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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VssピンよりもVdd
現在、最初のマイクロコントローラーハードウェア設計に取り組んでいます。私は大学でマイクロコントローラのクラスを持っていましたが、それは物事のソフトウェア側に焦点を合わせ、事前に作成された開発ボード(Freescale 68HC12用)を使用しました。 かなり基本的で、おそらく明白であるように思えるので、私は質問するのをhaveしますが、同時に、データシートまたはオンラインフォーラムを検索しているときに明確な答えを見つけることができませんでした。 私はSTM32F7シリーズチップを決定しましたが、基本的な電源とグランドの接続を計画しているときにこのクエリを実行しています。144-LQFPパッケージに合計12 Vddピン(9xVdd + 1xVdda + 1xVddusb + 1xVddsdmmc)がありますが、10 Vssピンしかありません。簡単に言うと、このプロジェクトではMicrochip社のdsPIC33Fを簡単に検討しましたが、同様の不均衡(7 Vddピンと6 Vssピン)に気付きました。 ハードウェア設計の入門書を読んでいますが、高速設計では、Vdd / Vssペアごとにデバイスの近くに配置されたデカップリングキャップの重要性が常に強調されています。明らかなVssペアリングを持たないVddピンに対してはどうすればよいのでしょうか。私のPCBには確かにグランドプレーンレイヤーが組み込まれているので、ペアになっていないVddピンをプレーンに直接デカップリングできますが、Vdd / Vssピンペアリングが重要であるという感覚が常に得られました。 明らかな何かが欠けていますか? 以下に、Vdd / Vssペアと単一のVddピンの両方をデカップリングするための現在の戦略を示す写真をいくつか掲載しました。どちらの方法にも明らかな問題がある場合はお知らせください。

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偽造コンポーネントを想定できますか?
私は最近、中国のメーカーから10個のPCBを受け取ったが、角を切って偽造部品を調達し始めているのではないかと心配している。その理由は次のとおりです。 完全なターンキー生産(PCB Fab、部品調達、組立)を行わせました。私は過去にそれらを使用しましたが、時折間違いはありましたが、かなり良いものでした。 4/10ボードで、下の回路が期待どおりに動作しないことに気付きました。 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 障害のあるボードでは、Q3 + Q5のゲート電圧が〜0 V(NOR出力= 1(5V)の場合)または〜12 V(NOR出力= 0(GND)の場合)になると予想されますが、ゲート電圧は3-7 Vのどこからでも... ここに私が部品に疑いを持つ理由があります: 同じメーカーで以前のPCBの繰り返しでこの回路を使用しましたが、この問題は発生していません。変更のみがPCBレイアウトのわずかな違いです。 Q1、Q3、Q5を手作業で取り外し、Digikeyの部品と交換した後、回路は期待どおりに機能します。これを3つのボードで実行し、3つすべてが非稼働から稼働に移行しました。 関連するNPN + PMOSの部品番号を以下に示します。ここにデータシートのリンクがあります: DMP3010 MBT2222 あるいは、回路に根本的な問題があると思われる場合、私はすべて耳にします。しかし、それは非常に一般的で単純な回路であり、前述のように、以前の反復で問題なく使用したものです。

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低電圧検出回路の目的は何ですか?
MC34064などのICの目的は何ですか。電源投入時にマイクロコントローラを確実にリセットするだけですか、それとも他の理由がありますか?昔は、マイクロコントローラをリセットするための簡単なトランジスタスイッチング回路(RC付き)を作成していました。このICの名前は「低電圧検出」であり、「リセットIC」などではないからです。

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「オーディオミキサーに単一の供給電圧がほとんど使用されない」のはなぜですか?
私は「単一電源オペアンプ回路コレクション」を読んでおり、加算に関する段落(9ページ)で「単一電源電圧がオーディオミキサーに使用されることはめったにありません。設計者はしばしばオペアンプを上げて、時には推奨される電圧レールを超えてダイナミックレンジを拡大する」。 これはまだ適用されますか?現代の単一電源オペアンプは、ミキシングアプリケーションのダイナミックレンジが制限されていますか?これがいくつのチャネルの場合、加算信号のダイナミックレンジには両電源オペアンプが必要ですか?

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グラウンドプレーンに隙間をあけることをまったく推奨しないのはなぜですか?
デジタル回路部分とアナログ回路部分に別々のGndプレーンを作成するのは良くないと聞いています(そして読んでいます)。これはすべて、この経験則にまとめられています。「Gndプレーンを分割しないでください。隙間を作らないでください。」通常、これには明確な説明はありません。 :私は説明になった最も近いが、このリンクでhttp://www.hottconsultants.com/techtips/tips-slots.html。著者は、電流の表面積が大きくなるように、戻り電流がギャップの周りに曲がることを指摘しています(その表面積の境界は「出発」および「戻り」電流によって定義されます)。 さまざまな信号のリターン電流は、ギャップのコーナーで一緒に絞られ、クロストークにつながります。電流ループのより大きな表面積は、EMCを放出して拾います。 ここまでは順調ですね。このようなギャップを信号がルーティングされるべきではないことを理解しています。このルールを念頭に置いて、Gndプレーンにギャップを作るのは悪いことでしょうか(例:アナログ回路部分とデジタル回路部分の分割)。

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端子が互いに直接接続されている場合、バッテリーはショートしますか、または内部抵抗はそれを保存しますか?
単純な電磁石を作るつもりでしたが、ユーザーが抵抗なしでワイヤを接続しているこのビデオを見ました。なぜショートしないのか、バッテリーが切れないのかと思っていました。 この9v Hi-Wattバッテリーには、短絡を防ぐ内部抵抗がありますか? もしそうなら、バッテリーに流れる電流はどれくらいで、バッテリーは電磁石に電力を供給し続けることができますか?

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CANバスのシグナルインテグリティ
チャネルは、CAN_H(赤)、CAN_L(青)、およびCAN_H-CAN_L(茶色)です。 下の図で、CAN_H-CAN_Lの信号形状が許容できることがわかります。ただし、CAN_HとCAN_Lはどちらも見栄えがよくありません。そして実際、デバイスはノイズの多い環境で実行されていません。2つの質問があります。 ここでは、シグナルインテグリティが問題だと思いますか? CAN_H-CAN_Lには、時々1.65 Vの高電圧レベル(左側部分)がありますが、時には2.06 Vの高レベル(右側部分)があります。これは問題だと思いますか?

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USB接続デバイスからラップトップを保護する
過去数か月で、USBを介してプログラミング開発エレクトロニクスをプログラミングすることにより、2台の完全に優れたラップトップを破壊することができました。これを防ぐために何ができるのかと思っていました。私が持っていたいくつかのアイデア(どのくらい実用的かはわかりません): 電源およびデータラインに5VツェナーダイオードをクランプするUSB​​コネクタ/ハブ データラインに光アイソレータを備えたUSBコネクタ/ハブ 外部電源と前述のアイデアでUSB接続を提供する これらのアイデアと組み合わせて、おそらく5v D +およびD-ラインの両方の抵抗器を使用して、電流を200mAに制限します(使用するほとんどのデバイスで十分です)。 私よりも経験豊富なエンジニアが、これらのアイデアとそれらの実際的な意味について考えたことを疑問に思いましたか?

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ブーストコンバーターの最小スイッチング周波数
ブーストコンバーターのスイッチング周波数が100kHzを超えるのはなぜですか? 周波数が100kHzから上方に増加するにつれて、インダクタから生成されるリップル電流が減少し、インダクタの時間経過に伴う電流変化が減少し、コンポーネントがより大きく処理する必要がないため、コンポーネントを小さくすることができます(相対)電流。ただし、これらは、MOSFETのスイッチング損失による効率の低下、およびインダクタのコアによる損失によって相殺されます。 したがって、周波数を下げることで効率を上げることができるのであれば、低い周波数で周波数を切り替えないでください。たとえば、100Hz〜10kHzの範囲ですか?電力損失の主な原因として、インダクタが処理しなければならない電流の変化が大きすぎて、インダクタ配線の抵抗損失が支配的になり始めているのでしょうか?

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OSに指定された炊飯器の不明なコンポーネント
象印炊飯器の内部のPCBを見ていますが、特定できないコンポーネントがあります。3本のワイヤがあり、「OS1」と指定されています。OSの略語についてはオンラインで見つけることができませんでしたが、隣接するコンポーネントにはOS2というラベルが付いており、結晶のように見えます。 コンポーネントは明るい青色で、カバー材料は粗いセラミックです。3本のワイヤがあり、下図のLCDの下のクリスタルの隣に配置されています。 詳細に見てみましょう。 コンポーネント本体のテキストは「400C〜22.5」のように見えます(小さくて斜めになっているため見づらいです)。 PCBは両面であり、すべてのロジックは反対側にあることに注意してください。ボードのこちら側は、主にコントロール、ディスプレイ、および電源です。反対側の写真を次に示します。 OS1ラベルは、大きなICの右下に表示されます。

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フォトダイオードの電圧が「跳ね返る」のはなぜですか?
以下に示すように、BPW-21フォトダイオードをセットアップしました。 フォトダイオードは、発振レーザービームによって作動します。レーザービームがフォトダイオードに当たると、ポイントAでクリーンな+ 5Vから0Vへの移行が得られ、レーザーがフォトダイオードから移動すると0Vから+ 5Vへの移行が期待されます。しかし、実際にオシロスコープで取得するのは、予想される電圧に落ち着くまでに数百マイクロ秒続く0Vから+ 5Vの複数の遷移です。トレースの例を以下に示します。 私の質問:ポイントAの電圧が「跳ねる」のはなぜですか?期待値に落ち着く前に、電圧が+ 5Vから+ 5Vの間で跳ね返るようにフォトダイオードで何が起こっているのでしょうか?何か案は アビシェーク

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LEDデータシートに最小動作電流が指定されているのはなぜですか?
OSRAM GoldenDRAGON®Plus LUW W5AM、高出力白色LED のデータシートを見ています。 順方向電流は20 -1000 mA、サージ電流は最大2500 mAであり、350 mAで動作させたいと考えています。それは彼らがほとんどのテストに使用するものです。 20 mAの低い範囲を強調したことに注意してください。順方向電流は20 mA 未満にはなりません。それは好奇心is盛ですが、孤立して考えても、あまり考えたことはなかったでしょう。 現在、15ページには最大許容順電流というタイトルの興味深いグラフがあります。 ここでは、グラフから面積を除外するまで(灰色のブロックで覆われている)、最小20 mAの動作電流を繰り返し、「20 mA以下は使用しない」という強い言葉を使用しています。 20 mA未満の電流でLEDを動作できないのはなぜですか? おそらく彼らはこれについて非常に強く感じているので、私に警告する必要があります。おそらく長期的な信頼性に関連する電気的な理由はありますか?それとも、彼らは私にもっと適切なLEDを使用してほしいと思っているだけですか? 私はこれについてオスラムに連絡しようとしたが、役に立たなかった。顧客が100kの購入に興味がない限り、返信することは重要ではないかもしれません。

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8085 CPUにはALU内に追加のレジスタがありますか?
8085 CPUアーキテクチャから、ALUが計算を完了すると、結果は次のクロックエッジでアキュムレータAに戻されます。しかし、アキュムレータAはALU入力として直接配線されます。クロックエッジがAを2回以上追加するのに十分な速さで上昇しなかった場合、このようなエラーを検出するのは非常に困難です。壊れやすい」 ALUの結果を一時的に保存するための追加のレジスタがALU内にない場合を除きますか? https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8085#/media/File:Intel_8085_arch.svg https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8085
11 alu  8085 

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HF PCBのむき出しの銅ペリミターの目的
この例のように、露出した銅の厚い丸い領域がPCB全体に広がっている多くのRF PCBを見てきました。 私の直感的な考えは、これは何らかの種類の接地またはシールド缶用であると考えていますが、それを持たないPCBでこれを見てきました。 この特徴的な丸みを帯びたストリップの設計上の理由は何ですか?

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最適な交換品となるコンデンサ
西アフリカでの生活と仕事。ここでコンデンサを購入することはできません。電気モーターを巻き戻すワークショップから使用済み部品のみを請う(および支払う)ことができます。 私たちの汚水ポンプは壊れており、常に接続されている運転コンデンサは死んでいます。シンプルな400W単相誘導モーターです。どちらの方向からでも手動で開始できます。しかし、それ自体ではもう開始されません。デッドコンデンサは6 uFとマークされています。 6 uFのコンデンサはローカルに見つかりませんでした。すでにいくつかのワークショップで3つの異なる町で尋ねました。使用済みの5 uF(円筒形、死体と同じサイズ)と1,25 uF(小さな箱型のユニット)を見つけました。 防水性のため、ケースを開閉するたびにゴム製リングが損傷するため、ポンプを何度も開けることはできません。 質問:5 uF + 1,25 uFの組み合わせを並行してインストールする必要がありますか、それとも5 uFをインストールするだけですか?考慮すべき長所と短所は何ですか? ドキュメントをほとんど持たずに適用できる式はありますか?(これは、庭の中心から400Wとラベル付けされた汚水ポンプです。)「通常必要な静電容量」を計算できれば、1 uFを低くするか、0.25 uFを高くするかを決定できます。 2つの異なるコンデンサを並列に設置する追加の複雑さ。 実際の修理経験を得たユーザーは、何を喜ぶと思いますか? 負荷のないモーター(作業台で乾燥している)は、5 uFだけで起動することをお伝えします。しかし、ブレードが水に沈むという追加の負荷(物理的摩擦)で「十分」になるかどうか疑問に思います。現地の修理業者(正式な教育を受けていない)は、5 uFをインストールすることを推奨しています。しかし、元の静電容量の17%がオフになります。 ドイツから新しい6 uFのコンデンサを注文しないのはなぜですか?私はそうしましたが、西アフリカへの通信販売と出荷には数ヶ月かかります。そして、私は家族を愛し、トイレ洗浄システムを修理したいと思っています。どうぞよろしくお願いします。これは理論的な質問ではありませんが、実際の問題を解決するのに役立ちます。ありがとうございました。(これがここでの最初の質問です。間違えた場合は、私を嫌いにしないでください。むしろそれを正しくするために編集してください。Stackexchangeが大好きです。)

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