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

4
なぜダイオードをBJTのベースに取り付けるのですか?
私は電流を供給するためのDC BJTセットアップを見ていて、これに遭遇しました これまでにBJTのベースに取り付けられたダイオードを見たことがなく、それが何に使用されるのか疑問に思っていましたか?温度の影響による補償に使用されると思いますが、これに関する情報や、Q1のベースの電圧を代わりに抵抗でブリッジしない理由についてはあまり知りません。なぜあなたがこのようなことをするかもしれないのかについて何か提案はありますか?

7
ホットグルーは良い絶縁体ですか?
はんだ付けしたリレーをいくつか取り付ける必要があります。それらを非導電性の表面に配置して、ホットグルーガンからの標準の接着剤を大量に使用すると、比較的安全ですか?リレーを通して電源レベルの電圧を実行します。 この記事によると、 ホットグルーは121°Cから193°Cの間のどこかで溶けます。 これらのリレーをマウントするより良い方法はありますか?明らかにPCBを使用するのが最善ですが、カスタム設計されたPCBのコストは少し高くなります。

1
このLED器具は、現在の製造で使用しても安全ですか?
私の父は現在、ウクライナのLED照明器具メーカーに投資することに興味があり、家でサンプルを購入した後、私は怖いです。ダイオードとペアになっている94個のLEDがあり、すべて直列で、主電源電圧に直接接続されています。LEDとダイオードはエポキシで覆われていますが、ダイオードの端が少し損傷しているだけです。 端に近いLEDは他のLEDよりもはるかに早く消滅し、適切な電圧を提供しなくなったために残りのLEDが損傷することを私は彼に話しました。その上、ダイオードが熱くなる可能性が最も高く、LEDからの熱に加えて、コンポーネントの損傷がかなり速くなります。このユニットの推定寿命は5万時間ですが、2万時間を超えて使用できるとは思えません。加えて、違反した法律はかなりたくさんあると私は確信しています。 ここにいくつかの写真があります: ほんのいくつかのメモ: いいえ、製品ページへのリンクはありません はい、他の回路は絶対にありません そして、はい、彼らはこれがEUとスイスのために証明されるかもしれないと私の父に話しました... この件についてのご意見をお待ちしております。
11 led  ac  diodes  safety  legal 


1
階段のライトはどのように機能しますか?
1つのライトに対して2つのライトスイッチがある方法を説明する非常に単純な回路図があり、どのスイッチを「オン/オフ」にするかに関係なく、ライトがオン/オフに切り替えられることを覚えています。 私が覚えているように、これは階段の上部と下部の両方にスイッチがある階段のライトに使用される回路と同じです。 私はこの回路図を作ろうとしていましたが、それを得ることができません...誰かが説明するか、回路図を提供してください。
11 switches  light 

3
企業はチップをどのように事前にプログラムしていますか?
特に、SMDパッケージに興味があります。私が想定するDIPパッケージは、単にソケットに入れられ、そのようにプログラムされているだけです。 もちろん、コードをアップロードまたは更新できるように最終製品にプログラマーヘッダーを設計することでこれを回避できますが、一部の会社は事前にプログラムされたチップを販売していることを知っています(Digikeyのようなサプライヤーがこのオプションを提供しています。 OEMと契約して、事前にプログラムされたチップを提供できる場合があると聞きました。私は彼らがこれをどのように行うかについて興味があります。 私は2つの理論を持っていますが、どちらも本当に実用的または信頼できるとは思いません。 ピンをPCBのパッドと接触させて「保持」するようなものです。おそらく、何らかのラッチを使用して確実な接触を確保します。これは、DIPパッケージのプログラミング方法に似ています。実際のリード(QFP、SOICなど)を含むパッケージで機能しますが、これがBGAまたはエクスポーズドパッドタイプのパッケージでどの程度機能するかについては疑問があります。 部品を所定の位置にはんだ付けし、プログラムしてからはんだを外します。チップセットに不必要な熱ストレスがかかり、大量のはんだ/その他のリソースを使用するようです。

4
ステータ巻線の向きが異なる場合の説明
素人として、私は誘導電動機または発電機の基本構成を理解しようとしています。ステータ配線の多くの図と写真/断面図を見てきたが、巻線には2つの異なる方向があることに気付いた。 私が見たすべての図/写真は、角が丸い長方形の形の個々の巻線を示しています。 タイプ1-巻線の軸はローターのシャフトの方を指しています。 タイプ2-巻線の軸は、ローターのシャフトから90度離れています。 これら2つの方向の違いにより、モーター/発電機に存在する「回転電磁場」を概念化することが難しくなっています。これら2つの曲がりくねった方向の背後にあるポーズの説明を探しています。 [編集] 45度方向: 0度方向: 90度の向き:今のところ見つかりません。
11 motor  generator 

5
オンとオフの電源スイッチ記号の起源は何ですか?
電源装置をオン/オフするスイッチを指定するために、I(線)およびO(円)の記号が使用されていることを知っています。 私の質問は、その起源は何ですか? プラグイン可能な(電源オンの)電力線を表すと思ったのですが、ウィキペディアで、オンとオフを表すためにバイナリで使用される1と0から来る可能性があると述べました正解は何なのかわかりません。 注:ウィキペディアでは、ソースが確認されていなかったため、他のソースが必要です。
11 power  switches 


3
組み込み設計向けのPowerPCの人気の理由
質問は以前に尋ねられており、もうアクティブではありませんが、答えにはまったく満足していません。 PPCの優れている点は何ですか?何かがなければならない David Kessnerの回答によると、PowerPCにはかつて理由がありましたが、今日はありません。 これはデスクトップコンピュータには当てはまるかもしれませんが、組み込みシステムには当てはまりません。3つの主要なゲームコンソールはすべてPowerPC(Wii、Xbox 360、PS3)を使用しています。マイクロソフトは当時、完全にIntelに集中しており、2005年に新しいXboxをIntelからPowerPCに切り替えました。 ネットワークデバイスは多くの場合PPCを特徴としており、多くの自動車用マイクロコントローラーも同様に機能し、まだ新しいPPC製品開発があります(例:Freescale)。さらに、PowerPCは、ストレージシステム、医療、または産業オートメーションの分野にも見られます。 もちろん、下位互換性(レガシーソフトウェアのサポート)は1つのドライバーです。しかし、もっとある必要があります。 小型のマイクロコントローラから高性能コンピューティング用のプロセッサまで、PowerPCファミリ内の高いスケーラビリティとアプリケーションプログラミングインターフェイスの互換性ですか? 機能安全の認定を受けた設計と経験の堅牢性? 高温範囲のサポート、特に高温用のファンレス設計?

9
はんだ側にアクセスできないこのPCBからブザーをどのように削除しますか?
(画像をクリックすると元のサイズで表示されます。) このブザーはこのUPS(無停電電源装置)回路にあります。不要なノイズがたくさん出るので、この回路から削除します。私の地域では停電が多すぎます。時々彼らが私が寝ている深夜に起こり、この小さなブザーが私をビックリさせて目覚めさせます。停電が発生するとすぐに気づくので、このブザーは必要ありません。 はんだを外すことはできません。PCBが非常に硬いバリカンによってケースに強く埋め込まれているためです。動かないだけです。 このブザーを回路から削除するには、または削除せずにシャットダウンするにはどうすればよいですか?再利用するつもりはないので、途中で壊しても大丈夫です。PCBの他の部分を損傷するリスクを冒したくありません。

3
オシロスコープを使った最初の実験
そのため、非常に長い間オシロスコープを使用したいと思った後、ようやくオシロスコープにアクセスできるようになりました。 私は大学にいるので、実験装置を使用できます。だから私の最初の質問は、この新しく見つかったリソースをどうすればよいですか? このツールの紹介として私が試してみるべきと思われる実験はありますか? おかげで、この質問が曖昧にならないように願っています。

5
レイヤーまたは一部の特定の要素のクリアランスチェックを無効にするにはどうすればよいですか?
Altium DesignerでPCBを設計しています。私のプロジェクトには非常に大きなヒートシンクがあります。PCBに配置すると、その下に他の小さなコンポーネントを配置できる空きスペースがたくさんあります。その下にこのブリッジ整流器の一部を配置しようとしました。それは実際の生活では幾何学的に可能です。しかし、Altium Designerはそれについてクリアランス警告(またはエラー?)を出しました(画像にあるように要素は緑色に変わりました)。 これらの2つの要素のみ、またはトップオーバーレイレイヤー全体に対してこの警告/エラーを無効にするにはどうすればよいですか?

2
32 kHzクリスタルの負荷コンデンサ値の選択
作業中のデザインで32.768 kHz XTALの負荷コンデンサを選択するのに助けが必要です。 これは少し長いですが、大きな問題は次のとおりです。ローディングキャップの値を正しく設定することは重要ですか、これを決定する際にトレースとリードの寄生容量がどれほど重要になるでしょうか。 私のデバイスはTI CC1111 SoCを使用しており、TI から入手可能なUSBドングルのリファレンスデザインに基づいています。CC1111には、48 MHz高速(HS)発振器と32 kHz低速(LS)発振器の両方が必要です。リファレンスデザインでは、HS発振器に水晶を使用し、LS発振器に内部RC回路を使用しています。ただし、CC11111は32.768 kHz水晶発振器に接続して精度を向上させることができます。 CC1111 データシートには、負荷コンデンサの値を選択するための式(p。健全性チェックとして、私はその公式を使用して、リファレンスデザインの48 MHz xtalで使用されるキャップの値を計算しました。デザインで実際に使用されているのとほぼ同じ数を取得する必要があると考えました。しかし、私が思いついた静電容量値はTIで使用されているものと一致しないため、少し心配です。 私の調査の詳細は以下ですが、要約すると、48 MHzクリスタルのデータシートには18pFの負荷容量が必要であると記載されています。リファレンスデザインで使用されている2つの負荷コンデンサは、どちらも22 pFです。xtalのリードに見られる負荷容量を負荷コンデンサ(およびC b)の値に関連付けるためのCC1111データシートの式は次のとおりです。CaCaC_aCbCbC_b Cload=11Ca+1Cb+CparasiticCload=11Ca+1Cb+CparasiticC_{load} = \frac{1}{\frac{1}{C_a} + \frac{1}{C_b}} + C_{parasitic} CloadCloadC_{load}CaCaC_aCbCbC_bCparasiticCparasiticC_{parasitic}CaCaC_aCbCbC_b あるいは、TIアプリケーションノートAN100によると、 Cload=C′1×C′2C′1+C′2,Cload=C1′×C2′C1′+C2′,C_{load} = \frac{C_1' \times C_2'}{C_1' + C_2'}, C′xCx′C_x'CxCxC_x C1C1C_1C2C2C_2C′1C1′C_1' 負荷コンデンサの値を間違って選択すると、機能しないか、周波数が正しくないのではないかと心配しているので、これをすべて質問します。これらのタイプの水晶は、ローディングキャップの値に対してどの程度敏感ですか? 私の探偵の詳細: リファレンスデザインのzipファイルに含まれているPartlist.rep(BOM)から、クリスタル(X2)とそれが接続されている2つの負荷コンデンサ(C203、C214)は次のとおりです。 X2 Crystal, ceramic SMD 4x2.5mX_48.000/20/35/20/18 C203 Capacitor 0402 C_22P_0402_NP0_J_50 C214 …

3
公称コイル電圧の半分を印加したときにリレーが作動したのはなぜですか?
私はRadioShack 12V DPDTリレー、モデル275-249を使用しています。 コイルに6 Vを印加し、スイッチを閉じました。どうしてこれなの?6 V電源と直列に抵抗器はありませんでした(唯一の制限抵抗はコイルの抵抗でした)。リレーが定格12 Vのコイル電圧で定格されているのに、なぜスイッチが閉じたのでしょうか。
11 relay 

弊社のサイトを使用することにより、あなたは弊社のクッキーポリシーおよびプライバシーポリシーを読み、理解したものとみなされます。
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.