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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消費者の寿命を延ばすために2つの同一のバッテリーを接続するにはどうすればよいですか?
単一のバッテリーを使用するデバイスがあり、その単一のバッテリーでデバイスが1時間持続し、デバイスを2時間持続させたい場合、2つのバッテリーを接続できて動作するはずです。しかし、どのように?電圧を2倍に(つまりシリアルに)しますか、それとも電流を2倍にしますか?(とても平行。) いずれにせよ、デバイスが通常2つのバッテリーを使用し、実行時間を2倍にしたい場合、2つのシリアルバッテリーの2つの並列シリーズのコンボを実行しますか?しかし、実行時間を3倍にしたい場合、それは3p2または2p3ですか? ありがとう。
16 batteries  basic  power 

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PICKit 2または3を取得する必要がありますか?
さて、PICファミリ(dsPICを含む)で自分自身を売り込むことにしたので、プログラマーについて質問があります。私は新しいPICKit 3について多くの悪いことを聞いてきましたが、それを手に入れるべきなのか、それとも見た目がより古いPICKit 2を手に入れるべきなのでしょうか?最新のPICを使用できるようにするには、最新のPICを購入する必要があると思いますが、確信はありません。ありがとうございました!

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低コストのBluetooth
Bluetooth統合無線を組み込みシステムに追加するための最低コストの方法は何ですか? うまく機能するBlueGiga WT12を使用しています。IIRCこれらは20〜25ドルの範囲です。安価な同等のモジュールはありますか? たとえば、私はZigbee統合ラジオ(たとえばXBee)も検討しました。ただし、すべてが20〜25ドルの範囲にあるようです。
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VHDLを学ぶプロジェクト
私はEEの学生であり、指を持っているよりも多くの言語で(少なくとも単純な)プログラムを書くことができます。VHDLの学習を始めたばかりですが、言語と関連ツールを実際に理解するのに良いプロジェクトは何だろうと思いました。それは私にとって本当に異なるスタイルのプログラミングだからです。 加算器のような単純なものを作成しましたが、より長期(1か月程度)のプロジェクトを探しています。 関連する場合は、Xilinx WebpackとDigilent Spartan3ボードがあります。
16 fpga  xilinx  vhdl 

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分圧器を超えたArduinoアナログ入力のスケーリング電圧
最近、光ファイバー曲げセンサーをいくつか作りました。それらから得た値をArduino経由でコンピューターに読み込みたいと思います。私は光を測定しています。このフォトダイオードから工業用光ファイバ。現在、私はもう一方の端のLEDとフォトダイオード2.2Vを提供しています。私の質問は、フォトダイオード上のマルチメーターで測定される電圧変動が線形であるという事実に関係していますが、ファイバーが変形すると、かなり急進的でさえあります。ファイバーに応じて、ファイバーがまっすぐになっている場合(同じようにスコアを付けるのは難しい)、電圧は、たとえば1.92V付近で推移し、曲げると、たとえば1.93-1.94Vになります。ソフトウェアでスケーリングできるので、電圧が同じになることを心配していません。 私が心配しているのは、ArduinoでA / Dを行うときに解像度を失うことです。電圧変動が10 mVのオーダーである場合、Arduinoの10ビットA / Dは、分圧器で5 Vまで電圧をステップしても、それから地獄を量子化しませんか?私が探しているのはアナログスケーラーです。Arduino A / Dの全範囲を活用できるように、1.92〜1.94の範囲を0V〜5Vの全範囲をカバーするように拡張するにはどうすればよいですか。 これはエレクトロニクスの一般的な操作にならなければならないと感じていますが、正式に研究したことがないため、多くのことが失われています。 (davrのように、「曲げセンシングに光ファイバーを使用する理由は?ファイバーが曲げられたときに電圧が変化するのはなぜですか?」と考えているかもしれません。これにより、光がこぼれます。ケーブルがスコアリングから離れるように曲がると、ケーブルからさらに多くの光が放出され、レシーバーで電圧降下が発生します。
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DIY SMTリフロー:トースターオーブン、フライパン、または?
SMTコンポーネントをリフローするためのトースターオーブンまたはフライパンの変換に関する記事をかなり読みました。重要な部分は次のように見えました: リフロープロファイル(リフローするのに十分に熱くなるが、コンポーネント/ PCBに損傷を与えるほど熱くならない温度パターン) 特定の領域に貼り付けを簡単にするには:テンプレートを使用します(レーザーカットが一般的です) SparkFun はオーブンまたはフライパンを制御するキットも提供していますが、明らかに責任の問題のため、キットは110 / 120vまたは220vリレーの代わりに12vリレーを使用します(全電圧に適合させることはDIYerに任されています)。 これに関するあなたの個人的な経験は何ですか?何が機能し、何を避けるべきかについての実際の経験を聞くことは素晴らしいことです。

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ストリップからSMD抵抗器を取得する方法
私は時々SMD手はんだ付けをいくつか行っており、ストリップからSMD抵抗器を取得するより良い方法を探しています。 私は通常、カバーフォイルを剥がしますが、「パイル」は下の写真のように見えます。 箔をはがし、粘着テープを使用して外に出すことを考えました。次に、抵抗器は均等に配置されますが、上下が逆になるため、実用的ではありません。 それでは、SMD抵抗をストリップから取得する方法は何ですか? ところで、より明確な画像を得るために、1206個の抵抗器を示しましたが、主に0603(インペリアルコード)を使用します。

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ヒートシンクを備えた抵抗領域でMOSFETを使用しても大丈夫ですか?
ゲート(またはベース)電圧が制限された状態でトランジスタを使用すると、電流が制限され、トランジスタ全体に大きな電圧降下が生じ、エネルギーが消費されます。これは悪いと考えられ、エネルギーを無駄にし、コンポーネントの寿命を短くします。しかし、ヒートシンクを使用するか、電力を制限することで温度を低く保つ場合、この方法でMOSFETを使用しても大丈夫ですか?または、コンポーネントが電力を消費するのは基本的に悪いですか? 可変電圧でMOSFETを制御してLEDストリップを駆動することで優れた結果が得られるためです。8ビットPWMの場合、LEDはゼロから「本を読む」レベルまで輝度がジャンプしますが、8ビットの電圧レベルを使用しているにもかかわらず、電圧駆動のMOSFETは非常にスムーズにオンにできます。線形電力と指数関数電力がすべての違いを生み、PWMは線形です。私たちの目は光を直線的に知覚しません。電圧制御された結果は、使用できないほど良好です。 補遺:私はPWMを使って、プリスケーラの調整など、広範な実験を行ってきました。PWMデューティを変更することは効果的な解決策ではありませんが、誰かがオシロスコープを寄付したい場合、私はそれを動作させることができるかもしれません:) 補遺:このプロジェクトは、これらのフィリップス製品と同様に目覚まし時計を点灯するものですが、より注意深く調整されています。低電力レベル間のグラデーションは最小限にすることが不可欠です。最も明るく許容可能な低電力状態は約0.002%で、次は0.004%です。問題ではなく解決策について尋ねるのがx / yの問題である場合、これは意図的なx / yの質問です:広範なテストの後に希望する解決策を見つけたので、私の解決策が実行可能かどうかを知りたいです。このデバイスは現在、非常に暗い補助光を使用したあまり好ましくない回避策で動作しています。 補遺3:これは、BJTトランジスタの使用目的です。それらは電流制御されているため、回路ははるかに困難です。図を描く時間があれば、それを調べる必要があります。問題が発生した場合は、別の質問を投稿します。

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なぜより導電性の高い液体に浸された体が電流を伝導するのですか?
たとえば、水中の2つのポイント間に電位差を作成することにより、電気ショックをかける電気ウナギを見てみましょう。しかし、電流は水を通過するだけで電位差を横切る「より短い経路」を見つけるように思われます。それでは、なぜ、電流の一部が海水よりも遠く離れた抵抗値の高い「ターゲット」を通過するのでしょうか?
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抵抗器は何をしますか?
はい、非常に基本的な質問です。 私はたくさんの本を読み、かなり検索しましたが、読んだすべての記述は電子の流れについて話していたようで、すぐに理論の奥深くに行き過ぎて、それらの使用の基本原理を理解できませんでした。 抵抗器が「フロー」を制限するので、たとえばLEDが爆発しないことを理解しています。しかし、抵抗が電流と電圧に対して何をするかを正確に理解することはできません... 抵抗器は電流と電圧の両方に影響しますか?どのように?
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フラッシュメモリ:数バイトだけ書き込む前にページ全体を消去する必要がありますか?
簡単な質問です。明確な答えが見つかりません... SST25VF064Cフラッシュメモリチップ用のドライバーを書いています。SPIを介して通信します。 すべてのフラッシュメモリ(私が知っている)と同様に、書き込み(ビット= 0)する前に消去する(すべてのビット= 1)必要があります。このチップの場合、消去できる最小領域は4kBです。 そのメモリは256バイトのページに分割されます。1つの命令で、指定されたページに1バイトから256バイトの任意の場所に書き込むことができます。ページの境界で開始する必要はありません。プログラムする最初の場所は、ページ内のどこでもかまいません。 一般的なルールは、書き込み前にページが消去されていることを確認することです。しかし、すでに書き込まれた領域を避ければ、以前に書き込まれたページに書き込むことはできますか?たとえば、バイト0〜127にデータを保存するとします。バイト128から開始した場合、後で同じページに別の128バイトを書き込むことはできますか?
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AC電源でオシロスコープを安全に使用する
このトピックについてはすでにかなりの議論が行われていることは知っていますが、英語は私の第一言語ではないので、このことについてもっと情報を得るほうが良いと思います。 オシロスコープを使用して電子機器の問題をトラブルシューティングし、起動時にACエンジンの電流スパイクを測定しましたが、それらを使用して高電圧レベルを測定した経験はなく、古いアナログスコープでの経験があります。 だから今私はこの新しいDSOを持っています、入力定格は400VピークツーピークACですので、それは約140V AC RMSを処理できますか?そこまで入力するつもりはありません。 私はヨーロッパに住んでいるので、ここの電源は230 V @ 50 Hzです。直接測定することはできません。 スコープとプローブからの減衰を10Xに設定すると、電圧は23 RMSになり、測定しても安全ですか?はい、プローブの定格は1kVです。 それが当てはまる場合、ピークツーピークは約112ボルトになるので、2本のメインライン間の電圧(400V RMS)を測定することも安全ですか? 安全性:ACを測定するときは、内部バッテリーのスコープを使用するか、絶縁トランス(1:1)を使用してフローティングにします。つまり、アースに接続しません。私が気付いていない他の安全上の問題はありますか?
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OR-ing電源(ダイオードまたはMOSFET)
ボードに2つの電源オプションがあります。 USB 5.0V 5.0VのDC電源ジャック 私の意図は、いずれかの電源オプションが同時に使用されるため、or-ing電源オプションを設計することです。可能な解決策を以下に示します。 Oringダイオードの使用 または2つのp-mosを使用して 上記のオプションで発生する可能性のある問題: ダイオードの使用は安価で適切なオプションですが、通常のダイオードでは0.7Vの低下が生じ、ショットキーダイオードでは0.16から0.20ボルトの低下が生じます。これは、プロセッサIMX.28の 推奨動作電源が5.0Vであり、最小供給電圧は4.75です。ショットキーダイオードを備えた0.2Vでは、5.0Vが4.80Vに下がり、推奨給電と給電給電の間のスペースは非常に小さくなります。 それから、逆極性保護とともにoringの目的を果たすp-mosfetsを使用することを考えましたが、両方の電源が誤って一緒に供給され、USB電源とDCジャックの間にわずかな違いがあると仮定しますDCジャックの場合は5.10V。次に、DCジャック電源がUSBジャックに電流を送り込み、USBを損傷する可能性があります。 供給に使用すべき他のより良い安価なオプションはありますか、または分析に何か問題がありますか?

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クリスタル付きのコンデンサを使用する理由
MCUまたはプロセッサで使用されているクリスタルに出くわすたびに、リアルタイムクロックを担当する32.768 kHzであるか、MCUまたはプロセッサに接続されたさまざまなインターフェイスのクロッキングに必要な25 MHzクリスタルであるかを問わず。図に示すように、水晶振動子には常に2つのコンデンサが接続されています。 ここにいくつか質問があります: 水晶振動子にコンデンサを接続しないとどうなりますか? これらのコンデンサの値はどのように決定されますか? 結晶のデータシートを確認しながら、安定性+/- 5ppmまたは+/- 10ppmなどの仕様に遭遇します。この用語の意味は何ですか? 2次倍音と3倍音クリスタルとは何ですか?

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