電気工学

電子工学および電気工学の専門家、学生、および愛好家のためのQ&A

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LiPoバッテリーを取り巻くのになぜそんなに恐れがあるのですか?
2S 20C リチウムポリマー(LiPo)バッテリーを搭載した小型ロボット用の充電システムを設計しようとしています。私がオンラインで読んだものすべてを信頼するなら、LiPoは睡眠中に私を殺し、命の節約を盗むと信じています。LiPoバッテリーを使用するのに十分な勇気がある場合、私が読んだ一般的なアドバイスは、「放置しない」、「可燃性または導電性の表面に充電しない」、「1 Cより速い速度で充電しない 」です。 なぜこれが賢明なのか理解していますが、LiPoバッテリーの実際のリスクは何ですか? AndroidとiPhoneの両方のほぼすべての携帯電話にはLiPoバッテリーが搭載されており、私を含むほとんどの人が無人で(多くの場合、可燃性または導電性の表面に置いたままで)充電します。しかし、携帯電話が爆発したために誰かが炎上するのを聞いたことはありません。はい、異常な事故があることは知っていますが、最新のLiPoバッテリーはどれほど危険ですか?なぜこんなに多くのオンラインコメンテーターが、スタンドアローンのLiPoバッテリーを爆弾のように扱いますが、ポケットに座っているLiPoのことさえ考えないのですか?
311 batteries  lipo 

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良い回路図を描くためのルールとガイドライン
よく描かれていない回路図がたくさんあります。何度か人々は実際に回路図の批評を求めてきました。この質問は、概略図のルールとガイドラインに関する単一のリポジトリとして意図されており、人々が指摘することができます。質問は 良い回路図を描くためのルールとガイドラインは何ですか? 注:これは回路図自体に関するものであり、回路図ではありません。

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多くの回路図でVCCVCCV_{CC}とVD DVDDV_{DD}同じ意味で使用しています。 とV D Dは正電圧用であり、V S SとV E Eはグランド用であることがわかりますが、2つのそれぞれの違いは何ですか?VCCVCCV_{CC}VD DVDDV_{DD}VSSVSSV_{SS}VEEVEEV_{EE} か、D、S、およびEは、何かを我慢しますか? CCCDDDSSSEEE 理由:余分な信用のためにとしませ単にV D?VD DVDDV_{DD}VDVDV_D
279 power  voltage 

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基本的な電子ブック[閉じた]
エレクトロニクスを始めたばかりで、休暇中に読みたいものが欲しいので、基本的なエレクトロニクスの本(ダイオード、トランジスタ、電流など)が必要です。 良い初心者向けの本の提案はありますか?
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電源の選択、電圧および電流定格の取得方法
幅広い電圧および電流定格の電源が利用可能です。特定の電圧および電流定格を持つデバイスがある場合、それらは指定する必要がある電力定格にどのように関連しますか?デバイスの仕様がわからないが、以前の電源を特定の定格に交換している場合はどうなりますか? 電圧を下げても大丈夫ですか?それとも常に高くする必要がありますか?電流はどうですか?10 Aの電源で1 Aのデバイスを損傷したくない。

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1/8インチのオーディオジャックが部分的に取り外されたときに、音声からボーカルを取り除くのは何ですか?
時々、私の8インチのオーディオジャックが緩んでしまい、トラックの音声部分だけが失われるようになります。「カラオケ」バージョンはいくらか残されます。オーディオプラグがどのように機能するかについて私が推測することは、私がこれを構成することを示唆しています。しかし、私は尋ねましたが、他の人もこれを経験したと言っています。 1/8インチのオーディオジャックが部分的に取り外されたときに、オーディオからこの削除されたボーカルが発生する原因は何ですか?
263 audio  stereo 

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回路図を描くための優れたツール[非公開]
前日、回路図といくつかの指示を使用して、投稿に少し情報を追加しました。この目的のためにどのプログラムが採用されていますか? 私は主に、他の人が何を使用しているか、そして簡単に説明的な回路図を提供するために使用できることを確認したいと考えています。 完璧な世界では、これは私が望んでいるケースだとわかっています。 自由。 非常に簡単に回路図を描くことができます。 入出力の波形を簡単に生成できます。
224 schematics  cad  eda  education 

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デカップリングキャップ、PCBレイアウト
PCBレイアウトの詳細に関しては、私は幾分無知だったと思います。最近、私はまっすぐで狭い私を導くために彼らのベストを尽くすいくつかの本を読みました。ここに、最近の私の取締役会の例をいくつか示します。私は、3つのデカップリングキャップを強調しました。MCUはLQFP100パッケージで、キャップは0402パッケージで100nFです。ビアはグランドと電源プレーンに接続します。 トップキャップ(C19)は、ベストプラクティスに従って配置されています(私が理解しているとおり)。他の2つはそうではありません。私は問題に気づいていません。しかし、それでも理事会は研究室の外に出たことはありません。 私の質問は次のとおりだと思います。トラックが短い限り、重要ですか? Vrefピン(ADCの基準電圧)にも100nFのコンデンサがあります。Vref +は、オンボードTL431シャントレギュレータから供給されます。Vref-はグランドになります。シールドやローカルアースなどの特別な処理が必要ですか? 編集 素晴らしい提案をありがとう!私のアプローチは、常に切れ目のないグランドプレーンに依存することでした。グランドプレーンのインピーダンスは可能な限り低くなりますが、このアプローチは高周波信号に対しては単純すぎます。MCUの下にローカルグランドとローカル電源を追加することで、簡単に突き刺しました(この部品は100MHzで動作するNXP LPC1768です)。黄色のビットはデカップリングキャップです。並列キャップについて見ていきます。ローカルグランドと電源は、示されている場合、GND層と3V3層に接続されます。 ローカルのグランドと電源は、ポリゴンで作られています(注ぐ)。「トラック」の長さを最小化するための主要な再ルーティング作業になります。この手法により、パッケージの下およびパッケージ全体にルーティングできる信号トラックの数が制限されます。 これは受け入れられるアプローチですか?

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なぜMini USBが廃止され、Micro USBが採用されたのですか?
ミニUSBコネクタは2000年にUSB 2.0の一部として標準化されました。2007年、USB Implemeters ForumはマイクロUSBコネクタを標準化し、4か月後にミニUSBコネクタを廃止しました。 どうして?USB-IFが既存の標準をリッピングし、基本的に同じものを別の標準に置き換えることができた、ミニUSBに対するマイクロUSBの利点は何ですか?
204 usb  connector  standard 

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デカップリングコンデンサとは何ですか?また、必要な場合はどうすればわかりますか?
デカップリングコンデンサ(または、以下のリンクで言及されている平滑コンデンサ)とは何ですか? 必要かどうか、必要な場合、どのサイズでどこに行く必要があるかを知るにはどうすればよいですか? この質問は、VCCとGNDの間に1つを必要とする多くのチップに言及しています。特定のチップが1つであるかどうかを知る方法 うSN74195Nアルドゥイーノで用いられる4ビット並列アクセス・シフト・レジスタは、いずれかが必要?(現在のプロジェクトを例として使用するため)なぜですか? 抵抗器の基本と使用される場所、その場所で使用される値などを理解し始めているように感じます。また、コンデンサも基本レベルで理解したいと思います。



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C ++は組み込みシステムに適していますか?
ここと他の場所でよくある質問。C ++は組み込みシステムに適していますか? マイクロコントローラー?RTOS?トースター?組み込みPC? OOPはマイクロコントローラーで役立ちますか? C ++はプログラマーをハードウェアから遠ざけすぎて効率的にしませんか? ArduinoのC ++(動的メモリ管理、テンプレート、例外なし)を「実際のC ++」と見なすべきですか? (うまくいけば、このwikiはこの潜在的な聖戦を封じ込める場所として役立つでしょう)

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USART、UART、RS232、USB、SPI、I2C、TTLなど。これらはすべて何であり、どのように相互に関連していますか?
初心者のエレクトロニクス愛好家として、私はこれらの用語を聞いたことがあります。根本的に、それらはすべてデバイス、コンピューター、周辺機器などの間の通信に基づいていることを理解しています。 私はそれらのすべてがどのように機能するかについての基本的な理解を持っていますが、それらの多くを見ると混乱し、それらの相互関係の理解が困難になります。たとえば、UARTはUSARTのサブセットですか?RS232とシリアルの違いは何ですか?これらすべての通信方法の主要な違いは何ですか:信頼性、コスト、アプリケーション、速度、ハードウェア要件。 あなたが想像できるなら、私はこれらの用語のすべてをコーヒーテーブルに散らばってカードに書いており、私の理解を整理するのを手伝ってくれる人が必要です。この質問が少し曖昧な場合はご容赦ください。しかし、それがこの質問の本質であると本当に感じています。


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