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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コネクタにはいくつのグランドピンと電源ピンが必要ですか?
プロジェクトのドーターボードを設計しています。ボードに接続する必要がある35個のI / Oピンがあります。含めるグランドおよび電源ピンの数を決定するにはどうすればよいですか?コネクタ全体でこれらのピンの配置を決定するにはどうすればよいですか? 私が言われたように、このような何かが悪いだろうことを知っています: P IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO G G IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO 私はこのようなものはそれほど良くないと推測しています: P IO IO IO IO IO IO …

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コンポーネントフットプリントの中庭をどのように決定しますか?
私はKiCadを使用していくつかのプロジェクトのPCBをレイアウトしていますが、多くの場合、新しいフットプリントを開発するか、ライブラリにあるフットプリントを調整する必要があります。 データシートやときどき他の情報源を参照することで、必要なほとんどのものを決定できますが、中庭の寸法と位置を決定する方法については何も見つかりませんでした。中庭は、コンポーネントの最小の「予約済み」スペースであり、2つの中庭が重ならないようにする必要があることを理解しています。ただし、これまでのところどのデータシートにも記載されていません。 これまでの私のプロジェクトはすべて手作業で組み立てられます(私が:)ので、ピックアンドプレースマシンの目的には必要ありません。しかし、エンジニアであるため、編集中に何かを編集している間は気が進まないのです。また、私は公式のKiCadライブラリに含める価値のある新しいフットプリントを提出するので、それが正しいことを確認したいと思います。 PCB部品のフットプリントの中庭をどのように決定しますか?
12 pcb-design  kicad 

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LTSpiceの特定のコンポーネントの「電圧降下」をプロットする方法は?
上記の回路では、| Vr1 + Vc1 |のみをプロットできます。=緑のプロットではV1、青のプロットではVc1。LTSpiceで電圧プローブを使用し、線をクリックしてプロットを取得します。V1とR1の間の線をクリックすると、| Vr1 + Vr2 |がプロットされます。= V1。R1とC1の間の線をクリックすると、Vc1がプロットされます。 他と一緒にVr1(R1のみでの電圧降下)も見る方法はありますか?
12 ltspice 

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このDC回路の問題を解決するのを手伝ってください
回路は次のようになります。 を除くすべての要素が既知です。E 1 = 3 V 、E 4 = 10 V 、E 6 = 2 V 、E 8 = 1 V 、E 9 = 4 V 、I 、G 7 = 1 m個A 、R 1 = 1 K Ω 、R 2 = 1 = 1 K ΩIg2Ig2I_{g2} E1=3V,E4=10V,E6=2V,E8=1V,E9=4V,Ig7=1mA,E1=3V,E4=10V,E6=2V,E8=1V,E9=4V,Ig7=1mA,E_1=3V,E_4=10V,E_6=2V,E_8=1V,E_9=4V,I_{g7}=1mA, しかし、我々はまた、現在知っている I 8 …
12 dc  thevenin 

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ACモーターでU、V、Wの文字を使用して巻線を表すのはなぜですか?
ACモーターを接続していますが、このラベリングシステムが何かを代表しているかどうか疑問に思っていましたか?または、X、Y、Zのような別の文字セットだけですか? これに関する情報は、IEC 60034-8、回転電気機械-パート8:端子マークと回転方向、またはグーグル、フォーラムなどの簡単な検索では見つかりませんでした。

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ジョイントを吹くかどうか、それが問題です
特定のElectronic Physical Designブックでは、はんだ付け後、次のことが推奨されています。 接合部を吹き飛ばさないでください。はんだが急速に冷却され、結晶化と脆化が引き起こされるためです。 一方、このボードの(最も有名ではないにしても)有名なユーザーは、 ジョイントが固まるまでそっと吹きます。 現在、これはEEVblogまたはMythbustersでさえ取り組む問題の1つのように聞こえます。だから、誰が関節に吹くの影響が研究されている実験を知っていますか? アップデート: 以下のコメントで指摘されているように、後者のアドバイスは、小さなジョイントがとにかく速すぎて硬化するため、ブローイングがその点で役立つため、非実用的かもしれません。それでも、ボード/パーツをより速く冷却して、火傷することなく次のジョイントを作ることができるように(トレース、パーツなどに誤って触れることによって)、他の実用的なインセンティブがあるかもしれません。いくつかの教科書で与えられているアドバイス(吹き飛ばしに対する)は、純粋にカテドラル外であるか、いくつかの経験的証拠によって裏付けられています。残念ながら、私が言及した本は彼らのスタンスを支持するものを何も引用していない。 もう少し検索した後、EDNブログで本の主張を裏付ける事例証拠を見つけました。それでも、このブログでは、そのサイトで調べられたすべての接合部は冷接合部であると述べているため、「不十分であり、おそらく十分に科学的ではないようです」この事例の証拠にはコントロールがありませんでした。 以下のコメントで説明されているように、関節に息を吹きかけることは、貧しい男性のヒューム抽出器(またはとにかくディフレクター)である場合があります。現在、実際のヒューム抽出器はほとんどのショップ/ラボで標準であり、これらは重要なエアフローを持っているため、ボフィンはジョイントの信頼性にとってどのレベルのエアフローが危険になるかを研究していると思われます。
12 soldering 

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すべてのサージプロテクターが磨耗する可能性がありますが、これがあなたのサージプロテクターに当てはまるかどうかはどのようにわかりますか?
この質問は、OPが言及しているこの他の質問から続きます。 私はサージプロテクター内のMOVが時間とともに劣化することを知っています これに基づいて、サージプロテクターは、電力サージに対して(期待される)保護を提供しないポイントを過ぎて最終的に劣化するようです。 私はこれについて尋ねたかった質問: サージプロテクターが劣化するのは正しいですか?劣化している場合、何が原因ですか? サージプロテクターを交換する必要があるまでの持続時間を決定するための経験則はありますか? サージプロテクターが古くなっているかどうか(またはその点で欠陥があるかどうか)を判断する方法はありますか?


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これらの測定値がオームの法則に違反しているのはなぜですか?(彼らは?)
私は高校の電子機器の知識を磨き、横になっていた小さな水槽ポンプで実験することにしました。私はマルチメーターでいくつかの測定を行ったが、その結果は私を困惑させない。測定値はオームの法則と一致していないようであり、現在の描画は異なるように見えるなど、今私は困惑しています。 この小さなポンプには単三電池2本まで接続できます。(まばらな)データシートによると、定格は3Vで、電流は「<460mA」です。マルチメーターを使用して(何も接続していない状態で)バッテリー電圧を読み取ると、3.18Vが得られました。次に、ポンプを接続し、ポンプの2つのコネクタの電圧を読み取ることにしました。これは2.9Vでしたが、どうやら0.28Vが消えていたので驚きました。バッテリーからポンプまでの配線は両方ともわずか数センチメートルなので、このような短い配線では多くの電圧が失われるようです。次に、回路にマルチメータを挿入し、0.19Aを測定しました。最後に、ポンプの抵抗を測定しました。これは3.5オームでした。 さて、オームの法則によれば、U = I * Rなので、0.19A * 3.5オーム= 0.665Vです。ポンプで測定された3.18Vまたは2.9VIからは程遠い。これはどのように可能ですか? 他のことを試して、私はポンプを古いPCの電源からの5Vモレックスコネクタに接続しました。モレックスコネクタの電圧を測定すると、5.04Vになります。ポンプのコネクタを測定すると、4.92Vが得られます。回路にマルチメータを挿入すると、突然0.28Aになりました。どうやら、ポンプは突然、以前よりも200mA多い電流を消費します。オームの法則でこれらの数値を投げると、4.92 / 0.28 = 17.575になります。また、私が測定した3.5オームではありません。 最後に、いくつかの抵抗を追加して、モレックスから5Vを約3Vに落とすことにしました。直列に2個の1オームの抵抗器を追加した結果、測定された抵抗値は4.3オームになりました。ここで、回路にマルチメータを挿入すると、0.24Aが得られますが、再び異なる電流が流れます。抵抗の両端の電圧を測定すると0.98Vになり、ポンプの両端に電圧を測定すると3.93Vになります。0.24A * 4.3オーム= 1.032V、これは測定された0.98VIではありません。 回路やオームの法則に関する基本的なことを見逃しているようですが、それを理解することはできません。接続するとポンプの抵抗が変化するという事実を考慮しましたが、抵抗器で測定した値がオームの法則に従わないということはまだ意味がありません。私は何が欠けていますか?

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負帰還を使用してボルテージフォロアが定常状態に達する方法の段階的な説明
少々待ってください!私は、負のフィードバックが最終的に何をするのか、なぜそれを使用すべきなのかを理解しようとはしていません。回路がどのように定常状態に達するのか、そしてステップバイステップで負帰還がどのようにVoutをVinと同じにするのかを理解しようとしています。これは、他の回答では適切に対処されていません。 オペアンプのゲインが10,000、電源が15V、Vinが5Vであると仮定します。 私の理解によると、これはそれがどのように行くかです: は 5 Vであるため、 V o u tは50,000 Vである必要があります。ただし、オペアンプの電源により15Vに制限されています。VI NV私nV_{in}VO U TVoあなたはtV_{out} その後、 V o u tは V −に戻されますが、負のフィードバックであるため、 V i nから減算されます。VO U TVoあなたはtV_{out}V−V−V_-VI NV私nV_{in} したがって、差動入力電圧は5V-15V = -10Vになります 次に、これはオペアンプによって-15Vに増幅されます(飽和のため) 現在、負のフィードバックを介して-15 印加されますが、二重負のため5 Vに追加されますVI NV私nV_{in} したがって、差動入力は20Vで、は15Vです(飽和のため)VO U TVoあなたはtV_{out} オペアンプが飽和に達するたびに、出力を反転するだけのようです ここで明らかに間違ったことをしました。この方法では、出力が5Vで安定することはありません。実際にどのように機能しますか? 優れた答えのために、私(と思う)は、負帰還の動作を理解しています。私の理解によると、これはそれがどのように行くかです: 簡単にするために、入力は5Vへの完全なステップであるとしましょう(そうでなければ、出力は過渡入力に追従し、すべてを「連続」にし、ステップで説明するのが困難になります)。 最初は、入力は5Vであり、現在出力は0Vであり、0VはV i nにフィードバックされていますVI NV私nV_{in} そのため、差動電圧は5Vです。オペアンプのゲインは10,000なので、50,000Vの出力(実際には供給電圧によって制限されます)を生成する必要があるため、出力は急速に増加し始めます。(V+− V−)(V+−V−)(V_+ - V_-) …

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TSSOPとSOICの主な違いは何ですか?また、どちらを使用するかはいつですか?[閉まっている]
閉まっている。この質問はトピック外です。現在、回答を受け付けていません。 この質問を改善したいですか? 質問を更新して、 Electric Engineering Stack Exchangeで話題になるようにします。 4年前に閉鎖されました。 最近、MouserでSPI SRAMチップをいくつか見て、特定のICがパッケージSOIC-8とTSSOP-8パッケージの両方に含まれていることに気付きました。仕様は同じように見えますが、価格は異なります(多くはありませんが、異なります)。 視覚的には、SOICを取り、中央から押し下げてピンを平らにするとTSSOPが得られるようです。私はそれが同じものではないことを知っていますが、あなたができるように見えます。;-) とにかく、同じ仕様を考えると、なぜあなたは他のパッケージよりも1つのパッケージを選ぶのでしょうか?どちらも他のはんだ付けと同じくらい簡単にはんだ付けできるようです(ピンはICの下にありません)。どちらもほぼ同じサイズのようです。 私にとっては、2つのうち安い方を選ぶように思えますが、それ以上のものが必要です。 ありがとう 編集 私が明確にしなかったことの1つは、違いが単なる物理的なものなのか、それとも他のものなのか疑問に思っているということです。今では、サイズの違いはかなり大きくなる可能性があることがわかります。... したがって、ボードスペースがプレミアム(通常はそれ)である場合は、TSSOPを使用することを収集しています。しかし、なぜSOICが必要なのでしょうか? それがより明確になることを願っています。


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コアが円形でない場合、トランスは機能しますか?
12V AC電源を5V ACに変換するトランスを構築しようとしています。ここに私が今持っているものがあります: コイルの比率はまだ調整していませんが、出力があるかどうかを確認するために試してみましたが、実際には何もありません。コアをテストしましたが、強磁性体なので、コアの中心が空(パイプ)であるために動作しないか、ソレノイドを整列できず、コアを円形にする必要があるため、推測できます。 誰かがそのデザインの何が悪いのか、なぜ機能しないのか(またはなぜそうすべきなのか)を説明していただければ幸いです。

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Schukoプラグ配線
ホットワイヤとニュートラルワイヤをSchukoプラグに接続するときに、どこに接続することが重要でないのですか?電流が両方向に流れるためですか? 接地線が中央で接続されていることだけが重要ですが、熱線と中性線をSchukoに接続する際に、熱線と中性線の順序が重要でない理由はわかりません。
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V / Iの大文字/小文字の規則?
回路図でVとIに大文字または小文字を使用する業界の標準はありますか?私の本は、韻や理由なしに2つの間を行き来しているように見え、なぜ他の方法よりも1つの方法を選択するのか、パターンを理解できないためです。また、添え字の切り替えも行います。

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