モーターのデータシートを読んでいると、ワイヤが互いに交差し、再び交差しているのが見られます。(下の図を参照)。誰もこれが何を意味するか知っていますか?
編集:
このデータシートには、次の図(下図)のこの図もあります。これは、私が抱えている状況に似ています。マイクロコントローラーでモーターを制御したい。これにより、回路図内の交差したワイヤの状況が変わりますか?そして、回路図の制御ブロックに示されているように、トランジスタでモーターを単純に制御できますか?
モーターのデータシートを読んでいると、ワイヤが互いに交差し、再び交差しているのが見られます。(下の図を参照)。誰もこれが何を意味するか知っていますか?
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このデータシートには、次の図(下図)のこの図もあります。これは、私が抱えている状況に似ています。マイクロコントローラーでモーターを制御したい。これにより、回路図内の交差したワイヤの状況が変わりますか?そして、回路図の制御ブロックに示されているように、トランジスタでモーターを単純に制御できますか?
回答:
差動ペアです。ツイストペアとLVDSなどに関する奇妙な答えと議論に驚いています。
差動ペアは、巨視的なレベルでの持ち運び方法であるため、ツイストペアとして記号で表記されます(イーサネット、HDMI、USB、Firewireなど、すべてツイストペアケーブルを使用します)。そして、視覚的には、相互接続された信号を説明します(相互に参照します。結局、グランドではなく相互参照します!)
ボードレベルでは、動作周波数に応じて、高速デジタルまたはアナログ信号を伝送する差動ペアが、インピーダンスが制御された伝送ラインとしてルーティングされることがよくあります(グランドと相互の両方に対して)。動作周波数に関係なく、デジタル信号を伝送する差動ペアは、正と負の信号が異なる時間に到着しないように、同じ長さでルーティングする必要があります。
多くの低速アナログ信号も差動で伝送されます。最も一般的な例はオーディオです。これは、ツイストペアを使用するXLRケーブルで伝送されることがよくあります。これらの信号の場合、この伝送方式は、多くの場合、平衡ペア(またはそのバリエーション)と呼ばれます。バランス型受信機は、実際の値ではなく、信号間の差を使用して情報を伝達します。このため、ノイズ除去は非常に高くなります。信号の1つに影響するノイズは、他の信号にも同じように影響するためです(最終的には受信機によって完全に差し引かれます)。
これらの低速信号では、長さの一致と伝送ラインのルーティングはそれほど重要ではありません。最も重要なことは、信号を互いに非常に近く保ち、常に同じようにルーティングすることで、一方に影響を与える干渉が他方にも影響を与えるようにすることです。
上の画像では、赤いトレースはそれぞれ差動ペアです。
差動ペアとのインターフェイスには、一般的にラインドライバーが使用されます。これは、シングルエンド信号を差動に変換する回路、またはその逆の回路です。デジタル差動信号用に設計されたこのような回路の1つがSP3485です(使用中の例はこのSparkFunブレイクアウトボード上にあります)が、他にも同様の回路が多数あります。
私には、ツイストペアのように見えます。左側のLVDSトランスミッターでなければなりません。
このコンテキストでは、左側のモジュールの出力が差動であることを意味します(シングルエンド出力に対して)。言い換えれば、出力レベルは、共通のグランドではなく、相互の相補的なペアを基準としています。出力値を取得するには、2つの信号を減算します。
差動ペアはノイズの影響を受けにくい。詳細については、こちらをご覧ください。
ワイヤーがツイストペアであることを意味するとは思わない。ツイストペアは、相補信号を送信する場合によく使用されますが、特にPCB上では必要ありません。また、電源ケーブルの磁気ノイズを低減するために、ツイストペアがよく使用されます。
ソースで編集...これについては暴徒が間違っていると思います。
OPのデータシートでは、信号は同じ部分でねじれていません。
これがツイストペアである場合、均一な方法で進むと予想されます。「ツイストペアスケマティックシグナル」をグーグルで調べて画像に移動すると、これが確認されます。
それらは等しいグループであることに注意してください。あなたがツイストペアを作るとき、それは一定で、さらにはツイストだからです。エッジも丸くなっていることに注意してください。Googleの上位4つのヒットがこれを示しています。
このGoogle検索には、OPのような画像を表示する画像もありません。これは、ツイストペアを意味しないことを意味します。一般に、配線図で相互接続にツイストペアが必要であることを示す場合、Googleの検索画像と参照画像が示すように、露骨に明らかであり、ラベルも付けられます。
次に、Googleの「差分信号」と画像に移動すると、次のような写真が上位の結果に表示されます。
これらの画像をソースにたどると、ツイストペアではなく、差動信号を実証するために明らかに使用されます。コミュニティでは、他の誰かの意見に基づいて、それを裏付けるものが何もないので、盲目的に答えを落とすだけで少しがっかりしていますが、まあまあです。
「ツイストペア」を示唆していると思いますが、積極的に示唆しているわけではありません。基本的に、ペアのワイヤをねじるという考え方は、ワイヤループが特定の方向から拾うノイズの量は、ワイヤをその方向に垂直な平面に投影することで概算できるということです(ワイヤを垂直に動かすことを想像してください)平面に到達するまで)、特定の方向の電流が時計回りになるループの合計面積を追加し、電流が反時計回りになる合計面積を減算します。
ケーブル内の2本のワイヤが各直線部分の長さにわたって何度も均一にねじれている場合、ケーブルを任意の方向の平面に投影すると、時計回りと反時計回りの領域がほぼ相殺されます。ツイストペア配線は、ノイズピックアップの100%を排除しませんが、多くを排除します。
回路図の私の解釈は、ワイヤがツイストペアとして示されていないため、ツイストペアケーブルは必須ではないかもしれませんが、たまたまツイストペアのワイヤを含むケーブルを使用している場合、示されたワイヤはそのケーブル。
私の答えも、それは差動ペアであり、回路図に表示される「ループ」の数とは無関係です。より多くの「ループ」がある場合は、読み取りがさらに困難になります。たとえば、ピン31の信号を左側の差動ドライバーの最上部のピンまでトレースできるため、ピン31が正のドライブに進むことが明らかです。ピン32を対応する反転ドライブに接続します。
私の論理的根拠は、回路図からネットリストを生成するとき、ワイヤの交差は関連性がないということです。同じネットリストが交差の有無にかかわらずエクスポートされます。したがって、クロッシングは、これらの信号が差動ペアを形成することを示すために回路図を描く人の視覚的な礼儀です。これにより、読者はこれを「一目で」見やすくなります。説明またはデータシートのテキストの注釈は、信号が物理的にどのように伝達されるべきかについてのより正確な情報を提供します。回路図キャプチャは、ネットリストに変換されたとき、この情報を伝えません。
これをコメントとして投稿していましたが、利用可能なスペースにうまく収まりませんでした。