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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長距離の無線通信
ArduinoとPCの間で通信しますが、屋外で2500フィート以上離れた場所で、ワイヤレスで通信します。これを行う最善の方法は何でしょうか?私が見つけた通信デバイス(xbee、...)は遠くまで行かない。

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高周波基板設計の「落とし穴」とは何ですか?
アナログループコントローラー用のPCBを設計したいのですが、A / D、D / A、およびプロセッサーを搭載したものを使用します。(DSPでもFPGAでも、私は決めていません。)これはアナログ信号を10 kHzで変調する必要があるため、非常に高速なプロセッサである必要があります。 私が理解していることから、150 MHz以上で動作するプロセッサ用のボードの設計は、RFの問題のために非常に難しい場合があります。そのようなボードを設計する際に提供できるアドバイスは何ですか?レイアウトに起因するどのような問題が発生する可能性がありますか?このための知識ベースを持つ優れたオンラインリソースはありますか? ありがとう。
13 board  layout  pcb 


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Arduinoで3.3Vおよび5V出力センサーを使用する方法は?
3.3Vセンサーを使用するときにArduino ADCからフル解像度を得るには、2つのことを行う必要があります。 3.3V電源をAREFピンに接続します。 コードでanalogReference(EXTERNAL)を呼び出します。 しかし、3.3Vと5Vの出力センサーを混合する必要がある場合はどうでしょう。私のオプションは何ですか?
13 arduino 

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PICプログラミングの開始
私はいくつかのPICプログラミングを検討していますが、利用可能な他のマイクロコントローラーのいくつかとは異なり、利用可能なさまざまなチップの数によって混乱が生じました。また、PICプログラミングを始めた人にとって良い選択肢としていくつかのサイトで提案されたチップのいくつかは、置き換えられた可能性があります(または、さらに混乱しているかもしれません)。 したがって、私の質問は次の3つの部分に要約されます。 最初に良いPICチップは何でしょうか? アセンブラーまたは他の言語のいずれかを実行することは非常にうれしいので、Linux用にどのIDE /言語を提案しますか? LinuxラップトップからのUSB接続(PicKit 2?が1つの可能性でした)を介してコードをチップに取り込むという点で、何をお勧めしますか? 編集:さまざまなキットのメリットについてKortukとの長い議論(下記のコメントを参照)の後、PicKit2スターターキットから始めることにしました。これには、PIC16F690チップがインストールされています。

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Arduinoで超音波トランスデューサーを駆動するにはどうすればよいですか?
私はArduinoで猫の抑止力を構築しようとしていますが、これはこれに似ています。私は検出を理解しましたが、今では超音波トランスデューサーを使用して必要な「爆風」を生成する必要があることに気付きました。 ただし、これらの1つをarduinoとどのようにインターフェイスさせるかについてはわかりません。 誰かアドバイスはありますか?

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増感銅基板によるPCBプロトタイピング
私は現在、Maplins UKから購入したいくつかの事前増感PCBボードを使用して、最初のPCBプロトタイピングに取り組んでいます。しかし、私はボードの公開と開発にひどい問題を抱えています。私は、先鋭化された開発結果に満足していないため、まだエッチング段階に至っていません。一般的なヒントとコツ、そして成功への正しい「道」をたどる方法を探しています。何らかの理由でそれが悪化しているようです!;-) 私はマスクに適用された最も暗いトーンのインクジェット透明シートを使用しています。マスクの印刷された領域から光が見えることに気づいた後、私は2つを重ねることを決定し、2つの同一の透明度を互い違いに並べました。あなたはそれを光にかざすと、まだ鈍い紫色の輝きが見えますが、ほとんど不透明です。これが私のトラブルの原因の1つである可能性があることを認めます! 私は通常の100ワットの電球を使い始めましたが、ほとんど成功しませんでした。露出は、効果が現れるまで40分以上かかるようで、非常に暖かくなりました。以前はガラスを使用してマスクをボードに押し付けていましたが、ガラスが多くの紫外線を遮断することに気付いた後、透明なアクリルのシートに切り替えることにしました。 次に、実際にUV-C光を発すると主張する安価なポータブルUV滅菌器を見つけました。UV-Aは、できる限りボードを露光するために必要なタイプであることを知っていますが、それははるかに速い効果を持っているようです。わずか2分間露光した後でも効果が見られます。マニュアルには、「長寿命の4ワット殺菌UVランプ」を使用していると書かれていますが、そうではありません。これまでに行った最長の露出は約6分ですが、同じ問題がまだ見られました(以下を参照)。 彼らのサイトによると、ボードはおそらく苛性ソーダ溶液を使用して開発されています。 すべての試みで、回路パターンが表示されますが、エッチングされた銅は、期待したほど光沢がありません。フォトレジスト層が完全に消散して、露出した光沢のある銅、インターネット上のそれらの参照PCBエッチングサイトの多くを通ります。その代わりに、光沢のある銅のランダムな領域の程度はさまざまですが、ほとんど鈍い銅(部分的に溶解したフォトレジスト)で、他の領域は青緑色のフォトレジスト層を完成させます。私はまだエッチングを試していませんが、なぜこのような露出が不十分で開発されたボードもエッチングが不十分であると期待するのかを理解することは難しくありません。フォトレジストが部分的にしか消散していないことを考えると、「ほとんど鈍い銅」領域がエッチングされるとは想像できません。 テストのために、2枚の中型の事前に感作されたボードの小さな領域を切り取り、すぐに使い果たしています! したがって、これらすべての変数のために、私は不明であり、非常にゆっくりと進んでいます: 露出時間についてはわかりません(私のランプの場合)。 必要なUVライトの位置と高さについてはわかりません。 マスクパターンが(UV光に対して)十分に不透明かどうかわからない。 水に対する苛性ソーダの正しい比率についてはわかりません。 ボードを苛性ソーダに放置する時間についてはよくわかりません。 開発を停止するために水に浸すことについて確信がありません—十分に長く放置しなかった場合、開発を継続するために苛性ソーダに戻すことができますか?また、どのように伝えることができます!? また、開発済みの事前に感作されたボードがそのままであるかどうかもわかりません。通常の日光が事前に感作された開発ボードに影響を与えるまでにどれくらいかかりますか? 誰もが私に与えることができる任意の助けをいただければ幸いです。効果的に学習するために、自分のアクティビティのまともなログを保持していません。今ではそれを打ち込んだと思ったからです!ただし、必要に応じて、これまでの取り組みの写真を提供できます。

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塩化第二鉄エッチングに使用される容器をすすぐ方法は?
私がオンラインで収集したものから、エッチング後、「使用済み」塩化第二鉄(より具体的にはFeCl 2とCuCl)を何らかの容器に保管し、廃棄物処理施設に持ち込むことができます。 使用している機器はどうですか?たとえば、PCBが染み込んでいる容器ですか?この容器をシンクで洗い流してもらえますか?または、毎回新しいものを使用し、古いものを廃棄物処理施設に持って行くことが期待されていますか? ボード自体をすすぐことはどうですか?裏庭の流し(白い磁器、ステンレス)で洗い流してもらえますか?それとも、それをすすぎ、汚染された水を後から廃棄物処理施設に持って行くことになっていますか? 人々は何をしますか?この部分は、私が遭遇した塩化第二鉄を使用したPCBエッチングのすべてのチュートリアルで詳しく説明されています= /
13 pcb  safety  etching 

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ISAオペコード---どこから来たのですか?
エンジニアが命令セットアーキテクチャを設計するとき、特定のバイナリコードを命令として指定する場合、どの手順またはプロトコル(存在する場合)を使用します。たとえば、10110がロード命令であるというISAがある場合、その2進数はどこから来たのでしょうか?ロード操作を表す有限状態マシンの状態テーブルからモデル化されましたか? 編集:さらなる調査を行った後、さまざまなCPU命令のオペコードがどのように割り当てられているのかを懸念していると思います。ADDは、オペコード10011で指定される場合があります。ロード命令は10110として指定される場合があります。これらのバイナリオペコードを命令セットに割り当てるには、どのようなプロセスが考えられますか。

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このSMPSでPCBが非常に大きいのはなぜですか?
リニアレギュレータの熱放散に関する投稿で、1つの答えがこの素敵な小さなピン等価smpsを提供しました。それは素晴らしい返事であり、私自身でいくつか注文するでしょう。 私は疑問に思っています、なぜそんなに空のスペースがあるのですか?おそらく地面を除いて、余分なレイヤーを必要としないようで、はるかにコンパクトになる可能性があります。 その外観から明らかではない何かが起こっていますか? 編集:明確にするために、私はリンクされた投稿のOPではありませんでした。このフォローアップの質問のためにそれを借りるだけです。

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アンプ回路のブートストラップの影響
この「ブートストラップバイアス」アンプ回路を理解しようとしています。下の写真は、GJリッチーの本「Transistor Techniques」からの抜粋です。 この回路は、「分圧器バイアス」のバリエーションであり、「ブートストラップ部品」R3R3R_3およびが追加されていCCCます。著者は、より高い入力抵抗を達成するためにR3R3R_3とCCCが使用されることを説明しています。著者はこれを次のように説明しています。 ブートストラップコンポーネント(およびC)を追加し、信号周波数でCのリアクタンスが無視できると仮定すると、エミッタ抵抗のAC値は次のようになります。R3R3R_3CCCCCC R′E=RE||R1||R2RE′=RE||R1||R2R_E' = R_E || R_1 || R_2 実際には、これは小さな減少を表します。RERER_E 今、エミッタ抵抗を有するエミッタフォロワの電圧利得 あるA = R ' ER′ERE′R_E'、これは非常に団結に近い。したがって、ベースに入力信号vinが適用されると、エミッタに現れる信号(Avin)がR3の下端に適用されます。したがって、両端に現れる信号電圧 R3は、である(1-A)VIN、非常に少ない全入力信号より、及びR3は、今や(AC信号用)有効な値を有するように見えるの:R'3=A=R′Ere+R′EA=RE′re+RE′A=\dfrac{R_E'}{r_e+R_E'}vinvinv_{in}AvinAvinAv_{in}R3R3R_3R3R3R_3(1−A)vin(1−A)vin(1-A)v_{in}R3R3R_3。R′3=R31−A≫R3R3′=R31−A≫R3R_3'=\dfrac{R_3}{1-A}\gg R_3 これを理解するために、回路のACモデルを作成しました。ACモデルは次のとおりです。 ACモデルから、エミッター抵抗がという著者の主張を検証できます。| R 1 | | R 2およびVのラベルが付いたノードの電圧が入力電圧よりわずかに低いこと。また、R 3の電圧降下(V i n − Vで与えられる)が非常に小さくなることもわかります。つまり、R 3は入力からほとんど電流を引き出さないことを意味します。RE||R1||R2RE||R1||R2R_E || R_1 || R_2R3R3R_3Vin−VVin−VV_{in} - VR3R3R_3 ただし、その説明からはまだよくわからないことが2つあります。 1)エミッタフォロワーの電圧利得()ここで、R3の影響を無視しますか?A=R′Ere+R′EA=RE′re+RE′A=\dfrac{R_E'}{r_e+R_E'}R3R3R_3 2)がAC信号に対して異なる「実効値」を持つように見えるとはどういう意味ですか?R 3が値を変える理由がわかりません。R3R3R_3R3R3R_3 前もって感謝します。 編集 この回路の動作をさらに理解しようとするために、2つの方法でAC入力抵抗を見つけて分析することを試みました。参考のために、この質問に対する回答として両方の試みを投稿しました。

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周囲温度の測定に赤外線温度計(IRガン)を使用できますか?
IR温度計の原理は知っていますが、それに関する質問が1つあります。 IR温度計は、視野に入ってくる外部物体からの放射IR波を感知し、表面温度の読み取り値を提供するので、空気またはランダムな遠方の空間を指して周囲/部屋の温度を測定できますか? 読み値は、何であれ、室温に近いでしょうか、それとも単なるゴミの値でしょうか? IR温度センサーの一例:https : //www.sparkfun.com/products/9570

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PWMを使用したオーディオ、その背後にある原理は何ですか?
フィルター処理されたPWMを使用してオーディオ出力信号をオーディオジャックに供給するPICボードの回路図を見ました。3段のパッシブRCフィルターとそれに続くLM386段を使用してフィルター処理されたPWM出力を示しています。次の質問があります。 通常、オーディオ信号には複数の周波数が同時に合計されます。PWMはどのようにそれを行いますか? DAC、フィルター、アンプでPCMを使用するのと同じくらい音質は良いですか? この手法は見た目も便利であるため、コンピューターのサウンドカードを含め、すべてのオーディオデバイスがこれを使用してお金とコストを節約しないのはなぜですか。
13 audio  pwm  pcm 

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DC電源リレーのRU(UR)ラベルとはどういう意味ですか?
私は、多くの多くのリレーの本体でRUまたは多分URラベルが何を意味するかを理解しようとしています。ほぼすべて(これまで見たことがあります)のDCリレーにラベルが付いているため、非常に好奇心が強くなります:)。助言がありますか?
13 relay  dc 


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