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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オシロスコープでUSBトラフィックを表示するにはどうすればよいですか?
USBマウスとオシロスコープ(PicoScope 3204)との通信を調べようとしています。スコープのグランドを2つのデータ信号線(Data +またはData-)のいずれかに接続すると、マウスがシャットダウンします。マウスは1995年のMicrosoft Homeデバイスであるため、USB 1.1を使用している必要があり、高速バージョンではありません。USBメモリスティックでも同じことを試してみましたが、同じ問題が発生しました。この問題を克服するために構築できる簡単な回路はありますか? この目的のための洗練されたUSBテストフィクスチャがあることは承知していますが、これをデモ/実験として試しているので、最小限の自作ソリューションを探しています。
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シルクスクリーンとアセンブリ層
写真によることが望ましい例がありますが、PCB上のアセンブリ層はシルクスクリーンとどのように異なりますか?部品をボードに取り付けた後、シルクスクリーンの参照指定子を表示したままにしておく必要があり、アセンブリプロセス後にアセンブリ層情報が妨害される可能性があることを理解しています。それが唯一の違いですか?私はインターネット上でこれに関する正確な情報を見つけることができません。私が見つけたすべては私には不明瞭です。ありがとうございました。

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この受動的な非反転アンチログ回路は機能しますか?
下の回路の左側のポテンショメータは、実際にはオーディオボリュームコントロール用に設計されたデジタルポテンショメータの出力であるため、出力は内部で0dBから-64dbまでの64対数ステップを提供するように構成されています。それを変えることはできません。結局のところ、出力を使用して、内部DSPプロセッサを備えたオーディオアンプを制御する必要があります。DSPプロセッサは、オーディオボリュームを制御するために0〜3.2VDCを受け入れます。その増幅器は現在、線形ポテンショメータからその電圧を取得しているため、内部で独自の線形から対数への変換を行っています。したがって、ダイオードなしで示されている回路を使用して、R11とR12だけを0-12Vを3.2V範囲に変換する簡単な分圧器として使用すると、動作しますが、応答は理想的ではありません。デジタルポットの出力は1 dBステップで電圧を進めているため、「ステップ」特に音量が大きくなると、そのアンプの出力レベルで音が顕著になります。そのため、対数ステップを線形近似に変換する必要があります。つまり、対数関数が必要です。 そこで、示されているように、2つのダイオードネットワークで対数曲線を近似することを考えています。基本的に、出力電圧は最初は入力電圧に追従しますが、D2として徐々にゆっくりと上昇し、その後D3-D4ペアが導通し始めます。ボリュームコントロールのサウンドの応答性を高めるのに十分に機能しているように見えますが、どういうわけかこの回路は私にとって「ハック」のように思えます。誰もが大量の追加部品を含まないより雄弁な解決策を提案できますか? 補遺...上記の回路で終日試行錯誤を繰り返し、線形ランプを供給し、入力と出力を比較した後、最適化するのが難しすぎると判断しました。最大基準電圧(上記では12 V)がまったく変化しても、必要な応答を再現するには、あまりにも多くの抵抗を変更する必要があります。しかし、気まぐれに私はこれを思いついた。この構成でアンチログ(またはログ)応答を実際に近似しているかどうかは正直わかりませんが、最大入力基準電圧が少なくとも2である限り、希望する応答に「調整」するのは非常に簡単ですまたは、目的の最終出力の最大3倍。要点は、入力POTをより高く調整すると、出力が入力から徐々に分岐するため、入力の変更が出力に与える影響が次第に小さくなることです。 なぜこれがうまく機能しているように見えるのか、私が実際に求めている非反転ログ曲線を近似しているのか、もっと簡単にできるのかについてのコメントを歓迎します。しかし、最終的には、他の誰かが同様の問題に遭遇した場合、これは非常にうまく機能するようです...少なくとも私の耳には! 別の補遺:同様の回路を必要とするこれに従う人の利益のために、単電源OP-AMP回路の一般的な選択であるにもかかわらず、LM324を指摘する必要があります。回路。その理由は、このOPアンプは内部BJTトランジスタに基づいているため、0.6ボルト未満の出力を実際に「駆動」することはできません。私の場合、LOG応答曲線をそのポイントより下で開始する必要はありませんでしたが、回路はまだ小さな正のバイアス電流を持つ既存の回路に0-3ボルトを出力する必要があったため、できませんでしたバッファとして使用する最終オペアンプを接地した場合でも、出力をゼロに調整します)。FETベースであるため、クワッドOPアンプをTexas Instruments TLC274のようなものに置き換える可能性があります。

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RISC / CISC命令の実行には何クロックサイクルかかりますか?
よると、デジタルデザインとコンピュータアーキテクチャハリスとハリスによって、以下を含むMIPSプロセッサを実装するにはいくつかの方法があります: シングルサイクルマイクロアーキテクチャは、 1サイクルで全体命令を実行します。(...) マルチサイクルマイクロアーキテクチャの短い一連のサイクルで実行される命令。(...) パイプライン化されたマイクロアーキテクチャは、シングルサイクルマイクロアーキテクチャにパイプライン化を適用します。 アーキテクチャは、多くの場合、RISCまたはCISCに分類されます。RISC対CISCから: RISCプロセッサは、1クロックサイクル内で実行できる単純な命令のみを使用します。 MIPSはRISCアーキテクチャであるため、私は上記の定義に混乱しており、それらの間に何らかの矛盾がないのではないかと考えています。すなわち: RISC命令をより短いサイクル(フェッチ、デコードなど)に分割できる場合、命令全体を実行するのに1クロックサイクルしかかからないと言えるでしょうか。各ステップを実行するのに1クロックサイクルかかりませんか? それはない本当に 1つのRISC命令を実行するために1つのクロックサイクルを取りますか?たとえば、キャッシュミスが発生し、プロセッサが遅いDRAMを待たなければならない場合はどうなりますか?これは、命令の実行をかなり長くするべきではありませんか? 1命令サイクルとは正確には何ですか?1つの命令が完了するのにかかる時間ですか(つまり、1つまたは複数のクロックサイクル)。 1つのCISC命令はクロック/命令サイクルにどれくらいかかりますか?

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単三電池が短時間に供給できる最大電流を計算する方法は?
単三電池(フル充電)が短時間(1秒と言う)に供給できる最大電流を測定したい 私はマルチメーターでこれを行うことを心に留めています: 最高値で、アンプを測定するマルチメーターをセットアップします。現在のマルチメーターの定格入力は10Aです(最大30秒) バッテリーのマイナス側にマイナスプローブを差し込みます プラスプローブをバッテリーのプラス側に差し込みます(1〜2秒) デバイスの値を読み取る 通常、特定の負荷の電流を測定する必要がある場合、マルチメータは回路内で直列に配線されます。ここから、マルチメータをバッテリに直接接続することを(私の知る限り)決定した負荷は、ほとんど(ほとんど)ありません。 これにより、短絡が発生します。理論的には、電流は信じられないほど高くなければなりません(抵抗がほぼゼロであるため)が、単三電池には内部抵抗(IR)があるため、(幸いなことに)制限されます。 これはいいアイデアですか?または、デバイスを殺すか、測定に望ましい効果を与えませんか? 注:私は単三電池のみを使用してこれを行うことを念頭に置いており、たとえば、主電源のAC電流でこれを行うと、非常に危険(220V AC短絡)になり、デバイスを直ちに破壊します。 現在の電池が供給することができ、異なるユニットであるI平均アンペアないアンペア時(AH)を。

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なぜPCBモジュールをセラミックに印刷するのですか?
これが私が話していることです(クリックして拡大): 古い(1990年代)電話システムのものです。複数のライン、いくつかのデジタル、いくつかのアナログがあり、出力ステージでは、これらのモジュール(両面)がメインPCB上に(スリット内に)立っていて、そこにはんだ付けされています(ピンが見える)。 このことに他のサブPCBがいくつかありましたが、このセラミックタイプのものだけでした。質問は次のとおりです。なぜそれらはセラミックに印刷されるのですか? トレースの抵抗が高くなり、異常なPCBの全体的な構築コストは、確立されたプロセスの場合よりも高くなることが多いようです。一方で、これは多層のように見え、反対側も多層であり、「ビア」がないため、これが「実際の」4層PCBよりも安いかどうかを考えさせられました。しかし、一部のモジュール(残念ながら、そのうちのどれがデジタル用であり、どのラインがアナログライン用であったかはもう覚えていません)には片側しか実装されていません。
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抵抗-ビニングと奇妙な分布
この最近の質問に対するコメントで、抵抗のビニングに関連するちょっとした癖について読んだ。 一部のメーカーは、たとえば実際には同じバッチで製造された1%と5%の抵抗器を販売します。抵抗器が値でソートされている場合、より正確なものは1%のカテゴリーに分類され、わずかに高い価格で販売され、精度の低いものは5%の抵抗器として販売されます。 このソート方法により、このプロセスを実行する5%の抵抗が公称値の1%以内に収まらないことが保証されます。言い換えると、1 k +/- 5%の抵抗は、[950、990]または[1010、1050]の範囲の抵抗を持ちますが、[990、1010]の範囲ではありません。ΩΩ\Omega これは実際に起こりますか?部品はまだあなたが支払っているものだと思いますが、5%の抵抗が1%の許容範囲内にある確率が0であることは本当に奇妙に思えます。

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標準のAAAバッテリーからどれだけの電流を安全に引き出すことができますか?
これは愚かな質問かもしれません。しかし、どれくらいの電流をAAAバッテリーから安全に引き出すことができますか。 私は現在、ワークトップ電源からプロジェクトに電力を供給していますが、通常の動作中は5V 0.45Aで消費され、ピークは0.7Aです。今、私はそれをポータブルにし、適切なバッテリーを探す必要があります。プロジェクトをできるだけコンパクトで軽量にする必要があります。4つのAAAバッテリーまたは適切なリチウムイオンを使用して、外出先で電源を入れることを考えていました。予想される最大期間は1時間ですが、45分間で十分です。 プロジェクトを強化する他の提案があれば、私を助けてください。

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ユニティゲインバッファーのフィードバックパスにあるコンデンサーの目的は何ですか?
このサイトを初めて使用するとき、私はEEの学生であり、オペアンプを研究しています。これまでのクラスでは、「理想的な」オペアンプについてのみ説明してきましたが、このレイアウトのオペアンプを見て、「C1」と「R1」の用途を明確にできる人がいるかどうか疑問に思いましたか? 私はオンラインで答えを探していて、「R1」が何をしているのかをよく理解していると信じていますが、「C1」が何を達成しているかについての答えを見つけることができませんでした。 これは課題ではなく、私自身の好奇心です。

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Eagleのボード編集モードで名前とパーツを別々に移動することはできますか?
私が見たほとんどの工場で作成されたPCBには、重複することなく、SMDデバイスの下に配置することなく、非常に正確に整列された部品名があります。 私の質問は- Eagle(それが重要な場合は7.1.0)を使用して、パーツ自体とは別にパーツ名を移動できますか ライブラリを開いて関連パッケージを編集できることは知っていますが、 それは各部分にとって長すぎます。 私は矛盾に陥ります。 また、Textツールを使用してラベルを作成してtNames/bNamesレイヤーに配置するオプションもありますが、これも長すぎます。それを行うより速い方法はありますか?または、おそらく私のアプローチは最高のものではありませんか?私が気にするのは最終結果だけです。
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DRCのストップマスクエラー
私はEagleで最初のボード(実際は最初のボード)をやっていますが、NordicおよびAdafruitライブラリから使用している部品の周りで多くのストップマスクエラーが発生しています。nrf51822と3.3コインセルホルダーのすべての交差点で、tStopにエラーが発生します。 ここに見られるように、ルートの周りにスペースがあるので、これらが正常であることを確認するために私がさらに何をする必要があるかわかりません。かなり単純な間違いを犯しているだけですが、私が読んでいるチュートリアルからそれを修正する方法を収集することはできません。ありがとう!
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次のTRRSコネクタをきれいにはんだ付けする方法は?
次のTRRSコネクタをはんだ付けしたいのですが、これは通常のTRSコネクタよりも難しいようです。 接続の順序(TRRS =左、右、gnd、マイク)をすでに知っています。はんだをきれいにする方法を知りたいです。 私はワイヤーを横に外してみましたが、面倒で、カバーが元通りに収まるようになるまで少し時間がかかりました。このはんだ付け作業に取り組む正しい方法は何ですか?接続を横向きまたは真っ直ぐにガイドする必要がありますか?プラスチックを溶かすので、小さなはんだごてが必要ですか? マグネットワイヤを使用して接続を行うというアイデアは提供されていますが、コネクタのケーシングに干渉しない方法でこれを行う方法は明確ではありません。 編集: 小さいヘッドフォンワイヤの場合でも、この接続のはんだ付けに関するビデオを見つけました。使用される技術は、錫メッキされたワイヤを押し込む前に、各接点にはんだを一滴ずつ置くことです(それでもかなり面倒です)。これは、接続がより小さなワイヤ用に設計されていることを意味し、別のケーブルに一緒に接続するか(不要)、別のコンポーネントを探す必要があると思います。 描かれたケーブルとTRRSがきちんと一緒に参加できるようにする答えがあれば、まだ興味があります。
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オペアンプのポジティブフィードバックとネガティブフィードバックはどのように異なるのですか?両方が存在する回路を分析する方法は?
オペアンプでは、正の入力に対するフィードバックにより飽和モードになり、出力はV +-V-と同じ符号になります。負の入力に対するフィードバックは、それを「レギュレータモード」にし、理想的にはVoutはV + = V-のようになります。 オペアンプはフィードバックに応じてどのように動作を変更しますか?それはより一般的な「行動法」の一部ですか?[編集:追加された電圧のラインの何かが、+フィードバックの場合にエラーを減らすのではなく、エラーを増やすのではないでしょうか?] 両方が存在する回路をどのように分析できますか? 両方を同時に首尾一貫した方法で答える人は、投票の票を獲得します。

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KiCad:サーマルビアでフットプリントを作成するにはどうすればよいですか?
動作中にかなり暖かくなるSMDチップがあり、換気を増やして銅を範囲内に収めることができるフットプリントを設計してみたいと思います。 誰かがそれを介してビアでフットプリント(MODファイル)を作成する方法をカバーするチュートリアルを知っていますか? Googleで検索しましたが、このトピックについて多くを見つけることができませんでした。 テキストエディターを使用してMODファイルを手動で変更することが可能であることは知っています。

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