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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トレース幅に基づいてビア直径とドリルサイズを選択する方法
2層のボードを設計していますが、問題は、外径と内径だけでなく、ビア径とドリルサイズの選択方法がわからないことです。 私の回路では、056、012、006 milトレースを使用しています。 私は製造業者に尋ねました、彼らは彼らが彼らが彼らが1milほど小さいビアを作ることができると言いました。 だから私の質問は、外径、内径、ドリルサイズについて何を選ぶべきですか?たとえば、6ミルのトレースに10ミルのドリルを使用しても大丈夫ですか?そして、56 milと12 milのトラックではどうでしょうか? また、ボードを製造したときに緑色のシリンダーはどのように表示されますか? 私は本当にお金が足りず、間違いを犯す余裕はありません。

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RMSを備えたマルチメーターとTrue RMSを備えたマルチメーターの違いは何ですか?
マルチメーターを探しています。私は電子工学の初心者ですが、しばらくは十分なものを購入したいと思います。True RMSを測定するマルチメーターと、同じことを知っているがTRMSがないマルチメーターを見つけました。(どちらも気になる場合は、両方ともHoldPeakによって作成されます。) 後者の小さな形状はより便利であり、TRMSの価格の2/3の費用がかかるため、経験豊富なエレクトロニクスの専門家にアドバイスを求めます。 どのような場合に、True RMSはどれほど重要ですか?RMSとTrue RMSの違いは何ですか?
14 multimeter  rms 

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PCファンを逆回転させるには何が必要ですか?
ここにPCファンがいます(ステッカーをはがしました)。 これには通常の3線または4線コネクタは付属していませんが、電源+が赤の場合にのみ動作するのに十分な電子機器を備えています。他の方法でラウンド。これらの(ブラシレス?)PCファンがどのように制御されるかについては何も知りませんが、回路の基本的な/最初のステップの1つは、極性が正しいことを確認することです。正しい? だから、今、簡単なハックでモーターを逆転させることが可能ですか、それともコントローラーやものの大幅な変更なしでは不可能です... それをだまして逆回転させる方法のアイデアは? (ノート: ファンの正確なモデルを提供していないため申し訳ありません。それはかなり一般的だと仮定しましょう。 また、ファンブレードがこのように回転するように設計されていることを知っています。逆にすると、ファンの最適性が低下します。 ハウジングをひっくり返すことはできません。長い話ですが、それは選択肢ではありません。 ケーシングを開けたりファンブレードを外したりすることができませんでした、それはすべてかなり頑丈です) 更新: 私がこれまで持っていたすべてのフィードバックを考慮に入れて、私は最初にそのひどいことをオープンにしようとしました(成功しませんでした)。 ここで横から見たものは(4脚)ホールセンサーですよね? つまり、「センサータイプ」のファンです。つまり、ファンを開いてモーターケーブルを交換しても効果はありません(ケーブルはありません。モーターがコントローラーボードにはんだ付けされているようです)。 私は受け入れられた答えを決めるのに苦労しているので、ペリシンチオンは最初に答えがあったが、彼が最初にそれを指摘したので、私はオーリンをチェックする必要があると思う。
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必要以上に大きな平滑コンデンサを使用することのマイナス面はありますか?
低電力DC電圧レギュレーターを使用しています。平滑コンデンサのサイズを計算する公式はすでに知っています。これは、スコープで1つのサイズをテストし、スコープが許容可能な(非常に低い)レベルのリップルとノイズを示すまで、より大きなサイズを使用するか、さらにサイズを追加する反復プロセスです。 コンデンサのコストに加えて、(多く)切り上げて、サイズを「ちょうど十分」に調整しようとするのではなく、非常に大きなコンデンサを使用することとのトレードオフはありますか?

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このイーサネット差動ペアを改善するにはどうすればよいですか?
これは私の最初の100 Mbit / sイーサネットプロジェクトです(差動信号についてさらに学ぶためにやっています)。 この特定のケースで良いか悪いかわからない2つのことをしました。 1つは、信号トランスの下に配線することです。わずかに境界線上にありますが、ビアを使用してペアを交換することなく、ルーティングする他の方法を見つけませんでした。 どう思いますか?ビア(およびインピーダンスの不整合)を使用するか、インダクタの近くに配線する方が良いでしょうか? また、KiCadで差動ツールを試してみましたが、両方のペアを同じ長さに合わせました(それ以外の場合、1つのトラックは約6 mm長くなります)。これはイーサネットの良い習慣ですか? これは、現在のPCBのキャプチャです。 これは私が使用している回路図です。lan9512参照回路図を使用します。正直に言うと、私は自分の設計のインピーダンスについては知りません。50オームと100オームのどちらを使用する必要があるかはわかりません。 両面PCB、FR4高さ1.6 mm、1.6オンス銅(35 µm)のインピーダンス計算を含めます ご覧のとおり、トラックは0.8 mmです!! -大きすぎる。 これが最終バージョンです。1.6 mm、ギャップ0.16 mmのトラック(安価なPCBプロバイダーで最小)。 この貴重なマスタークラスをありがとうございました。差動ペアについてたくさん読みます。

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電気技師の配線エラーが原因で、PCを接地する必要があるときに、PCのUSBシールドが120Vになる可能性がある理由
先週、オシロスコープを使用して、学生が構築した回路をテストしようとしていたときに、重大な電気事故に見舞われました。 私はスコープを床のコンセントに差し込み、回路基板はラボのPCに差し込まれたUSBケーブルを介して電源供給されました。回路基板上のプローブチップ探索ポイントだけで信号を表示するスコープを取得するのに問題があったので、プローブグランドワニ口クリップを回路基板のグランドに接続しようとしました(それは不要だと思っていたにもかかわらず)、そして大きなアークと溶けたワイヤ、回路基板の焦げた部分、およびいくつかのセンサー。 頭をひっかいて、さらに数回火花を散らした後、スコープのプラグを差し込んだコンセントの3番目の突起に対して、PCのUSBポートの金属シールドが120VACに接続されていることを電圧計で最終的に確認しました。 そのため、電気技師が実験室のテーブルに電源を接続するときに何らかの配線エラーを起こしたと確信しています。壁のコンセントに差し込む代わりに、実験室テーブルへの電力は、2つの実験室テーブルの電力ニーズに対応する壁の開口部に入る導管から供給されます。コンジットのステッカーには、2つの接続が中性線を共有するはずの配線図が示されていますが、一方は「hot1」(赤い線)、もう一方は「hot2」(黒い線)に接続されています。また、緑色の共有接地線も示しています。 私は実際の質問に長いセットアップをおかけしましたことをおizeび申し上げますが、この状況を引き起こす配線エラーの原因を理解しようとしています。USBシールドがグランドに対して120Vであったことは確かです。シールドをコンピューターのケースに接続して、接地する必要はありませんか?それではどうして120Vの電位になるのでしょうか?電気技師が誤ってホットとニュートラルを逆にした場合、コンピューターのプラグを差し込んで、シールドを120Vにする代わりにサーキットブレーカーを吹き飛ばしてはいけませんか? 感電しなかったことをうれしく思います。恐怖がすり減った今、実際の配線ミスが何であるかについての私の好奇心が高まっています。私の説明が、誰かが何が間違っているのかを特定するのに十分明確であることを願っています。(ところで、私はこのすべてを学校の多くの人々に報告しました、そして、電気技師はすぐに物事を修正するために連れてこられます。) 追加:このハザードを修正する実際の作業を、学校が持ち込む電気技師に実際に参照したことを明確にしたいと思います。しかし、エラーを理解することにも非常に興味があります。誰かがそれを手伝ってくれることを願っています。 編集:間違っている-以下を参照「今日、電気技師がエラーを修正した後、私は学校に行きました。」何が問題なのか尋ねる機会があればよかった。数日かそこらで学校の人たちからもっと情報を得られるといいのですが。 私はオーム計を使用して、コンピューターのUSBシールドが電源プラグの3番目のピンに接続されていることを確信しました。そのため、先週、コンピューターの金属シャーシ全体が熱くなったと確信しています。 メンテナンス担当者が過去に何らかのサーキットでコンセントテスターを使用しており、実際にテストに合格したと聞いた(!)代わりに120VACに接地接続されていますか?簡単なコンセントテスターが見逃すような、奇妙な接続スキームがありますか? 回路を再配線する仕事はそれほど長くはかからなかったようですので(午前11時に学校に着き、すべてが修正されました)、それを見つけるのに多くの狩りを必要としたものではないと思います。しかし、私はまだ神秘的です。詳細がわかり次第、追加情報を追加します... 重要な更新:昨日、私は自分がばかであることを証明しました。修理作業を示していると私が思ったのは、ヘッドメンテナンス担当者がさらにチェックを行い、電源をオフにしたことの証拠にすぎません。電源がオフになったため、コンピューターケースで120Vを測定していませんでした。骨頭。 今日、電気技師は2階で問題を処理し、非常に奇妙なものを見つけています。現在、コンピュータは電源に正しく配線されているように見えますが、床のコンセントには接地とニュートラルの間にいくつかの問題があります。彼は、テスターから地面とコンピューターの電源のニュートラルできれいなトーンを得る方法を示しましたが、床と壁のコンセントで地面とニュートラルの間にある種のワーブルなトーンを示しました。 また、私たちのメンテナンス担当者は、昨日の実験中に、一部のコンピューターの電源コンセントで36Vや23Vなどの奇妙な電圧を見つけていました。したがって、電気技師は今日訪問します。このためのすべての単純な理論は窓の外にあるようです。それで、分ごとにもっと面白くなってきています... 最新-最も近いオフィスのインストラクターは、今日の午後遅くにみんなが成功を応援していると言ったが、答えを得るためにそこにはいなかった。ダン たぶん明日。問題が何であれ、電気技師が助けを求めて電話をかけ、私たちの学校の職員は一日中頭をひっかきました。 詳細:今日、彼らは犯人を「家具のモジュラーホイップ」として追跡したと聞きました。私たちのヘッドメンテナンス担当者は、PCのコンセントは実験台のトレイに保持されており、各ストリップはデイジーチェーンでつながれていると言っています(そして見ました)。チェーンのどこかに、オープングラウンドとオープンニュートラルの両方があります。彼は、研究室の家具に付属している電源接続材料に対する自信をすべて失ったと言います。 コンセントテスターがこれらの障害をどのように検出しなかったかは、まだわかりません。たぶん、ストリップが実際に健全であるときにテスターが最初に使用され、その後しばらくして障害が発生しただけだったのかもしれません。これらの種類の障害が発生する原因についてのアイデアはありますか? ここで、発見した多くの症状に適合するものを見つけました。彼はそれを「逆極性の偽造品の地面」と呼んでいます。これだと思いますか?しかし、これがコンセントストリップの障害になる可能性はありますか?建物の配線にまだある必要はないでしょうか? http://ecmweb.com/contractor/failures-outlet-testing-exposed 追加:上記の記事の著者であるMike Sokolと非常に良い電話での会話がありました。彼は私の事故は彼のRPBGシナリオとまったく同じように聞こえ、また電気技師のトーン連続性テスターからの「ウミガメ」が良好なグラウンドとニュートラル接続の証拠である可能性が高いことを理解させました。グラウンドラインとニュートラルラインは相互にまっすぐにブートストラップされます。これはコード違反です。負荷が接続されている場合に、グランドとニュートラルの間に電圧降下があることを「温かい」音が示していると思う。電気技師は正反対を考えました。うーん... 最近:学校の人々は、問題が修正されたことに満足しているようです。ただし、修正は単にプラグを抜いて再び差し込むだけだったと言われています(!)。私は非接触電圧テスターで物事をチェックし、コンピューターケースは接地されました。しかし、何かを再接続するだけでそれを修正できるかはわかりません。完全な話を理解できなかったのかもしれませんが、この状況が再発する可能性があることを今でも緊張しています。私はまだ満足していません...

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電圧が印加されると容量値が変化するのはなぜですか?
私はグーグルで多くのフォーラムや論文を検索しましたが、何も思いつきませんでした。私の教えを聞いても、彼らは知りませんでした。ピエゾ効果について何か言いましたが、彼女はそれについて確信がありませんでした。ベンダーによるグラフです。セラミックコンデンサの印加電圧に対する容量値の変化です。 質問は簡単です:極性間での電圧差の変化に伴ってコンデンサが静電容量するのはなぜですか?


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電源の入力抵抗が収縮チューブで覆われているのはなぜですか?
ほとんどの小さなスイッチモードの電源には、整流器の前に入力抵抗(通常10オーム)があります。 ほとんどの場合、この抵抗は収縮チューブで覆われています。上部のワイヤには絶縁体がないため、安全上の予防策にはなりません。この抵抗が収縮チューブで覆われているのはなぜですか?

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複数のオペアンプとbjtsを使用した回路解析のヒント
宿題の演習では、Vout-vs-Vinグラフをスケッチして、最初に分析的に取得する必要があります。UrとVinは両方とも負ではないことを知っています。回路を次に示します。 回路には多くの対称性があり、この見かけ上複雑な回路は、いくつかの小さな回路に分割できるようです。オペアンプの4つのステージはすべて、古典的な対数増幅器に似ていますが、この分析では関数の呼び出しをどうにかバイパスできると思い ます。 更新:これは、R = 0.5k、Ur ​​= 5Vで行ったLt-spice dcスイープグラフです。Q3は最初は飽和状態でしたが、その後は消えたようです。 lnln\ln

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リードスイッチがガラス管で作られているのはなぜですか?
リードスイッチがガラス管で作られているのはなぜですか? リードスイッチは磁場を感知し、磁場の影響を受けない材料はガラスだけではありません。たとえば、プラスチックを使用できます。それらのほとんどがガラスでできているのはなぜですか? この質問は、そのうちの1つが簡単に割れて壊れたときに思いつきました。それはプラスチック製のチューブの中にあったかもしれません。壊れていなかったでしょう。 また、プラスチックはガラスより安価で、溶けやすく、成形しやすいでしょう。

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フィードバックパスにコンデンサを追加したオペアンプ回路について
このような回路を見ると サーキットhttp://dt.prohosting.com/hacks/what1.gif オペアンプにはバッファ機能またはゲイン機能がありますが、pF範囲の余分なコンデンサがフィードバック抵抗と並列に配置されていることがよくあります(リンクされた回路図のU6-Aを参照)。 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 代わりにローパスフィルターになりませんか?高周波を除外するのか、それとも他の役割を果たしているのですか?

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DCベンチ電源の出力コンデンサーのサイズを変更するにはどうすればよいですか?
私はDCベンチ電源を設計しており、出力コンデンサを選択することになりました。関連する多くの設計基準を特定しましたが、理にかなった設計プロセスにこれらをシーケンスしようとするので、私はまだ推論が少し円になっていることに気付いています。 これがどうなるかを理解するための作業回路図を次に示します。定電流回路は描かれていません。 これまでに私が理解している考慮事項/関係は次のとおりです。 高速負荷ステップ中、CO U TCoあなたはtC_{out}緩和応答する制御ループのために必要な期間における出力電圧の変化アンダー/オーバーシュート)。一般に、コンデンサが大きいほど、アンダーシュート/オーバーシュートは小さくなります。 CO U TCoあなたはtC_{out}は、制御ループの周波数応答に関与します。負荷抵抗との相互作用によって極に寄与し、独自の実効直列抵抗(ESR)との相互作用によって零点に寄与します。 一般に、高速(高帯域幅)制御ループは、所定のアンダーシュートを達成するために必要な出力容量を削減します。 (ステップの右側の垂直ビット)のESRによって生成されるアンダー/オーバーシュートの部分は、より高速な制御ループでは削減できません。サイズは、純粋に電流(ステップサイズ)とESRの関数です。CO U TCoあなたはtC_{out} 電源によって駆動される回路は、たとえば接続された回路の電源レールバイパスコンデンサの合計など、追加の容量に寄与する場合があります。この静電容量はと並列に現れます。これらが値と等しいかそれを超えて、極が1オクターブ以上下に移動することは考えられません。このような状況では、電源の性能が適切に低下し、たとえば発振に陥ることはありません。CO U TCoあなたはtC_{out}CO U TCoあなたはtC_{out}CO U TCoあなたはtC_{out} 出力容量に蓄積されるエネルギーは、電源の電流制限回路の制御外にあります。大きな出力コンデンサを使用すると、制御ループの設計にいくつかの罪が隠される可能性がありますが、制御されていない電流サージのリスクに接続された回路がさらされます。 電圧設定点が低下すると、負荷が接続されていない場合でも、ダウンプログラミング速度の仕様を満たすのに十分なだけ出力コンデンサを急速に放電する必要があります。出力容量と指定されたダウンプログラミング速度に比例した放電経路が存在する必要があります。場合によっては、出力電圧サンプリング回路(抵抗分割器)で十分な場合があります。他の場合には、シャント抵抗または他の回路機能が必要になる場合があります。 私の質問は、「DCベンチ電源設計用の出力コンデンサの選択方法は?」です。 私の最高の推測はこれです: 控えめな値、この場合は100µF始めます。CO U TCoあなたはtC_{out} 全負荷ステップ(0-300mA)の最大出力電圧(30V)でアンダーシュート仕様(最大50mV、25mv推奨)から逆方向に作業し、利用可能なコンデンサのESRを考慮して、どのような帯域幅が必要かを確認しますアンダーシュートを仕様内に維持してください。 必要なクロスオーバー周波数を下げるか、ESR値を下げるために、より大きな値に移動します。CO U TCoあなたはtC_{out} 私は正しい軌道に乗っていますか?より経験豊富な実務家からのガイダンスは非常に感謝されます:)

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非常に高い精度で回転を追跡
かなり遅い電動回転アームの角度位置を追跡したいのですが(直接駆​​動。下の図を参照)、0.05°未満の角度精度と同様の解像度が必要です。 @gbulmerがコメントで指摘したように、これは、(2×π×10cm)/(360˚/ 0.05)= 0.08 mmの精度で、腕の先端を円周に沿って位置的に追跡することに相当します。 お金をかけずに回転センシングでこのレベルの精度を達成できる、現在実現可能なセンサーまたは電子的方法はありますか? これは私がこれまで試したもので、最も単純なものから複雑なものまであります。 デジタルコンパス/磁力計:私はこれから始めました。しかし、明らかに私が探しているパフォーマンスに近いところはありません。 ロータリーエンコード:ポテンショメーターベース/ホール効果センサーベースのエンコード:十分な解像度を得ることができず、重大な直線性エラーがあります。 マシンビジョン:アームの先端に光学マーカーを配置し(先端が最長の円弧をトレースするため)、カメラ(OpenCV)を使用してマーカーの位置を追跡しようとしました:アームの回転スパンを考えると、非常に小さな回転をうまく解決できませんでした10x10 cmのエリア。 磁気エンコーダー:現在、センサーの中心をモーターのシャフト位置に配置した、AMSの磁気ロータリーエンコーダーであるAS5048の使用を調査しています。このようなもの:

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