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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PCBからのピン番号の識別
ドキュメンテーション付きのPCBがあります。ドキュメントでは、いくつかのジャンパとコネクタの特定のピンについて言及しています。ただし、PCBには、ピンに何の番号が付いているかなどのラベルはありません。各ピンの機能を知るために、どのピンがどの番号を持っているかを把握する必要があります。 すべてのコネクタには丸いスズパッドが付いたすべてのピンがあり、1つのピン(右から左に数えると最初または最後のピン)には正方形のスズパッドがあることに気づきました。 このピンが持っているある種の慣習ですか?その後、他のピンを数える方法は?
10 pcb  pins  pinout 

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Arduino Cコードでメモリオーバーフローエラーを発見するにはどうすればよいですか?
Arduinoにコードをアップロードした後、シリアルモニターにいくつかの疑わしい出力がありました。空白の永遠の出力や、文字列やスクランブルされた文字列の突然のカットなどです。 Arduino IDEにはコンパイルエラーや警告がなかったので、Arduinoは壊れていると思いましたが、いくつかのテストの結果、Arduino IDEコンパイラですべての種類のエラーが検出されるわけではないことがわかりました。特に、配列構造のループに変数を割り当てる場合はそうです。これにより、Arduinoが短時間でクラッシュするようです。 Arduino IDEで表示されないエラーを検出するにはどうすればよいですか?

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マイクロコントローラ入力ピンをソフトパワースイッチから保護する
瞬間的なスイッチで回路をオンにできるマイクロコントローラー(マイクロコントローラーを含む)のソフト電源スイッチに取り組んでいます。スイッチを2回押すと、クリーンアップを実行した後、マイクロコントローラーがシャットダウンします。 私はこれまでのところ上記の回路を使用していますが、信頼できるかどうかはわかりません。リチウムイオンバッテリー(3.7〜4.2V)とTC1015レギュレーター(3.0V出力)を使用しています。アイデアは、スイッチが押されるとレギュレータがオンになり、次にマイクロコントローラがuC Powerハイに設定されてそれ自体をオンに保つというものです。スイッチがもう一度押されると、割り込みがオンにuC Switchなると、マイクロコントローラーはuC Powerローに設定され、それ自体をオフにします。 バッテリー電圧からマイクロコントローラーを保護する必要があるかどうかはわかりません。私が使用しているマイクロコントローラーは、I / OピンにVdd + 0.4Vの絶対最大電圧を持っているので、その最適な処理方法がわかりません。 第2に、この回路は、レギュレータが「オフ」状態のときにレギュレータがオンにならないようにしますか?イネーブルラインでプルダウン抵抗を使用することを考えていましたが、チップの電源がオンのときの電流引き込みが心配です。 編集:マイクロコントローラーは切り替えられる主要な負荷であるため、残念ながら低電力モードにすると、ここでは機能しません。 編集#2(回答が投稿された後): 私は以下の回路を使用してしまいました: 以前に投稿された回路はあまりうまく機能せず、マイクロコントローラーが電力を供給していないときにフローティングイネーブルラインに問題がありました。 新しい回路はフリップフロップを使用し、データラインは通常ローにプルダウンされます。スイッチを押すと時計が鳴り、システムがオンになります。その後スイッチを押すと、CLOCKラインがHighに駆動されます(マイクロコントローラーが押しを感知できるようになります)が、レギュレーターの出力には影響しません。マイクロコントローラの電源をオフにする準備ができると、DATAラインがハイに設定され、CLOCKラインがハイに設定されます。これにより、レギュレータがシャットダウンします。 このセットアップの非常に優れた点の1つは、最初のボタンを押すとレギュレーターがオンになり、マイクロコントローラーがシャットダウンする準備ができるまでオンのままになることです。バウンスは問題ではありません。何故クロックラインがハイになったとしても、データラインは依然としてプルダウンによってローに保持されているからです。さらに、電流引き込みは非常に最小限でなければならず(オフのときはフリップフロップとTC1015だけ)、オンのときは抵抗を通る電流引き込みが最小になります。 マイクロコントローラーは、クロックラインのバッテリー電圧から保護する必要がありますが、@ Andy akaが示唆しているように、オンの抵抗でそれを行うことができますCLOCK。

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ピン13と残りのピンの間に違いはありますか?
ピン13には、表面にマウントされたLEDがあります。それが何かを明るくするという事実を除いて、このピンと一般的なデジタルピンの間に無視できない違いはありますか? たとえば、analogWrite()ピン12と13の場合、13の出力は大幅に少なくなりますか?

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USBインターフェイスの基本的な保護
どうやら接続不良のためにPCのUSBポートが機能しなくなるまで、マイクロコントローラーのUSBインターフェイスを保護したことはありません。だから私はそれらを保護し始めていますが、それらを保護するいくつかのESD ICを見つけましたが、私の質問は... 個別のコンポーネントでそれを行う簡単な方法はありますか? 一対の抵抗器と一対のツェナーダイオードを使用した回路図に出くわしました。 それらを保護するのに十分ですか? USB保護に関する追加情報:http : //www.digikey.com/techxchange/message/6040
10 usb  protection  data 

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ジュール泥棒-操作と「スーパーチャージ」バージョン
私はジュール泥棒を作りました、そしてそれはかなりうまくいきますが、私が望むほどではありません。 1.2vバッテリーから3.2v LEDに電力を供給していますが、非常に暗いです。JTからの電圧を上げると改善することを期待していますが、トランジスタのデューティサイクルを上げる方法がわかりません。実際、トランジスタがオフになっている原因は実際にはわかりません。どうやらトロイダルコアが飽和し、どういうわけかオフに切り替わりますが、なぜそれが起こるのかはよくわかりません。 私は、明らかに効率がほぼ30%高い「スーパーチャージ」バージョンも試しましたが、唯一の違いは、LEDがより暗いことです。 http://rustybolt.info/wordpress/?p=221から


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RSフリップフロップでS = 1、R = 1の状態が禁止されているのはなぜですか?
私はRSフリップフロップに遭遇しました。それをシミュレーターに実装し、実際の論理ゲートを使用してみました。しかし、フリップフロップの不安定なケースまたは禁止されたケースS = 1、R = 1を正しく理解したかどうかはまだわかりません。正確にそれは何ですか? ちなみに、フリップフロップを実装するために2入力NANDゲートを使用しました。NANDゲートフリップフロップとNORゲートフリップフロップの違いは何ですか?

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ベンチ電源の「トラッキング」とは何ですか?
ベンチ電源の購入を検討しています。それらのいくつかは、機能として記載されている定電圧/定電流(CV / CC)を持っています。ただし、機能としてトラッキングをリストするものもあります。このコンテキストでの追跡とはどういう意味ですか?なぜその機能が必要なのですか?

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ヒューズの仕様を理解する
誰かがヒューズの仕様を理解するのを手伝ってください。実際、私は多くのヒューズパラメータを通過しました。ホールド電流とカットオフ電流のギャップが大きいので混乱しています。
10 fuses 

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AVRでTimer0を使用しない理由は何ですか?
基本的な質問だけです... arduino / avr / ATMega328の場合、Timer1を使用した例がたくさんあります(そのためのライブラリ全体もあります)が、Timer0(またはTimer2)を使用する例はほとんどありません。 これらのタイマーのいずれかを使用してISRメソッドを制御すると、関連するピンでのPWMの使用が無効になることはわかっていますが、Timer0から離れているように見える特定の理由はありますか?内部で使用してはいけない他の何かに使用されていますか? 私の現在のアプリケーションはTimer1を使用して問題なく動作します。他の無視されがちなこれらのタイマーについて何か不足しているのではないかと気になります。

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トランジスタカレントミラー回路
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 誰かがトランジスタミラー回路がどのように機能し、それを過電流検出器としてどのように使用できるかを私に説明できますか? 上記の回路について非常に明確な説明が必要です。誰でもこれを手伝ってください。

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トランジスタのホールの流れ?
バイポーラトランジスタは、電子の流れと正孔の流れの両方を持っていると言われています。電子の動きは理解できますが、正孔は原子/結晶構造の固定部分です。彼らの動きをどのように特徴付けることができますか?

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手巻きSMPSトランス
試作作業のためにsmpsトランスフォーマーを手巻きしたいと思います。変圧器の仕様は次のとおりです。 変圧器パラメーター コア材料: EE16、NC-2Hまたは同等、ALGが88.55 nH /t²のボビンEE16、水平、10ピン、(5/5) 巻線の詳細 シールド: 15T x 3、35 AWG プライマリ: 105T、35 AWG 前半バイアス: 6T x 4、30 AWG 後半/フィードバック: 6T×4、30AWG セカンダリ: 7T、22 TIW 巻き順 シールド(2–NC)、プライマリ(4–1)、バイアス(5–3)、フィードバック(3–2)、5 V(10–8) 一次インダクタンス 1.074 mH、±10% 一次共振 周波数1000 kHz(最小) 漏れ インダクタンス95μH(最大) EE16コア、ボビン、銅線を調達しました。これを実際に巻く方法を誰かに私に説明できますか?特に: CW / CCWの各巻線を開始する方向は? 1つのレイヤを埋めるのにターンが非常に少ない場合はどうすればよいですか? 同じ端子に並列コイルが接続されている別の変圧器の設計を見たことがあります。この場合、両方のコイルを並べて、または異なる層で回しますか?

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LEDマルチプレックスアノード列ドライバー
16 x 16ピクセルの大型ディスプレイに相当するこのアートインスタレーションの構築を支援しています。私は、16個のTI TLC5926定電流ドライバーチップをチェーン接続して各LEDを直接駆動することにしました。振り返ってみると、私は自分自身を疑っており、これが強引なアプローチだったかどうか疑問に思っています。 「通常の」LED多重化アプローチ(つまり、行、列の交差点にあるLED、およびビジョンテクニックの永続化の適用)を実行した場合、32の「ドライブピン」(256ではなく)でこれを取り除くことができたかもしれません。 、ソフトウェアの複雑さが増し、輝度が低下します。 多重化陽極行陰極列トポロジでは、TLC5926は列の駆動(シンク電流)に適しているように見えます。同様のチェーン可能なシフトレジスタインターフェイスで行を駆動し、チャネルあたり最大120 mAを供給できる(TLC5926のシンク機能と一致する)ための類似の/補完的なチップは何でしょうか。 明確にするために、私はハイサイド電流源を必要としません。基本的には、シリアル制御可能でチェーン可能なハイサイドスイッチ(ローサイドのTLC5926に一致させるために16ビットが望ましい)を探しています。簡単に言えば、これは2つの8ビット74HC595シフトレジスタを使用して16の個別FETのゲートを駆動することで実現できますが、これを実現するより統合された方法があると思います。

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