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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低電流バッテリー監視
1Vリポから3Vリニアレギュレータを介してマイクロコントローラーを実行したい。ただし、バッテリー電圧を測定する必要があります。分圧器を使用する場合の問題は、保護回路が組み込まれている場合と組み込まれていない場合があるため、時間とともにバッテリーが消耗することです。使用しているAVRの推奨入力インピーダンスは10K仕切りが大きすぎる。 保護されていないバッテリーを数か月間殺さずにこの電圧を監視できるソリューションを誰かが提案できますか?回路が長時間ディープスリープモードに入る可能性があります。これは、分圧器ソリューションが最も電力を消費することを意味します。 最終的には飯能とアンディの両方のソリューションを使用しました。すべての入力をありがとう。残念ながら1つの答えしか選択できません。

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GPSデザインレビュー(RF入力)
EagleでPCBを設計して、GPS受信モジュールとGPSパッチアンテナをホストしました。モジュールへのRF入力は、50Ω不平衡(同軸)RF入力として指定されます。この計算機を使用して、コプレーナ導波路伝送ラインに必要な幅と間隔を計算しました。ご覧のように、ここからのパラメーターを使用すると、特性インピーダンスが50Ωにかなり近くなりました。最終的に、32 milのトレース幅と6 milの間隔になりました。それは合理的ですか? 私のボードがどのように見えるかのスクリーンキャプチャはここにあります: 両方の領域の塗りつぶし(上部と下部)はGNDであり、パッチアンテナが配置されているすべての周囲とGPSモジュールへのアンテナフィードに沿って、上部と下部のグランドプレーン間の約75ミル間隔ごとにビアをステッチしました。私はこれを適切に行う方法についてのガイダンスを持っていなかったので、ちょっと目を凝らしました。おそらくそれはやり過ぎですか?また、GPSモジュールの下にトレースやはんだマスクがないようにというガイダンスに従うために、チップの手前で上面のグランドプレーンを停止しました。 内側の実線の正方形は25mmで、実際のパッチアンテナの設置面積を表しています。パッチアンテナの周りの破線は27mmの正方形で、データシートを読むと、アンテナの下の必要なグランドプレーンを表しています。フィード長は約1インチ(1575.42MHzの波長よりもはるかに短い)なので、ここではパスの損失が問題になるとは思わない。フィードパスを「鋭い角を避ける」ように丸めました。私はそれはあまり重要ではないと考えていますが、私もそう思うかもしれません。最後に、アンテナピンに0.9mmのドリルサイズを使用し、裏面にはんだ付けする予定です。それはすべて聞こえますか? 何らかの点で十分な背景情報を提供していない場合は、コメントでお知らせください。必要に応じて、必要に応じて情報を追加します。客観的なレビューを探しているだけです。これらは私が自分を専門家とは見なしていないトピックであり、知識が豊富で役立つ同僚を見つけるためにここよりも良い場所を考えることはできません。 更新 @Daveの提案に従って、パッチアンテナの下のグラウンドステッチ領域内に「ランダムな」ビアの束を追加しました。更新されたボードのスクリーンショットは次のとおりです。

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Cからシリコンへ:ソフトウェア/ファームウェアソリューションをハードウェアとして実装する方法
この質問に照らして、ソフトウェアソリューションをハードウェア実装に変えるためのかなり標準的なプロセスがあるかどうか疑問に思っていました。私と私の想像を許してください。しかし、Cプログラムを取り込んで、トランジスター、抵抗器などの回路図、またはよく知られているPCBの観点からコンパイルできるコンパイラーはありますか? このシナリオを間違った視点から見ている可能性があることに気付きました。歴史的に、私自身の経験から、通常、誰かがソフトウェアソリューションとして実装したハードウェアを持っています(ハードウェアエミュレーションを考えてください)。この概念は逆に存在しますか?ソフトウェアとハ​​ードウェアのIPルーティングなど、これらの大企業はどのようにそれを行っていますか?
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ダブル電流用の並列DC DCコンバータ
ロボットに電力を供給するために15V 7A DC DCコンバーターを使用しています。15V 20Aの電源を探しています。このため、これらのレギュレーターのうち3つを並列に配置して、約20Aの電流を供給することを期待できますか?また、誰かがより良い方法を提案できますか?(元のソースが5セルLiPoバッテリー(18.5v)である場合)並行して、3つの入力と3つの出力を短絡することを意味します。バッテリーを短絡入力に接続し、デバイスを短絡出力に接続します。

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回路上の抵抗を配置する場所を知るにはどうすればよいですか?
私が持っている本の中には、電源が電源のマイナス端子から来ると述べているものがあります。 6Vの電源、1Kの抵抗、LEDを備えた簡単な回路があるとします。抵抗を正のソースに配線し、それをLEDのアノードに配線し、接地に戻すと、回路は正常に機能します。 これはどうしてですか?抵抗器は、陰極と負電源の間にあるべきではありませんか?

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送電/配電システムがDCではなくACなのはなぜですか?
電気伝送システムをDCに完全に変換するプロセスにない理由はありますか?グリッドでACを使用する主な理由(不快なテスラはありません、私はあなたを愛しています)は、ライン損失()を落とすために高電圧への変換を可能にし、導体サイズが同じ場合場合、Eは式で増加するE = I R次いでIは必ずしも正方形のような損失を減少させる順番に、減少しなければならないIP=IE=I2RP=IE=I2RP=IE=I^2REEEE=IRE=IRE=IRIIIIII)。しかし、現在では、AC(すべての熱、水力、風力発電機)とDC(太陽光発電機)を、通常DCを使用する傾向のある住宅または商業負荷に、希望する任意のレベルのDCに変換して送信することができます。必要に応じて、産業負荷(通常はモーター)でACに戻すことができます。 このようにして、多くの変圧器、コンデンサー、間隔の問題などを送電網から排除し、効率を劇的に向上させ、排出量とコストを削減できます。 ここに何かが足りませんか?

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接地と電荷漏れが発生する理由
接地の仕組みとその重要性に関するエンドツーエンドの画像には、基本的な情報がありません。回路に電圧が印加されると、電流が流れ始めます(または電界が確立します)。ACホームサーキットでは、DCのように電流が回路を流れますが、1秒間に50または60回(Hz)逆方向になります。 そもそも、なぜ一部の機器は金属表面に電流が漏れているのでしょうか。すべての電化製品の内部は、電流の漏れがないように(またはめったに)設計されてはいけませんか? 私の質問の要点は、電化製品が電気ショックを与えたとき、なぜ接地の欠如を非難するのかということです。電化製品は、電荷漏れを許容するように設計されていることを非難しませんか? そのため、電気ショックが発生した場合、アプライアンス(この場合は実際にカスタムアセンブルされたデスクトップコンピューター)を調査して、回路が常に金属の身体部分に電荷をリークしている理由を調べることも同様に重要ではありませんアースに余分な電荷を除去するために接地します。 この質問を言い換える別の方法は、一部のアプライアンス(特に組み立てられたコンピューター)が電荷をリークする可能性が高い/予想されるということです。したがって、まれにショックが発生した場合、接地を盲目的に確認するのではなく、漏れた電荷を受け取る傾向があるかどうかをアプライアンス自体で調査することがより重要ではない場合があります


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非常に正確な時間測定
できるだけ正確に非常に短い時間を測定します。このデバイスは、最初に1パルスを取得し、150マイクロ秒以内にさらに6パルスを取得します。それぞれが独自のワイヤ上にあります。最初の信号と他の6つの信号のそれぞれの間の時間は、可能な限り正確に測定する必要があります。精度は少なくとも100ナノ秒である必要がありますが、それ以上の方が優れています。 どのマイクロコントローラーがこれに最適でしょうか?これを見つけました。4ナノ秒の周期のタイマーがあるようです。それは私にとって十分に正確だろう。 これを行うには他のマイクロコントローラーが良いでしょうか?これはAVRで実行できますか?

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Xilinx VivadoでSVNを使用していますか?
新しいプロジェクトでVivadoを使用すると述べたので、プロジェクトファイルをSVNの下に配置したいと考えています。 Vivadoは、プロジェクト名(proj1など)の下にすべてのプロジェクトファイルを作成するようです。 /<path to the project>/proj1/ proj1.xpr proj1.srcs/ constrs_1/ new/ const1.xdc proj1.runs/ proj1.data/ proj1.cache/ 私の質問は、XDCおよびXPRファイル以外のSVNに置く必要があるファイルは何ですか?
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オペアンプでLM317を制御する際の問題
LM317デジタル調整可能電源の一部である次の回路があります。 私が抱えている問題は、U2でLM317を正しく制御していることです。調整ピンをグラウンドに引くと、出力は1.25 Vになります。 回路図のように、オペアンプの出力を調整ピンに接続すると問題が発生します。何らかの理由で、オペアンプの出力が0.76Vを下回ると、オペアンプが0Vになっても、LM317レギュレータの出力は2.06Vのままになります。 オペアンプが0.76Vを超えると、LM317の出力は期待どおりになります。 では、なぜオペアンプが0.74V未満で調整ピンを正しくシンクしないのでしょうか?何か不足していますか? ありがとうございました!


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コネクタの電源ピンをグループ化する最良の方法は?
Hirose DF12コネクタを使用してマザーボードに接続する小さなメザニンPCBを設計しています。 このPCBには、±10v、3.3v、48v(およびグランド)の4つの異なる電圧が供給されます。DF12コネクタの1つを通過します。 これらの2つの方法のうち、コネクタの電源とグランドの接続をレイアウトするのに適した方法はどれですか? 最初の方法:各電源には独自のグランドがあります。 2番目の方法:すべての電源で共有される単一のグランドセット。
13 power  pcb  connector  emc 

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開いたときにスイッチが跳ね返るのはなぜですか?
メカニカルスイッチ(SPST)が開いたときにバウンドすることを知って驚いた。連絡先が一時的にタッチに戻る原因は何ですか? この現象は、特定の種類のスイッチでのみ発生しますか(たとえば、スライド式スイッチでは発生しますが、ほとんどのプッシュボタンでは発生しません)。

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