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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マイクロチップの周りの保護層は何ですか?
私はただ興味があります。すべてのマイクロチップが作られているように見える、暗い、ほとんど黒い材料は何ですか?私はGoogleで検索して調べてみましたが、チップの内部の材料であるシリコンしか見つけられなかったようです。とにかく、完全なチップがシリコンで作られていないのはかなり確実です。 ありがとう!

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PICがリセットし続ける:ブレッドボードの使用による副作用はありますか?
PIC18F4680を使用していますが、40 MHzの外部クロックソースまたはHSPLLモードの10 MHzクリスタルからの実行に問題があります。HSモードで10 MHzクリスタルを使用しても問題ないようで、HSPLLモードで5 MHzクリスタルも問題なく動作します。 何が起こるかは、PICが起動して数秒間動作し、その後しばらくシャットダウンしてから再び起動することです。サイクルの合計期間は約5秒で、PICの動作は2秒の早い段階で動作を停止します。 また、ブレッドボードの電源バスに十分に大きな放電コンデンサを追加すると、PICが正常に動作することもあります。興味深い点は、これは、PICが既に実行されているときにコンデンサを追加した場合にのみ発生することです。そこにコンデンサを付けてブレッドボードに電力を供給したり、完全に放電されていないコンデンサを配置したりすると、問題が残ります。 私はいくつかのサイトで、より高い周波数と最も低い動作電圧でのPICの消費電力の増加により、私のような問題が発生する可能性があることを読みました。これらの場合、電源でいくつかの短い電圧降下がある場合、それらはその周波数でPICの最低動作電圧に到達する可能性が高いので、その問題を解決するためにブレッドボードにコンデンサを追加することをお勧めします。40 MHzで全負荷の下で以来、64ミリアンペアの周りの回路全体の用途は、私の最初のアイデアはいくつか入れていた彼らは十分に大きいことや、問題を解決するために十分に低いESRを持っているだろうと期待してタンタルコンデンサを。1つは役に立たず、2つ目も役に立たなかった。だから私は、追加100 μ F10 μF10 μF10 \mbox{ } \mu F 100 μF100 μF100 \mbox{ } \mu Fアルミコンデンサとそれも助けにはならなかった。それから私は、追加影響なしにアルミ電解コンデンサを。最後に、1 mFのアルミ電解コンデンサを追加し、電源をオフにしてからオンにするまで、回路が初めて正常に動作しました。また、テストの目的で、このマイクロコントローラーの最大定格電圧である5.5 VのVccを使用していることにも注意してください。これにより、40 MHzで最低の動作電圧である4.2 Vまでの余裕ができるはずです。470 μF470 μF 470 \mbox{ } \mu F 10 kΩ10 kΩ10 \mbox{ }k \Omega10 MΩ10 MΩ10 \mbox{ }M \Omega PICの発振器出力から発振器入力までの配線が長いため、問題が発生することが予想されましたが、PICの発振器ピンに非常に近い10 MHzクリスタルでは問題は発生しませんでした。また、水晶の場合、ブレッドボードによる発振器信号の歪みが問題であった場合、HSモードでも問題が発生すると予想しますが、HSモードでは、PICは正常に動作します。 通常、クリスタルには33 pFのコンデンサを使用しますが、15 …

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電子玩具で使用されるいくつかの典型的な低コストのマイクロコントローラーとチップは何ですか?
簡単な電子玩具用のマイクロコントローラ、メモリチップ、サウンドチップを研究しています。これらのおもちゃは、ボタンまたはスイッチを介してユーザー入力を取得し、メモリチップに格納されたサウンドを再生し、サウンドチップまたはオーディオアンプを介して再生する場合があります。 これらのチップの典型的なモデルは何ですか?私は過去にPICチップを趣味として働いていました。玩具メーカーの商品によく使われているものを探しています。これらは、私が趣味で作業するのに慣れているものよりもおそらく費用対効果が高いでしょう。 明確化 私はこのb / cを研究しています。おもちゃのアイデアがあり、それを作るコストの感覚を知りたいです。これを量産できるようになりたいです。

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LDOのレイアウトのアドバイス
私は、1.8V、3.3V、5.0Vの3つの電圧で動作する4層ボードを開発しています。ボードには次のスタックアップがあります。 信号 接地 3.3V 信号 グランドと3.3Vプレーンは完全に壊れていません。信号や電力のトレースはそれらを伝わりません。 3つのLP38690DT LDOを使用して電力を供給しています-これが私の回路です。 大きな画像はこちらをクリックしてください。 私の懸念は、これらのデバイスのレイアウトです。データシートには、次のことを示唆しています これを行う最善の方法は、CINとCOUTをデバイスの近くに配置し、VIN、VOUT、およびグランドピンへのトレースを短くすることです。レギュレータのグランドピンは、レギュレータとそのコンデンサが「シングルポイントグランド」になるように、外部回路>グランドに接続する必要があります。 「一点地面」という用語に少し混乱しましたが、データシートに記載されているアドバイスを最大限に活用しようとしましたが、正しいかどうかはわかりません。 赤のテキストはここの人々を明確にするためにそこにあるだけであることに注意してください-私は後でそれを削除します。各レギュレータはコンデンサに直接接続され、レギュレータの接地ピンはコンデンサの接地ピンに直接接続されます。これは、データシートが私がやるべきことを意味するものですか? データシートは続けて言う VINに入り、VOUTから来るトレースを介して大電流が流れるので、ケルビンはコンデンサのリード線をこれらのピンに接続し、入力コンデンサと出力コンデンサと直列に電圧降下が発生しないようにします。 Kelvin connectとはどういう意味ですか?私はケルビン接続が何であるかを知っています-私が理解していないのは、LDOのコンテキストでそれが何を意味するかです。 3つ目の質問は、3つすべての規制当局に関するものです。先に述べたように、各ICは、コンデンサをグランドプレーンに接続する同じビアからのグランドを参照しています。ただし、3つのレギュレータすべてを同じ接地点に接続する必要がありますか。つまり、3つのレギュレータすべてを「単一の接地点/ビア」に接続する必要がありますか? 最後に、入力電圧は4点スルーホールコネクタから供給されます。このコネクタは、2つの導体に6 V、他の2つの導体にGNDを供給します。GNDピンは、直接グランドプレーンに接続されています。これで問題ありませんか、それともGNDピンをレギュレータのGNDピンに太いトレースで直接接続する必要がありますか? 注:レイアウト図には、レギュレータの出力に接続されているものは何も表示されていません。これはOKです。ICを電源に接続する必要があります。また、レギュレータの下の栗色は網ではありません。これはPCBレイアウトで「部屋」を表示するAltiumの方法です。 現在の要件 電流のほとんどは5V電源から供給されます。5V電源は、最大を引き出すLCDディスプレイに接続します。400mA(バックライトがオンの場合)-通常は約250mA。 3.3V電源は最大を引きます。300mA(不連続)ですが、通常は約150mA以下です。 1.8Vは、私のボードにあるCPLDのコア用の電源です。これを見積もることはできませんでしたが、測定しました。起動時、これは約30mAでしたが、その後0mAに減少しました。私のメーターは、実際に電流を測定するのに十分な感度を持っていなかったようです。私は200mAがこれに対する安全な賭けだと思います。 更新されたレイアウト: これがここの人々が意味したものであることを願っています。大きな銅を1つ注ぐのか、3つに分けるのかわからなかったので、3つに分けて行った。 更新されたレイアウト(再度): 3つの独立した銅の代わりに1つの巨大な銅を注ぐようになりました。複数のビアを使用して3.3V電圧を電源プレーンに接続する方法がわからなかったので、上記は私の試みです。私は小さなフィルを作り、それを出力コンデンサに直接接続しました。そこから、4つのビアがあり、それぞれのサイズは25ミルで、電源プレーンに直接接続しています。これはそれを行うためのより良い方法ですか? フィルと他のオブジェクトの間のクリアランスは約15ミルです。これを増やすべきですか?
11 layout  ldo 


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VECTOR表現とINTEGERを使用するのが適切なのはいつですか?
この質問への回答に関するコメントスレッド:VHDLエンティティでの誤った出力 「整数では、FPGAの内部ロジック表現を制御またはアクセスできませんが、SLVを使用すると、キャリーチェーンを効率的に利用するようなトリックを実行できます。」 では、内部表現にアクセスするために、整数のs を使用するよりもビット表現のベクトルを使用してコーディングする方が、どのような状況で適切であると思いましたか?そして、どのような利点を測定しましたか(チップ領域、クロック周波数、遅延などに関して)?
11 fpga  vhdl 

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ESRおよびESL、小パッケージvs大(SMD)
大きいパッケージコンデンサー(1210)が小さいものよりもESLとESRが多いと思われる理由を誰かが説明できるのではないかと思っていました。 多層セラミックの場合、より大きいパッケージでも本質的に多数の0603相当品が並列していると思います。0.1-1uF 0603を〜10uF 1210パッケージと比較しているとしましょう。10uFはデカップリングにより効果的ではないでしょうか?大きなパッケージが私の心の中で「よく見える」のに、なぜ小さなパッケージがデカップリングに推奨されるのですか? どうもありがとう!

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最近VHDLを使用していますか?
私は電気工学の学生で、VHDLと呼ばれるハードウェア記述言語を勉強しています。IDEを探してGoogleで検索しました(Macを使用しています)が、この言語はかなり死んでいるようです。 ここに私の質問があります:電気エンジニアとしての私の将来の仕事では、VHDLは私にとって有用でしょうか?使っていますか? 更新:回答ありがとうございます、私は第一印象で明らかに間違っていました。
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インピーダンスの測定
低電圧差動信号(LVDS)バスで100Mb / sを使用する回路を設計および構築しています。これらの信号の一部は、手作りのケーブルでPCB間を移動する必要があります。問題は、ケーブルと終端の品質を確認する方法がないことです。 私が億万長者だったとしたら、高価な「スコープ」またはベクトルネットワークアナライザーを手に入れるでしょう。しかし、それに失敗した場合、反射信号またはケーブルのインピーダンスを測定する方法はありますか? (私は150MHzの帯域幅、500MSPSのスコープを利用できます)。 追加:ET1200データシートから取得した、ワイヤーに関するデータに関する情報。 追加:残り 21時間。バウンティの最後のチャンス。誰もがインピーダンスを測定するための迅速で汚い方法を提案できますか?おそらく、ケーブルを既知の正常なケーブルと比較できるブリッジのようなものでしょうか。

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ADCサンプリング時間の目的は何ですか?
ADCサンプリング時間の使用法を理解しようとしていますか? 私が持っているADCは、100nsec / 500nsecと1uSecのプログラム可能なサンプリング時間を持っています。サンプリング時間が長い主な使用例は何ですか?すべての信号に100nsecを使用しないのはなぜですか? [また、サンプリング時間は別の名前で呼ばれることもあります。変換直前の回路のサンプル時間とホールド時間に興味があります] 追加の質問:サンプリング時間中に信号の振幅が変化するとどうなりますか?落ちているのか、上がっているのか?ADCは信号の最後の位置をとりますか、それとも何らかの平均化を生成しますか?平均化する場合、これの基礎は何ですか、それはどのように機能しますか? ADCの特性: コンデンサ:最小4pF、最大:tbd スイッチ抵抗:1.5K min、6k max サンプリング時間:100nsec、500nsec(長いオプションはありますが無関係です)
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FPGAなどのコンポーネントのエクスポート制限
私の製品のFPGAを小型のSpartan3A-200から低から中規模のSpartan6にアップグレードすることを検討しています。Spartan6の方が実際には安く、200を大きく超えています。現時点で別のSpartan3Aで設計するのは間違いのようです。 私の(油田関連)製品は、どこにでも発送される可能性があります。したがって、次の設計に制御されたテクノロジを組み込むなど、大きなミスを犯したくありません。 これらのFPGAは、ほんの数年前には絶対に最先端であったテクノロジーに基づいています。輸出規制された特定のプロセッサを思い出して、Spartan6がどういうわけか規制されているのではないかと心配しています。 どのFPGAやコンポーネントがITARのような輸出規制の対象になっているかについての情報を探していますが、決定的なものは何もありません。これは、スペース定格のチップにのみ適用されるように見えます。(そのコンテキストでは常に言及されます)。 どのようにエクスポートしてもよいかを教えてください。
11 fpga 

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超低電力ミニワイヤレストランスミッター/レシーバー?
ワイヤレストランスミッターとレシーバーの組み合わせに関する提案を探しています。私は基本的に、できるだけ小さなパッケージでワイヤレス信号を介していくつかのボタンをブリッジしようとしています(つまり、1ビット信号を送信します)。 非常に短い範囲(約3フィートの距離で99%の信頼性が必要であり、見通し線がない)。 特に送信機の場合は低電力。時計のバッテリーから約10,000パルスを送信できるようにしたい 非常に小さい送信機(約1インチ^ 3の中に収まる必要がありますが、配置にはかなり柔軟性があります) 偶発的なクロストークを防ぎたい どんなアイデアも歓迎します。推論に興味がある場合、私はワイヤレスDi2システム(電子自転車シフト)を構築しようとしています

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クロックバッファーICはいつ使用する必要がありますか?
FPGAから7つのDACを駆動するための回路とPCBを設計しています。(DACはAD9762です) FPGAの(PLL出力ピンからの)単一のクロック出力で7つすべてのDACのクロック入力を駆動することは可能ですか?それとも災害のレシピですか? それは最大でシングルエンドのクロックになります。周波数。125 MHzの。 または、クロックバッファーを使用して、各DACクロック入力の前にクロックをバッファーする必要がありますか? もしそうなら、これは良いクロックバッファですか?(NB3N551) 私が使えるより良いものはありますか? 編集:申し訳ありませんが、私は言及すべきでした:すべてのDACは、短い(数インチ)リボンケーブルを介してFPGAボードに接続された5 "x5" PCB上にあります。 Edit2:質問を言い換えることができる場合:クロックバッファーのスペースとコストに余裕がある場合、潜在的なマイナス要素はありますか?それとも、これを行う安全な方法でしょうか?


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Arduino用134.2 kHz RFIDリーダー
動物(主に猫と犬)の識別に使用されるタグを読み取るために、ISO 11784および11785をサポートするArduino互換のRFIDリーダーを探しています。 私は両方見つけRMD660とし、スニファナノV2.0をからITeadメーカーが、彼らは在庫切れです。代替手段はありますか? 最終的な目標は、私の猫に新しいRFIDタグを追加する必要のないインテリジェントな猫のドアを構築することです(彼は既に1つ埋め込まれていて、首輪を付けていません)。
11 arduino  rfid 

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