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

8
最大電源制限を超えない場合、電流を調整することが重要なのはなぜですか?
「0-32V 0-5Aポータブル調整可能DC電源110V / 220V」(ここに書き込むことが許可されている場合はリンクが利用可能)を見つけたので、なぜ電流出力を調整する必要があるのでしょうか(このデバイスは電流も調整できます)出力)現在の負荷が最大5Aを超えない場合 言い換えれば、必要なだけの電流(最大5A)を電源に供給させないのはなぜですか?3A、2A、1Aなどの低い定格に調整する意味は何ですか?これは私には理解できないことです。それは私がどこかで読んだ単なる「リップル」なものですか? ちなみに、私は電気技師などではなく、この問題のより高度な側面を無視する愛好家です。 物事をできるだけ平易な方法で明らかにしようとする説明に感謝します。
12 amperage 

6
家庭の主電源電圧を安全にするものは何ですか?
電気工学について学び始めたとき、私が学んだ最も重要な安全ガイドラインの1つは、36Vを超える電圧は危険な場合があるということでした。私のサーキットの教授が言ったように、120VACは刺され、240VACはひどく傷つきます。 これらの電圧とその危険性について詳しく知った今、主電源とその安全性について混乱しています。多くの場合、人が触れているものがはっきり見えないまま、机やソファの後ろにあるコンセントに電源ケーブルを差し込んでいるのを目にします。学校で。たとえば、ホットラインとニュートラルラインの両方で指に触れるリスクはどれくらい危険ですか?家のサーキットブレーカーは本当にこれを防ぐのですか、それとも120 / 240VACは私が考えるほど危険ではありませんか?
12 voltage  ac  safety  mains 

5
変更された正弦波インバーターは、ラップトップのACアダプターを破壊/損傷する可能性がありますか?
最近、Energizer EN500修正正弦波インバーターを使用してDell 180ワットACアダプターに電力を供給しようとするシナリオに遭遇しました。インバータに電力を供給する回路は、12ボルト、15アンペアDCでした。ACアダプターの入力は100-240V〜2.34アンペア、50-60Hz、出力は19.5V、9.23アンペアです。私はそれ以上オンラインでスペックを見つけることができませんでしたが、それはデルの部品番号74X5J、およびデルのモデル番号DA180PM111です。 12ボルト* 15アンペア= 180ワット、アダプターは常に完全な180ワットを必要とするわけではなく、最悪の場合はそれよりも多くのワットを引き出そうとするとヒューズが切れることになると思いました提供することができます。しかし、ACアダプターの入力を読んでいるとき、110ボルトで最大2.34アンペア、つまり250ワットを超える電流を本当に流すことができると気づいています...? インバーターをACアダプターに接続すると、ACアダプターの「電源ライト」がインバーターに接続すると点灯し(AC電源への接続を示します)、アダプターをラップトップに接続すると点滅し始めましたオンとオフ。別のDC電源コンセントに差し込まれたUSB電話充電器があり、ACアダプターのライトと並行して、小さな「電源ライト」も同時に点滅しました。それ以来、このACアダプターは、家庭用のAC電流に接続してもラップトップのバッテリーを充電するために機能していません。どれだけのワットを出しているのかわかりませんが、ラップトップの動作速度を大幅に低下させれば十分であり、バッテリーはまったく充電されません。 だから、これは私のACアダプターを揚げたようです。アダプタを修正するために何かを行うには(おそらく)遅すぎますが、考えられる原因を理解したいと思います。インバーターが修正された正弦波を出力していることが原因でしょうか?オンラインで調べると、修正された正弦波は正弦波のようには見えません。 私がオンラインで見つけたすべてのものは、ラップトップACアダプターが修正された正弦波で問題なく動作することを示唆しています。デルに確認したところ、純粋な正弦波アダプターを使用するように勧められましたが、「ACアダプターの寿命を短くする可能性を検討していました」が、修正された正弦波アダプターは引き続き機能します。寿命が短くなりました! それとも、12ボルト、15アンペアのDC回路で、ACアダプターがインバーターが供給できる電流よりも多くの電流を引き出そうとしたことが原因である可能性がありますか?電力が足りないとACアダプターが死ぬとは思わなかったでしょう... または、それはインバーターが修正された正弦波を提供していたという事実と、おそらく過剰な電流要件のためにオンとオフの「パルス」であったという事実の組み合わせですか?メタの話題性に関する私の質問で、DrFriedPartsは、入力クランプ回路の故障が原因である可能性があることを示唆しました。ACアダプターで「オン/オフ」サイクルが急激に発生すると、入力クランプ回路が故障する可能性が高くなりますか? これに関するいくつかの教育を受けることは、次にやることに影響を与えます。車両の配線図を確認すると、3つのDC電源コンセントの1つが20アンペアの専用回路であることがわかります。純粋な正弦波インバータを入手して、その20アンペアの回路に接続すると、240ワットの「理論上の」最大出力が得られます。私は実際には損失があることを知っており、インバーターから240ワットが完全に出るとは期待できません。今回の電力不足が原因であった場合、同じ方法で交換用ACアダプターを再度炒めるのは嫌です!ただし、問題の原因が修正された正弦波である場合、より良いインバーターでそれを修正できます。

4
ディスプレイ用のPCBに光ファイバーをどのように取り付けますか?
鉄道模型のレイアウトについては、レイアウトの難しい部分に光を当てようとしています。1.6mmのLEDでさえ、そのエリアには大きすぎます。データ通信ではなく、表示用です。 ある人は、光ファイバを使用してレイアウトの問題を解決しましたが、これは非常に理にかなっているようです。むしろ巧妙に、光はLEDからファイバーに、上部に穴が開けられたシンブルを介して伝達されます。 ファイバーをPCBに接続/切断する必要はありません-永続的な接続は問題ありません。 私はイーサネットでのPOFの解決策を知っていますが、これは私が必要とするものをはるかに超えています。光ファイバーの木は安価で豊富なので、私はこの問題を抱える最初の人にはなれません。 だから、いくつかの質問: 表面実装LED(またはそのアレイ)がある場合、この目的で光を伝送するために光ファイバーを取り付けるにはどうすればよいですか?既製で購入できるプラスチック製のマウントがあると思います。 添付ファイルは何と呼ばれますか(つまり、標準名が付けられていますか)? それらはどのように組み立てられますか?(例えば、マニュアル、ピックアンドプレース?) 使用するファイバーのタイプを選択する際に考慮すべきことは何ですか?(1m以下になります) (モデレーターへの注意、「光ファイバ」はこの質問の良い新しいタグになるでしょう)
12 led  pcb  light-guide 

4
(A'B) '(補数、A補数積B)を直接出力する論理ゲートはありますか?
2つの別個のNANDゲートでこれを実行できることは知っていますが、より多くのスペースを消費します。この結果を生成する単一の標準論理ゲート(たとえば、74V1Gxxx-SOT-23パッケージが推奨されます)はありますか? または、最大で2つのトランジスタを使用してこの結果を得ることができますか?

4
Arduinoを使用したペルチェ電圧のサーミスタ制御(DSLRチルボックスプロジェクト用)
私は電子機器に少し精通していますが、ほとんどは子供の頃に電子機器キットをいじくり回していたからです。しかし、それはかなり前のことでしたが、20年ほど前かもしれません。現在、Canon 5D IIIのコールドボックスまたは「チル」ボックスで作業しているので、低ノイズの天体写真撮影のために、温度を非常に低く、非常に安定した状態に保つことができます。 ボックスの一般的なデザインがあり、冷却のために銅製のボックスに直接接続された単一の12v 5.8アンペアのペルチェ(TEC)を使用しています。箱は現在、押し出しフォームボードで断熱されており、ペルチェのホットプレートは古いコンピューターキットの水冷却器で冷却されます。 しかし、私は自分のプロジェクトにもっと意欲的になっています。温度調節を行い、一定の温度を維持し、最終的に2段階冷却に移行して、周囲温度に対して-55-60°Cに近いDelta-Tを達成したいと考えています(冷却ボックスは、カメラなので、センサーは、ボックス自体の銅メッキの温度よりもおそらく10°Cほど暖かくなります。)2つの主要なモードが必要です。 急速冷却モード。ペルチェを12v以上(最大電圧は15.4v)で動作させ、ボックスを目標温度まで急速に冷却します。 規制されたメンテナンスモード。ペルチェが供給できる最大冷却温度を超える一定の温度を維持するために、低い電圧でペルチェを動作させます(わずかな温度変動に応じて電圧が調整されるためのヘッドルーム用)。 可能であれば、温度を2〜3°C以内に維持したいと思います。私はArduinoを調べました(そして過去に同じようなことを台無しにしました)、それはタスクに完全に理想的であるように見えますが、1つの例外があります:ペルチェ、そして確かに2つではありません。 私はこれをどのように達成できるかについていくつかの研究を行ってきましたが、関連する電子機器についての理解が不足しています。Arduino Uno用の2リレー「シールド」を見つけました。これは、それぞれ最大8アンペア、最大30 Vの2つのデバイスに電力を供給できます。Arduino自体から制御できます。リレーの設計では、磁気コイルを使用してスイッチを作動させ、モーター、ソレノイド、または私の場合はペルチェなどのコンポーネントに独立した電源を使用できるようにします。しかし、実際にArduinoでリレーの電圧を調整する方法は見つかりませんでした。 だから私は調査を続け、トランジスタの使い方、正確には特定のMOSFET、ベースがArduino出力に接続され、コレクタ/エミッタが必要なものの電源ループに接続されている方法を示すいくつかの回路図に出会いましたより高い電圧で電力が供給され(ここの電流は不明)、これにより電圧の制御が可能になりました。 これらのコンポーネントのいずれかを台無しにしてから非常に長い間、私の記憶は非常に荒く、すべてがどのように機能するかを完全には結び付けていません。Arduinoを介した高出力デバイスの電源供給および電圧制御の完全な例への参照に満足しますが、ここで誰かがこのすべての仕組みと理由を説明できるなら、それが最も理想的です。概念を理解したいので、パターンに従うだけでなく、後で再適用できます。

3
PCB製造vs PCBアセンブリ
PCB製造とアセンブリの違いは何ですか?ゴールデンフェニックスのような一部の企業は、PCBのサイズに基づいて、見積もりを出力します。 鉱山は2.1 x 1.6インチでした。29個を100ドルで出力しました。したがって、回路図とPCBレイアウトを提供して100ドルを支払えば、29個の生産準備の整ったPCBを販売する準備ができていますか? 現在、ある会社EPSは、製造と組み立てを別々にリストしています。アセンブリでは、部品を提供する必要があると記載されています。製造では、部品について以外のすべてが記載されています。 これらの企業は何を提案していますか?

3
ネオンサイン変圧器はどのように構築されますか?
ネオンサイン変圧器(NST?)は最大15kvの高電圧を生成することを知っています。しかし、私はその中身を想像することはできません。ウィキペディアは、それらが共振変圧器の一種である可能性を示しているようですが、図は提供していません。グーグルの「共振トランス」は、積層コアまたはトロイダルベースの近接シリーズトランスである可能性のある画像を表示しますが、それを伝えるのは困難です。 切り開かれた場合の典型的なNSTはどのように見えますか?また、誰かがNSTのようなHVトランスを自作することは可能でしょうか? 注:私は1つを構築することを決して信用しないので、それは質問の2番目の部分に答えるかもしれません-テスラコイルが欲しければ、私は働くNSTを買います

3
インダクタンス(L)が2乗(N²)に比例するのはなぜですか?
マックスウェルの方程式から始めます ∇×B=μJ+μϵ∂E∂t0.∇×B=μJ+μϵ∂E∂t⏞0. \mathbf{\nabla} \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{J} + \overbrace{\mu \epsilon \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}}^0. コアの平均経路()内の表面()について、両側の表面積分を取ります。csssccc ∫s(∇×B)⋅ds=μ∫sJ⋅ds∫s(∇×B)⋅ds=μ∫sJ⋅ds \int_s \left( \mathbf{\nabla} \times \mathbf{B} \right) \cdot d\mathbf{s} = \mu \int_s \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} ストロークの定理を使用して、左側を書き換えます。ここで、は磁束と同じ方向にあります。ΦcccΦΦ\Phi ∮cB⋅dℓ=μNI∮cB⋅dℓ=μNI \oint_c \mathbf{B} \cdot d \mathbf{\ell} = \mu N I (巻線の異なるワイヤがあるため、左側の積分はになります。)NNINININNN この種のコア内部の磁場密度は均一であると見なされます。だから、私たちは書くことができます Bℓc=∼μNI⟹B=μNIℓc;Bℓc=∼μNI⟹B=μNIℓc; B \ell_c \overset\sim= \mu NI \implies …

3
NFET 2N7000またはBS170に相当する一般的な小信号PFETはありますか?
数日前、私の設計で小信号PチャネルMOSFETを使用することを検討していましたが、適切な部品が見つかりませんでした。 私が探していた仕様は次のようなものでした: (連続ドレイン電流)私D= − 500 m A私D=−500mAI_D = -500mA (ゲートソース電圧、 5 Vロジックレベルの場合)VG S= − 5 VVGS=−5VV_{GS} = -5V5 V5V5V (ドレイン-ソース間電圧)VD S= − 12 VVDS=−12VV_{DS} = -12V TO-92パッケージで人気のあるP-ChannelのN-Channel 2N7000またはBS170を見つけることを期待していました。それを見つける。SMDパッケージでベンダー固有のPチャネルを見つけることができました。 2N7000またはBS170に人気のある同等物はありますか?そうでない場合は、なぜですか?
12 mosfet  pmos 

3
厚さ100 kmの硬い氷の地殻を介して無線信号を送信するには、どのくらいの電力が必要ですか?
EnceladoまたはEuropaの氷河下の海の中に浮動プローブを配置した場合を考えてみましょう。無線がプローブと外部表面から通信できるようにするには、どのくらいの電力が必要ですか。または、言い換えれば、100 kmの固体の氷は、たとえばUHF周波数の無線信号にどの程度の減衰を引き起こしますか?
12 rf  communication 

3
Vdd供給ネットに対して並列にコンデンサが多すぎるのはなぜですか?すべてを追加して1つの大きなコンデンサに置き換えることはできませんか?
Basys-2ボードの電源レギュレータICとフィルターの回路図を以下に示します。これは単なる例ですが、これは私が見た多くのデザインとかなり似ています。 1つの大きなコンデンサだけでなく、並列に追加されたコンデンサが多数あるのはなぜですか?各電源ネットに1つの大きなコンデンサではなく、多数のコンデンサを並列に追加することの長所と短所を誰かに教えてもらえますか?

4
ボード内の水晶振動子をテストする方法は?
PCBボードに32.768 kHzと20 MHzの2つの水晶振動子があります。これらは、HCS08マイクロコントローラーが組み込まれたFreescale MC12311トランシーバーICに接続されています。これらの結晶が正常に機能しているかどうかをテストしたいです。 利用可能なツール:オシロスコープ、周波数計(デジタルカウンター)、デジタルマルチメーター。 ボード内の結晶をテストするには、これらのツールをどのように使用すればよいですか? 注:プローブの容量性負荷効果をおそらく考慮する必要があります。そうでなければ、測定は正確ではなく、さらに悪いことに、結晶はまったく機能しません。 Edit1:オシロスコープと周波数計(x10プローブ)の両方を使用しましたが、残念ながら何も監視されていませんでした。

4
スケールグラフの読み方
Please ignore the graphed lines, those are irrelevant to the question, it's the graph itself that's relevant. このタイプのグラフは、複数のメーカーとデバイスタイプの間で常に使用されています。プロットされたグラフ、x * y、ここでxは時間、yは何らかの値、またはその逆、または異なる変数の混合です。2つのマークされた値(例:1時間と10時間)の間のポイントのおおよその値を推定することはできますが、値の間がどうあるべきかはまだわかりません。 各行は次に高い位置の半分になりますか?例えば。100から1000の中間は500です。したがって、100から次の行は500です。それから、500から1000の中間は750です。次に875などですか?x = y +((y-z)/ 2)、Yは次にマークアップされ、Zは左の最後の値ですか? または、それは単純な次の値です。100、200、300など?もしそうなら、なぜ線形グラフの代わりに距離にスケーリングするのですか? そして最も重要なことは、これらのタイプのスケーリングされたグラフには、特定の名前または標準が付けられているということですか?

4
架空送電線のグランド/ネガはどこにありますか?
私は最近、高電圧を使用して回路を完成させるためにグランドを使用できることを学びました。 これが架空送電線の仕組みであるかどうか、そしてそうであれば、変電所などでケーブル/回路がどこで終端するかを知りたいですか? さらに言えば、私の家のマイナス(黒)の主電源線、それはどこに行きますか? 私は周りにグーグルを持っていましたが、何を探すべきか本当にわからなかったので、ここで尋ねました。誰かが私を正しい方向に向けることができたら、感謝します! ありがとう!
12 mains  grounding 

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.