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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なぜDAC ICが必要なのですか?
下の図をご覧ください。これは非常にシンプルな抵抗加算器で、どの標準でも問題なく機能します!(TTL、CMOS、...)またはそれに供給される任意の電圧。一方、アクティブなコンポーネントがないため、非常に高速です。数個の抵抗でできているため、非常に安価です。一方、入力ビット数に制限はありません(32、64、または数百ビットに簡単に拡張できます)。 では、なぜDAC ICが必要なのでしょうか?32ビットの高周波DACを探しています。そのようなデバイスは簡単には見つかりませんし、見つかったとしてもかなり高価です。そのようなデバイスを見つけるために支払うべき利点は何ですか?買う価値があるという利点があるはずだと思います。私が考えることができる唯一のことは、それらの固有の増幅(たとえば、TTL-> 10Vなど)ですが、この目標は、あらゆる種類の増幅で簡単に達成できます。

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deratingはどういう意味ですか?
Wikiやその他のGoogleの記事のようにディレーティングすると、寿命を延ばすために定格の仕様よりも低い値で部品を操作することが記載されています。 「ディレーティングとは正確には何ですか?」 正および負の温度係数との関係。 ディレーティングは、抵抗とコンデンサのみに制限されるか、ASICにも適用されます。 私がここに置いている質問は点のようなもので、誰かが意味のある情報を得るために点をつなぐことを期待していることを知っています。しかし、これは私が現在持っている唯一の情報です。

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このFMトランスミッターはどのように変調できますか?
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 これは、http: //www.talkingelectronics.com/projects/Spy%20Circuits/SpyCircuits-1.htmlで見つけた最小限のFMトランスミッターです。 私は3つのことについて少し混乱しています 1)これは基本入力信号をどのように周波数変調に変調しますか?そのLCタンク発振器のインダクタンスにもキャパシタンスにも変化が見られないからです。それは何とかC1のせいですか? 2)コンデンサC5の用途は何ですか?
12 rf  radio  fm 

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電子値札の仕組み
今日、私は私の町のテスコにいましたが、非常に興味深いものを見ました。それは電子値札です: 私はそれがどのように起こったのかわかりませんが、駐車場で、古い紙やリーフレットの下にあるバスケットでこの値札を見つけました...それは非常に遅かったので、私はそれを家に持ち帰って明日テスコに返すことにしました明後日... 今、それは私の机の上にあり、このデバイスがどのように機能するのか疑問に思っていますか? ステッカーにはいくつかの印刷があります。プロデューサー:Samsung、モデルSLT-EM005、および非常に興味深いもの:MACアドレス。 開くと、2つの集積回路を備えたバッテリーとPCBがあります。 大きいSSD1623L2 / W232BUと小さいSAMSUNG ZBS242QRF / 1234(またはZ8S242QRF ...非常に小さい印刷)。 PCBには、ダイナミックNDO-VOテキスト、E-INKのように見えるQRコードとディスプレイもあり、バッテリーがなくなっても価格が表示されます... 問題は、そのICのデータシートが見つからなかったことです。それは私の考えに過ぎませんが、店舗の周りにはこのデバイスのワイヤレスネットワークが必要です。誰かがこの興味深いことについてもっと知っていますか?
12 wireless  rfid  display  e-ink 

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Apple電源:太いACケーブル、細いDCケーブル-なぜですか?
Appleの電源は、非常に太くて柔軟性のないACケーブル(コンセントからコンバーターへ)と非常に細い、柔軟性のあるDCケーブル(コンバーターからコンピューターへ)で構成されています。 どうして?ケーブルを流れる電流は同等であるはずですよね? 編集:コンバーターのラベルには次のように記載されています: 入力:110-240V〜1.5A 50-60Hz 出力:16.5V = 3.65A max EDIT2:cf. ThinkPad電源アダプター(通常のケーブル、hp / dell&cに類似) (Appleよりも)厚いDCパーツと(Appleよりも)薄いACパーツがあり、定格 入力:100-240V〜1.5A 50 / 60Hz 出力:20V = 3.25A 特性が似ているように見える-なぜケーブルは比で非常に類似していませんかDC cable thickness/ AC cable thickness? EDIT3:cf. System76 Pangolin用ACアダプター(アースを含む3本のワイヤーがAC部分にあります) 上記と同様の定格で、Appleケーブルよりも厚いDC部分と薄いAC部分があります。 EDIT4:Lenovo / ThinkPadケーブルが設計不足であるように見えますが、これは観察されたケーブルの厚さの不一致を説明しています!

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連鎖ブレッドボード全体で電圧が低下します
私のArduinoは最初のブレッドボードに接続されています。そこから、ポジティブとネガティブを他のボードに連鎖させました。現在、6つのブレッドボードを接続しています。最初のボードでは(メーターで)4.5Vの差があることがわかります。次のボードでは3.5Vで、最後のボードでは2Vになります。 なぜこれを取得するのですか?すべてのレールを他のボードのすべてのレールに配線することで、これを部分的に解決しました(最後のボードに3Vを取得)が、設計が混乱します。 これをデバッグするにはどうすればよいですか?何が原因ですか?

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バックトポロジでフリーホイールダイオードの代わりにMOSFETを使用する目的は何ですか?
(ソース) 私は通常、フリーホイールダイオードの代わりにMOSFETが使用されているバック回路モデルを見ます。バックトポロジから理解できるのは、上側のMOSFETがオフの場合、電流がグランドからボディダイオードを介してインダクタに流れるため、下側のMOSFETがオンかオフかは関係ありません。 それでは、なぜ彼らはこの2番目のMOSFETを使用するのでしょうか?一般に、MOSFETはダイオードよりも高価ですよね?これはやり過ぎではありませんか?それとも、何らかの形で回路を改善しますか?

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同軸ケーブルの信号とアース
同軸ケーブルは、RF、オーディオ、低周波をどのように伝送しますか。信号?私は、これらのすべてに違いがあるに違いないことを理解しています。たとえば、シールドを通るリターンパスかどうかです。 誰かが3種類の信号のそれぞれの場合に何が起こるか説明できますか?一般的に、シールドの使用方法など。
12 signal  grounding 

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トランジスタベースの抵抗の計算に助けが必要
Arduinoで使用したい3つの12VDC / 40A自動車用リレー(データシート)があります。私がフォローしているチュートリアルに基づいて(リンク)、トランジスタ、抵抗器、ダイオードが必要です。私は電気技師ではないため、自分が行った部品や計算については不明です。 まず、リレーコイルの抵抗は、データシートあたり90 + -10%オームです。そこで、現在のフローを計算することから始めます。 電圧=抵抗*電流 電流=電圧/抵抗 電流= 12V / 90 オーム電流= 133mA トランジスタの場合、2N3904または2N4401を取得できます。この時点で、トランジスタのベースの抵抗を計算する必要があります。チュートリアルでは次のように hfe = Ic / Ib Ib = Ic / hfe Ib = 0.03 A / 75 Ib = 0.0004 A => 0.4 mA R1 = U / Ib R1 = 5V / 0.0004 A R1 …

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ショットキーダイオードとは何ですか?
ショットキーダイオードとは何ですか?スキーム?シンボル?どこで使用されていますか?どんな種類の回路で使われているのですか?そして何のために使われますか? オンラインで検索しましたが、探しているものが見つかりませんでした。

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フォトカプラ入力保護
12-24Vを受け入れるいくつかの絶縁入力を提供する必要があります。逆分極、過渡過電圧、および永久過電圧(最大40V)に対するある程度の保護が必要です。 これまでのところ、次の回路を思いつきました。 R15 + R21は、順方向電流を〜14mA @ 12Vおよび30mA @ 24Vに制限します D1 TVSダイオード(ブレークダウン〜@ 13V)は、〜26Vを超える過渡および電圧から保護します D1は逆分極から保護します R15は、逆分極の場合、またはD1がクランプしている場合に電流を制限します このデザインは疑わしいほどシンプルに見えます。何かを見逃したり、必要に応じて機能する必要がありますか? 編集: R21は、TVSダイオードが瞬時にクランプしないため、追加の過渡過電圧保護(ESD)を提供することを目的としていました。これは、通常のダイオードではなくTVSダイオードを選択する理由でもありました。これはやり過ぎですか? 指摘したように、Ifはやや高かった。電流を10〜20mAに制限するには、R15とR21で580オームのようなものを検討します。 LTV357T

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制御された量のジッタを信号に追加する方法
バックグラウンド デジタルクロックおよびデータリカバリ回路を開発しており、現在、設計の限界のテストと潜在的な長所と短所の発見に焦点を当てた評価段階に入っています。この特定の設計の重要なメトリックは、非同期入力信号のジッターに対する耐性です。このメトリックを評価するために、次のようなテスト設定を念頭に置いています。 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 問題 テストの結果が有意義であることを確認するには、ジッタに次の特性があることが望ましいです。 ランダムまたは擬似ランダム ガウス分布 ノイズの標準偏差はパラメータ化されており、掃引できます(上記のJITTER CONTROL) これは簡単に達成できることではないようです。制御された量のジッタをテストセットアップに注入する比較的簡単な方法はありますか? 私が今まで持っているもの 私はそれにいくつかの考えと研究を与えました、そして、これをハードウェアで実装する2つの潜在的な方法があります。 テスト回路の送信クロックがDUTよりも著しく高い場合、出力はオーバーサンプリングされる可能性があります。その後、余分なサンプルを出力に追加または削除して、離散量のジッタを注入できます。量子化ノイズのため、このジッタは完全にガウスではありません。ただし、テスト回路の送信データのオーバーサンプリングレートが十分に高い場合は、この懸念を軽減できます。 Kubicekらによるテストのセットアップ。(下)可変減衰器を備えた光伝送を使用して、目的の効果を実現します。なぜこれが上記を達成するのかは私にはまったく明らかではありませんが、スペクトルアナライザーが意図したとおりに動作するかどうかを判断できるはずです。 私の質問では、設計とテストのセットアップに関する多くの詳細が省略されていることを理解しています。私はこれをできるだけ概念的で一般的なものにしたいので、これは意図的なものです。これがデザイン固有の投稿にならないようにして、永続的な参照値の投稿を作成したいと思います。
12 signal  testing  jitter 

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マルチメータがより小さな抵抗を測定するためにより多くの電圧をかけるのはなぜですか?
2つの異なるマルチメーター(異なるモデルとブランド)でもこの動作に気付きました。最初は、メーターのさまざまなスケールでどれだけの電圧が変化するかを測定するためにマルチメーターを設置しませんでした。私が所有している両方のマルチメーターについて、スケールが小さいときにうずきが強くなっていることを間違いなく感じることができました。 だから:しようとした 電圧を読み取るために2番目のマルチメーターを使用して、さまざまな抵抗スケール読み取りレベルで1つのマルチメーターのプローブに印加される電圧測定。その結果には非常に感銘を受けました。 これが私が読んだものです。左側には「測定された」マルチメータのスケール設定があり、右側には私が読んだ電圧があります。 200Ω-> 2,96V 2kΩ-> 2,95V 20kΩ-> 2,93V 200kΩ-> 2,69V 2MΩ-> 1,48V(なんとドロップ!) メーターを切り替えると、さらに混乱します。 200Ω-> 2,71V 2kΩ-> 2,69V 20kΩ-> 0,35V(!!) 200kΩ-> 0,32V 2MΩ-> 0,18V 誰がこれが起こるのかを明確にしてください。より大きな抵抗を測定するには、より高い電圧を印加する必要があります。「ポスト」を押す直前に、電流を測定することを選択しました-異なるオーム計のスケールレベルに対して。推測してください:それらは間違いなく同様に低下しましたが、電圧と同じ比率ではありませんでした。私は一体として混乱しています。ありがとう!

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ArduinoでできることはATtinyでできないことは何ですか?
このMake Magazine youtubeビデオに触発されて、ほとんどのプロジェクトでArduinoの代わりにATtinyチップを使用したいと思います。ビデオ作成者は、Arduinoの一部の機能がATtinysで動作しないことを警告しています。サポートされているものとサポートされていないものの完全なリストはありますか?
12 arduino  attiny 

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マイクロコントローラーを使用してLEDストリップをオンにする
私は60のLEDを持っていて、それはLED ストリップで来ました。1メートルの長さのLEDストリップには、次のものが必要です。 400ミリアンペア 12ボルト これらのLEDをマイクロコントローラーで制御したいです。TIP120とraspberryPiの使用を考えています。 A raspberryPi GPIOピン 50ミリアンペア連続出力することができます。(更新:これは真実ではありません。以下を参照) 私は初心者であり、これを正しく行っているかどうかはわかりません。私の計算はすべてこのブログで読んだものに基づいています。 数学 ベース電流: TIP120のコレクタ電流はlc = 250 * lbなので、1.6 mAのベース電流が必要です。 (1.6mA * 250 = 400) raspberryPiはベース電流に問題がないはずです ベース抵抗: TIP120のベースが飽和状態を維持し、raspberryPiに過負荷がかからないように50 mA未満に保つには、十分に低い抵抗が必要です。 私が言及したブログによると、私はVbe(sat)を調べることで基本抵抗を見つけました。図2を参照してください。 Vbe(sat)がx軸で400である場合、コレクタ電流はy軸で約1.3です。 raspberryPiが3.3ボルトを出力する場合、2ボルトの電圧降下があります (3.3-1.3) 私の計算によると、私は4と40オームR = V / Iの間に抵抗必要があるので、 2 /(0.05 A)= 40オーム 2 /(0.50 A)= 4オーム (:不正、質問の下を参照の更新) 私はまだ自分自身をアマチュアだと考えており、少し頭を抱えています。 これらの計算は正しいように見えますか? TIP120は機能しますか?(その他の提案は歓迎します) 回路図について考慮すべきその他の考慮事項はありますか? 更新 …

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