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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接続されていない入力は、ICを温めることができますか?
いくつかの単純なグルーロジックにATF16V8 PLDを使用しています。プロトタイピングボードでテストしていると、ほとんどすぐに触ると温かくなることがわかりました。出力が短絡していないことを確認しましたが、多くの入力が接続されていないことも知っていました。 ATF16V8はCMOS回路であり、TTLとは異なり、この技術ではフローティング入力が問題になる可能性があることを読みました。これが熱出力の原因である可能性がありますか?
12 power  heat  cmos  input 

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なぜレースハザード定理が機能するのですか?
知らない人のために、レースハザード定理(RHT)は次のように述べています。 A x B + A 'x C = A x B + A' x C + B x C RHTの他の部分、時間遅延などについては理解していますが、上記の論理ステートメントが正しいはずなのかわかりません。誰かがこれを理解するのを手伝ってくれますか?

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なぜ光ファイバケーブルが長いほど減衰が小さくなるのですか?
私は大学で実験を行って、光ファイバケーブルの減衰とケーブルの長さおよびタイプを調べました。 この実験は、もう一方の端に接続されたLED光源と電力計を使用して実行されました。 波長は1300nmに設定され、結果は次のように取得されます。 Single Mode (1meter) = -36.14 dBm Single Mode (10meter) = -36.12dBm Multimode (1meter) = -35.94dBm Multimode (10meter) = -18.48dBm ケーブルが長くなるにつれて受信電力が高くなる理由と、マルチモード光ファイバケーブルの受信電力がシングルモードケーブルよりも大きい理由を誰もが説明できますか?


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スルーホールPCB(Teensyなど)を別のPCBのフラッシュ/フラットにはんだ付けするオプション
PCBにTeensyボードを組み込むことを検討しています。Teensy PCBをPCBにはんだ付けしたいです。しかし、PCBの上の高さを可能な限り最小限に抑えたいと思います。したがって、私は通常のヘッダーピンを使用してはんだ付けしたくない-つまり私はこれが欲しい: TeensyをPCB上でできるだけ平らに配置したいです。残念ながら、Teensyには(Photonやほとんどのワイヤレスボードのような)キャスタレーション付きの穴はありません。 だから私は次のオプションを考えていました: このようなロープロファイルヘッダーピンを使用する-https ://www.pololu.com/product/2663(プラスチックの高さは通常の2.5mmではなく1.5mmです)。しかし、私は1.5mmも避けたい このようなストレートピンを使用してください- http://www.digikey.com/product-search/en?mpart=3560-2-00-15-00-00-03-0&vendor=54 -と私の上Teensyを平らにはんだ付けしますPCB。これは実行可能なオプションですか?? グーグル検索では、実際にこれが行われている例は表示されません。 他にどのようなトリック/ヒントを使用できますか?? (最良の方法は、Teensyボードを直接使用せず、代わりに自分のPCBでTeensy cktを設計することだと理解しています。しかし、いくつかの理由で、今はそれを使いたくありません。)

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同軸ケーブルを(電源ケーブルとして使用せずに)DC電源ケーブルとして使用できますか?
私のバルコニーには、衛星放送受信アンテナとそれに接続された2本の同軸ケーブルがあります。私はその皿を使用せず、それを取り外して、バルコニー上の他のデバイス(IoTのようなもの)に電力を供給するためにそれらの同軸ケーブルを再利用したいと思います。 その同軸ケーブルを介してDC電源を送信できますか?はいの場合、単一のケーブルとその中心ワイヤをプラスとして使用し、外側のワイヤメッシュとフォイルを接地として使用できますか? 編集:私の料理はそれが重要な場合はLNBのサインがあります:


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同軸上の5V DC
健全性チェックが必要です。 私の家は同軸ケーブルで配線されていますが、これは現在私にはまったく役に立ちません。 同軸配線を使用して、家中の小さな機器(Raspberry Piのような)に5V DC電力を送りたいと思います。 このPSUを使用したい:https : //www.amazon.ca/gp/product/B00N2RW72C/ref=ox_sc_act_title_2? smid=ASNOLMMI4SF6N &psc=1 これは、DCステップダウンと次のようなスプリッターに供給されます。https : //www.amazon.ca/gp/product/B00DIGACBU/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A3DWYIK6Y9EEQB&psc=1 長さが長くなるほど抵抗が大きくなるので、ソース側の電圧をわずかに上げて、正確な5Vになるまで出力を測定するのが得意かと思います。 何かが欠けているように感じます。 編集:12Vで行くと終了ポイントにドロップするように見える(そして完全に理にかなって)行く方法です。みんなありがとう。
12 dc  coax 

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振幅変調ラジオ放送(AM)がまだアクティブなのはなぜですか?
私の国(ドイツ)には、周波数変調(FM)および振幅変調(AM)ラジオ放送があります。ただし、現実には、AMを聞く人はいないので、誰もAMを聞くことはありません(振幅変調の欠点について説明する必要はありません)。:) だから、私はなぜAMの部分がまだアクティブであるのか自問しましたか?振幅変調には、ハードウェアを存続させる価値がある周波数変調よりも大きな利点がありますか?
12 modulation 

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プルアップ抵抗の明確化
私は電子工学を初めて使い、「プルアップ抵抗器」の原理を理解するのに苦労しています。私はそれについて多くの記事を読みましたが、私はそれを手に入れたと思いますが、100%確信がないので質問があります。で、この記事で、最初の画像の後に、それは言います: モーメンタリボタンを押すと、I / OピンがVccに接続され、マイクロコントローラは入力をハイとして登録します。 しかし、わかりません。VCCはどこにありますか?私が見るところ、このスキーマには電源が​​なく、ボタンに配線されたマイクロコントローラーだけが両方ともグランドに配線されているので、この回路にはどのように電圧がありますか?
12 pullup 

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MC7805の代表的な回路の奇数バイパス抵抗ネットワーク-それは何をしますか?
MC7805について最近尋ねられた別の質問は、レギュレーターの一般的なMC7800シリーズのデータシートにリンクされて い ます1。 読んでみると、図1の代表的な回路図に気づきましたが、理解できない構造があり、次の画像で強調しています。 ご覧のとおり、多数の抵抗があり、それらはすべてバイパスされています!これらのデータシートの図は代表的なものにすぎないことを知っているため、私の質問は これは何を表していますか? 私の推測では、電流制限、サーマルシャットダウン、および/またはセーフエリア補償のいずれかの保護モードに関連していると思われますが、どのように抵抗が完全に永久にバイパスされるのかわかりません。 1)私はもともと7805バリアントに固有のものであると想定していました。ブライアンドラモンドは、それが一般的であるという回答へのコメントで指摘し、抵抗器の目的を説明しやすくしました。

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内部発振器がはるかに高速であることを考えると、このMCUに外部水晶を使用する必要があるのはいつですか?
私はこのMCUを見ていて、外部の水晶を使用するのが理にかなっているのか疑問に思っていました。 データシートpg1から抽出 *クロック管理 – 4〜32 MHz水晶発振器 –キャリブレーション付きRTC用32 kHz発振器– x6 PLLオプション付き内部8 MHz RC –内部40 kHz RC発振器 – extに基づいた自動トリミングを備えた48 MHzの内部発振器。同期* 内部発振器は最大48Mhzです。外部クリスタルは4〜32 Mhzです。外部クリスタルはお金がかかり、スペースを占有するので、内部クリスタルが48Mhzより速いときに、なぜ外部クリスタルを使用するのでしょうか?いつ外部クリスタルを使用する必要がありますか?




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