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

1
DC-DCスイッチングの「コントローラー」と「レギュレーター」および「コンバーター」の違いを教えてください。
私は自分の設計用のスイッチングレギュレータを探していて、Digikeyに向かいます...今、私はこれらのカテゴリー間の一般的な違いが何か興味があります。 PMIC-電圧レギュレータ-DC DCスイッチングコントローラー PMIC-電圧レギュレータ-DC DCスイッチングレギュレータ どちらも非常によく似たデバイスを含んでいるようで、私はその違いを見ていません。

3
偽のUSBフラッシュドライブ攻撃はイーサネット経由で起こりますか?
記事「このUSBドライブはコンピューターを破壊する」をご覧になっているかもしれません。フラッシュドライブ型のデバイスがコンピューターのすべてのコンポーネントを完全に破壊する方法を示しています。これは、インターネットカフェのオーナーとしての私にとって非常に衝撃的な(しゃれを意図した)ものです。 しかし、さらに恐ろしいのは、誰かがこの同じ攻撃をローカルイーサネットケーブルを介して実行し、その疑わしい点を見ることなくルーターを含むすべてのコンピューターを取り出すことができるという考えです。 私の質問は:USBフラッシュドライブの攻撃は、イーサネット経由でも可能ですし、もしそうなら、それはすべて私のコンピュータに影響します。 また、偽のUSBフラッシュドライブ/イーサネット攻撃から保護するためにできることはありますか?
12 ethernet  damage 

5
バイパスコンデンサの近くにビアを配置するのを忘れてしまったため、ボードが製造されました。
私は馬鹿になり、ボードがすでに製造されて組み立てられるまで、これに気付きませんでした。ボードはRFアンプです。私が描いた部分は、DC制御の一部です(したがって、RFは近くにありませんが、100MHz-1GHzと話しているので、どこでも確実に浮かんでいます)。「ここにビアがない」とマークされた、悲惨なスクリーンショットをご覧ください。(ファブは、だれかが尋ねる前に、手作業でどこにもない巨大な痕跡を取り除きました)。私は本当に、Altiumのポリゴンの注ぎにもっと注意する必要があります... この馬鹿げたエラーについて今私は本当に自分自身を蹴っている、それは20のボードの実行であり、お金は本当にきつい。私は学界にいるので、これらのボードは作り直されていません。問題は、C18が高速オペアンプ用の100nFバイパスキャップであるということです。グランドプレーンへのビアがないと、それを「非常に遠く」のビアに接続する非常に小さなスライスのみが流れるように思えます。私は間違っているかもしれませんが、私が読んだすべてのものから、インダクタンスが非常に大きくなるので、キャップもそこにないかもしれません。ボードはまだ戻っていないので、ファブはその小さな痕跡を完全に排除したかもしれません!厚さはほんの数ミルです。 これが問題を引き起こすかどうかはまだわからないので、たぶん私は過度に心配しています。しかし、デカップリングを改善するために「手で」できることはありますか?小さいワイヤをアースにはんだ付けすると効果的ですか?私の主な関心事は、RF信号がどこにでも浮遊する発振であると思います。私がデカップリングしているオペアンプはLME49990であり、バイパスキャップが正しく配置されていないときにこのことが発振するのを見ました。

2
RFを伝達する各トレースの特性インピーダンスは50Ωである必要がありますか?どうやって?
VHF(160MHz)レシーバー回路図をPCBに変換する必要があります。あちこちを見た後、私は少し混乱しています。 RFの主な問題は 近接したトラック(容量アップ)、広いトラック(グランドプレーンが下にあるコンデンサ)、および長いトラック(インダクタンスアップ)を回避することにより、浮遊インダクタおよび浮遊コンデンサを回避します。 「特性インピーダンス」の急激な変化を回避することにより、信号の反射を回避します。 [他の人がいなかったら教えてください] 私は特性インピーダンスが何であるかについて漠然とした考えしか持っていませんが(この素晴らしいビデオは大いに役立ちました)、それは等価RLC回路のインピーダンスのように聞こえます。 信号の長さと周波数に依存するはずですが、どうしてそうではないのでしょうか? 直感的に、各パッド間トレースの特性インピーダンスを計算し、常に50Ωであることを確認する必要があります。そうですか? オンライン計算機は、50Ohmsを得るために(18umの厚さの銅、4.7の誘電率、0.5mmの厚さの基板に対して)0.9mmの幅を与えます。つまり、この幅ですべてのトレースを配線し、それらを短くしますが、お互いに近づきすぎないようにし、心配する必要はありませんか?
12 pcb  rf  impedance 

1
単一の正弦波サイクルのフーリエ変換が単一のバーではないのはなぜですか?
単一の正弦波でさまざまなフーリエ変換コードを試してみましたが、理論的には単一のバーを表示するはずの信号周波数で共鳴する分布スペクトルを生成します。 サンプリング周波数はほとんど効果がありませんが(ここでは10kHz)、サイクル数は次のようになります。 1サイクル: 100サイクル: 100000サイクル: フーリエ変換は無限のサイクル数でのみ収束するようですが、なぜですか?正確に1サイクルのタイムウィンドウがNサイクルの結果と同じ結果をもたらすべきではないでしょうか? アプリケーション:これは、好奇心からでもありますし、一次システムのステップ応答が機械的アセンブリの共振をどれだけ刺激するかを知りたいからです。したがって、応答の正確なフーリエ変換が必要です...これはもう信用できません。「正弦波」の場合に基づいて、精度を改善するために何ができますか? PS:これらの特定のスクリーンショットは、こちらのコードに基づいています。

3
電解コンデンサは逆電圧を受け取るたびに劣化しますか?
電解コンデンサを逆に接続しないでください。逆電圧を十分長く印加すると爆発します。 しかし、逆電圧が短時間印加されるとどうなりますか?たとえば、回路で障害が発生し、コンデンサが短時間逆バイアスまたはAC電圧にさらされるようになりますが、外部からは問題なく見えます。コンデンサの内部の物理的および化学的構造は永久に変化しますか?定格静電容量、電圧、寿命はまだありますか?爆発しない場合は使用し続けても大丈夫ですか?答えは「ノー」だと感じますが、その説明を探しています。

3
電球のオンとオフを繰り返し切り替えると損傷しますか?
スイッチを閉じるたびに回路を流れる電流が突然急増するため、ライトのオンとオフを切り替え続けると電球自体が破損する可能性があるという一般的な言葉を聞いています。通常の家庭環境(白熱灯/蛍光灯/ LED)で見られる現代の電球について話しているので、オンとオフを繰り返し切り替えると、電球に長期的な損傷が発生しますか? 私は個人的には、最初の電流の急増が顕著な効果を引き起こすのに十分なエネルギーさえも持たないという事実のためにそうなるとは思いません。それは私が信じていることですが、それが本当かどうかはわかりません。装飾や看板のライトも常に点滅していませんか?私は彼らがより速くすり減るのを見ない。
12 light  energy  lamp 

4
コンデンサの種類は重要ですか?
IC ICL232にはいくつかのコンデンサが必要です。これらのコンデンサは、セラミックまたは他のタイプのどちらですか? コンデンサの種類はいつ重要ですか?
12 capacitor 

3
Altium PCBプロジェクトのバージョン管理するファイルはどれですか?
.gitignoregitでバージョン管理され、GitHubにリモートで保存されるAltiumプロジェクトのファイルを作成しようとしています。 デザインルールチェックの再実行やプロジェクトの再コンパイルなど、小さな変更を行うたびに更新しなければならないので、チームメイトが絶えず苦労するのは望ましくありません。バージョン管理システムに追加すべき最小限のファイルは何ですか? # Ignore the subdirectory where output job outputs are placed GeneratedOutput # Ignore autosave files (anything that begins with a tilde) ~* # What else to ignore?

1
直列抵抗のデカップリングコンデンサ
データシートを見ていると、私は困惑する何かを見ました。コンデンサと直列に1オームの抵抗(R2)があるのはなぜですか? これは電源レールであるため、デカップリングコンデンサであると想定します。 ピン15はVREG_OUT-パワーレギュレーター出力(起動中は1.8 V、ディープスリープ中は0 V)。 数回のGoogle検索の試行の後、私は応答またはその欠如に満足しませんでした。「R2」のもっともらしい目的は何ですか?

3
混合信号PCB、2または4層?
現在、クライアント用のミックスドシグナルPCBを設計していますが、シグナルインテグリティについて多くのことを読んでいます。ルーティングの削減。 問題のボードには、アナログセクションにOPアンプを備えた2つの16ビットADCと2つの16ビットDAC、デジタルセクションにレベルシフターとMOSFETを備えたマイクロコントローラー、電源に2つのDC / DCコンバーターとLDOレギュレーターがあります。セクション。スペースはそれほど大きな制約ではありませんが、アナログセクションで高解像度と低ノイズを実現することが重要です。デジタルセクションとアナログセクションのエッジの間を10 MHz未満で動作するI2CとSPIバスがあります。 ルーティングに関しては、このボードを2層で完全に完成させることができます。4層ボードと専用グランドプレーンを使用すると、シグナルインテグリティに大きな違いがあることに本当に気づくでしょうか?追加費用の価値はありますか?私は4に傾いていますが、あなたの意見を聞きたいです。 事前に感謝します。

3
電界に基づく電気機械
私たちの先生は、Power Electromagneticsの講義中にこの質問をしました。電場と磁場は簡単に相互変換できることを知っています。そして、それらはさまざまなシステムで大いに使用されています。 彼は、なぜほとんどすべての電気機械が依然として磁気エネルギーの交換に基づいているのかと尋ねました。機械の空隙を介した電力交換および相互作用に電界が使用されないのはなぜですか?

6
CPUのオペコードを効率的に設計する方法は?
Logisimで単純な16ビットCPUを構築しており、ALUを用意し、必要なオペコードを用意しています。今では、コマンドの正しいコーディングを見つけるのが非常に難しいので、異なるサブ回路(ロジック、算術など)が入力としてすべての制御ワイヤ(コーディングを構築する)を必要とせず、可能な限り少なくする必要があります。効率的なオペコード設計に役立つ戦略や方法はありますか? 事前にt​​hx

7
現在のソースのポイントは何ですか?
この回路のシミュレーション – CircuitLabを使用して作成された回路図 OK。そのため、電流源に流れる(つまり、矢印の後ろに流れる)電流は、電流源から出る(つまり、矢印の頭から出る)電流と同じであると言われました。 この場合、なぜ現在の「ソース」なのですか?それは余分な電流を提供していません! これはかなり基本的な質問であることは知っていますが、他の場所では良い答えが見つかりませんでした。 ありがとう。


弊社のサイトを使用することにより、あなたは弊社のクッキーポリシーおよびプライバシーポリシーを読み、理解したものとみなされます。
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.