 2.5A까지 정확히 동작한다.
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image:cosel_ra10a_003.png | 11V 1.1A까지 동작한다. (12V가 아니라 11V로 조정한 듯)
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</ol>
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<li>COSEL R10A-5-N, 85~132AC, 5V 2A
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<ol>
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<li>외관
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image:rnk_a0825_009.jpg
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<li>내부
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image:rnk_a0825_010_001.jpg | 부품면
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image:rnk_a0825_010_006.jpg | 납땜면, CMF 단자 사이에 [[spark gap]]이 있다.
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<li> [[SMPS 입력전압 100V를 220V로 변경실험]]
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<ol>
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<li>변경하지 않은 부품
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image:rnk_a0825_010_004.jpg | [[AC 입력에서 잡음 억제용 필름C]], Okaya RE224 0.22uF 275V~
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image:rnk_a0825_010_002.jpg | Panasonic 2SC4953, NPN 500V 3A 30W
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<li>변경한 부품
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image:rnk_a0825_010_003.jpg | 원래 [[전해C]] 200V 47uF
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image:rnk_a0825_010_005.jpg | 400V 22uF으로 변경함.
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<li>5V 출력에 20W 5Ω 저항을 부하로 연결하여 1A를 흘려보니
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image:rnk_a0825_010_007.jpg
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image:rnk_a0825_010_011.jpg | 시멘트 저항기 표면온도는 약 130'C를 보인다.
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<li>AC 입력 전압에 따라, DC 로드로 1A 부하(정격 50%) 흘리면서 효율 측정
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image:rnk_a0825_010_009.png | 규격서를 보면 100V에서 70%이다. 1A에서는 약 64%가 측정된다. 220V에서 효율이 45%로 떨어진다.
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image:rnk_a0825_010_010.png
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<li>220V에서. 1A 부하에서 칩저항기 발열
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image:rnk_a0825_010_006.jpg
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image:rnk_a0825_010_012.jpg | 칩저항기들이 약 90도씨 온도를 보인다.
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<li>1A 출력에서 가장 뜨거워지는 부품은 snubber RC회로에 사용된 R(270Ω2W)이다.
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image:rnk_a0825_010_008.jpg
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image:rnk_a0825_010_013.jpg | 100Vac에서 약 127도씨
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image:rnk_a0825_010_014.jpg | 220Vac에서는 약 166도씨
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<li>2A 출력에서는
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image:rnk_a0825_010_016.jpg | 270Ω저항기 온도 210도씨, Tr은 122도씨, PCB 표면은 132도씨를 보인다.
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image:rnk_a0825_010_017.jpg | 칩저항기는 140도씨를 보인다.
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image:rnk_a0825_010_018.png | 규격서에 효율이 70%인데, 70% 맞게 나온다.
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image:rnk_a0825_010_019.png | 2A 출력은 거의 (규격서대로)AC85V부터 안정화된다.
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<li>270Ω 발열저항기에 150Ω 두 개를 직렬로 연결하여 총 570Ω연결하면. 최고온도를 떨어뜨리는데 약간 도움이 된다.
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image:rnk_a0825_010_015.jpg | 220Vac에서 약 157도씨, Tr은 102도씨, 칩저항기가 붙은 PCB 반대면은 115도씨
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<li>COSEL R10A-12-N, 85~132AC, 12V 0.9A
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<li>COSEL PBA300F-12, 100~240Vac, 12V 27A
 
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image:rnk_a0825_009.jpg | COSEL R10A-5-N, 85~132AC, 5V 2A
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image:rnk_a0825_011.jpg
image:rnk_a0825_010.jpg
 
image:rnk_a0825_011.jpg | COSEL PBA300F-12, 100~240Vac, 12V 27A
 
 
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<li> [[AC팬]] 4개, 모두 100Vac용이다.
 
<li> [[AC팬]] 4개, 모두 100Vac용이다.
 
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<li> [[EMI]]용 (앞면에 장착된) Shielded Honeycomb Air Vent
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<li>벌집 치수(표준품이다.) - 가장 짧은 폭(cell size) 3.2mm(1/8=0.125"), 가장 긴 폭 6mm, 두께(깊이) 약 13mm(1/2=0.5")
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image:rnk_a0825_048.jpg
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<li>알루미늄 아노다이징 제품이라면 1GHz(45,35dB) 5GHz(50,35dB) 10GHz(55,40dB) (짧은폭으로 통과하는 가로파, 긴쪽으로 통과하는 세로파에 대한 감쇠값이다.)
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<li>무전해 니켈도금 제품은 1GHz(80,85dB) 5GHz(85,85dB) 10GHz(80,85dB) 감쇠값을 보인다.
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<li>220V용으로 개조
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<li>100V AC 팬 4개를 220V AC 팬으로 교체 (2022/03/11 생각. 100V 두 개씩 있기 때문에 직렬로 연결할걸 그랬다.)
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image:rnk_a0825_053.jpg | 앞쪽 4개가 기존 AC100V. 기존제품은 커넥터를 사용하지 않고 납땜했다. (흔들리면 뽑힐까봐?)
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image:rnk_a0825_055.jpg | 교체 후 뒤쪽
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image:rnk_a0825_056.jpg | 교체 후 앞쪽
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<li>+5V는 굴러다니는 [[판매용 표준 산업용 SMPS]] POWERLD PD-25-S5 제품으로 교체함.
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image:rnk_a0825_054.jpg
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<li>+12V는 구입함. Meanwell, RS-15-12, 12V 1.3A 15W
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image:meanwellrs_15_12_001.jpg | 11,950원 2022/03/10 도착
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<li>매우 뜨거워져 살펴보니, 100V용 릴레이가 있다. 2022/03/02 220V용 릴레이를 디바이스마트로부터 8,464원에 구입의뢰함.
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image:rnk_a0825_057.jpg | Omron MY4 100/110VAC
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image:rnk_a0825_057_001.jpg | 왼쪽 100V용, 오른쪽 구입품 220V용(2022/03/10 도착)
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<li>220V 전원을 투입하고 발열부품을 찾음
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image:rnk_a0825_058.jpg | 전원부분 최고온도는 AC팬으로 27도로 문제없음.
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image:rnk_a0825_059.jpg | Sp1은 +12V 단자온도 26도, Sp2는 변경한 릴레이로 24도로 문제없음
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 +
</ol>
 +
<li>RF 인가 실험. 2022/03/11
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<ol>
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<li>간이 실험사진
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image:rnk_a0825_060.jpg | RF OUTPUT 단자가 오픈되어 (reflection)REF OVER가 걸려 MAIN POWER 스위치가 차단된다.
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image:rnk_a0825_061.jpg | RF OUTPUT 단자에 50W 단종을 연결하면
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image:rnk_a0825_062.jpg | 0dBm 입력에 근접하면 (이득 43dB)이므로 43dBm=20W를 넘어선다.
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image:rnk_a0825_063.jpg | 그리고 조금있다가 (forward)FWD OVER가 걸려 MAIN POWER 스위치가 차단된다.
 +
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<li>정상동작한다.
 +
<li>뒷면 패널에서, [[유리관형퓨즈]]를 5A에서 2A로 변경하고, 라벨을 AC100V에서 AC220V로 변경함.
 +
</ol>
 +
<li>향후: 주파수별 RF 파워 측정
 +
<ol>
 +
<li> [[RF파워미터]]로 측정한다.
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<li>보유 센서 8482A가 300mW(20dBm)용이므로 43dBm을 측정하기 위해서는 23dB 이상 감쇠가 필요한 30W 30dB감쇠기가 필요하다.
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<ol>
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<li>아래 사진 제품이 필요하다.
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image:8482b01_005.jpg | 별도 모델명이 없다.
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2022년 3월 11일 (금) 11:36 기준 최신판

R&K A0825-4343-R

  1. 링크
    1. 전자부품
      1. 앰프
        1. R&K A0825-4343-R RF Power Amplifier - 이 페이지
      2. 참고
        1. RF앰프 모듈
  2. 정보
    1. 제조회사 R&N 알엔케이 https://rk-microwave.com/
    2. 데이터시트 - 1p
      1. 800~2500MHz, 20W @P1dB, gain 44dB, 3dBm max input, class A, AC100 400VA
      2. RF in: SMA(f), RF out: N(f)
      3. (W)480mm(D)499.5mm(H)149mm, 20.0kg
    3. 내부 회로
      1. 2022/02/02
    4. 구입이력
      1. 2022/01/13
      2. 판매자가 제공한 사진
      3. 2022/01/28 도착
    5. 외관
    6. 내부
    7. AC전원용 노이즈필터 소켓
    8. 판매용 표준 산업용 SMPS가 3개, 100Vac용이 있다.
      1. 100VAC를 사용하는 두 개
        1. 사진
        2. 부하 곡선 실험 데이터
      2. COSEL R10A-5-N, 85~132AC, 5V 2A
        1. 외관
        2. 내부
        3. SMPS 입력전압 100V를 220V로 변경실험
          1. 변경하지 않은 부품
          2. 변경한 부품
          3. 5V 출력에 20W 5Ω 저항을 부하로 연결하여 1A를 흘려보니
          4. AC 입력 전압에 따라, DC 로드로 1A 부하(정격 50%) 흘리면서 효율 측정
          5. 220V에서. 1A 부하에서 칩저항기 발열
          6. 1A 출력에서 가장 뜨거워지는 부품은 snubber RC회로에 사용된 R(270Ω2W)이다.
          7. 2A 출력에서는
          8. 270Ω 발열저항기에 150Ω 두 개를 직렬로 연결하여 총 570Ω연결하면. 최고온도를 떨어뜨리는데 약간 도움이 된다.
      3. COSEL R10A-12-N, 85~132AC, 12V 0.9A
      4. COSEL PBA300F-12, 100~240Vac, 12V 27A
    9. AC팬 4개, 모두 100Vac용이다.
    10. 입력단
      1. 입력, 전력 분배기
      2. 전력 검출기 및 프리 전력 증폭기
      3. RF 전력 검출기 R&K DE040
      4. 입력, 프리 전력 증폭기
    11. 파워 앰프, class A 앰프이다. 항상 바이어스 전류가 흐르고, 가장 좋은 선형 출력을 갖는다. 효율이 가장 낮다. 입력이 0이어도 소모전력은 그대로이다.
      1. 내부
      2. 분배기, 결합기에서 - 내부 쉽게 열 수 없어 관찰하지 못함.
      3. 4채널 앰프, FET Tr 출력이 5W이므로 4개를 병렬로 하여 20W를 만든다.
      4. 어느 한 채널에서
      5. Eudyna Device Inc. Sumitomo Electric Industries 계열사로 2009년에 합병됨.
        1. Gallium nitride (GaN) high electron mobility transistor (HEMT) devices를
        2. 2004년도에 최초로 depletion-mode radio frequency (RF) transistors를 생산함.
        3. silicon carbide (SiC) substrates 에 GaN을 사용함.
        4. 이후 2005년도에는 Nitronex Corporation 회사가 실리콘 웨이퍼에 GaN을 키워 depletion-mode RF HEMT device를 최초로 생산함.
    12. 출력단
      1. 방향성 결합기
      2. 방향성 결합기에서 나오는 반사파, 통과파 포트에서
        1. 전체
        2. 감쇠기
        3. RF 전력 검출기, R&K DE010-0F, 100kHz~3GHz
          1. 사진
          2. 저항기 위에 올라가 있는 MLCC
    13. EMI용 (앞면에 장착된) Shielded Honeycomb Air Vent
      1. 벌집 치수(표준품이다.) - 가장 짧은 폭(cell size) 3.2mm(1/8=0.125"), 가장 긴 폭 6mm, 두께(깊이) 약 13mm(1/2=0.5")
      2. 알루미늄 아노다이징 제품이라면 1GHz(45,35dB) 5GHz(50,35dB) 10GHz(55,40dB) (짧은폭으로 통과하는 가로파, 긴쪽으로 통과하는 세로파에 대한 감쇠값이다.)
        1. 무전해 니켈도금 제품은 1GHz(80,85dB) 5GHz(85,85dB) 10GHz(80,85dB) 감쇠값을 보인다.
    14. 220V용으로 개조
      1. 100V AC 팬 4개를 220V AC 팬으로 교체 (2022/03/11 생각. 100V 두 개씩 있기 때문에 직렬로 연결할걸 그랬다.)
      2. +5V는 굴러다니는 판매용 표준 산업용 SMPS POWERLD PD-25-S5 제품으로 교체함.
      3. +12V는 구입함. Meanwell, RS-15-12, 12V 1.3A 15W
      4. 매우 뜨거워져 살펴보니, 100V용 릴레이가 있다. 2022/03/02 220V용 릴레이를 디바이스마트로부터 8,464원에 구입의뢰함.
      5. 220V 전원을 투입하고 발열부품을 찾음
    15. RF 인가 실험. 2022/03/11
      1. 간이 실험사진
      2. 정상동작한다.
      3. 뒷면 패널에서, 유리관형퓨즈를 5A에서 2A로 변경하고, 라벨을 AC100V에서 AC220V로 변경함.
    16. 향후: 주파수별 RF 파워 측정
      1. RF파워미터로 측정한다.
      2. 보유 센서 8482A가 300mW(20dBm)용이므로 43dBm을 측정하기 위해서는 23dB 이상 감쇠가 필요한 30W 30dB감쇠기가 필요하다.
        1. 아래 사진 제품이 필요하다.