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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DCモーターを駆動するために整流電流を使用する代わりに、ACモーターを駆動するために整流器-インバーターが使用されるのはなぜですか?
ACモーターを単純に主電源に差し込むのではなく、整流器とインバーターシステムを使用して速度とパフォーマンスをより適切に制御できる利点を理解しています。しかし、私が理解していないのは、インバーター回路に給電するために元のAC電源をDCに変換する必要があるため、このDCをACに変換してから送信するのではなく、DCモーターに直接送信しないのはなぜですかACモーターに?
14 motor  dc  ac  rectifier  inverter 

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独自のコンデンサを作成するにはどうすればよいですか?
私は、主に異なるプレート構成と向きの実験として、独自のコンデンサを構築したいので、フィールド理論をよりよく理解できます。(言い換えれば、私はプレイしており、既製のソリューションを探していません。その構築は半分のポイントです。)私は、数ナノファラドのオーダーの小さなPCBユニットを構築しました。5〜10 uF程度のより大きなものを構築したいのですが、これはPCBを非実用的にするようです。また、キャップを無極性にしたいので、ACを横切ることができます。 フォイルのロールが2つ、絶縁体のロールが1つ、導体をフォイルに取り付ける方法が必要だと思っています。しかし、ウォルマートに行ってすべてのアルミホイルを購入する前に、何が欠けているのでしょうか?コンデンサを手作業で構築するための標準的な手法はありますか?使用(または回避)すべき特定の材料はありますか?
14 capacitor 

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L1キャッシュがL2キャッシュより速いのはなぜですか?
特定のCPUキャッシュメモリが他のCPUキャッシュメモリよりも高速である理由を理解しようとしています。キャッシュメモリをメインメモリなどと比較すると、メモリの種類(SRAMとDRAM)に違いがあり、アクセス速度に影響を与える可能性のあるローカリティの問題(オンチップとメモリバスを横断する必要がある)があります。しかし、L1とL2は一般に同じチップ上、または少なくとも同じダイ上にあり、同じタイプのメモリだと思います。それでは、なぜL1の方が速いのでしょうか?
14 memory  cpu  cache 

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使い捨てバッテリーを充電できるバッテリー充電器。彼らはどのように機能し、安全ですか?
数年前、Secondary Windという製品が登場し、使い捨てバッテリーを充電できると主張しました。素晴らしいアイデアのように聞こえた私のような素人にとって、そのような製品は本当に機能し、実際に使用しても安全ですか? バッテリーのラベルは、充電しようとすると特定の死を約束するものではなく、使い捨てバッテリーの充電器は潜在的に危険なもののように見えました。

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大電流5ボルトレギュレータ
これは、高電流12〜5ボルトレギュレータの有効な回路ですか?約10アンペアが必要です。TIPには大規模なヒートシンクがあります。 ソースは、この巨大なR2D2の怪しいロボットに搭載された車のバッテリーです。

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回路と組み込みコントロールの設計を難読化するにはどうすればよいですか?
私は新しい電力変換器に取り組んでいます。これはおそらく中国への大きな売上を見込んでいます。私の会社による同様のデザインには、その地域のエンティティによってクローン化された歴史があります。これを軽減するために、デザインを難読化する方法を検討しています。マイクロプロセッサ、外層電源プレーン、ブラインドビアのコード保護はすべて可能性として思い浮かびます。これらの合理的な手段は私の目的ですか?他に考慮すべきものはありますか?

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シルクスクリーンなしでSMTパッケージのフットプリントのピン1を表示する方法
ボードハウスからPCBを注文するとき、予算上の理由から下のシルクスクリーンを省略することがあります。ボードの底面に表面実装チップを配置すると、チップの向きを示さないフットプリントになります。これは、アセンブリ中にコンポーネントの配置と方向を確認する必要があることを意味し、パーツを配置するときにエラーが発生するため、面倒です。 ピン1を残りの層で明確に示す方法はありますが、PCBサイズに大きな影響を与えたり、はんだ付けの際に問題を引き起こしたりすることはありません。私は常にはんだマスク層と銅層にアクセスできると仮定しています。

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「純粋な正弦波」電源のマーケティングスピンはどの程度ですか?
最近、電源メーカーが純粋な正弦波出力を備えているとPSU(発電機またはバッテリーインバーターなど)を宣伝する傾向に気付きました。 また、デバイス/モーターホームなどが純粋な正弦波出力を備えた電源以外のものに接続されている場合、保証が無効になると言っている人もいます。 そのような電源が存在する前に、世界は何をしたのだろうか。 これには科学がありますか?確かに、優れた自動電圧調整器(AVR)または旧式のコイル調整器を備えた標準的なガソリンジェネレーターは、出力を安定させてLCDテレビやコンピューターなどの敏感な電子機器を動作させるのに十分でしょうか?


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負の抵抗とは
一部の人々が負の抵抗について少し話すと聞いたことがありますが、私はそれを本当に理解したことがありません。負性抵抗とは何ですか?
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別の家は位相がずれていますか?
見るのは難しいですが、架空の送電線では、家は3線式送電線の1つの相だけをつかんでいるようです。各家が別々のフェーズを使用している場合、各家がまだ正弦波の0電圧ポイントを持っている場合、3フェーズシステムは何が利点になりますか?

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ストリップボードのトラックをカットする方法
エレクトロニクスを始めて以来、私はこの種のボードを常設プロジェクトに使用しています。 しかし、特にボードの上部から下部に向かうラインが必要な場合は、少し面倒です。私はこの種のボードを見ました: 私の質問は、どのようにストリップをカットできますか? ストリップを切断するということは、ボード自体を切断することではなく、銅ストリップだけを切断することではありません。私は精密ナイフで試しましたが、その方法についてはわかりません。刃はすぐに傷つき、銅を切るのはとても難しいです。
14 pcb  prototyping  board 

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フリップフロップは通常、クロックの立ち上がりエッジでトリガーされるのはなぜですか?
通常、デジタル設計では、1から0への遷移(ネガティブエッジトリガー)ではなく、0から1へのクロック信号遷移(ポジティブエッジトリガー)でトリガーされるフリップフロップを扱います。私は順序回路に関する私の最初の研究以来、この慣習を知っていましたが、今までそれを疑問視していませんでした。 ポジティブエッジトリガーとネガティブエッジトリガーの選択は任意ですか?または、ポジティブエッジトリガーフリップフロップが支配的になった実用的な理由はありますか?

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コンピューターは高温で高速化しますか?
より高い温度では、コンピューターは速くなりますか?明らかに、温度が高くなるとコアコンポーネントが損傷する可能性があるため、常にコンピューターを冷却する必要があります。 しかし、それはシリコン間の相互作用であり、シリコンはより高い温度でより多くの電子を放出し、金属コンポーネントの抵抗は温度とともに増加しますか?または、これはコンピューターの全体的なパフォーマンスの観点から無視できるでしょうか?

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AC、DC、および/またはリレーチャターでランプフィラメントにストレスをかけると、寿命が変わりますか?
古いスタイルの「エジソン」電球の寿命を短くするデバイスを構築し、一種の任意のタイマーとして余分な長いフィラメントを使用しています。 私は、フィラメントが230hzデューティサイクルのデューティサイクルの230VAC用に設計されているため、ノイズの多い高電圧DCで悪化すると仮定して、平滑化されていない全波整流器を使用して電流を整流することにより、「ストレス」(すぐに爆発するなど)を計画しています。 また、60hzでオンとオフを切り替えるリレーを追加することもできますが、これは非常に警戒されています(クール!)より多くの電流を電球に流し、電球をより明るくする方法はありますか? RMSと同様に、現在のプルが同じであることを漠然と理解しています。 要約すると:フィラメントの摩耗を引き起こす原因とそれを増やす方法:D

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