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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オーディオジャックの接続について
次の図のオーディオコネクタを持つ回路があります。 オーディオコネクタは私がよく知らないものです。私が収集したのは、左側の長方形がスリーブ(エントリポイント)であることです。 先端はピン2です。 リングはピン3です。 スリーブはピン1です。 これは正しいですか、この記号の読み方を誤解しましたか? 追加: 製品ページへのリンク データシート
14 audio  connector 


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20 mのLEDストリップに電力を供給
24 Vで20 mのLEDストリップに電力を供給します。ストリップをテストした後、約6 Aを消費することがわかります。 もちろん、片側から電力を挿入する場合、ストリップの両端の電圧降下は、ストリップの端に向かってLEDの輝度に大きな違いを生じさせるのに十分な大きさです。 下に示すように、電力線間の抵抗をモデル化したストリップの両側から電力を挿入したいと思います。 2つの24 Vラインが何らかの形で互いに競合し、それらの間に不要な電力損失が生じる可能性があるという私の懸念。 私の質問は、これが本当に心配なのかどうかです。24 Vラインをストリップの中央に向かって切断するのが望ましいでしょうか? この回路のシミュレーション – CircuitLabを使用して作成された回路図 編集:私は少し曖昧だったと思う。明確にするために、私は単一の電源を使用して、両端に電源を挿入します(違いが生じるかどうかはわかりません)。
14 power  led-strip 

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レーザーステンシルを注文する理由
PCB製造に関する2つのパートから成る簡単な質問。プロトタイプPCBと、レーザーステンシルを含むすべてのオファーから引用を得たすべての製造業者を注文したいと考えています。ステンシルの料金はボードに無料で提供されます。私にオンラインで見た後、それはレーザーステンシルがちょうどパッドの輪郭を示しているように見えます。 だから1.なぜレーザーステンシルがあるのですか?持っていることでどんな利点が得られますか? 2.なぜ一部のメーカーは充電を行い、一部のメーカーはパッドアウトラインのように見えるものに対して無料なのですか?


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ケーブルの圧電効果?
フォトダイオードへの長さ3 mのケーブルで非常に感度の高いトランスインピーダンスアンプを使用しています。信号レベルは約70 nA〜700 nAです。ケーブルにぶつかると、アンプの出力に大きな電圧スパイクが発生します。断熱材はFEPです。 これはケーブル絶縁体の圧電効果でしょうか? 編集:これは典型的な電圧スパイクです。これは、ケーブルを曲げたり、振ったり、タップしたときに起こります。

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デジタルロジック回路-試験問題
試験で解決できなかった質問があります: 4ビットの数字を受信して​​いるデジタル論理回路を構築しtrue、数字が0である場合に返すか、7または14。私は一つだけ有するXORゲート(2つの入力)、1 NOR(3つの入力)、1 NAND(2つの入力)と1つの3対8デコーダ。 その質問は解決不可能だと思います。それを実現できる組み合わせは見つかりませんでした。それを解決する方法はありますか?


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Negabinaryの並列プレフィックス加算器セル
ネガバイナリベースの加算器の並列プレフィックス加算器を設計しようとしています。Negabinaryは、ベースである−2−2-2の代わりに馴染みのベース222バイナリ。各1ビット加算器は合計を生成し、2つの(バイナリの1つではなく)キャリーを次の加算器に送ります。 加算器をより高速にするために、以下に示すLadner-Fischer構造のような並列プレフィックス構造を使用します。バイナリシステムの紫色のセルの機能についてはよく知っていますが、ネガバイナリシステムで同じ機能をどのように実現できるかわかりません。 私がこれをしている理由はただの楽しみのためであり、ネガバイナリの用途はまだ見つかっていません。 合計とキャリーの計算式: si=ai⊕bi⊕(c+i+c−i)si=ai⊕bi⊕(ci++ci−)s_i = a_i \oplus b_i \oplus (c_i^+ + c_i^-) c+i+1=ai¯¯¯¯bi¯¯¯¯c+i¯¯¯¯¯c−ici+1+=ai¯bi¯ci+¯ci− c_{i+1}^+ = \overline{a_i}\overline{b_i}\overline{c_i^+}c_i^- c−i+1=aibic−i¯¯¯¯¯+aic+ic−i¯¯¯¯¯+bic+ic−i¯¯¯¯¯ci+1−=aibici−¯+aici+ci−¯+bici+ci−¯ c_{i+1}^- = a_ib_i\overline{c_i^-}+a_i c_i^+ \overline{c_i^-}+b_i c_i^+ \overline{c_i^-} Ladner-fischerキャリーツリー構造: 不明な点がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

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2つのICに1つのヒートシンクを使用するのは良い考えですか?
220V / 50Hz AC入力の汎用PCBで、ダイオードブリッジBr805D(ブリッジ整流器)ICと一緒に7805 ICを使用しています。 両方のコンポーネントは非常に急速に熱くなる傾向があるため、ヒートシンクをセットアップする予定です。 私の質問は次のとおりです。両方のICに単一のヒートシンク/ファンの組み合わせを使用するのは正しいですか、または両方にヒートシンクを分離する必要がありますか? 知っておくべき潜在的な懸念は何ですか?

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リフローはんだ付けを繰り返しても安全ですか?
QFNといくつかの0603コンデンサと抵抗で部分的にリフローはんだ付けされたボードがあります。先に進む前に、このステージで機能をテストし、このステージに適切に機能する他のコンポーネントを配置したかったのです。コンポーネントを追加するとリフロープロセスを繰り返すことになるので、ボード上の既存のコンポーネントをリフローしても安全かどうか疑問に思っていましたか?

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PSUラベルの奇妙な記号
ラベルに認識できないPSU(壁war贅)があります。私はそれが何を意味するのか興味があります。これはおそらく何らかの形の安全記号ですが、これまで見たことのないものです。しかしそれは明らかだと確信しています: 他のすべての安全記号、定格などとともにラベルに印刷されています。 その下に、それがシンボルに関連しているかどうかはわかりませんが、周囲温度定格はta=40°CIP定格ですIP20。 興味があるなら、ここにラベル全体がありますので、コンテキストでそれを見ることができます(そして、はい、私はそれらの現在の評価が完全に間違っていることを知っています-0.5A入力、0.5A出力?!?!): 手がかりはありますか?

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標準のボルトとアンペア
ここで回路の精度を計算する方法について尋ねる最近の質問は、一般的なキャリブレーションについて考えました。 特に、EEとしては、通常、ボルトとアンペアを単位として使用しますが、これらはどちらもかなり曖昧で定量化が難しいものです。 以前は、ボルトはどこかに保管されていた「標準セル」によって定義されていましたが、70で動作する超伝導集積回路チップを使用する複雑なシステムである「ジョセフソン電圧標準」の使用に変更印加周波数と基本定数のみに依存する安定した電圧を生成する96 GHz。 後者は、地下室や、ほとんどの企業のテストエンジニアリング部門で一緒に使用できるものではありません。 アンペアはさらに悪い。SIでは、「定電流は、無限の長さの2つの真っ直ぐな平行導体で維持され、無視できる円形断面であり、真空中に1メートル離れて配置された場合、これらの導体間に2×10に等しい力を生成する定電流」と定義されています長さ1メートルあたり-7ニュートン。」 誰もそれを測定する方法はありません。 オームは、水銀の特定の高さと重量によって定義されていましたが、1Vと1Aから派生したユニットであるために放棄されました。 これはすべて、私たちが使用しているもののどれくらいが他の誰かのメーターに合わせて調整されているのかと思うことです。そして、それらのメーターのうちどれだけがまだ他の誰かのものに合わせて較正されているか... カードの大きな家のようです。 1V、1A、および1Rの校正済み基準として使用するために購入できる測定器または機器の中間的な基準はありますか?(明らかに、必要なのはこれらのうち2つだけです。) ボーナス質問:実際のSI値に対して実際にテストされているか、たとえばFlukeに対してテストされていることを示すメーターまたはその他の機器を購入するときに探す必要のある認定ステッカーはありますか?

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Hブリッジフライバック
この質問が少し長い場合は申し訳ありませんが、質問をする前に私が知っている最新技術について議論することをここで慎重に考えています。 問題 Hブリッジを使用してモーターなどの双方向コイルを駆動する場合、フライバック電流に対処する最善の方法について常に懸念を抱いていました。 クラシックフライバック 古典的に、次の回路が使用されており、ブリッジスイッチを横切るフライバックダイオードによって、緑色で示されている駆動電流を電源(赤色で示されている)に戻すことができます。 ただし、この方法、特に電源ラインの電流の突然の反転が電圧レギュレータとC1の両端の電圧にどのように影響するかについて、私は常に重大な懸念を抱いていました。 循環フライバック クラシックに代わる方法は、再循環フライバックを使用することです。この方法では、スイッチペアの1つ(低または高)のみがオフになります。この場合、赤色電流はブリッジ内でのみ循環し、ダイオードとMOSFETで消費されます。 明らかに、この方法は電源の問題を取り除きますが、より複雑な制御システムが必要です。 この方法では、コイルに印加される電圧はダイオードドロップ+オンMOSFETのIRであるため、電流減衰ははるかに遅くなります。そのため、PWMを使用してコイルの電流を調整しながら、従来の方法よりもはるかに優れたソリューションです。ただし、方向を反転する前に電流を消すために、それは遅く、ダイオードとMOSFETの熱としてコイルのすべてのエネルギーを捨てます。 ZENER BYPASS ここに示すように、電源を分離してツェナーバイパスを使用するように修正された従来のフライバック方式も見ました。ツェナーは、電源レールよりも大幅に高い電圧になるように選択されますが、最大ブリッジ電圧が何であっても安全マージンは小さくなります。ブリッジが閉じられると、フライバック電圧はそのツェナー電圧に制限され、再循環電流はD1によって電源に戻るのをブロックされます。 この方法は電源の問題を取り除き、より複雑な制御システムを必要としません。コイルに大きな逆電圧をかけるため、電流をより速く消します。残念ながら、コイルエネルギーのほとんどすべてがツェナーで熱として放出されるという問題に悩まされています。したがって、後者はかなり高いワット数でなければなりません。電流がより速く終了するため、この方法はPWM電流制御には望ましくありません。 エネルギーリサイクルツェナーバイパス 私はこの方法でかなりの成功を収めました。 この方法は、従来のフライバック方法を修正してD3を使用して電源を再び分離しますが、ツェナーを使用する代わりに、大きなコンデンサを追加します。ツェナーは、コンデンサの電圧がブリッジの定格電圧を超えないようにする役割のみを果たします。 ブリッジが閉じると、フライバック電流が使用され、通常電源レベルまで充電されるコンデンサに電荷が追加されます。コンデンサがレール電圧を超えて充電されると、コイルの電流が減衰し、コンデンサの電圧は予測可能なレベルにしか達することができません。正しく設計されていれば、Zenerは実際にはオンにならないか、または電流が低レベルのときにのみオンになります。 コンデンサの電圧が上昇すると、コイル電流がより速く消えます。 電流が電荷の流れを止めると、コイルにあったエネルギーがコンデンサに閉じ込められます。 次回ブリッジのスイッチがオンになると、ブリッジの電圧がレール電圧よりも大きくなります。これには、コイルをより速く充電し、保存されたエネルギーをコイルに再適用する効果があります。 一度設計したステッピングモーターコントローラーでこの回路を使用すると、高ステップレートでトルクが大幅に向上し、実際にモーターをかなり速く駆動できることがわかりました。 この方法は、電源の問題を取り除き、より複雑な制御システムを必要とせず、熱として多くのエネルギーを捨てません。 ただし、PWM電流制御にはまだ適していません。 組み合わせ 位相転流に加えてPWM電流制御を使用している場合は、方法の組み合わせが賢明であると感じています。PWM部品に再循環方式を使用し、おそらくフェーズスイッチにエネルギーリサイクラを使用することが最善の策です。 私の質問は何ですか? 上記は私が知っている方法です。 Hブリッジでコイルを駆動するときに、フライバック電流とエネルギーを処理するより良い方法はありますか?

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オペアンプに対してレールの移動(レール上の電圧シフト)は何をしますか?
意図した電圧でオペアンプのレールを可能な限り安定させるためにキャリアのかなりの部分を費やしてきたので、レールが固定値から離れるとどうなるかを考えるのに時間を費やしていません。オペアンプの内部動作を簡単に研究しただけなので、明確な答えが得られるかどうかはわかりません。 では、レールが動いている場合、信号はどうなりますか?(5Hz未満、1Vのシフトなど、ゆっくりと動いていると言うことができます)異なるレベルでクリッピングするだけではありませんか?

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