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USB 단자로 DC 회로의 노이즈를 걸러서 오디오, 영상장비, 데이터 장비에 깨끗한 전원을 인가하여 품질을 높여 보세요!
더 깨끗한 음과 영상을 위해서 간단히 DIY.
부품리스트는 영상 참조
0.1uF은 이쁘게 안 만들어져요.. T형이나 좀 그렇습니다.
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스위칭 파워서플라이(SMPS) EMI 노이즈 필터 회로의 중요성
스위칭 파워서플라이(SMPS) EMI 노이즈 필터 회로의 중요성. 구린컴퓨터 2022. 1. 23. 15:34. △ 책상 위에 놓아져 있는 각종 계측기와, SMPS 방식의 산업용 파워 …
Source: oogundam.tistory.com
Date Published: 11/10/2021
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노이즈 필터와 파워서플라이 설치에 도움됩니다. – 네이버 블로그
노이즈 필터의 접지(E)단자에 접지를 하시도록 권합니다. ◇SMPS 설치. . 24V 파워 서플라이(SMPS) FG 접지 단자의 구별 :.
Source: m.blog.naver.com
Date Published: 8/6/2021
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전원 SMPS에서의 노이즈 원인과 줄일 수 있는 방법 총정리
또한 전자기기의 입력단에는 어쩔 수 없이 유입되는 외부의 노이즈를 차단하거나 걸러낼 수 있는 필터(Filter) 회로가 들어 있습니다. 마치 정수기에서 …
Source: mon.futurepia.com
Date Published: 4/21/2021
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[4호] S.M.P.S / S.S.R / NOISE FILTER 3부 – NTREXGO
전력 전자 부품의 삼총사! S.M.P.S / S.S.R / NOISE FILTER. 자료 제공 ❘ Unionelecom 홈페이지 ❘ www.unionelecom.co.kr. 전력 전자 부품의 핵심 분야인 S.M.P.S …
Source: www.ntrexgo.com
Date Published: 10/25/2022
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제품정보 – (주)운영 와이스
DC Power Supply / Noise Filter 스위칭전원장치 SMPS/노이즈필터. SMPSPower Supply: PCB(Open Board)구조형, DIN-Rail형, NSP형 DIN, 역률보상형(PFC), …
Source: www.woonyoung.com
Date Published: 12/4/2021
View: 6507
SMPS용 LC Filter – SELLARZ
스위칭전원용 노이즈 필터.
Source: sellarz.com
Date Published: 7/15/2022
View: 784
SMPS에서 EMI 노이즈 문제의 원인과 해결
SMPS에서 EMI Noise 문제의 원인과 해결 … SMPS에서 발생하는 노이즈는 도 … 게 해도 노이즈가 크면, 필터를 사용하여 노이즈를 억제하고, 그래도 안 될 경우 …
Source: t1.daumcdn.net
Date Published: 11/26/2022
View: 8887
왜 SMPS의 노이즈가 문제가 되나. – 와싸다닷컴
인덕터 양쪽에 콘덴서를 달아 노이즈를 흡수하기도 합니다. 전파의 형태로 날아가는 것을 막기 위해 금속판이나 케이스로 가려줍니다. 그나저나, 노이즈 필터보다는 노이즈 …
Source: www.wassada.com
Date Published: 5/24/2021
View: 2309
SMPS(Switched-mode Power Supply)용 EMI 입력 필터 최적화
입력 필터를 가능한 효과적으로 최적화하기 위해, 설계 엔지니어는 노이즈 스펙트럼에 대해 자세히 알아야 할 필요가 있습니다. 노이즈 소스의 크기 및 주파수 정보 …
Source: www.rohde-schwarz.com
Date Published: 8/4/2021
View: 2852
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주제에 대한 기사 평가 smps 노이즈 필터
- Author: 날아라넛 FLYNUT
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- Date Published: 2020. 11. 24.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=F8G1SJqRGk8
노이즈 필터와 파워서플라이 설치에 도움됩니다.
노이즈 필터와 파워서플라이 설치에 도움됩니다.
◆노이즈 필터(NOISE FILTER)
FA에서 Noise라고 하는 것은
신호에 간섭, 정보 전달에 장해,왜란하는 것들의 총체적으로 크게 2종류 NOISE를 다룹니다.
노이즈 필터는 두 종류의 노이즈를 제거하는 회로로 구성 합니다.
AC전원 라인 간에 발생하는 노멀 모드 노이즈 와
양쪽 전원 라인과 그라운드 사이에서 발생하는 커먼 모드 노이즈가 있습니다.
-전원 라인 콘덴서( C L )는 상용 전원 250v이하에서 발생하는 노멀 모드 노이즈를 제거하며,
-커먼 모드 초크코일( LC )은 정방향 코일과 역방향 코일로 조합하여서
자속을 서로 상쇄시켜 노멀/커먼 모드 노이즈를 제거 합니다.
-라인 바이패스 콘덴서( C E )는 2개를 1조로 접속하여 중앙을 3종 접지 시켜서 노이즈 제거 역할을 합니다.
노이즈 필터구조
3상 인버터 노이즈 필터 설치:
-3상 노이즈 필터 : 라인 바이패스 콘덴서( CY )가 3개를 1조로 접속하여 중앙을 3종 접지 시켜서
인버터 등의 기기에서 발생하는 노이즈가 전원측으로 되돌아 오는 노이즈 흡수제어 합니다.
3상 노이즈 필터 배선은 전원과 전원 라인간(間)에 설치,배선합니다.
3상 인버터 노이즈 필터. 클릭-☞ https://blog.naver.com/mjg5080/147971380
단상 노이즈 필터 설치:
-노이즈 필터의 몸체가 금속체 이면 외부 Outlet 단자가 없는 것도 있습니다.
판넬 중판이 3종 접지 된 조건이면 FG단자는 중판에 또는 3종부스바에 공동접지합니다.
노이즈 필터의 E단자는 3종 공동접지 합니다. E단자를 접지하지 않으면 커먼 노이즈 효과는 없습니다
-노이즈 필터의 몸체가 그림 처럼 프라스틱 이면 외부 Outlet 단자는 “E” 라고 적혀 있습니다.
반드시, 판넬 중판이 3종 접지 된 조건이면 E단자는 판넬 중판 또는 3종 부스바에 공동접지 합니다.
– 노이즈 필터가 금속체 표면이면 외부 Outlet 단자가 없는 것도 있습니다. 판넬 중판이 3종 접지 된 조건이면 FG단자는 판넬 중판 또는 3종 부스바에 공동접지 합니다.
노이즈 필터의 접지(E)단자에 접지를 하시도록 권합니다.
◆SMPS 설치
24V 파워 서플라이(SMPS) FG 접지 단자의 구별 : Frame Ground :보호성 접지
Floating Ground :기능성 접지
-SMPS몸체가 금속체 이고 판넬 중판이 3종 접지 된 조건에서는 보호성 접지(FG단자)는 불요 합니다. -만일 E단자가 있다면 반듯이, 판넬 중판이 3종 접지 된 조건이면 중판에 또는 3종부스바에 공동접지합니다.
N : Neutral(中性線) L : Live line(活線) G :Ground. 1차측 : L/ N/ 접지단자..
ISO7000/IEC60417 전기 심볼(기호):
Neutral 線은: 전력을 사용하기 위한 가설된 공중선입니다.
– 전기안전 규정에 따라 차단기에 접속시켜서 단상 및 3상전기와 동시에 차단되도록 설치해야 합니다.
– 사용하는 전력에 따라 규정된 전선굵기로 설치합니다.
Earth 線은: 인체나 장비를 보호하기 위한 땅으로 접속된 접지(接地)선입니다.
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1차측 : L/ N/ FG단자.. 1차측 : L/ N/ PE단자..–☞
–☞ PE :기능접지 라 함은 기기의 정상적인 기능을 위한 접지를 말한다. KSC IEC 60364-5-548
1차측 : L/ N/ 보호성GND 단자..
국내산 SMPS몸체는 쌰시로 되여있으므로: 중판에 고정시킨후 아날로그 테스터기로 판넬의 중판과
SMPS의 1차측 단자에 FG또는 E, GND하고 커먼이 되어있으면 그 단자는 비워둬도 SMPS는 충분히 기능을 합니다.
접지의 분류와 역활
노멀 모드 노이즈 파형.
1.Normal Mode Noise는 전원선을 타고 들어오는 것으로서,
임펄스,써지등이 정보가 실리는 선로에 매우 짧은 시간내 CPU Error로 유발될 수 있습니다.
이러한 Noise는
– 대용량 모터,유도성 용접기,유도 전기로 등이 기동할 때
– 조명등 기타 접점이 개폐할때 스파크가 전원회로에 유입 됩니다.
커먼 모드 노이즈 파형.
2.Common Mode Noise는 전원선을 타고 입-출 또는 출-입되는 등의 Noise로서,
기준전위가 설정된 Logic회로에 Noise가 실리면 처음부터 CPU모듈에 Error가 발생되어져 있었거나,
또는 운전중 일때에는 “Bits”수가 불일치 하여 연산을 하는 CPU에 Error를 유발시킬 수 있습니다.
이러한 Noise는 위상 제어, 주파수제어를 하는 온도조절기, DC Motor, Inverter등
저속으로 기동과 정지할때에 Noise가 다량으로 발생합니다.
이러한 Noise는
– 기기의 부정확도, Time Out Error.
– 유도성 코일을 사용하는 릴레이에 오동작 및 계기의 오차.
– 현재 온도편차, 압력편차, 모타회전수 편차.
– PC, 터치스크린에 Noise를 발생시킴으로써 Error현상으로 유발합니다..
◆ 전기전자 제품의 혼돈이 되는 용어들:
1) PCB : PG단자, SG단자, COM단자.
2) 노이즈 필터 : FG단자, E단자, GND단자,(L단자, N단자).
3) 파워서플라이 : FG단자, LG단자, E단자, 0v단자, GND단자, COM단자, ㅡV단자.
4) 220v 플러그 : PE단자, E단자, G단자,(L단자, N단자).
5) 씨리얼 포트 : SG핀, COM핀.
6) 판넬 조작용 트랜스 : E단자, 0v단자, COM단자.
수전 변압설비의 접지 3방식:
TN-S방식 : 계통 전체를 보호도체(P.E)와 중성선(N)을 분리 방식.
TN-C방식 : 계통 전체를 보호도체와 중성선을 동일한 도체(P.E-N)로 겸용 방식.
TN-C-S방식:계통 일부를 보호도체와 중성선을 동일한 도체로 겸용 방식。
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질문-1)
메인판넬에 E2 접지한 부스바에서 각종 자동화장치 접지를 다 해줬는데요,
유독 CONTROL BOX 쪽에 있는 HMI와 디지털 장비들이 잘 죽고 오작동을 합니다.
몇일간 잘 되다가 갑자기 오작동이 빈번해서, 노이즈나 접지잘못 아닌지…
답변)
전원 계통의 접속 불량이 더 의심이 됩니다. 압착 터미널 선을 당겨서 점검 해 보십시요.
노이즈 현상이 아닐수도 있습니다。
질문-2)
부스바에서만 접지를 하고 220V 전원쪽은 전혀 접지를 안해 줬거든요
일단 220V 출력이 나오는 조작용 다운트랜스, 노이즈 필터, 파워서플라이, PLC, HMI 다 접지를 안해줬는데
해주는게 원칙인가요?
예전에도 접지를 안했는데 크게 문제가 없었거든요…
답변)
PEN 접지부스바는 수전실에서 끌어온 공통접지입니다. 전위차를 억제하고 누설전류를 대지로 흘릴 목적으로 접지를 합니다.
감전 이나 PCB내 DC의 기준전위가 필요한 접지는 3종 접지이며 노이즈 필터, SMPS, PLC등이 3종접지 부스바로 결속합니다. 모타 결선단자에 E 는 수전실에서 끌어온 1,2종 접지선을 결선하고, 모타의 몸체는 모타 가까이에서 3종접지로 결속합니다. 이렇게 하시면, 모타코일에 절연이 나빠져도 노이즈가 억제되어, 판넬에 노이즈의 근원 찿기가 좀 수월해 질 수 도 있습니다.
▶판넬 접지 부스바에는 한전(韓電)에서 공급되는 중성선( N선 )을 접속하면 이상현상이 발생합니다.
–☞ PEN도체(PRODUCTIVE AND NEUTRAL CONDUCTOR)라 함은 중성점접지와 보호접지의 기능을 겸한 접지용 도체를 말한다. KSC IEC 60364-5-548
질문-3)
단상 440v/220v 조작용 트랜스 E단자는 접지부스바에 연결 해야 됩니까… 답변)
접지부스바에 연결 해야 노멀/커먼 모드 노이즈 제거 효과가 있습니다.
Noise Cut Transfomer는
①노이즈는 주변기기 및 부하기기에 영향을 주고받지 않도록 NCT내에서 소비 되도록 하는 Transfomer입니다.
②전자파를 차폐시키는 양방향 절연 구조로써
전원라인과 어스간을 전도하는 노이즈 및 전원 Line간(間)을 전도하는 노이즈를 함께 감쇠시킴니다.
③양호한 그라운드값을 얻지 못할곳에서도 사용합니다.
NCT–>https://blog.naver.com/mjg5080/147971380
복권 트랜스 접지 결선도 이해..
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질문-4)
RS485 통신케이블도 쉴드선을 썼지만 정작 접지는 안해줬는데 접지를 해야 한다면 어떤 식으로 해야되나요?
답변)
대지( earth ): 대지란 그 전위가 어느점에 있어서도 보통 영(Zero)으로 되는 지구의 도전성 부분을 말합니다.
접지극( earth electrode):접지극이란 대지에 확실히 접촉되고 전기적 접속을 제공하는
하나의 도체 또는 도체의 집합을 말합니다.
전기적 독립 접지극(electrically independent earth electrodes):
전기적 독립 접지극이란 전극 하나에 최대전류가 통과 하여도 다른 전위의 전위에는
영향이 미치지 않는 거리에 시설되는 접지극을 말합니다.
RS485 통신케이블 쉴드 접지(SG)는 별도의 절연애자를 사용하여 공통접지 부스바와 이격시켜 고정 설치하고
그부스바는 접지봉을 추가 매설하고, 전기적 독립 접지극으로 단독(개별)접지를 행합니다.
IE: DC라인에 노이즈 抑制(억제)할 主目的이고, PE: AC라인에 기기와 인체의 안전을 主目的합니다.
0V 어스 = SG 로서 3종 접지.
단독(개별) 접지
전기설비 기술기준의 판단기준 제18조 6항을 사료하여 공통접지와 통합접지 차이점은:
공통접지:
여러 개소에 시공한 접지극을 하나의 접지전극에 연결하여 등전위화 하는 것입니다.
통합접지:
수도관,철골, PLANT 등과 같이 전기와 무관한 도체도 모두함께 접지하여 그들 도체간에 전위차가 없도록 함으로써
감전을 최소화 하는 것입니다.
–☞공통(공용)접지의 주의 사항:
접지를 공용하고 있는 설비중에서 접지선에 누설전류가 발생하면:
접지선마다 다소간 선로 저항차이로 저마다 전위차가 모든 설비에서 있게됩니다. 계기의 소손,오차,노이즈등이 발생합니다.
질문-5)
RS485 쉴드선을 양측 모두 접지 했었는데 오히려 상태가 안좋아진 적이 있어서…
답변)
쉴드선과 접지극간에 전위편차가 증가된 경우입니다.
즉, 1개의 접지단자를 이용하여 서로다른 2곳의 계기에 SG와 FG를 혼용했을 경우,
노이즈 함유가 적을때는 부하측 만 쉴드선을 접지극에서 분리해서 해결 될 수 도 있지만,
노이즈 함유가 클때는 폐루프가 형성되더라도 부하측에 단독 접지봉을 매설 하는것이 원칙입니다..
심선,쉴드선은 중간에 꼬아서 그냥 테이핑하지 않습니다.연납이나 슬리브로 겹쳐서 Joint합니다.
<회로상에 모든 SG는 등전위로써 최저편차가 되도록 해줍니다>
질문-6)
*요즘 와서는 Analog 신호값에 오차폭이 더 확장되였는데 조처사항은…
답변)
-감쇄: 전자파의 에너지 손실 –>직선포설에 굵은선으로 높히시고 볼트 접속점 부위를 중점 점검 하십시요.
-노이즈:전자의 열운동으로 발생하는 현상 –>차폐 실드선,프랙시블배관의 주위 온도가 예전에 비해 상승되였는지
-왜곡(歪曲):전송신호와 수신 신호가 다르게 나타남 –>전송에너지를 크게,전송구간은 짧게,고속으로 설정합니다..
질문-7)
노이즈 필터와 전원공급기 단자에는 꼭 L과 N기호로 표시 하는지.
왜…
답변)
E는 접지입니다. N은 접지 측 중성선입니다.
즉,L측은 활선전기(活線電氣)이며, N측은 0v입니다. 휴즈는 L측에만 있고 N측에는 없습니다.
그냥 Free전압, 220v 경우는 이 휴즈 위치를 외부에서 확인하기 곤란합니다.
– 감전방지 목적으서 누전 차단기가 작동하려면
보호성 접지단자 FG 또는 E단자, PE단자에는 3종 접지를 합니다.
– N측의 접지는 고압 변압기 측에서 접지하는 중성선입니다.
E측의 접지는 공장 또는 건축물 내부에서 누설 전류를 대지로 흘리는 역활하고 송전선로는 아닙니다.
- 단상 다운 조작용 트랜스를 사용하면 전원공급기 앞에 1P x 2개의 차단기 또는 속단 휴즈 홀더를 설치합니다.
기본적으로 E는 땅과 기기가 이어져 있지만 전류는 흐르지 않습니다.
기기의 몸체(케이스)등에 E을 연결합니다만, 여기에는 전기가 흐르는 경로가 없으니까요.
만약 여기에 전기가 흐르는 것이 있으면 그것은 누전 차단기 고장입니다.
N은 변압기의 2종 접지단자에도 사용합니다.
이는 변압기에 고압이 접속되어 있어서 그 배선에 절단 사고가 일어나 저압 측과 혼촉해 버리면,
저압 측에 고전압이 흐르기 때문에 안전상의 접지를 변압기 옆에 있는 것입니다.
이는 전원의 일부에 접지한 것이기 때문에 감전은 되지 않습니다.
만약 여기에 감전이 된다면 그것은 지락 계전기(OCGR) 고장입니다.
질문-8)RS485 전 이중통신 방식에서의 SG와 FG관계..
답변)RS422/485 전 이중통신선 5가닥 중에서 SG :신호선을 실드선과 같이 묶을것이냐 분리할것이냐..
SG선은 4가닥 통신선의 기준을 잡아주는 Signal Common역활 을 하는데 기준점이 변동하면 에코백 현상, 통신장해 등이 나타납니다.
-SG선이 노후(老朽)나 장거리가 될수록 효력이 떨어져써 전위차가 발생하면 SG선은 실드선과 분리를 하며(즉, 부하측에서만 Shield를 분리) -Shield Ground선이 SG(Signal Ground선)보다 효력이 좋으면 SG선은 Shield Ground선과 커먼할 수도 있습니다. 병렬접속 됨으로서 저항값이 낮아지는 효과가 있습니다.. FG는 Floating Ground로서 3종단독(기능성)접지
Floating Ground: 전기 회로상에서 전기적으로 직접 접지되지 않는 접지를 부동(浮動)접지라고 합니다. Frame Ground : 보호성 접지
전기 판넬 외함 접지 ( Frame Ground) 모타 외피 접지(Frame Ground)
질문-9) 24VDC 파워서플라이로 PLC에 전원으로 사용하고 있습니다.
시운전 마지막 단계에서 여기에 연결된 일부 계측기들이 오동작을 합니다. 파워서플라이 V- 극과 시그널 접지의 전압을 측정해보니 약7V, V+ 극은 약30V 실효값이 나옵니다.
DC 파워서플라이 V- 극을 접지바에 물려도 PLC 동작에 문제가 없을까요..?
답변) ‘부 적절한’ 방법입니다.운전중에 2P 누전차단기가 트립되어 버리는 사례도 있습니다. 기능성 3종 시그널 접지(SG)바가 설치되여 있는 경우에만 V- 극을 SG바에 결속시킵니다. 보호성 FG 또는 PE 접지극 과 DC출력 – 극성(極性)은 각각 독립된 극을 가지며 성격이 다릅니다. 선로에 지락사고(地落事故)시에 즉각 PLC고장으로 야기 되며, 노이즈 함유량은 더 증가 됩니다.. 노이즈 필터는 접지측으로 노이즈를 필터링 과정에서도 용량성 누설전류가 미소량 발생을 합니다. –☞ 2P 배선용 차단기—-> 차폐트랜스—> 노이즈필터—> SMPS–> PLC전원 24V 순으로 취부합니다… E선은 보호성 접지입니다. 통상 FG(프레임 접지), 또는 PE,E 부스바에 결속합니다. GND선은 기능성”LG 라인그라운드”입니다. FG(프로팅 그라운드)로 SG 부스바에 결속합니다.
만약, 24v 파워서플라이 내부에 GND가 없는 형식은: V- , V+ 단자로 표기합니다. 기준 전위 0v가 없다는 의미로 극간(極間) 전위차가 24v 라는 의미입니다. 노이즈 문제가 미해결 중이면, V- 극을 SG부스바에서 제거 해보십시요. SMPS는 노이즈를 발생시키는 기기입니다. 저걸 돌렸다 하면~ 계측기가 오동작 해요~~
파워서플라이 내부에 GND가 있는 형식은:
0v, +24v 또는 24G, +24v 또는 -24v,0,+24v 로 단자에 표기합니다.
♣ SMPS 2차측 에 GND단자가 있는 경우 —☞ http://blog.naver.com/mjg5080/112159251
질문-10)
PLC의 전원부 모듈에 표기되여있는 G, 접지기호, PE, FG(프레임그라운드)단자가 있는데요.
그단자에 연결되여 있는 선은 도대체 PLC 내부의 어느부분과 연결된 구조입니까..
답변)
보호성 용도로서 기기와 인체를 보호하기 위함입니다.
High-Votage가 발생 하는 개소에 연결되여 있습니다
질문-11) 서로 다른 SMPS에서 COM단자(또는 -단자, 0v단자)結線시 주의사항:
D1,D2에 과열이 발생하면 NTC를 D1,D2에 직렬로 달아 주던지, 방열판 취부 또는 시판중인 모듈을 구입합니다. PS(SMPS) 병렬 운전 조건에서 DC전원장치가 고장이 발생될 경우 반대쪽으로 역류전류 방지 목적입니다. ——————————————————————————–
2개의 파워 서플라이 0v common
–☞ 통합접지는 인체의 감전을 억제하기 위해서 하는것입니다.. SG단자에 통합접지를 하므로써 오히려 낙뢰 기타로 부터
노이즈, 서지등의 유입 경로가 되기 때문에 하지 않는것이 나을 수 도 있습니다.
CCTV, 전산장비, 교통신호제어기, KT통신장비, 유선방송설비등의 SG단자는 단독 특3종접지 단자입니다.
질문-12) 어느 쪽, 어느 방향이 중성선(N) 입니까?
답변-1)
한국의 콘센트는 왼쪽 구멍(홀)이 N상(중성선)입니다.
답변-2)
일본의 콘센트는 왼쪽 구멍(長い)이 N상(중성선)입니다.
접지선 n상 구별방법
답변-3) 중국, 유럽일부 국가에서는 TN-C 또는 TN-S방식을 사용합니다.
PEN방식은 PE접지 와 N중성선을 묶는 방식도 있습니다.
PE 와 N을 묶는 방식과 분리 방식이 있습니다..
이런 경우는 PE접지 공법은 조건에 부합 해야 합니다.
PE접지 저항은 10옴 이하
질문-13) 노이즈 필터 과열 하는 원인? 여지껏 이상 없이 자~알 사용했었는데요…
답변) 노이즈 필터의 발열
– 규정을 넘는 높은 서지 전압이 가해졌을 경우입니다.
내부 부품에 절연 파괴를 일으키고 최악의 경우, 발열 및 발화에 이를 수 있음 가능성이 있습니다.
– 정격을 초과하는 전류를 장시간에 걸쳐 통전(通電)시킨 경우입니다.
코일의 과도한 발열에 의해 특성을 얻을 수 없게 되어 최악의 경우, 발열 및 발화에 이를 가능성이 있습니다.
※이러한 고장이 발생시 온도상승되고 방치하면,
라인-라인간(間) 또는 라인-접지간(間)이 단락 되면 비정상적인 단락 전류,누설 전류가 흐르게 됩니다.
–☞ https://blog.naver.com/mjg5080/147971380
질문-14) DC24V용 SMPS와 노이즈 필터 모두 접지 단자에 접지선을 결선을 안 하고도 지금껏 잘~ 사용 했었는데요.
RS485 모듈을 증설 한 뒤로는 PLC에서 에러와 RUN 램프가 동시에 들어와도 기계는 정상 동작은 합니다…?
답변) RS485 모듈을 설치 한 후, 프로그램의 옵션 사항에서 에러 설정을 잡아주었을 경우 일 수도 있습니다.
우선, 두 곳 모두 접지를 해주는 것이 올바른 결선입니다.
복권 트랜스,noise fillter
접지선을 n상에 연결하면
PLC 노이즈 필터의 접지용 단자, 위치
220v 활선 전기 N과L 구별
SMPS 병렬 결선시 주의사항
인버터 노이즈 電波의 傳播
PLC NOISE원인 HMI MMI NOISE touch screen noise원인. 주만전기
—————————————————–
블러그: 주만전기
주만전기:010-3848-1181
전원 SMPS에서의 노이즈 원인과 줄일 수 있는 방법 총정리
비행기에서 왜 전자기기 사용을 금지할까?
예전에는 비행기를 타면 모든 전자기기의 전원을 반드시 끄도록 의무화 되었습니다. 비행기 운항에 방해가 되니 끄라는 것일텐데 이유가 무엇인지 설명해 주는 곳이 없어 궁금했습니다. 또한 전자기기 사용을 중단하라는 승무원들의 강압적인 요구에 일부 승객들은 강력히 항의를 하기도 했지요 !!
그런데 최근에는 비행기에서의 전자기기 사용 규제가 다시 완화 되었다고 합니다. 이제는 비행기 이착륙 과정에서도 전자기기를 제한적으로 이용할 수 있는 것이지요 !
그렇다면 왜 전자기기 사용을 제한하는 것일까요 ? 정책은 왜 이리 오락가락 하는 걸까요 ?
전자기기의 사용을 제한하는 이유에 대한 궁금증, Source: Clip art
전자기기 사용 제한의 주범은 노이즈(Noise) !
전자기기 사용 제한은 항공기에만 있는 것은 아닙니다. 큰 병원에 가면 대부분 병실 내에서 전자 기기의 사용을 제한합니다. 그 이유는 병원의 정밀 전자 기기 운영에 전자기기에서 나오는 노이즈 또는 정상적인 신호인 전자파가 영향을 줄 수 있기 때문이지요.
그렇다면 전자파는 무엇일까요 ? 전자파의 정확한 용어는 전자기파이며, 통상적으로 얘기하는 전파도 이에 해당됩니다. 그런데 전자파는 스마트폰 등이 고유의 통신 기능 구현을 위해 발생 시키는 것 외에 원치 않는 것도 발생합니다. 따라서 이를 노이즈(Noise) 또는 잡음이라고 표현하고 이를 최소화 하려고 노력 하는 것이지요 !
노이즈는 실제 일상 생활에서 쉽게 겪을 수 있는 것입니다. 라디오를 듣고 있을 때 갑자기 잘 나오던 방송에 ‘찍찍’거리는 소음이 들려옵니다. TV 방송이라면 화면이 깨져 보이기도 하지요 ! 마치 서로 대화를 나누고 있을 때 원치 않는 사람의 목소리가 들려오는 것과 같아 잡음이라고 표현합니다. 그러나 이 역시 전자기파이며, 소리로 오해 하지 않길 바랍니다.
노이즈는 전자기기의 숙명이자 피할 수 없는 운명
노이즈는 왜 발생할까요 ? 전자기기 중 꺼졌다가 켜지는 모든 것은 노이즈를 발생 시킨다고 보아도 무방합니다. 집에서 조명을 켜는 경우에도 발생하며, 전자렌지를 돌릴 때도 발생 합니다. 또한 진공 청소기나 세탁기, 냉장고 등의 전기 모터가 돌아갈 때도 나오지요 ! 컴퓨터에서도 나오며, 스마트폰도 이를 발생 시킵니다.
한마디로 대부분의 전자기기는 본원적으로 노이즈를 발생 시키며, 얼마나 제품을 잘 만들었는지에 따라 그 수준이 최소화 될 뿐인 것이지요 ! 노이즈 발생은 전자기기의 숙명이라는 의미입니다.
노이즈는 어떻게 방지할 수 있을까 ?
그렇다면 노이즈 발생을 줄이는 것이 무척 중요합니다. 그렇다면 어떻게 줄일 수 있을까요 ?
위에서 설명 드린 것처럼 노이즈는 전자 기기들이 내뿜는 나쁜 신호들의 집합이며, 환경 오염과 비슷한 것입니다. 전자기기들이 많이 사용되는 환경에서 이로 인한 사고를 줄이려면 전자기기기들이 서로 최소화 하기 위해 노력해야만 합니다. 정확히는 해당 제품을 만드는 기업들이 신경을 좀 더 써야 하는 것이지요 !
노이즈를 줄이기 위해서는 발생되는 쪽에서, 신호가 전달되는 과정에서 또는 수신하는 쪽에서 이를 줄이려는 노력을 해야 합니다. 노이즈가 전자기파이기에 구리 선으로 서로 직접 연결되어 있지 않더라도 충분히 영향을 주고 받을 수 있습니다.
이러한 전자기파에 의한 간섭 또는 교란, 장애를 EMI(Electro Magnetic Inteference)라고 부르며, 전자 기기 설계자들이 매우 중요시 하는 부분 중의 하나입니다.
노이즈를 줄이는 자세한 방법은 다음과 같습니다.
노이즈를 실질적으로 줄이기 위해서는 아래와 같은 방법들이 사용됩니다.
접지(Ground) 관리: 접지라 함은 땅에 연결 시킨다는 의미입니다. 모든 사람들이 공통적으로 이용하는 땅인 지구(Ground 또는 Earth, 어쓰)의 전압을 표준으로 이용하는 것이지요. 전압이라는 것이 특정 기준 점에 대한 상대적인 값이기에 접지의 선택은 무척 중요합니다.
또한 접지의 전압 레벨 변동은 전자기기의 동작을 불안하게 하고, 여러가지 원치 않는 노이즈를 만들어 냅니다. 따라서 노이즈를 줄일 수 있는 방법은 전자기기를 접지 저항이 낮은 접지점에 연결하여 접지의 레벨 변동을 최소화 하는 것입니다.
좋은 접지를 찾을 수 없는 경우에는 집에 들어오는 수도 파이프에 -를 연결해도 좋습니다. 수도 파이프가 땅 속에 묻혀 들어와 땅과 접촉면이 무척 넓기 때문입니다.
부품이나 기기의 배치: 전자 기기 내에는 회로 보드가 들어 있습니다. PCB(Printed Circuit Board)라고도 불리는데 여기에 여러 부품들이 실장되어 있습니다. 그런데 부품들간의 상호 작용에 의해 노이즈가 발생되기도 합니다. 따라서 PCB에 부품들을 배치할 때 서로 영향이 최소화 되도록 하는 것이 또다른 노이즈 절감 대책입니다
이러한 예로는 입력단과 출력단의 구분, 고압과 저압단의 구분, 아날로그와 디지털 단의 구분 등이 있습니다. 실제로 모니터 내부에는 SMPS, AD보드, 인버터 보드, 패널 보드 등이 따로 존재합니다.
또한 PCB의 패턴 굵기, 패턴의 경로 등도 영향을 주며, 이러한 노하우가 설계자의 차별화된 역량이기도 합니다.
좋은 부품의 선택: 전자 부품 중에는 같은 종류이더라도 노이즈에 강하거나 노이즈 발생이 적은 것이 있습니다 따라서 노이즈를 줄이기 위해서는 좋은 부품을 선택하는 것도 좋습니다. 그러나 가격이 문제이겠지요 !
차폐나 필터링: 전자기기의 노이즈를 외부로 내보내지 않거나 외부의 노이즈가 들어오지 않도록 하려면 전자기기를 밀봉하면 됩니다. 이때 밀봉이라 함은 접착제로 붙이는 것이 아닌 전자기적인 밀봉입니다. 이를 위해서는 금속으로 되어 있는 케이스에 접지(Ground)를 연결합니다. 이렇게 되면 전자기적으로 차폐가 됩니다.
또한 전자기기의 입력단에는 어쩔 수 없이 유입되는 외부의 노이즈를 차단하거나 걸러낼 수 있는 필터(Filter) 회로가 들어 있습니다. 마치 정수기에서 나쁜 물질을 걸러내는 필터와 같은 역할이지요 !
서로 연결되어 있는 전자기기의 노이즈, 서로 도울 때 좋아짐 !
전자기기들은 각자 존재합니다. 그러나 노이즈라는 전자기적인 세상에서는 함께 존재하며 영향을 주고 받습니다.
따라서 누구 하나만 잘 한다고 하여 좋아지지는 않습니다. 어떤 전자기기에서 노이즈를 많이 발생 시키면 이것이 주변에 있는 다른 모든 전자기기의 작동을 방해할 수 있다는 의미입니다.
따라서 전자기기를 만드는 설계자나 제조업체들은 서로 전자기적인 노이즈 발생을 최소화 하기 위해 노력해야만 합니다. 마치 ‘공유지의 비극’이라는 경제학 논리처럼 서로 함께 쓰는 것을 먼저 보호해야 하는 것이지요 !( 공유지의 비극 참조 글 링크 ).
전자기기들의 세상에도 상부상조라는 말이 통하는 것이 신기하기만 합니다. 생명이 없는 전자기기의 인생에 인간 세상의 진리가 적용되기 때문입니다. 앞으로 우리의 인간 세게도, 전자 기기 세상에도 노이즈가 없이 깨끗함만이 존재 하기를 기대해 봅니다.
SMPS용 LC Filter
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SMPS(Switched-mode Power Supply)용 EMI 입력 필터 최적화
SMPS(Switched-mode Power Supply)용 EMI 입력 필터 최적화
거의 모든 SMPS(Switched-mode Power Supply, 스위치 모드 전원공급장치)는 전력선에서 SMPS의 모든 교란을 억제하기 위한 EMI(Electro Magnetic Interference, 전자기 간섭) 입력 필터를 구현해야 합니다. 설계 단계에서 입력 필터를 구현함으로써 전기적으로 연결된 시스템의 다른 부분에 부정적인 영향을 미치지 않습니다. 따라서, 입력 필터의 설계와 검증은 일반적인 전원공급장치를 설계하는 과정의 주요 작업 중 하나입니다. 특정 표준에 따른 CE(Conducted Emission, 전도성 방출) 테스트는 개발 주기 마지막에 설계물을 검증하는 데 적합한 일반적인 검증 방법입니다. 오늘날 이 전도성 방출 테스트는 연구소에서도 개발 단계 중 사전적합성 테스트로 수행됩니다. 이 경우 설계 엔지니어는 Power line에 존재하는 교란을 사전에 확인하여, 전기적인 설계 최적화 필요성에 대한 피드백을 조기에 받게 됩니다. 대부분의 경우, 설계 엔지니어는 SMPS에서 발생한 교란을 더욱 효과적으로 억제하기 위해 입력 필터를 적절하게 조절하는 방식을 택합니다. 입력 필터를 가능한 효과적으로 최적화하기 위해, 설계 엔지니어는 노이즈 스펙트럼에 대해 자세히 알아야 할 필요가 있습니다. 노이즈 소스의 크기 및 주파수 정보 외에도, 노이즈가 공통 모드 소스에서 발생했는지, 아니면 디퍼런셜 모드 소스에서 발생했는지 파악하는 것이 많은 도움이 됩니다. 표준 CE 테스트 중에는 측정 결과에는 공통 및 디퍼런셜 모드 노이즈가 결합되어 있어 자세한 정보를 확인할 수 없습니다. 이 문서는 두 개의 오실로스코프 채널을 사용하여 공통 모드와 디퍼런셜 모드를 분리하는 방법에 대해 설명합니다. 이러한 분리 방식은 노이즈 분리기와 같은 별도의 하드웨어 구성요소 없이 작동합니다. 또한, CM(Common Mode, 공통 모드) 노이즈와 DM(Differential Mode, 디퍼런셜 모드) 노이즈를 구분할 수 있게 됩니다. 기본 모드에 대한 이러한 추가 정보를 이용해 입력 필터를 매우 효율적으로 최적화할 수 있습니다.
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