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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なぜブラシレスモーターは「ショート」しないのですか?
学校では、大電流でワイヤが過熱するため、バッテリーの端子を決してショートさせないでください。 ブラシレスモーターを見ると、ワイヤーのコイルにすぎないことがわかります。それでは、なぜこれらのモーターは電力線を「短絡」させないのでしょうか?これはバッテリーの短絡端子とどのように違いますか?モーターが動作しているとき、電流はどのように調整されますか?

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金被覆マルチメーター試験プローブ
いくつかの損傷した「金被覆」プローブの周りを見つけました。たまたまそれがたる製造者でできている内部ワイヤをチェックした後、ここでの私の質問は簡単です 1)プローブの残りが銅だけの場合、なぜチップをコーティングするのですか? 2)プローブの全抵抗を減らすために、ワイヤ全体を金で作るべきではありませんか?(常識はそれは少し高価だと言います) 3)シンプルなゴールドコートは、測定にどのように役立ちますか?

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複数の電解平滑コンデンサを並列に接続するのは悪いですか?
私は変圧器とブリッジ整流器を使用して電源を作っていますが、平滑化のために複数のコンデンサを並列に配置するのは悪い考えかと思っています。 出力は、10.7Vで1.1Aを描画できる必要があります。これはブーストコンバーターに供給されるため、最大2Vのピークツーピークリップルを許容しています。 C=I2fVp−pC=I2fVp−p C = \frac{I }{2 f V_{p-p}} =1.1100∗2=1.1100∗2 = \frac{1.1 }{100 *2} =5.5mF=5.5mF = 5.5mF さらに、異なる値のコンデンサ(4.7mFと1mFなど)を使用する場合はどうなりますか?
11 capacitor 

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NチャンネルMOSFETでDCモーターを駆動する際の電圧スパイク
MOSFET IRFP054Nで DCモーター(12V、100W)を駆動しようとしています。PWM周波数は25 kHzです。概略図は次のとおりです。 DSEI120-12Aがこれに最適なダイオードではないことは知っていますが、現時点ではこれ以上良いものはありません。私も試した3Aショットキーダイオードは非常に速く熱くなります。 スコープの波形は次のとおりです(A = MOSFETドレイン(青)、B =ゲート駆動(赤)): より小さいデューティサイクル: MOSFETターンオフで約150 ns持続し、最大振幅の電圧スパイクが発生しています。60V。デューティサイクル、電圧、またはモーターの負荷を増やしても、振幅は変わりません。スパイクの幅はモーターの負荷に依存します(おそらく電流に依存します)。 私はもう試した: MOSFETのターンオフを遅くするために、ゲート抵抗を57Ωに増やします。 モーターとMOSFETにSchkottkyダイオード(SR3100、3A)を追加します。 DCリンクとモーター間にさまざまなコンデンサを配置します。これは、低デューティサイクルおよび低電圧で動作する場合に役立ちますが、電力が増加するとスパイクが再び存在します。 これらはどれも、スパイクを完全に排除するのに役立ちません。興味深いことに、スパイクはMOSFETを破壊しません(定格が55 Vであるため)が、このドライバーを正しく実行したいと思います。 私は他に何を試すべきか、このスパイクが60 Vに制限される理由の提案を探しています。 更新: 1 mFの電解キャップは、モーターからのエネルギースパイクを吸収できなかったと思います。12Vラインに2.2 uFフィルムコンデンサ、モーターに200 nFセラミックキャップ、MOSFETに100 nFセラミックキャップを追加しました。 これはスパイクを下げるのに役立ちましたが、今ではオフ時に鳴ります-おそらくMOSFETのスナバを改善する必要があります。ただし、電圧振幅ははるかに低くなります(負荷で30〜40 V)。
11 mosfet  motor  pwm  driver 

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差動増幅器ICのCMRRは時間とともにどのように変化しますか?
精密なアナログ回路を設計するとき、私はしばしば、目的に対して十分に正確であると思われる部品に出くわしますが、データシートでは主要なパラメーターが時間とともにどのように変化するかを指定していません。 現在、差動アンプのデータシート(例:INA157)を見ており、CMRRは手頃な価格の整合抵抗分割器(例:MAX5490)を使用した場合よりも良く見えます。ただし、抵抗比は時間とともにドリフトし、CMRRが低下します。 抵抗分圧器はこの比率のドリフトの典型的な値を与えることが多いので、再キャリブレーションを行わなくても回路がどれくらいの時間続くことができるかを見積もることができます。しかし、私が見た差動増幅器のいくつかは、経時的な入力オフセットドリフトを指定しますが、CMRRの変化または経時的な抵抗比のマッチングを指定するものはまだありませんでした。 私は、パラメータが時間の経過とともに初期制限を大きく超えてドリフトすることはないと仮定します。これは、たとえば多くのオペアンプのオフセット電圧の場合に当てはまるようですが、一方で、数千時間以内に2%未満(またはその大きさに沿った何か)ドリフトするように指定されています。 今、私は疑問に思っています:CMRR(またはエージング仕様のない同様のパラメーター)がどのように発展するかを推定するための経験則はありますか?数年使用しても、「最小」仕様を超えたままになると想定できますか?そうでない場合、データシートの仕様は実際に何時間使用されますか?

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バラン/マッチングネットワークの質問
バラン値を計算するためにアプリノート(AN068)が説明する内容を確認するのに問題があります。誰かが私に何をどこで間​​違っているのか教えてもらえたら幸いです。 RFパーツの概要: 青色の部分はDCブロッキングキャップ、C10-L1およびL3-C11はバラン、灰色の部分はPIネットワークです。IC(CC2500)データシートは、RF_PおよびRF_Nでの最適負荷を80 + j74オームとして定義しています。 7ページの図6から、差動回路を示し、下の図(図7)は、インピーダンスを2で除算した単一部分を示しています。 「値が大きいため、DCブロッキングキャップは無視されます」。トレースをマークして、トレースのインピーダンスを計算で取得します。20 + j0はテブナン等価インピーダンス(Zout)です。 デザインのガーバービューを次に示します。 アプリノートでは、バラン部品のトレースのインピーダンスを計算することを推奨しています(パッドからパッドへ)。両方のパスの長さは同じです。左のパス:C9からL3:0.192mm; L3からC11:0.177 mm; C11からC12 = 0.185 mm; 全長は0.554 mmです。トレースの幅は0.254 mmで、ガーバーの文書にはFR4の厚さは1.6 mmであると書かれています。アプリノートには、2.45Gzの誘電率を4.1、タン損失0.0155として入力するように記載されています。 ガーバーファイルとアプリノートから測定した値をNIのライン計算機に入力します。 135.674オームのインピーダンスと2.67941度の電気長を示しています。 その後、アプリノートが示唆するように、スミスチャートでソースインピーダンスを40 + j37オーム(青い円)として定義し、負荷インピーダンスを20 + j0オーム(赤い円)として定義します(左下側に小さな回路表現があります) 。その後、伝送ラインを追加し、ライン計算機からパラメーターを定義します(135.674オーム、2.67941度)(プログラムでは正確な数値を入力できないため、可能な限り最も近い値を選択します)。最後に、最終設計でこれらの値を使用するため、1pFと1.2nHの直列インダクタを備えたシャントコンデンサを追加しました。 ただし、アプリノートに示されているように、インピーダンスが一致しない別のスミスチャートが表示されます。 TLのインピーダンスに335オームを入力し、他の値を同じに保つと、一致します。ライン電卓で335のインピーダンスを取得するには、奇妙な値を入力する必要があります。 どこで間違っていますか? 編集1:私はアプリノートが無線ピンから長さを測定するように言っていると思います、そしてMCUからC9までは0.506mmです。全長は1.06 mmです。電気長を5.12667度に変更するだけです。これは、上記のスミスチャートで4度(使用するプログラムで可能な限り小さい)を使用したときとほぼ同じスミスチャートです。

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SMDサイズ0805対1206
SMDを使用してPCBを小さくするのは簡単な選択ですが、主に0805サイズを使用することは1206と比較して本当に価値があるのか​​と思います。 両方を混在させて保存したくありません。 これらはいくつかの長所と短所です。決定を支援するためにさらに追加することができます。 1206を使用すると、はんだ付けが少し簡単になります(私の目にはすべてのビットがカウントされます)。 より高い最大電力。1 / 4W vs 1 / 8W->低温 同じ力で変化します。 1206ではPCBが少し大きくなりますが(〜10%??)、2つのビアを節約して1206で信号を簡単に実行できるため、わかりません。とにかく、ボードはおそらく大きなコンポーネントによってより決定されます(私が推測します)µCurrentが0805ではなく1206を使用する場合、PCBは同じサイズになりませんか? 価格/入手可能性は現在1%の抵抗器でも同じですが、0805では0.1%の方が良いようですが、これはそのままですか、それとも今後1206でフェードアウトする予定ですか? 主に取り扱いを容易にするために、すべてのSMDに1206を使用しますが、重要なものが不足しているかどうかわかりませんか?

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いくつかの取り付け穴がグランドに接続されているのはなぜですか?
めっきされた取り付け穴がなぜ接地されているのですか? ボードをシャーシアースに接続する場合、ボードを1点のみで接続し、4つの取り付け穴をアースに接続し、シャーシにねじ込むことは望ましくないようです。どうして ? 1つの大きな筐体に収まる3つのPCBがある場合、それらを取り付ける適切な方法は何ですか?メッキvs非メッキ?接地?シャーシへのスター構成?


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POEによるボブスミス終了
Power over Ethernet(POE)PSEのBob Smith終端を検討しています。TI アプリノートには、次の終了が示されています。 しかし、TIのすべてのリファレンスデザイン(および同じドキュメントの後の図)は、2つのESDコンデンサを備えた次の終端を使用しています。 これらの回路は同等ですか?2つのESDコンデンサを使用する目的は何ですか?

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スケマティックでのクロスワイヤの意味
モーターのデータシートを読んでいると、ワイヤが互いに交差し、再び交差しているのが見られます。(下の図を参照)。誰もこれが何を意味するか知っていますか? 編集: このデータシートには、次の図(下図)のこの図もあります。これは、私が抱えている状況に似ています。マイクロコントローラーでモーターを制御したい。これにより、回路図内の交差したワイヤの状況が変わりますか?そして、回路図の制御ブロックに示されているように、トランジスタでモーターを単純に制御できますか?

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LEDストリップ:46%の抵抗損失?
最近、これらの LEDストリップを購入しました。12V / 72Wで動作し、300個のSMD 5050 LEDが搭載されています。回路図: 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回路図 の電圧値はマルチメーターで測定されています。抵抗器には「560」が書き込まれます。 ご覧のとおり、抵抗は5.6Vを占めています。これにより、ストリップで消費される電圧(または電力)の46%になります!! それは正常ですか?

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オームではなくワットで定格された抵抗器で基本的な回路解析を行うにはどうすればよいですか?
私の電気回路のクラスでは、過去6週間、抵抗値がオームの抵抗器で回路解析を学習しました。さて、次の模擬試験のすべての質問には、消費電力で定格された抵抗があります。ここに、私がIxを見つけることになっている模擬試験からの質問があります。 抵抗値をV ^ 2 / Pに置き換えて(または何らかの操作を行って)ループ電流解析を行うことで、すべてのノード電圧を実際に見つけることになっていますか?それは物事を簡単にするのではなく、二次方程式の束を与えます。 ここでは驚くほどシンプルなものを見落としているように感じます。ここ数時間、これに関するヘルプを検索してきましたが、このタイプの問題については何も見つかりません。私を正しい方向に向ける助けは、頭皮に残した小さな髪を救うでしょう。


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車に触れたときにショックを受けないのはなぜですか?
車のバッテリーに関する質問へのこの回答によると: [...]シャーシ全体がバッテリーのマイナス端子の延長です。 この場合、接地されていると、始動した車両の金属に触れるとショックを受けると思います。 私は、十分に高い電圧で心臓を通過する10mAが人間を殺すのに十分であると読んだことがありますが、それは電圧が十分に高い場合のみです(ほとんどの自動車バッテリーの場合は12Vのみです)。 電圧が低すぎて感電しませんか?

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