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

4
BJTトランジスタは飽和状態でどのように機能しますか?
これは、NPN BJT(バイポーラジャンクショントランジスタ)について私が知っていることです。 ベースエミッタ電流はコレクタエミッタでHFE倍に増幅されるため、 Ice = Ibe * HFE Vbeはベースエミッタ間の電圧であり、他のダイオードと同様に、通常は約0.65 Vです。Vecしかし、私は覚えていません。 Vbeが最小しきい値よりも低い場合、トランジスタは開いており、どの接点にも電流は流れません。(大丈夫、たぶん数μAのリーク電流ですが、それは関係ありません) しかし、まだいくつか質問があります。 トランジスタが飽和しているときの動作は? Vbeしきい値より低い以外の条件の下で、トランジスタをオープン状態にすることは可能ですか? さらに、この質問で私が犯した間違いを(回答で)遠慮なく指摘してください。 関連する質問: トランジスタがどのように機能するかは気にしませんが、どのように動作させることができますか?

6
コンセントアダプターからコードレスドリルに電力を供給することは可能ですか?
dewalt 18Vコードレスドリルがあります。米国の標準的な壁コンセントからドリルに電力を供給できるアダプターを構築することが可能かどうか疑問に思っていますか? 典型的なDeWaltドリルには、無負荷で2.6アンペアが必要です。負荷がかかると、これが大幅に高くなると想定しています。ほとんどのDeWaltモーターには、250アンペア以上のストール電流があります... どんな洞察も大歓迎です!

4
逆並列ダイオードを使用したパッシブイーサネットハブの構築
パッシブイーサネットハブの構築方法に関するオンラインガイドをいくつか見つけました。デザインは常に同じです。 2つの逆並列ダイオードのそれぞれが何をしているのだろうか?正電流と負電流の両方に常に1つのダイオードが導通しているため、ワイヤを直接ブリッジするだけの違いは何ですか?
14 ethernet  diodes 

4
ArduinoとJTAGインターフェースを作成することは可能ですか?
もしそうなら、私はこれを行う方法を教えてくれるサイトに私を向けることができますか?私は方法を見つけたかもしれないと信じていますが、それがまだ機能するかどうかはわかりません(テストするものを見つける必要があります)。 この質問は、ここにある私の以前の質問に関連しています。 より多くの背景情報が必要な場合。
14 arduino  arm  embedded  jtag 

2
オペアンプ回路のノイズをどのように計算しますか?
私はこれを行う方法を知っていると思いますが、あなたは互いに矛盾する多くの異なる指示と電卓をオンラインで見つけることができます。オペアンプ回路の自己ノイズ(熱ノイズ、ショットノイズなどを含むが、外部ソースからの干渉を含まない)を計算するための明確で簡潔な手順をまだ見つけていません。には多くのエラーがありますので、ここでそれを聞いて、誰がそれを最もよく説明できるか見てみましょう。 たとえば、この回路の出力ノイズをどのように計算しますか? どのノイズ源を含めますか? オペアンプの内部入力電圧ノイズ オペアンプの内部入力電流ノイズ 抵抗器の熱ノイズ オペアンプの出力段ノイズ? 各コンポーネントの貢献度をどのように計算しますか?ノイズ成分をどのように組み合わせますか?入力等価ノイズから出力ノイズを得るためにどのゲインを使用しますか?ゲインはどのように計算しますか?信号ゲインと同じですか?どのような単純化とショートカットを作成できますか?また、結果は実際の世界とどの程度異なりますか? などなど

4
DCジャックの回路図を解読する
PCBの1つにDCジャックを含めようとしています。私は今足跡を設定しているだけで、どのピンがどれなのかよくわかりません。図面上の記号は何を意味しますか? 以下の回路図のスナップショットを含めました。データシートから直接取得しています。

3
DCクランプメーターはどのように電流を測定しますか?
ACクランプメーターの場合、磁場の変化がワイヤーループに電圧/電流を誘導するため、誘導によってAC電流を測定できることを理解しています。しかし、DCクランプメーターはどのように機能しますか?本質的にDC電流は静磁場を意味し、ファラデーの法則により、電圧/電流は誘導されません。



5
RS485ネットワークのグランドピン-接続するタイミング
多くの人が知っているように、AとBの2本のワイヤのみを使用して、ノード間rs485通信を実装できます。 ウィキペディアから: AおよびB接続に加えて、EIA規格は、共通の信号基準グランドであるCと呼ばれる3番目の相互接続ポイントも指定しています。 私はこの3番目の接続について述べているが、概念を理解できなかった何十もの記事を見つけました。 受信機が単純な電圧計として機能しないのはなぜですか?AとB間の電圧を測定しますか? 両方のノードがバッテリーで動作している場合(ノードごとに異なるバッテリー)、接地接続に違いはありますか? ケーブルが長いときに(屋外)ノードを接地する方が良いのはなぜですか? この接地接続は、過渡からの保護にどのように役立ちますか?
14 rs485  grounding 

4
セラミック(MLCC)対タンタルコンデンサ
エレクトロニクス設計者の観点から、価格/コストおよび社会的考慮事項も考慮します(以下のコルタンの採掘と倫理のリンクを参照)。 率直に言って私の質問は、次のとおりです。どの特定の場合に注意し、タンタルコンデンサの使用を継続する必要があるか。この問題に対するあらゆる種類の答えと技術的アプローチは、私にとって非常に有用です(そして、もちろん他のデザイナーにとっても)。 調査する特定の側面: 直列等価回路。 マイクロフォニックス。この点で、MLCCは本当にどれほど悪いのでしょうか? 電圧と温度による容量依存性。 過電圧および故障モード。 平均寿命と信頼性。 追加のコンテキスト: すべてのタンタル電解コンデンサの90%以上がSMDスタイルで製造されていると仮定して、特に表面実装技術(SMT)に取り組んでいます。 ここでは、他の考慮事項が適用される可能性のある高電力エレクトロニクスアプリケーションを特に捨てて、大量の家電製品に焦点を当てています。上記の考慮事項がコンデンサにとって重要である電力変換/管理回路を除外していません。 Wikipediaでコルタンの社会的影響について詳しく読むことができます:https : //en.wikipedia.org/wiki/Coltan_mining_and_ethics

3
すべてのUSB Type Cケーブルが全電力供給をサポートしているか
USB Power Deliveryは、それをサポートするために特別に設計されたUSBタイプA / Bケーブルで動作できます。 USB Type Cはずっと後に設計されたので、私は興味があります。すべてのUSBタイプCケーブルはデフォルトでUSB PDをサポートしていますか?そして、彼らは特定のレベル、または完全な100Wをサポートしていますか? 関連:USB Power Deliveryは、PD対応ではないUSBケーブルを処理しますか?
14 usb  usb-pd 

5
取り付け穴をメッキする必要がありますか?
PCBにネジ用の取り付け穴を置くとき、穴はメッキされるべきですか、メッキされないべきですか? 穴をメッキするとネジのサポートが向上し、PCBの損傷を防ぐことができますが、私が持っているいくつかのPCB(非常に人気のあるArduino UNOを含む)を見ると、それらのほとんどは取り付けがメッキされていないようです穴。

1
なぜセラミック絶縁体は積層ディスク構造を持っているのですか?
私は、これらの積み重ねられたディスク構造をあらゆる場所の高電圧送電線で見ました。ただし、この特定の形状に関する情報は見つかりませんでした。 私が気づいたことから、高電圧セラミック絶縁体は導体を端から端まで絶縁するだけです(従来のプラスチック絶縁体のように内部から外部へは絶縁しません)。私は、形状が、たとえば中実の円筒形の部分に沿ってではなく、電気アークがセラミック材料に沿って移動することを難しくすると仮定することができます。 セラミック絶縁体が正確にそのような形状をしているのはなぜですか?コストを削減するためですか?熱の懸念(可能性のあるアークから)?

2
Gerberファイル用のDRCツール
PCBのガーバーファイルのデザインルールチェックを実行し、リモートサーバーでバッチモードで使用するのに適したツールを知っていますか?BatchPCBまたはFreeDFMが使用するものに似たもの(BatchPCBに尋ねましたが、まだ回答していません。)
14 pcb  gerber  drc 

弊社のサイトを使用することにより、あなたは弊社のクッキーポリシーおよびプライバシーポリシーを読み、理解したものとみなされます。
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.