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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なぜデシベルを使用して信号対雑音比を測定するのですか?
私たちは大学でコミュニケーションコースを始めたばかりで、SN比に出会いました。以下は、教授が解決できないあいまいさです。 信号対雑音比は、信号電力と雑音電力の比です。多くの場合、デシベルで表されます。しかし、それは2つの類似した量の比率なので、ユニットの権利を持ってはいけませんか?なぜデシベルを使用するのですか? 誰かがこの質問に答えたり、それを解決するリソースへのリンクを提供できるとしたら、とても感謝しています。 PS:GoogleとWikipediaを試しましたが、これに特に関連するものは見つかりませんでした。


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オペアンプをバッファとして使用する
いくつかのOP470クワッドオペアンプを使用するプロジェクトに取り組んでいます。未使用のオペアンプが2つあり、センサーからの信号をバッファリングする必要があります(これはセンサーのデータシートによると)。余分なオペアンプの1つを使用したいと思います。理論的には、以下に示すようにオペアンプの負帰還を使用して信号をバッファリングできることを知っています。 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 ただし、自励発振とオペアンプの安定性の危険性についても漠然と覚えています。OP470はユニティゲインで安定しています。データシートは次のとおりです。 http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/OP470.pdf 私の質問は、自己発振を心配することなく、この構成でオペアンプをバッファーとして使用しても安全ですか?他に考慮すべき点はありますか?

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AVRに基づいた趣味のオシロスコープ。オペアンプのノイズを除去する方法は?
ATmega16マイクロコントローラーで趣味のオシロスコープを構築しています。主な問題は、信号の測定中に大量のノイズを受信することです。私はLF353アンプを使用して電圧をシフトしましたが、ノイズの原因であると思われます。 これはオペアンプを使用した回路図です。信号は「入力」に行き、「出力」はマイクロコントローラのADCピンに直接行きます。 そして、これはリード線が接続されていないときに私が得ている信号です:

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モノリシックコンデンサとディスクセラミックコンデンサの機能的な違いは何ですか?
私は、セラミックコンデンサがディスク型とモノリシック型に分けられる古い部品番号スキームを継承しました。これは実際には、その特性の確固たる区分ですか?もしそうなら、違いは何ですか?その命名法は一般的ですか、または他の名前がより頻繁に使用されていますか?これら2つに加えて、セラミックコンデンサの他の分類はありますか? 編集:電圧と静電容量が等しいモノリシックとディスクの2つのコンデンサがある場合、なぜ一方を他方の上に使用するのですか?

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この電流検出回路で入力抵抗を使用する理由は何ですか?
ではリニアテクノロジーAN 105電流検出の一つは、以下の回路を見つけることができます。 反転入力の200オームの抵抗の目的は何だろうと思っています。効果がないようです。 次の段落では、前述の抵抗器が欠けている実質的に同一の回路が示されていることに注意してください。 副次的な問題として、 200オームの入力インピーダンス抵抗を大幅に大きくする、たとえば10kにサイズを下げることのマイナス面はありますか?(ゲインを一定に保ちます。)目的は、オペアンプがBJTを駆動するために電源から引き出す電流を減らすことです。 編集1:Q1の必要性 コメントでは、出力トランジスタQ1が必要かどうかが質問されました。私の解釈に関する以下のコメントを参照してください。 編集2:ジョンソンノイズ Photonのエンベロープ計算の裏には、出力の0.1%(出力範囲の)ノイズが許容される場合、入力抵抗のジョンソンノイズが大きな値でも問題になりそうにないことが示唆されています:Vr m s = 10 × R−−√Δ F−−−√× 10− 9ボルトでVrms=10×R△f×10−9ボルトで Vrms = 10\times \sqrt{R}\sqrt{\Delta f} \times 10^{-9}\text{in Volt} R = (Vr m s1.3 × Δ F−−−√× 109)2= 211 G ΩR=(Vrms1.3×△f×109)2=211GΩ R = (\frac{Vrms}{1.3\times\sqrt{\Delta f}}\times 10^9 )^2 = 211 G\Omega

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コンデンサ値の選択方法
特定の回路に必要な容量の計算に使用される式に関する情報を見つけようとしています。特に回路ではなく、一般的に、どの値を使用すべきかを把握する方法。最大可能電圧より少なくとも20%高い電圧定格を選択すること、または予想される電圧の少なくとも2倍を選択することについてさらに注意を払っています。しかし、必要となる静電容量の値を見つけることについてはあまり見つけていません。 回路内の特定のコンデンサの用途に応じて、多くの異なる式があるかのように見え始めています。たとえば、電源のフィルターコンデンサC = I /(Vripple x 100)を計算しました。 だから、私が言ったように、私はさまざまなアプリケーションのコンデンサーの値を計算することについての良いリソース(またはいくつか)を見つけようとしています。私の質問をチェックしてくれてありがとう、私は読んでこれを理解することに興奮しています。

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なぜ人々はマイクロコントローラー上でWebサーバーを作成するのですか?
マイクロコントローラを使用してWebサーバーを作成している人に出会ったことがありますが、なぜそうするのでしょうか?その用途は何ですか?このようなサーバーを作成するには、C言語以外にどのようなスキルセットが必要ですか?このような小さなRAMを備えたこれらの小さなサーバーには非常に興味があります。

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同軸伝送線の外側を伝わるノイズを除去することは可能ですか?
受信機とアンテナの間に普通の同軸があるとしましょう。その同軸には3つの電流があります。 希望する信号 シールド内部の反対の電流と正確に等しい(実際、目的の信号も) シールドの外側のノイズ これが平衡伝送ライン(同軸ではない)である場合、導体のペアを差動増幅器に接続すると、コモンモード電圧が除去されます。コモンモード電流がコモンモード電圧のみを生成するように、各側のインピーダンスが等しいことを確認します。そのため、コモンモード電圧除去差動アンプは、コモンモード電流も効果的に除去します。 ただし、これは普通の同軸ケーブルであり、中心導体は1つだけです。シールドと中心導体のインピーダンスは等しくありません。信号はシールドによって同軸内に閉じ込められますが、同軸が受信機回路に入るときにこの電流の分離を維持できますか?言い換えると、ノイズ電流の影響を受けない受信回路のリファレンスを提供するにはどうすればよいですか(3)?または、それは不可能ですか? 同軸ケーブル、または複数のシールドを備えた他のタイプの同軸ケーブルなどの代替案については尋ねないことに注意してください。不完全なシールドなどによって同軸ケーブルに導入される非理想的なノイズについてもあまり心配しません。懸念の状況は、同軸ケーブルで受信機に接続されたアンテナがあり、同軸ケーブルシールドからの信号ではなく、アンテナからの信号を受信したいことです(かなり良いモノポールアンテナを作ることもできます)。 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
13 rf  grounding  coax 

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未知のワイヤのゲージを物理的に決定する
撚り線のゲージを測定して簡単かつ正確に決定する方法はありますか? 導体の直径を測定するだけで、1対のキャリパーでソリッドコアワイヤのゲージを簡単に決定できることはわかっていますが、撚り線では、撚り線のパッキング効率にばらつきはありませんか?また、ワイヤゲージから撚り線ワイヤの直径のテーブルを見つけることはほとんどできませんでした。 誤ってラベル付けされたワイヤーの束があります。すべての「22ゲージ」とラベル付けされた(少なくとも)複数のリールがあり、それらに異なる直径のワイヤが付いているため、誰かが多数のリールをリスプールしたようです。
13 measurement  wire 

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FR-4 PCBの最低温度はどのくらいですか?
私の会社は、商業用冷凍庫に入る製品の開発に取り組んでいるので、上司から製品の動作温度仕様を提供するように頼まれました。PCB自体以外のすべての「動作範囲」温度がリストされていますが、これは単なる古いFR-4です。 ウィキペディアでは、「温度指数」(それが何を意味するにせよ)を140 Cとしてリストしていますが、最低温度の兆候はありません。 ボード上の他のコンポーネントが制限要因になると確信しているので、私はあまり心配していませんが、完全を期すために、リストに載せたいと思います。 FR-4の最低動作温度を知っている人はいますか?(そして、故障モードはどうなりますか?)

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Arduinoは水中で動作しますか?
自動化された小さなおもちゃの潜水艦のアイデアがあります。これにArduinoを使用できますか?海面下でうまく動作しますか?シリコンで覆われたケーシングと、前方に押し出す小さなプロペラが必要だと思います。このプロジェクトに最適なArduinoは何ですか?リモート制御する必要があります。
13 arduino  safety 


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PICからAVRへの切り替え[終了]
現在のところ、この質問はQ&A形式には適していません。回答は事実、参考文献、または専門知識によってサポートされると予想されますが、この質問は議論、議論、世論調査、または広範な議論を求める可能性があります。この質問を改善し、場合によっては再開できると思われる場合は、ヘルプセンターをご覧ください。 6年前に閉鎖されました。 私はPIC16およびPIC18で3年以上働いてきましたが、AVRについても知りたいと思います。特定のプロジェクトを念頭に置いているわけではありませんが、異なるアーキテクチャを試してみたいと思います。PICとAVRの互換性レポートを入手したいです。 PIC16およびPIC18のアセンブリとCに精通しているuCのソフトウェア。AVRマイクロコントローラーのアセンブリおよびCバリアントは、PICバリアントとどのように異なりますか?多くの違いはありますか? PCのソフトウェア AVRチップ用にプログラムをコンパイルおよびアセンブルするには、どのソフトウェアが必要ですか?無料ですか、どこからダウンロードできますか? プログラミングハードウェア PIC のプログラミングにはVOTIのWisp648を使用しましたが、そのボードはAVRをプログラミングできません。プログラマーを購入する必要がありますか、それとも自分で構築できる回路がWeb上で利用可能ですか? uCのハードウェア PICには、PIC18F4620を多く使用しました。同様の機能を備えたAVRを探しています。私が好きな機能は次のとおりです。 内部発振器 タイマー 5Vおよび3.3Vバージョン ADC I2CおよびSPIをサポートするMSSP (E)USART PWM 多くのI / Oピン > = 32kBプログラムメモリ、> = 2kB RAM DIPパッケージ どのAVRチップに同じ機能がありますか?パッケージはディールブレーカーです、私は本当にDIP、PDIPまたはSPDIPが欲しいです。同等の機能を備えたAVRはどうなりますか? SPIおよびI2Cバリアント MicrochipにはSPIおよびI2Cプロトコルに独自のバリアントがあると言われました。PICと組み合わせて、マイクロチップのSPIおよびI2Cスレーブデバイスをよく使用します。これらのチップ(23K256、RTC、ENC28J60など)をAVRと組み合わせて使用​​できますか?それに加えて、I2CまたはSPIを使用してAVRとPICチップをリンクすることは可能でしょうか?

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アンプはボードのねじれを測定します(残念ながら!)
まあ、これは非常に難しいですが、かなり単純です。回路に影響を与えるボードツイストの経験はありますか? ロードセルを測定することになっているボード設計があります。最終的に、アンプのICまでのシステム精度の障害を追跡しました。ボードをねじると、アンプICの出力が変化します。 _ 追加されたRM: 回路: データシートはこちら データシートp15によると、ゲインは100,000 / R7 =〜454.5です。 ボードを4つの角からねじると、+ 80mVになります。私は車のキーで車のロックを解除するために使用するひねりの量を使用しています。逆方向にねじると、-80mVになります。ねじれの量は、出力電圧の変動に比例します。 あるいは、たとえば、ICの上部に典型的な筆圧をかけると、+ 20mVになります。これは、ピン1の近くのICの最も敏感なコーナーです。 アンプ回路を分離するために、入力を短絡し、他の回路を回路から切り離しました。そのため、ダイアグラムに表示されているのはテスト対象のものです。 立ち往生しています。これを引き起こす物理原理は何ですか?どうすれば防ぐことができますか? ノート: これはシステム障害であり、シングルボードの障害ではありません。すべてのボードで発生します。 ピンを再はんだ付けしてみました。それは問題ではありません。 ゲイン抵抗R7ではありません。ひねりを個別にテストするために、長いリード線にそれを配置しました。それをねじっても違いはありません。 抵抗R7は220オームで、456のアンプゲインに相当します。 電源レールAVddは、3.29Vで安定して測定されます。 ICは業界標準のAD623ARM(uSOICパッケージ) 実際にそれを見る必要がある人のために、ここにボードがあります-答えよりも赤いニシンを増やすことを恐れていますが:
13 amplifier 

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