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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スイッチの電気アークが直線経路よりも曲線経路を好むのはなぜですか?
最近、私は500キロボルトの送電線が負荷の下で開かれているこのビデオを見つけました。 スイッチの接点が引き離されると、アークが予想どおりに開始されます。接点が互いに近接している間、アークは接点間の直線経路に沿って走ります。次に、接点がさらに引き離されると、アークが曲がり始めて急な曲線に変わり、その長さが接点間の距離の数倍になります。最後に、アークがフェードアウトします。 それは私には意味がありません。私が見るように、アークは最小の抵抗経路を取る必要があり、それは明らかに急な曲線ではなく、まっすぐな経路です。さらに、アークが曲線状の経路をとる場合、抵抗の少ない曲線状の経路をたどって走り続けるのではなく、なぜ突然弧を消すのでしょうか? なぜアークはこのように振る舞います-最初に曲線の経路を好み、次に突然消えますか?

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電源が入っていないPC電源を分解しても安全ですか?
一般的なPCの電源を抜いた後、分解中に衝撃を受ける危険はありますか?通常、注意すべき高電圧が保存されていますか? コンテキスト:リサイクルする前に、古くなっているが機能している電源から冷却ファンを取り外します。 読者への安全上の注意:これは非常に一般的な質問であり、回答は典型的な電源に関する一般的なガイドラインを示しています。注意して、周囲の状況で安全であることが確認されていないアクティビティ(素手でワイヤやコンポーネントに触れるなど)を実行しないでください。

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信号のDCオフセットの変更
0 Vと5 Vの間で発振する波形ジェネレーターから方形波が生成されています。ジェネレーターは負のDCオフセットをサポートしていません。0 V値を中心とするようにこの信号をシフトダウンする必要があります。つまり、-2.5 Vと2.5 Vの間で振動します(AC結合?)。 これを行う方法は何ですか? (私が貿易でソフトウェアエンジニアである用語を台無しにしたら私を許してください。)
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エッチング品質を評価するためのPCBテストパターン
誰もがホームエッチングの品質を評価するための良いテストシートを知っていますか? 何かを作成してホイールを再発明するのではなく、さまざまな向きでさまざまな太さのトラックを備えたPDF / PSファイルを探しています。 理想的には、それは有用なものでさえあるかもしれません(例えば、いくつかのファインピッチSMDアダプター)。
14 pcb  etching 

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オシロスコープを操作する際に知っておくべきことは何ですか?
私は自分のプロジェクトで何が起こっているのか実際には分からない壁にぶつかり続け、インテリジェントに進めるにはオシロスコープが本当に必要だと決めました。 いくつかの推奨事項の後、メールでRigol DS1052Eを受け取りました。私は測定する必要があるものの種類を知っていますが、私はそれを最初の日に爆破しないことを確認したいです。 スコープを効果的に使用し、物事から有用な情報を取得しながら損傷を避けるために、あなたはどのようなヒントを持っていますか?

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なぜプルアップ抵抗がプルダウン抵抗よりも一般的ですか?
プルアップ抵抗はプルダウンよりもはるかに一般的であることに気付きました、なぜですか? たとえば、ArduinoのMCUには内部プルアップがありますが、これらは操作しているもの(スイッチの操作など)の物理ロジックを反転させる傾向がありますが、プルダウン抵抗は同じ仕事をし、ロジックの問題を回避します。
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Y5VまたはZ5Uコンデンサは何に適していますか?
私はデカップリングを考えていましたが、高い許容度と温度安定性のために、それらを過剰寸法にする必要があります。また、1uFコンデンサ(100nFではなく)には、デカップリング用の1uF X7Rと同じインダクタンスの問題はありませんか? Y5VまたはZ5UがX5RまたはX7Rよりも好まれる可能性のある公差と変動があまり重要でない他のアプリケーションはありますか?私はそれらがいくらか安いことを知っていますが、品質が有用であるにはあまりにも悪い場合、IMOはカウントしません。
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「フラッシュ」がE-Inkディスプレイのゴーストを防ぐのはなぜですか?
E-Inkデバイス(Kindleなど)を所有している人なら誰でも「フラッシュ」現象に慣れているでしょう。基本的に、ページをめくると、デバイスはまずすべてのピクセルを黒に反転させ、次に「ネガ」を描きます。ページの、そして全体を反転します。 「電子ペーパー」のウィキペディアのページには、問題の簡単な説明が記載されており、前の画像が新しい画像に「ゴースト」するのを防ぐ必要があるとされています。これは、私自身の証拠によって裏付けられています。KDKを使用して、画面をフラッシュしないアプリケーションを作成すると、ゴーストが明らかになります。 私の質問は、なぜゴーストが発生するのか、そしてなぜ点滅がそれを防ぐのかということです。E-Inkの動作については大まかに理解しています(前述のWiki記事のおかげです)が、ゴーストが発生する理由や、電荷を数回反転させることで問題が軽減される理由については説明していません。

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このトランジスタはどのように機能しますか?
写真はLM555の概略図の詳細を示しています。 私は水平線がベースであると推測しますが、トランジスタがどのように機能するのか理解できません。ベースをコレクターに接続するとどのような効果がありますか?他のコレクターの現在のミラーですか?

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ノイズジェネレーターでLNAを使用する理由
このマキシムAPPNOTEツェナーダイオードのアバランシェノイズは2つのカスケードのLNA(低雑音増幅器)によって増幅されます。 あなたは私の質問が何であるか推測できます:そもそもノイズが必要なのに、なぜ低ノイズのアンプを使うのですか?通常のオペアンプはホワイトノイズを生成しませんか?
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マザーボード、グラフィックカードなどのDC回路におけるコンデンサの役割は何ですか?
私は、「DC回路のコンデンサ」で「コンデンサに定常電流が流れることは不可能であるため、コンデンサはDC回路で重要な役割を果たしません」と読んでいた。コンデンサーは、充電されたときに電流が流れないことを意味すると思います。DC電流で動作するマザーボード、グラフィックスカード、サウンドボードなどの回路でどのような役割を果たしますか?
14 capacitor  dc 

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自動車の電源の危険に対する保護
車やトラック(12Vまたは24Vの電源システム)の内部で使用される小さな回路を保護する方法を探しています。回路の消費電力は約12〜15 Wです。9-36Vから3.3Vに安定化できる絶縁DC / DCコンバーターモジュールを使用します。 通常の危険を処理できる推奨回路またはコントローラーICを探しています。 ロードダンプスパイク 逆電圧 OV / UV保護 電力線の一般的なノイズ。 ...私が逃したかもしれない何か。 現在、リニアテクノロジーのLTC4365に注目しています。私はこれを双方向TVSと組み合わせて使用​​し、電圧を32Vにクランプし、高速ブローヒューズですべてを保護することを考えました。 これは適切な解決策でしょうか、またはここで何かを見逃しましたか?

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5VDCを400VDCに変換
現在、ガイガーカウンターを作成しています。そのため、5VDCを約400 VDCまで上げる必要があります。電流は非常に低く、約0.015-0.02 mAです。5Vソースから400VDCを生成する最良の方法は何ですか?
14 inverter  5v 

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プロトタイプから商用製品に移行するにはどうすればよいですか?
「プロフェッショナルグレード」と見なす多くのデザインを作成しましたが、実際にはまだプロトタイプです。私はプロのボードファブとプロの人口を使用しましたが、私が経験することができなかったのは、実際にその製品を商用製品に変えることです。 この大きな最後のステップで製品を使用するには何が必要ですか?FCC / CEテスト、ケースデザイン、マーケティング、販売代理店などの明白なことを考えることができますが、エンジニアとして何回かプロセスを経るまで考えられない他のものがあると確信しています。これらのものは思い浮かびますか?


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