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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USB3ラインの交換
USB3 SS接続のプラスとマイナスのラインを交換できますか? これは、Cypress FX3の回路図で行われたことがわかりましたので、お願いします。または、これは回路図表現のエラーですか?
11 pcb  usb  pcb-design 

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STM32 MCUから高速パフォーマンスを取得する
私はSTM32F303VC ディスカバリーキットを使用していますが、そのパフォーマンスに少し困惑しています。システムに慣れるために、このMCUのビットバンギング速度をテストするための非常に単純なプログラムを作成しました。コードは次のように分類できます。 HSIクロック(8 MHz)がオンになっています。 PLLは16のプリスケーラーで開始され、HSI / 2 * 16 = 64 MHzを達成します。 PLLはSYSCLKとして指定されています。 SYSCLKはMCOピン(PA8)で監視され、ピンの1つ(PE10)は無限ループで常にトグルされます。 このプログラムのソースコードを以下に示します。 #include "stm32f3xx.h" int main(void) { // Initialize the HSI: RCC->CR |= RCC_CR_HSION; while(!(RCC->CR&RCC_CR_HSIRDY)); // Initialize the LSI: // RCC->CSR |= RCC_CSR_LSION; // while(!(RCC->CSR & RCC_CSR_LSIRDY)); // PLL configuration: RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_PLLSRC; // HSI / 2 …

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この3.5mmプラグは何のために設計されていますか?
製品データシート(http://www.tensility.com/pdffiles/50-00396.pdf)から抜粋した、3.5mmステレオオーディオプラグの技術図を以下に示します。 右端は標準の3.5mmオーディオプラグです。左端も、ある種のオスのプラグのようです。プラグインするために何に設計されていますか?
11 audio  cables 

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通常の2次フィルターに対するSallen-Keyフィルターの利点は何ですか?
ウィキペディアはアクティブローパスとしてSallen-Keyフィルターにリンクしているので、LTSpiceで試してみました。 周波数応答と位相応答は線形ではなく、代わりに周波数応答は10kHz後にさらに高くなります。それはなぜですか。また、「通常の」ローパスフィルターの代わりにSallen-Keyフィルターを使用するのはなぜですか? Sallen-Keyは青い線上にあります。

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VSWRが高いとRFアンプはどのように損傷しますか?
VSWRが高いとRF電力増幅器の最終トランジスタが損傷する可能性があるのはどうしてですか? 伝送線路は、反対側の負荷のインピーダンスの変換に与える影響を超えて重要ですか?それとも、アンプの出力で直接等価の集中インピーダンスが同じように損傷しますか? 与えられたVSWRをもたらす可能性のあるすべてのインピーダンスのうち、それらはすべて等しく劣っていますか? 反射された電力は増幅器によって「吸収」されますか?たとえば、100Wの反射電力が得られる場合、それはアンプに100Wヒーターを置くこととほぼ同じですか? また、過剰な電圧が損傷につながるメカニズムになる可能性があることも読みました。供給電圧よりも高い電圧が現れるのはどうしてですか?任意の不一致が存在する場合、この電圧がどれだけ高い可能性があるのか​​という制限はありますか?
11 amplifier  rf 

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すべてのインダクターは、1ボルトのDCが印加されると、1秒後に1ウェーバーを生成しますか?
磁束(ウェーバー)の定義は次のとおりです:- 超伝導ワイヤのループを取り、1秒間にこのワイヤに1Vを印加すると、このループ内の磁束は1Wbだけ変化します。これは、ループのサイズや形状に関係なく、ループ内の問題に関係なく当てはまることに注意してください!実際には、抵抗が結果電流で無視できるほどの電圧降下を引き起こすほど十分に低い限り、ワイヤが超伝導性でない場合でも十分に当てはまります。 上記の定義は正しいと思いますが、この信念をリセットする用意ができています。余談ですが、これはファラデーの法則の基本形、つまり電圧=磁束の変化率です。 したがって、大きなコイル(または小さなコイル)はどちらも、1ボルトのDCが印加されると1秒後に同じ磁束を生成します。しかし、コイルが2回密着して巻かれている場合はどうでしょうか? 密に巻かれたターンでは、コイルのインダクタンスはターン数の2乗に比例するため、2ターンはインダクタンスの4倍を生成し、それに応じて電流の上昇率(電圧が印加されている場合)は4減少します。 これは、他のよく知られた式、V= LdidtV=Ld私dtV = L\dfrac{di}{dt}。 インダクタンスの定義がアンペアあたりのフラックスであることを考えると、フラックス=インダクタンスx電流となるようにこれを再配置できます。コイル(1秒後)は、シングルターンコイルによって生成される磁束とまったく同じです。 これらのターンが緊密に結合されていれば、これを必要な数の#turnsに拡張できるため、基本的には(タイトルに従って)言うことができます。 All inductors produce 1 weber after one second when 1 volt DC is applied ファラデーの法則では、V= − NdΦdtV=−NdΦdtV = -N\dfrac{d\Phi}{dt} そして、ここで矛盾が生じ始めています。 ファラデーの法則は誘導に関するものです。つまり、ターンを通る磁束結合の変化率は、1ターンの場合よりも倍高い端子電圧を生成します。これは逆の方法でも機能します。1ボルトが1秒間印加されると、2ターンコイルによって生成される総磁束は、1ターンコイルによって生成される磁束の半分になります。NNNNNNN 私は自分の考えのどこで間違っているのでしょうか?

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自動車のグラウンドシフト現象
標準の12vネガティブシャーシセットアップを使用して、センサーを自動車プラットフォームに統合する作業を行っています。私は、「グラウンドシフト」として知られている、やや神話的な現象を理解しようとしています。私はこれを説明できませんでしたが、私の直感はこれが合理的であることを示唆しています。 「説明」された方法は次のとおりです。車両上の2つの接地基準点は、隣接するコンポーネントまたは共通の接地「スタッド「。 たとえば、ABSが作動し、かなりの量の電流(場合によっては数百アンペア)が特定の接地スタッドに流れ込むと、接地点が不安定な基準になります。このスタッドに取り付けられた他のコンポーネントでは、入力ピンで電圧が変動する場合があります。 私の質問はこれです。この現象は本当に存在するものなのでしょうか? 存在する場合、どのように特徴付けることができ、どこでもっと学ぶことができますか?ここでの基本的な電気的原理は何ですか?代表的なモデル回路に縮小できますか?どんな経験でも大歓迎です。

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トランジスタ回路にVccがないのに、なぜコレクターに電流が流れるのか
私は、上記のBJT NPN回路が結論のために間違っていると思ったチュートリアルに出くわしました。 しかし、この回路をシミュレートすると、結論が正しいことがわかりました。 私は完全に戸惑い、トランジスタの動作についていくつかの根本的な誤解があるようです。 上記の回路には電力が供給されていません。Vccはありません。ゼロから1Vに増加する入力電圧Vinがあります。 以下は、Vinに対する出力電圧Voutのプロットです。 そして、以下のプロットは、負荷I(Rload)を流れる電流と、Vinに対するコレクタ電流Icです。 質問: 私の混乱は、トランジスタのコレクタ端子とエミッタ端子の間に電位差がないときに、どのようにして電流が形成され、コレクタとRloadを流れるかです。 プロットによると、I(Rload)+ Ic = 0であるため、KCLは満たされているようです。 しかし、私が理解していないのは、現在の流れがこのように形成され、どのように流れるかです。 誰かが私に尋ねるなら、私は言うだろう:「電流はベースからエミッタへ、それから地面へ流れるだろう。負荷を通る電流はなく、そこでVoutはゼロになるだろう。」 この回路には完全に困惑しています。明らかに、私の見解では何かが間違っています。なぜ現在のループがそのようにループするのですか?
11 transistors  bjt 

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回路でのエネルギー損失を計算するときに、P =I²RではなくP =V²/ Rを使用できるのはなぜですか?
私は問題の本を読んでいますが、これに対する答えに戸惑っています: 12 Vバッテリーは2秒間60 Aを供給します。 回路内のワイヤの合計抵抗は0.01オームです。 Q1。供給される総電力はいくらですか? Q2。ワイヤの熱として失われるエネルギーは何ですか? A1: 総出力= 12 * 60 * 2 = 1440ジュール。 これまでのところすべて良い。 A2: これは本の答えです: P =I²R* t = 3600 * 0.01 * 2 = 72ジュール 大丈夫です。ただし、同等の式P =V²/ Rを使用すると... P =V²/ R * t =12²/ 0.01 * 2 = 28,800ジュール これらの方程式は両方ともPのためのものであるため、どのように異なる答えを私に与えていますか?

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アースに直接接続された帯電防止マットまたは1E6オームの抵抗器?
帯電防止マットを直接アースに接続するか、1E6オームの抵抗を接続する必要がありますか? 2層マット。上側:散逸性(10E7〜10E10オーム/m²)。下:導電性。 もう少し正確に言うと、アースへの接続は、アース電位にあるCGP(共通接地点)を介して行われます。それでは、マットとCGPの間の1E6オームの抵抗ですか? Lorenzo Donatiへの応答:したがって、Op Amp Applications Handbook、第7章、95ページで説明されているワークステーション環境は次のようになります。 なぜ次のセットアップをしないのですか?リストストラップの接地に注意してください。これは元の画像から編集しました。 これで、アースに対する2E6オームの抵抗の代わりに、リストストラップとアースの間に1E6オームがあります。これで十分ですか? ページ96:「もう一度、リストストラップからアースまで1E6オームが必要です」。

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300〜500kHzの固体銅または銅メッシュ間の磁場に対して、より効果的なシールドは何ですか?
私は非常に混雑しているPCBで作業しており、300kHzと500kHzの間で動作する高ゲインアンプを持っています 通常、この周波数でのシールドにはMuメタルなどを使用しますが、明らかにMuメタルPCBを製造する人はいません。だから、私は固体またはhatch化した注ぎの選択肢があります。外部シールドはオプションではありません。 インピーダンストラックを制御していません。 私の唯一の心配は、高周波AC磁場です。RFケージでは銅メッシュシールドを使用していますが、これは予想以上に効果的です。これはターンがショートしたためだと思います。 私はいくつかのシールド会社に尋ねましたが、この種のアプリケーションのメッシュを特徴付けていません。 誰かが私にこの状況で固体またはメッシュの銅の注ぎがより良い性能を示すかどうかを示すデータを教えてもらえますか?

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内部プルアップ/ダウン抵抗を使用する際の考慮事項
STM32マイクロコントローラーを使用しています。これらのマイクロコントローラーには、入力ピンをプルアップまたはプルダウンとして設定するオプションがあります。 以前は必要に応じて外部のプルアップまたはプルダウン抵抗を使用していましたが、今では外部コンポーネントを廃止してマイクロコントローラー自体のプルダウン機能を使用できるかどうか疑問に思っています。 それは良いことでしょうか? 特別な予防措置を講じる必要がある、またはこの機能をまったく使用しない使用事例がありますか?

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EMIの問題:スイッチモードの電源レイアウトでのリンギング(5V-> 3V3)
私は、FCCパートB(CSRR 22)エミッションに合格するためのテストを受けているデバイスに取り組んでいます。1つの角度と偏光(垂直)で、デバイスは100-200Mhzの範囲の放射を持ち、しきい値に違反するため、デバイスは故障します。 テスト結果は、145Mhzと128Mhzに 2つの特徴的なピークを示しています。広帯域ノイズの原因の1つはリンギングです。リンギングには複数の高調波成分があります。 問題 PCBには2つのスイッチモード電源(SMPS)があります。これらはSemtec TS30011 / 12/13シリーズチップです。(データシート)詳細に検査すると、出力にリンギングがあります(インダクタステージの前)。SMPS1には145MHzのリングがあり、SMPS2には128Mhzのリングがあります。それらに異なる負荷があることは注目に値します。彼らの回路図は同一であり、そのレイアウトは、いくつかの異なる何が、80%同じです。 EMIノイズを低減するには、どのレイアウトオプションが必要ですか? インダクタに入るトレースの厚さを調整して浮遊容量を減らすのに忙しい すべてのCapsをかなりうまく結び付けるレイアウトには見られないGNDがあります。 リンギングを減らすためにフィルターコンポーネントを調整する方法がわかりません。 テスト結果(3M、垂直極) 回路図とレイアウト1 これは、デバイスに接続する電源ケーブルにフェライトコアを配置することで解決できますが、これはさまざまなコストと美的理由から最適ではないソリューションです。 プレインダクタ測定 隣接する両方のSMPSのレイアウト 隠されているGNDへのすべての実行参照、下の電源層は5-12VでVinを供給し、それぞれが出力3V3に固定されています
11 pcb-design  layout  emc 

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トランスでDCを使用していますか?
私は変圧器はAC電流で電圧を上げるまたは下げるためにのみ使用できることを多くのウェブサイトで読んでいます(これはACが送電線に適している理由ですそれらは再び降格することができます)、しかし、その後、自動車整備の研究を開始し、点火コイルが変圧器としても機能し、12Vバッテリーから〜30kVまで電圧をステップアップできることを発見しましたが、ここでの質問は次のとおりです。変圧器はACでのみ使用されますか?もしそうなら、イグニッションコイルはどのように電圧を上げますか。そして、それがDCでも使用できるのであれば、なぜ最初にAC電流を使用するのですか??

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鉢植えエレクトロニクスの小石
私は最近、12Vハロゲン照明用の電源の故障を調べていましたが、ポッティングコンパウンドの異常な質感に気付きました。私はそれをドライバーで削ってみましたが、とても驚きました。 はい、小石。しかし、なぜ?特別な小石ですか、それとも普通の小石ですか?

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