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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シリアル信号のノイズ(静電容量関連?)
「エグゼクティブサマリー」写真: タブレットのヘッドフォンジャックから出力されるシリアル信号をデコードしたい。これは、いくつかの携帯電話やタブレットに存在するやや奇妙な「ハック」です。基本的に、TRRSプラグのマイク入力に3.3Vを供給すると、左右のチャンネルがシリアルTX / RXになります。 Raspberry PI TRRS-to-TVケーブル(2枚目の写真を参照)を使用して、必要な4つの場所(GND、MIC、L、R)にアクセスしました。ケーブルは、露出する以外のことを行うものではありません。 3つの対応するケーブル(赤、白、黄色)の3つの信号(MIC、L、R-GNDとペアリング)。 BitScopeのプローブを使用して、TX(2番目の写真の白いケーブルの先端)と共通のGND(2番目の写真の下部にある茶色のプローブ)の間をプローブしました。また、2つのプローブ(赤と青のプローブ)を使用して、USB / TTLチップ(ラップトップに接続されたPL2303HX)からMIC(赤)チップに3.3Vを「供給」しました。 タブレットを再起動すると、115200(8〜9usのピーク間)のシリアル信号が紛れもなく見られますが、多くの静電容量(ビデオ)があります。 だから、私の質問-オンラインになってTRRSプラグ、ケーブル、はんだごてを注文する前に-私が見ている静電容量は... 長さ1メートルのTRRS-TVケーブル、またははんだ付けされたケーブルの代わりにプローブを使用 または プローブとケーブルは実際にはこのくらいの静電容量を考慮できません。そして、私がこれを見ている理由は、タブレットのヘッドフォンジャックが単にこの信号を発するように設計されていなかったからです。 。 おそらく推測できるように、私はこの種のものに非常に新しいです。私はソフトウェアの男で、1週間前にBitScopeを購入しました。タブレットのシリアルに「楽しみと利益」(ブートローダーのハッキング、Cyanogenmodのコンパイルなど)にアクセスしたいと思っています。 これが失われた原因であるかどうか(つまり、ケーブルがこれほどの静電容量を説明できない)かどうかの推測を評価していただければ幸いです。 ヘルプ/提案を事前に感謝します。

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許容値が適用されると、抵抗器の全抵抗は静的になりますか?
抵抗器の許容誤差が+ -5%であると説明されている場合、それは固定値ですか、それとも抵抗器の使用中に変化する可能性がありますか? さらに説明すると、10K + -5%オームの抵抗器があり、マルチメーターで抵抗値を測定して9750の値を取得した場合、抵抗器は回路内で一貫して9750オームの抵抗値になりますか、それともどこでも変わる可能性があります許容範囲内である(もちろん正しく機能していると仮定して)
11 resistors 

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なぜ直列の酢バッテリーの電圧は個々の電圧の合計と等しくないのですか?
私は息子の小学校のクラスでクラス内のデモ/ハンズオンに取り組んでおり、ニュージーランドの10セント(銅被覆)コイン、亜鉛洗濯機、酢を浸した段ボールでいくつかの小さな電池を作りました。個々のセルの測定値は約0.96ボルトですが、そのうち4つを合わせると、約2.6ボルトしか出力されません。私はこれらのバッテリーの性質について知らないものがあり、それらが加算されないのではないかと思っています。 また、2.6ボルトでも、1対のエネループAAから出ているのと同じ電圧で、LEDはまったく明るくありません-LEDが非常に明るいエネループAAに接続するのに比べて。これは酢バッテリーのアンペア数が低いためですか?より多くを直列に配置することで改善されますか(または2つ目を作成して並列に接続する必要がありますか?)。 私は電子工学に少し慣れており、息子が非常に興味を持っているので、今はほとんどを学んでいます。 ヒントをありがとう。 目的の最終製品を示す写真を下に添付しました(簡単なスイッチとして、回路を完成させるために導線の上部と下部を絞ります)。右側は、私が自分の細胞に使用しているものです(酢を除いて、コインに合うように段ボールを切ることはありません)。

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昇降圧コンバーターでスパイクや発振が発生する原因は何ですか?
現在、昇降圧コンバーターに関する問題があります。昇降圧コンバーターの回路図は次のように表示されます。 昇降圧の入力電圧と入力電流を測定するために、ホール効果トランスデューサーLV25-PとLA25-NPを使用しました。次に、信号はトランスデューサーによって測定され、信号条件回路(この図の右)に送信されます。信号条件回路では、LM358を使用して電圧フォロワーを作成しました。最後に、信号はADCに送信されます。 使用したIGBTはIRG4PH50Uです。ドライバーはTLP250です。TLP250の電源は+ 15Vであり、そのグラウンドは「中間」と呼ばれます。スイッチ周波数は20KHzです。 昇降圧の入力ソースとして、PVエミュレーターChroma ATE-62050H-600Sを使用しました。出力は20 Omhの電子抵抗で構成されています。IGBTのデューティサイクルを49%に維持しました。結果は以下のとおりです。 ここで、チャネル1は、信号条件回路の前にあるポート「LA」の信号を指します。チャネル2は、ポート "1"の信号を指します。これは、LCローパスフィルターを備えた信号条件回路の最後にあります。チャネル3は、電流オシロスコーププローブで測定する入力電流です。 結果はあまり良くありません。私は本当にこれらのスパイクを削除したいです。最近、DC / DCブーストコンバーターで大きな発振を引き起こしているものなど、グラウンドバウンスに関するドキュメントをいくつか読みました。このグラウンドバウンスまたは他の効果はありますか? 私はそれが地面の跳ね返りによって引き起こされていると確信しました。しかし、私はそれを解決する方法はありません。 ご協力いただければ幸いです。 こんにちは、@ BruceAbbott。はい、3つの理由があります。 1つのグラウンドはトランスデューサーとLM358に関連しており、「三角形」としてマークしました。2番目のグランドは、ドライバ「T_250」に関連し、「D_GND」とマークされています。3つ目は昇降圧用のグラウンドで、「GND」とマークされています。図の右側に示すように、0 Omhの抵抗を使用してそれらを接続しました。チャネル1とチャネル2の信号を測定したとき、接続したグランドはP6です。 @PlasmaHHのリクエストとして、プロトタイプとPCBレイアウトを追加しました。 最近、@ PlasmaHHから解決策を試しました。結果は以下のように表示されます。 チャネル3は、電流オシロスコーププローブによって測定される入力電流です。チャネル1とチャネル2は、同じポート「1」を参照します。ただし、チャネル1は地上アンテナを使用し、チャネル2は使用しませんでした。いくつかのリップルが低減されていることがわかりますが、すべてではありません。 ブースト回路も試しました。これは以前の仕事です。結果は以下のとおりです。 ここで、チャネル1は地上アンテナを使用し、チャネル2は使用しませんでした。この図から、すべてのリップルが低減されていることがわかります。 上記の議論から、@ PlasmaHHは正しいと思いますが、全体ではありません。@carlocと@rioraxeはいくつかの解決策を提供しました。私はジェフ・バロー、http: //www.analog.com/library/analogdialogue/archives/41-06/ground_bounce.htmlのエアティックルを読みました 。地面の跳ね返りが犯人だと思います。以下に示すように、バックブーストの分析を行いました。 これらの図は、スイッチがオンまたはオフのときの2つの異なる電流ループを示しています。この図から、現在のループ領域の変化を見ることができます。以下に示すように、PCBレイアウトを設計するソリューションを提案しました。 このレイアウトを使用したいのは、2つの電流ループの電流方向が同じであることがわかったためです。したがって、ピンク色の領域と緑の領域をどのように縮小するかを考えるだけです。 これが私のPCBレイアウトです。まだ完成していません。私はちょうどそれが機能するかどうかを知りたいです。 ピンクの線はスイッチがオンのときの電流ループを示し、緑の線はスイッチがオフのときを示します。白い領域は、現在のループの変化です。 だから、みんな、大丈夫だと思いますか? —————————————————————————————————————————————こんにちは、私は新しいものを作りました変更。まず、コンデンサーのサイズを小さくします。これほど大きなものは必要ないからです。次に、インダクタのGNDとCoutの間のトレースを減らします。これは浮遊インダクタンスを減らすのに効果的ですか?」 こんにちは、PCBレイアウトを更新しました。確認してください。 私はいくつかの変更を加えました: IGBTとダイオードを1つのヒートシンクに入れて、ループ領域を再利用しました。 底面にいくつかのコンポーネントを作成しましたが、それが大丈夫かどうかは本当にわかりません。 図でマークした白い円のように、グラウンドを接続します。 キャップのESRを測定する方法がわかりません。しかし、私はそれについていくつかの文書をチェックしました。それは言います: 「入力コンデンサは100V 470uFです。ESRは0.06オームです。出力コンデンサは250V 47uFです。ESRは0.6オームです。」 最近、以下のように、新しいPCBボードを作成しました。 以下に示すように、結果は良好です。 入力電流のスパイクは小さくなります。ただし、さらに改善できるかどうかはわかりません。 ところで、以下に示すように、出力電流と電圧もテストしました。 なぜ波形出力がとても奇妙なのですか?これを改善するには?ご覧ください。
11 ground  layout 

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高電力ケーブルをPCBにはんだ付けする
PCBとアキュムレータの間に電源接続をしたい。最大100Aを処理し、機械的に非常に強力にする必要があります。これは、バギー車モデルに搭載されるためです。 Perfboard(dot pcb)で作成したプロトタイプでは、大きなワイヤーを16個の小さなセクションに分割し、それぞれを異なる穴に通しています。次に、底部ですべてはんだ付けします。 ワイヤーとコネクターはモデル趣味の標準です: アキュムレーターへのコネクターはEC5です BLDCエンジンへのコネクタは、トリプル3.5mm弾丸コネクタです。 それは強力であり、非常に小さな設置面積で大きなワイヤを収容するため、非常にうまく機能します。同様の手法を使用して、散逸器の下のハーフブリッジから出力電流を取得しました。 次に、プリント回路を作成し、同じ種類の接続を複製したいのですが、どうすればよいかわかりません。 複数のスルーホールを含むコンポーネントを作成すると、相互に近すぎるため、多くの設計ルールエラーが発生します。 私のPCBエディター(Proteus-Ares)は、各スルーホールは異なるコネクタであると考えているため、コンポーネントを作成するのは面倒です。 私はPCBを商用メーカーに注文するので、できるだけ標準のままにすることを好みます。 いくつかのコメントは、PCBバスバーを使用することを示唆しています。これは素晴らしいつながりを作ることは理解していますが、モデルカーに搭載されるサーキットにそれらをどのように適合させることができるのかわかりません。回路はBLDCコントローラーであり、2つの電源入力と3つの電源出力を備えています。 別の方法でコネクタを作成したり、別のPCBエディタを使用したりするなど、あらゆるアイデアを歓迎します。 編集 クリス・ストラットンは、実際の商用ESCモジュールを見ることを提案しました。私はそれで始めるべきだった。以下がその分解です: さらに質問があります: 電源ケーブルは、小さな点で補強された金属部分にはんだ付けされているようです。誰か知ってる? もう一方の面には、一種のスラブがあります。これは電源バスですか?

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なぜ降圧コンバーターをクロックするのですか?
これがすでに尋ねられている場合はおologiesびしますが、簡単に答えを見つけることができませんでした。 だから-私たちは皆、降圧コンバータの基本設計を知っています:閉ループクロックPWMをローパスフィルタに入れます。 しかし、私の質問は...クロッキング部分が必要ですか?出力電圧が特定の「低レベル」に達したときにスイッチを閉じ、出力電圧が特定の「高レベル」に達したときにスイッチを開くことにより、誰かが降圧コンバータを作成できますか? したがって、基本的には、リンギングを防止するためのヒステリシスを備えたアンクロックフィードバックループです。

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オペアンプ(オペアンプ)の入力インピーダンスは無限ですか、ゼロですか?
理想的には、入力インピーダンスは無限です。 しかし、差動アンプの入力抵抗(Rin)を計算する際、著者は2つの入力端子が短絡しているという概念を採用しました。これは、開ループゲインが無限であるため、同様です。(入力端子電圧の差がゼロであることを順番に要求します。したがって、短絡します。) MY質問:いくつかの場合(入力インピーダンスが無限であるため)ゼロ入力電流を考慮し、場合によっては短絡の概念をとる有限電流を考慮することがあるのはなぜですか?ロジックはありますか、それとも単に便利ですか? これは、本から抜粋した回路図です。


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高温での電子機器-動作30分-2時間、最大500°F-可能ですか?
環境の周囲温度が120°C(250°F)から260°C(500°F)で、動作時間が30分から2時間の場合、電子機器は生き残りますか?この時間が経過すると、電子機器は室温まで冷却されます。 他の人が述べたように、リフローを通過するアイテムはこれらの温度に達しますが、それは短時間だけです。 もちろん、これは「スペースグレード」アイテムではなく、「通常の」コンポーネントに基づいています。 何らかのコーティングが役立ちますか?高温エポキシカプセル化およびポッティングコンパウンド832HTテクニカルデータシートのようなもの。

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ロケットランチャーの回路設計
私は息子と一緒にモデルロケットランチャーを構築しています。ご覧のとおり、回路は非常にシンプルです。ロケットを避けるための警告として、ブザーとLED /電球をオンにしたときに追加します。 ロケットを発射せずに電球を点灯してブザーを鳴らすにはどうすればよいですか?ブザーと電球には、起動ボタンを押す前に電源が必要です。必要だと思うすべてのコンポーネントを購入したので、すぐにビルドできます。 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
11 switches  design  basic  delay 

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この電気部品は何ですか?
それは非常に簡単な質問です。Google Imagesで成功することなく成功し、このコンポーネントが何であるかを知るために画像のリストをいくつか試しました。しかし、私はそれを見つけられず、それに書かれたものは何もありません。
11 components 

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ポテンショメータとバリスタ
ポテンショメータ、レオスタット、バリスタの主な違いは何ですか?そして、回路内の3つのアプリケーションの違いは何ですか?または、より簡潔にするために、可変電源では、なぜ他の電源ではなく各電源を使用したいのか、または可変電源回路で他の電源にどのような利点があるのでしょうか。

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0Vを横切るときのオペアンプ出力の短いスパイクの理由は?
信号が0Vを超えると、だれでもオペアンプの出力のこのスパイクを認識しますか?交差すると上下に急上昇し、下降すると下降します。EEVBlogビデオの1つで、デイブはオシロスコープでこのようなことを指摘し、10kのフィードバック抵抗器などを使用すると発生する可能性があることを(脇に置いて)言いました。しかし、どのビデオだったのか思い出せません。これはTL071の出力です(実際にはTL074の1/4)。他の2つのTL071の出力から2.2kの抵抗を介して供給され、フィードバックには10kのポテンショメーターがあります。 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 3月10日更新 以下のコメントで言及されているように、回路は8ラインをR2R DACに駆動するATmega328Pプロセッサで構成されています。DACの出力と、DAC出力を0VにセンタリングするためのDCバイアス電圧は、反転TL071オペアンプに供給されます。このオペアンプの出力は、上の図の「OA2OUT」です。 この回路をシミュレートする R2Rネットワーク出力には、R4で表される10kインピーダンスがあります。R1とR2はオフセット電圧を与え、9.5kの並列インピーダンスを持ち、これは10kにかなり近いです。フィードバック抵抗R3も10kです。したがって、この回路はR2Rとオフセット電圧を合計して反転させると思います。 ポイントR2ROUTでR2Rネットワークの出力を確認しても、スパイクは見られません。 VOUTでオペアンプの出力を確認すると、スパイクが見えます。 私は他のいくつかのことを試しました。10kのフィードバック抵抗を2.2kの抵抗に置き換えてみました。それは、それが横になっていたからで、デイブがEEVBlogビデオで10kの抵抗について言及したことを覚えているからです。それがスパイクを悪化させました。 次に、TL074オペアンプをLM6144オペアンプに交換してみました。私はこの回路を使ってさまざまなオペアンプを試し、それらがすべて異なっている理由を理解しようとしているので、すべての回路で回路が動作することを知っています。今回は、すべての遷移でスパイクが発生しました。 最後にTLV2374を試しましたが、これは素晴らしいですが、まだスパイクが見られます。小さいですが、まだあります。 まだこれを理解しようとしています。これまで皆さんのご協力に感謝します! 3月13日更新 以下の@WhatRoughBeastのコメントに従って、R / 10(1k)負荷でR2R出力を測定してみました。今、スパイクが見えます!また、かなりうるさいようです...これは以前に気づき、電源レールと仮想グランドに10uFのコンデンサを使用して修正しようとしました。ノイズを減らすという意味で「機能しました」が、DAC出力を滑らかにするために小さなキャップを取り付けようとしたときに言及した発振/リンギングも導入しました。これらはすべて明らかに関連していますが、方法がわかりません。 ちなみに、@ Brian Drummondが先ほど提案した100オームの抵抗を試してみましたが、結果の信号は非常に不鮮明でノイズが多いため、何が起こっているのかわかりません。 ここでのポイントは何ですか?問題は、明らかに@WhatRoughBeastが特定したMSBの動作です。それとノイズは、R2Rネットワークを流れる電流が増えると悪化するようです。大丈夫、R2R信号を非反転オペアンプでバッファリングしてから他の何かをする前に考えましたが、そうするとスパイクも見えます。それを除外し、それを心配しない唯一の解決策はありますか?

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PCBに関して「クーポン」ラベルはどのコンポーネントを指しますか?
最近マザーボードを見ていましたが、興味深いフットプリントのコンポーネントフットプリントがいくつか見つかりました。CPUのすぐ隣にある2つのスルーホールマウントコンポーネントで、COUPON1およびCOUPON2と呼ばれているようです。問題は、2つのコンポーネントがボードに挿入されなかったため、穴が実際に何のためにあるのかを知る方法がないことです。Googleで検索したところ、安価なマザーボードとPCBへのリンクしか見つかりませんでした。

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チャージポンプが低電流アプリケーションにのみ使用されるのはなぜですか?
通常、SMPSで最も高価な(そして入手が難しい)要素はインダクタです。したがって、たとえばベンチトップ電源、固定高出力DC-DCコンバーター(数アンペア、数百ワットの電力)など、一般的なユースケースにインダクタレススイッチングモード電源(チャージポンプ)を使用できるかどうか疑問に思いました)など 私が見つけることができたすべてのチャージポンプ設計は、低電力アプリケーション用でした。高出力インダクタレス電源の設計を妨げるものは何ですか?固有の物理的な制限はありますか?

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