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전자/전자회로399

PLC 릴레이 융착 원인과 대책 PLC 릴레이 융착은 다양한 원인으로 발생하지만 가장 근본적인 원인은 과전압/과전류가 인가되었기 때문이다. 릴레이에 과전압/과전류가 인가되면 릴레이 접점이 녹아 융착하게 된다. 릴레이 융착을 유발하는 과전압/과전류가 발생하는 원인은 다음과 같은 것들이 있다. 1) 릴레이에 유도성 부하 연결 릴레이에 MC와 같은 유도성 부하를 연결할 때는 스너버 회로나 다이오드와 같은 보호회로를 연결해야 한다. 이러한 보호회로 없이 사용하면 릴레이 OFF 시 유도성 과전압이 발생하여 접점을 손상시키고 융착될 수 있다. 2) 릴레이에 용량성 부하/캐패시터 연결 릴레이에 용량성 부하를 연결할 때는 충전 저항을 사용해야 한다. 그렇지 않으면 릴레이 ON시 돌입 전류가 흘려 릴레이 접점을 손상시킨다. 릴레이 출력단에 병렬로 캐패.. 2022. 7. 28.
SMPS 분해 민웰 SMPS의 내부 구조 FG는 외부 케이스와 연결되어 있다. 트랜지스터와 정류 다이오드는 옆면 케이스를 히트싱크로 사용하고 브라켓으로 고정되어 있다. 단면 PCB를 사용하였다. 2022. 7. 23.
추천 인두 스탠드 FH-300 하코의 FH300 인두기 스탠드 쇼핑몰 바로가기 2022. 7. 21.
전자회로 납땜용 추천 저가 인두기 전자회로 납땜을 위해서는인두팁이 작아야 하고 인두팁을 교환할 수 있어야 한다. 하지만, 인두팁이 작은 인두기는 십만원이 넘는 경우가 많다. 하코의 FX-650은 전자회로 납땜에 사용하기 적합한 저가 인두기이다. 전력은 16W이다. FX-650은 다음과 같은 인두팁을 교환할 수 있다. 전자부품 납땜할 때는 T34-K나 T34-D32를 사용한다. FX-650 인두기는 35,000원이고 T34-K 인두팁은 18,800원이다. ☞ 일반 인두기와 고주파 인두기의 차이 2022. 7. 21.
멀티미터(Multimeter)란? 멀티미터(Multimeter)는 전압, 전류, 저항 등의 여러 전기량을 측정할 수 있는 계측기기이다. 아날로그 멀티미터와 디지털 멀티미터가 있다. 디지털 멀티미터(Digital Multimeter)를 DMM이라고도 한다. 2022. 7. 21.
SMPS 전원선 연결 SMPS의 전원은 다음 그림과 같이 L, N, FG의 3선을 연결한다. FG는 SMPS의 케이스와 연결되어 있기 때문에 SMPS를 샤시에 고정하면 FG는 샤시에 연결된다. 만약 실수로 L과 FG를 서로 반대로 연결하면 다음 그림과 같이 L이 샤시에 연결되어 감전이 될 수 있다. 누전차단기가 설치되어 있다면 누전차단기가 떨어진다. L과 FG를 반대로 연결했을 때 샤시가 FG로 접지되 있다면 다음 그림과 같이 단락이 된다. 이 때는 큰 과전류가 흘려 과전류 차단기가 떨어진다. ☞ SMPS 케이스 접지 2022. 7. 20.
멀티미터 다이오드 시험 원리 밀티미터에 다이오드 시험 기능이 내장된 모델이 있다. 멀티미터에서 다이오드 시험은 저항 측정과 비슷하게 단자에 1~2mA의 정전류를 출력한다. 이 때 단자에서 측정되는 전압을 표시한다. 다이오드가 정방향으로 연결되어 있다면 다이오드 Forward 전압이 표시된다. 다이오드가 역방향으로 연결되어 있으면 전압이 최대(약 2.8V)까지 올라가고 OL 등으로 표시된다. ☞ 멀티미터 저항측정 원리 2022. 7. 20.
노턴 정리를 이용한 회로 해석 문제 다음과 같은 회로에서 Va의 전압을 구한다. 밀만의 정리를 이용하여 구할수도 있지만 여기서는 노턴 정리로 구한다. 위 회로를 노턴 정리를 이용하여 정리하면 다음과 같다. 전류원을 하나로 묶으면 다음과 같다. 3개의 병렬 저항을 하나로 묶으면 Va의 전압을 구할 수 있다. ☞ 테브란 정리와 노턴 정리 2022. 7. 16.
테브난 정리와 노턴 정리 테브난 정리(Thevenin's Theorem)는 전압원, 전류원, 저항으로 구성된 선형 회로는 전압원 1개와 저항 1개로 단순화할 수 있다는 것이다. 테브난 정리는 1853년 독일의 Hermann von Helmholtz와 1883년 프랑스의 Léon Charles Thévenin가 각각 독립적으로 발견하였다. 노턴 정리(Norton's Theorem)는 전압원, 전류원, 저항으로 구성된 선형 회로는 전류원 1개와 저항 1개로 단순화할 수 있다는 것이다. 노턴 정리는 1926년 지멘스의 Hans Ferdinand Mayer와 벨 연구소의 Edward Lawry Norton가 각각 독립적으로 발견하였다. 2022. 7. 16.
KITO 전동 호이스트 회로 KITO 전동 호이스트 회로는 다음과 같다. 모터가 연결되어 있는 부분의 회로는 다음과 같다. 1: AC를 DC로 변환하는 정류기 2: 과전압 보호와 RC 필터 3: 방향전환 릴레이 4: 모터가 정지할 때 릴레이가 동작하여 모터 단자 단락 속도조절은 TRIAC을 이용한 AC 위상제어를 이용한다. 2022. 7. 16.
중첩의 원리를 이용한 회로 해석 문제 중첩의 원리를 이용하여 다음의 회로에서 전류 I를 구한다. 오른쪽 전압원의 전압을 0으로 하면 다음과 같다. 이 때 전류 I1는 다음과 같다. 왼쪽 전압원의 전압을 0으로 하면 다음과 같다. 이 때 전류 I2는 다음과 같다. 중첩 원리를 적용하여 I1과 I2 전류를 더하면 다음과 같다. 2022. 7. 15.
KFT 압착기 대만에서 만들었는데 디자인은 한국에서 했다고 되어 있다. ☞ 커넥터 2022. 7. 14.
SMPS의 샤시 접지 SMPS의 FG 핀은 내부에서 SMPS의 케이스와 연결되어 있다. 다음 사진과 같이 FG는 케이스와 나사로 연결되어 있다. 2022. 7. 14.
멀티미터의 저항 측정 원리 멀티미터에서 저항 측정은 일정 전압을 인가한 후 이 때 흐르는 전류를 측정하여 저항값을 구하지 않는다. 이와 반대로 일정 전류를 흘리고 이 때 저항에 걸리는 전압을 측정하여 저항값을 구한다. 흐르는 전류는 저항에 따라 달라진다. 큰 저항에서는 작은 전류를 흘리고 작은 저항에서는 큰 전류를 흘린다. 보통 백 nA에서 몇 백 uA 정도의 전류를 흘린다. 이 때 저항에는 몇 백 mV 정도의 전압이 걸린다. 2022. 7. 13.
멀티미터 전류계의 내부 저항 멀티미터로 전류측정을 할때 전류가 흐르는 경로에 내부 저항이 있다. Burden Voltage는 전류계에 전류가 흐를 때 내부 저항에의해 발생하는 전압강하를 의미한다. Fluke 77IV의 Burden Voltage는 400mA 레인지에서 2mV/A이고 10A 레인지에서 37mV/A이다. 37mV/A는 1A가 흐를 때 37mV의 전압강하는 있는다 의미로 내부저항은 37mΩ이다. 민감한 시스템에서는 멀티미터 전류계의 내부저항이 시스템에 영향을 줄수 있다. 전류계를 연결했을 때는 정상적으로 동작했는데 전류계를 제거하면 이상 동작하는 경우가 있다. 2022. 7. 13.
SMPS 병렬 연결 (Current Share 기능) SMPS를 병렬로 바로 연결할 수 없다. SMPS를 병렬로 연결하여 사용하기 위해서는 SMPS 출력단에 다이오드나 저항을 직렬로 설치해야 한다. (여기 참조) Current Share 기능이 있는 SMPS는 병렬로 연결하여 사용할 수 있다. Meanwell의 RSP-2400를 병렬로 사용하기 위해서는 다음 그림과 같이 연결한다. 병렬로 연결하면 전체 정격전류 합의 90%까지만 사용할 수 있다. ☞ RSP-2400 데이트시트 2022. 7. 13.
과전압 보호 회로 과전압(Overvoltage) 보호 회로는 다음과 같다. 위 회로에서 보호되는 최대 과전압은 +5.85V이다. 이 전압은 Q2 Base-Emitter 전압과 D1 제너 다이오드 전압의 합이다. 과전압으로 Q2가 도통되면 Q1이 차단되어 회로를 과전압으로부터 보호한다. 2022. 7. 9.
서보 드라이버에 사용되는 Isolator 옴런 서보 드라이버에는 SkyWorks의 Isolator Si8641BD를 사용한다. Si8641BD는 4채널이다. Si8641BD는 최대속도 150Mbps이고 최대 분리 전압은 5,000V이다. RF 송신와 수신을 이용하여 회로를 분리한다. ☞ 절연(Insulation)과 분리(Isolation)의 차이 2022. 7. 7.
2N2222 특성 2N2222은 NPN 트랜지스터이다. 2N2222 특성은 제조사마다 조금씩 다르지만 보통 콜렉터-에미터 전압 전압이 30V이고 콜렉터 전류는 600mA이다. 2N2222A은 보통 콜렉터-에미터 전압 전압이 40V이고 콜렉터 전류는 600mA이다. 2N2222은 리드 타입이고 MMBT2222은 SMD 타입이다. On semi에서 나오는 MMBT2222의 정격은 다음과 같다. 위의 전류 정격은 포화되었을 때 전류이다. 리니어 영역에서는 트랜지스터에서 소비되는 전력이 크고 열저항이 매우 크기 때문에 매우 작은 전류만 흘릴 수 있다. ☞ MMBT2222 데이트시트 2022. 7. 5.
LED 병렬 연결 회로 LED를 병렬로 연결할 때 아래와 같이 연결하면 안된다. LED 마다 Forward 전압에 따른 전류가 조금씩 다른데 이러한 차이에 의해 LED 마다 흐르는 전류가 모두 달라지고 특정 LED에는 정격 전류 이상의 전류가 흐를 위험이 있다. LED를 병렬로 연결할 때는 다음 회로와 같이 LED 마다 전류 제한 저항을 설치해야 한다. 2022. 7. 5.
Buck LED 드라이버 AL8805 Buck LED 드라이버는 PWM을 사용하여 LED에 정전류를 흘리는 IC이다. AL8805는 1A 출력의 Buck LED 드라이버이다. AL8805의 회로는 다음과 같다. AL8805의 CTRL 핀에 PWM 신호를 입력하여 LED 밝기를 조절할 수 있다. PWM를 사용한 정전류 회로이기 때문에 98% 정도로 효율이 좋다. (리니어 정전류 회로는 효율이 매우 낮다.) ※ AL8805는 단종되어 더 이상 생산되지 않는다. ☞ 리니어 LED 정전류 회로 2022. 7. 5.
달링턴 트랜지스터 달링턴 트랜지스터(Darlington Transistor)는 BJT 2개가 다음 그림과 같이 구성된 것이다. 달링턴 트랜지스터의 게인은 다음과 같다. 달링턴 트랜지스터의 게임은 보통 1000 이상이다. 달링턴 트랜지스터는 다음과 같은 단점이 있다. 베이스 전압이 2배가 됨 포화전압이 높음 속도가 느림 잘 사용하지는 않지만 트랜지스터 3개를 연결하여 사용할수도 있다. 이것을 Darlington Triplet이라고 한다. 2022. 7. 4.
BJT 트랜지스터 2개 연결 회로 다음과 같이 BJT 트랜지스터 2개를 사용하여 버퍼 회로를 구성할 수 있다. 하지만 위와 같이 하면 정상적으로 출력이 나오지 않는다. Q2의 베이스 전압이 0.7V 정도에서 Q2가 ON 되는데 Q1의 콜렉터-에미터 포화전압도 0.7V와 가깝기 때문에 Q2가 OFF가 되어야 하는 상황에서도 ON 되는 문제가 있다. 이 때는 다음과 회로와 같이 Q2의 베이스에 10kΩ 정도의 저항을 설치해야 정상적으로 동작한다. 또는 R3의 저항값을 높여 콜렉터-에미터 포화전압을 낮춰야 한다. BJT는 베이스 입력 임피던스가 낮기 때문에 BJT로 입력을 받는 회로 설계시 주의해야 한다. 2022. 7. 4.
트랜지스터를 이용한 정전류 LED 구동 회로 BJT를 이용한 정전류 LED 구동 회로는 다음과 같다. 전류 센싱 저항 R은 다음과 같이 계산한다. R = 0.6 / LED 전류 Q1에 BJT 대신 다음과 같이 N-channel MOSFET을 사용할수도 있다. ☞ 정전류 회로 종류 ☞ 다이오드를 이용한 정전류 LED 구동 회로 2022. 6. 27.
전선 정리 후크밴드 후크밴드는 다음 사진과 같이 전선을 정리하고 보호하는데 사용된다. 단추가 있어 전선을 관 등에 통과시킬 필요 없이 전선을 감싸고 단추를 채우면 된다. 영어로는 Button Cable Wrap PVC Sleeving라고 하는 것 같다. Cable Sleeve는 다음 사진과 같이 케이블을 보호하는 것이다. 2022. 6. 16.
릴레이 동작 전압 릴레이의 동작전압(Operate Voltage)과 해제전압(Releae Voltage)은 히스테리시스 특성을 가진다. 파나소닉의 PA-N 릴레이의 코일전압에 따른 동작/해제 시간은 다음과 같다. 코일 전압이 상승할수록 릴레이 동작속도는 빨라지고 코일 정격전압의 80%에서 120%까지 동작한다. 릴레의 동작전압과 해제전압은 주위온도에 따라 달라진다. 다음 그래프와 같이 온도가 올라갈수록 동작/해제 전압은 상승한다. ☞ 릴레이 특성 2022. 6. 14.
로직 게이트를 이용한 오실레이터 회로 SN74LVC1GU04을 이용한 오실레이터 회로는 다음과 같다. SN74LVC1GU04에서 U04는 Unbuffered Logic을 의미한다. 2022. 6. 1.
링 오실레이터 링 오실레이터(Ring Oscilator)는 다음 그림과 같이 NOT 게이트를 이용한 오실레이터이다. 링 오실레이터는 홀수개의 NOT 게이트를 직렬로 연결한다. 연결되는 NOT 게이트의 개수 또는 전압 크기를 변화시키면 진동 주파수가 변한다. 2022. 6. 1.
전압계의 구조 전압계(Voltmeter)의 구조는 다음과 같다. 측정하려는 전압크기에 따라 레인지 선택 스위치를 회전시킨다. 전압에 비례하는 전류가 흐르면 전류에 비례하여 전압계의 바늘이 움직인다. 전압계의 내부 저항은 크기 때문에 전압계에 흐르는 전류는 최대 100uA로 매우 작다. 2022. 5. 28.
64개 LED 드라이버 MAX7219 MAX7219는 다음 그림과 같이 최대 8개의 7-Segment를 제어할 수 있다. MCU와 SPI 통신으로 연결된다. ISET과 V+ 사이의 저항으로 전체 밝기를 조절할 수 있다. LED 표시 주파수는 800Hz이다. 7-Segment 뿐만 아니라 일반적인 LED를 최대 64개까지 제어할 수 있다. 8x8 도트매트릭스 LED도 제거 가능하다. SPI 통신의 레지스터 설정을 통해 전체 LED 밝기를 16단계로 조절할 수 있다. 2022. 5. 28.
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