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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デカップリングコンデンサをグランドプレーンに直接接続する
ICがグランドプレーンに接地されている場合は、次に示すように、デカップリングコンデンサを片側のVDDに接続し、反対側のグランドプレーンに直接接続することは許容できると常に思っていました。 しかし、インターネットの奥行きからこの綴りが正しくないこのガイドを理解すると、私はずっと間違っていたことがわかります。正しい方法は、ICの接地ピンからコンデンサまでトレースを実行し、接地面に接続することです。 私はd)を使用していたと思いますが、これはどういうわけか間違っています。より経験のある人は、このトピックについていくつかの光を当てることができますか?これらのうちどれが好ましい方法ですか?ありがとうございました。

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1/4ワット抵抗器と1/2ワット抵抗器を使用する場合
私は1/4ワットと1/2ワットの抵抗器の違いを理解したことがなく、すべてのEEラボコースで常に1/4ワットの抵抗器を使用しました。1/2ワットの抵抗器を使用するのはいつですか?1/4ワットと1/2ワットの抵抗器の違いは何ですか? 2〜20オームの1/4ワットの抵抗を並列に使用すると、1〜10オームの1/2ワットの抵抗を使用するのと同じになりますか?
10 resistors  basic 

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SPIバス終了の問題
私はOMAP Linux SPIマスターが6つのSPIスレーブペリフェラル(5x A / Dコンバーターと単一の磁力計)と相互作用するプロジェクトに取り組んでいます。 SPIクロック周波数を設定でき、50 kHz、100 kHz、1 MHzで実験しました。 SPIマスターとすべての周辺機器からの長さを示す配線/ボード図を添付しました。私の実験の場合、マスターから離れたSPIバス長(すべてのワイヤー長)は約970mmです。 私が見つけた問題は、バスに他の周辺機器を追加すると、1つの周辺機器との通信が失敗することです。バスの反対側にある磁力計への通信が通過しても、磁力計ハーネススタブが取り外されてからA / Dセクションに戻るまで、反対側のA / Dコンバーターとの通信は失敗します。 ここでいくつか読んだことがあります: SPIバス終了の考慮事項 とここ: 短距離のボード間通信 RC LPFを任意の駆動ノードの近くに配置することをお勧めします。そのため、マスター側のSCLKとMOSI、および各6x MISO / SOMI信号。47pF / 27R RCネットワークを使用してUSBに対して同様のアプローチが行われるのを見てきました。私の意図は、鋭いエッジの高速〜100nsecのエッジ遷移を減らすために私の回路でこれを試すことです。 これは、RC LPFを追加するためにここで実行している正しい手順ですか?これは本当に揺れているようです、もっと良い練習はありますか?TIのアプリノートで、バス距離を長くするためのSPIの拡張について説明しましたが、これは適切な解決策ですか、それとも高速エッジ遷移による高周波高調波の問題の1つですか? http://www.ti.com/lit/an/slyt441/slyt441.pdf ありがとう、ニック

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はんだ付けの安全に関する推奨事項はどれですか?
私は電子機器のはんだ付け用のスズ合金について読んでいて、それは組成に約40%の鉛が含まれていることがわかりました。鉛、誰もが知っている、重金属であるために呼吸することは非常に危険です。また、はんだ付けを行う際に、排気装置と人工呼吸器の組み合わせを使用していくつかの推奨事項を見つけました。どの呼吸器のタイプを使用すればよいですか?そうでない場合、どのタイプをお勧めしますか?これ以外に、推奨される追加の安全装置はありますか? 経済的理由とはんだ付け耐性の向上のために、私はすでに鉛フリーはんだリフローを破棄しました。
10 soldering  safety 

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STM32:タイマー割り込みはすぐに機能します
これは、STM32F429での私のプロジェクトのタイマーのコードです。 //timer initialization void timerInit() { uwPrescalerValue2 = (uint32_t) ((SystemCoreClock / 2) / 100000) - 1; RS485Timer.Instance = TIM5; RS485Timer.Init.Period = 67400000; // high value to notice interrupt even without debugging RS485Timer.Init.Prescaler = 400000; RS485Timer.Init.ClockDivision = 0; RS485Timer.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; HAL_TIM_Base_Init(&RS485Timer); } void timerReset() { HAL_TIM_Base_Stop_IT(&RS485Timer); HAL_TIM_Base_DeInit(&RS485Timer); HAL_TIM_Base_Init(&RS485Timer); HAL_TIM_Base_Start_IT(&RS485Timer); printf("%d …

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バッテリーなしでタブレットを使用する(そして、タブレットを持っていると信じ込ませる)[終了]
閉まっている。この質問はトピックから外れています。現在、回答を受け付けていません。 この質問を改善してみませんか? 電気工学スタック交換のトピックになるように質問を更新します。 4年前休業。 タブレットは数年前に主流になり、Li-Ionバッテリーの寿命は数年しかありません。これは私たちにカウチポテトの新たな必要性への道を開きます:(Li-Ion)バッテリーが信頼性がなくなり、取り外さなければならない(そして交換が利用できない)ときにタブレットを使用できるようにすること。 私の質問をより一般的にするために、この問題に取り組む方法についてのアドバイスから多くの人が恩恵を受けると思うので、私は過度に冗長でなければなりません。 問題: a)タブレット(回路図がないと想定)で、バッテリーが膨らんでシャーシが開くまで膨らんだタブレット b)製造元または販売者から入手できる交換用バッテリーがない。同じ容量の他のバッテリーは大きすぎて収まりません c)充電器のみでバッテリーなしでタブレットを実行することは不可能であるように思われ、バルーンバッテリーをそのままにしておくことは少し危険すぎます。 解決策のアイデア: バッテリーの存在をシミュレートする適切な回路を使用して、タブレットを充電器に接続したときに実行できるようにします(元のバッテリーが完全に放電されていれば、タブレットは問題なく動作すると想定しています)。回路は、以下の処理を実行するために、より小さなバッテリーやスーパーコンデンサー、またはその他の魔法のギズモを使用する場合があります(注:私が厳密に必要な点のみ)。 I)必須 - 内部にバッテリーがない充電器に接続した状態でタブレットを操作します。この場合、より小さなバッテリーまたはスーパーコンデンサー(またはコンデンサー)は、moboを保護するためのバッファーとしてのみ機能します(これは簡単なはずです)が、実際にはバッテリーとそれがあると信じてタブレットをだますために他の回路が必要になる場合があります充電されています(これは注意が必要です)。ここでの主な目的は、カブームを回避することであるとしましょう。 必要に応じて、カスタムチャージャー(正確には電源)をスクラッチから構築できます(7805、LM317、またはDC-DCコンバーターのいずれかを使用)。そのための回路図を見つけるのに問題はありません。 II)オプション -充電器が誤って切断された場合にソフトシャットダウンを可能にするために、小さいバッテリーまたはスーパーキャパシターは一時的なバッファーとして機能し、数秒間タブレットに電力を供給します。 III)オプション -追加の回路はタブレットをだまして(上記のように)バッテリーがあると信じ込ませ、OSを更新できる程度に充電されていることを確認しました(たとえば、Nexusが変更されたことを確認しました)充電器で直接実行すると、充電されたバッテリーを検出しない限り更新されません)。 必要な参照へのポインター: ポイントI)を実装するには、私たちは知る必要があります 使用するストレージエレメント:(フラット、<9mm)スーパーキャパシター ダイオードを片側の充電器のリード線と、バッテリーのリード線がモボのどこに接続されているのかを簡単に接続できますか? 過熱保護を偽造するためにサーミスタが必要ですか? ポイントII)およびIII)を実装するには、次のことを知っている必要があります。 (最も一般的に使用されている)Li-Ionバッテリーはマザーボードとどのように通信しますか バッテリーのフォームファクターに収まるほど小さい、「バッテリーは問題なく、100%充電されている」という通信を偽装するカスタム回路を作成することはできますか? マザーボードのPCBとバッテリー保護を見て、充電回路がどのように機能するかを推測することは可能ですか? シングルポイントへの回答は大歓迎です。部分的な解決策は、特定の問題に取り組むための出発点として使用できます。必要に応じてタブレット回路の写真を投稿できますが、それでは一般性の目的が損なわれます。 (この質問は保留になっているようです。以下のガイドラインを確認しましたが、このケースには当てはまらないと思います。これは、単一のデバイスの「修理」の質問ではありません。これは電池切れのタブレットすべてを再び機能させる新しい回路を作成する方法に関する一般的な質問。これを行うと気候変動が元に戻るとは主張していませんが、いくつかのホッキョクグマは保存される可能性があります)

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0.1インチオスヘッダーのパッド穴サイズ
以下のように、0.1 "ピッチのブレークアウェイオスヘッダーをはんだ付けするためのいくつかの穴があるイーグルパーツを作成しました。 しかし、パッドにはヘッダーには狭すぎる穴があります!どのドリルサイズを使用する必要がありますか?私はデフォルトの0.03149606
10 pcb  pcb-design  eagle  header 

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10 Mbit / s、マンチェスター符号化信号(20 MHz)の50〜75オーム同軸ケーブル間のインピーダンス整合の影響
TL、DR: 背景情報をたくさん含めたので、これはかなりの量のテキストです。ただし、最終的には適切で正確な質問があります。50Ωと75Ωなどの異なるインピーダンスのケーブルを接続する場合、インピーダンスマッチングネットワークを使用する必要がありますか?考えられる答えは「それは場合によって異なります」から始まる可能性が高く、これが最初に大量の背景情報を提供する理由です。 はじめに 家の階段に沿って投げられたイーサネットケーブルを取り除きたかった。衛星テレビ用に最初に取り付けた既存の予備の同軸ケーブルは、壁にすっきりと隠されている代替として有望であるように見えました。イーサネットオーバーアンテナスタイル同軸用の適切な小さなボックス(75Ω、270 Mbit / sのようなものに対応)を購入しようとしたとき、私は思い出しました10base2-古き良きBNC / RG58同軸イーサネットシステム。その10メガビット/秒で十分だと判断しました。BNCコネクタを備えたハブや、ファンシーな「イーサネットコンバータ」(同軸からツイストペア)の中古市場は、依然として非常に優れています。私が確信していなかった唯一のことは、インピーダンスの問題でした。10base2はRG58ケーブルで50Ωのインストールを使用し、家庭用アンテナシステムのほとんどすべての同軸ケーブル(衛星テレビ用のスペアケーブルなど)のインピーダンスは75Ωです。 10base2は、10〜20 mの不適切な75Ω同軸ケーブルの乱用を処理するのに十分なほど堅牢であることを報告できることを嬉しく思います。そこで修正しました!わーい! しかしながら、 ... 私が行ったハックが本当に悪い(例:やっと十分に良い)か、それともまったく受け入れられるものであるかどうか、私はまだ興味を持っていました。オシロスコープで信号を見ました。セットアップは次のようになります: 同軸の50Ωセグメントと75Ωセグメント間のマッチングがない場合、結果は非常に明白な量の反射ノイズを示します。この欠点にもかかわらず、「目」はまだ広く開いており、デコーダーは喜んでその仕事をすることができ、その結果、パケット損失は正確にゼロになります。 オシロスコープ近くのイーサネットハブによって送受信される信号の組み合わせを調べています。「きれい」な部分から判断すると、送信された信号には約 1.9 V pkpk、受信信号は1.6 V pkpkです。両方のドライバーの出力が同じ振幅であると仮定しても安全である場合、ケーブルによって導入された損失を計算することもできます:20×log(1.6 / 1.9)dB = 1.5 dB。6.6 dB / 100 mの15 mの典型的な同軸の計算では1 dBになるため、十分です。 同軸の75Ω部分の近端または遠端にマッチングネットワークを挿入すると、ノイズが大幅に減少します。このように見えます(このソースへのクレジット)... 近端に一致するネットワークがあると... ... 一致 しない遠端から戻ってくる反射がまだ見えています。 マッチングネットワークが遠端にあるため、ハブと「near」というラベルが付いた不連続部の間の比較的短い50Ωケーブルに沿って反射がなければなりませんが、友人から学んだように、スコープは「見る」ことができません。それらは運転手に吸収されるからです。また、「遠い」ドライバからの信号の一部は反射され、75Ωケーブルに沿って戻り、遠端のマッチングネットワークに終端されます。 比類のないセットアップと比較して、遠端からの信号の振幅は約半分(-6 dB)であり、これは、ネットワークおよびそれが「見ている」インピーダンス全体で5.6 dBの損失を予測する理論とよく一致しています。に。 上記のすべての作業、つまり、一致するネットワークがないか、近端または遠端のいずれかで1つの一致するネットワーク。「仕事」とはping -f、1つのパケットを失うことなく、セグメントを数時間にわたって過ごせることを意味します。 さて、「near」と「far」で2つのマッチングネットワークを使用してみませんか?まあ、10base2はRG58の最大長185 mで設計されており、6.6 dB / 100 mまたは12.2 dB …

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トランジスタのベース-エミッタ端子間に電圧を維持できないのはなぜですか?
「電子工学-ポール・ホロウィッツ」の最初のページをいくつか読んだばかりです。第2章のトランジスタでは、NPNトランジスタには4つの特性があると述べています(PNPの場合は逆になります)。 2番目のプロパティは言う: ベースエミッタとベースコレクタの回路はダイオードのように動作します。通常、ベースエミッタダイオードは導通しており、ベースコレクタダイオードは逆バイアスされています。 次にそれは言う: 特にプロパティ2の影響に注意してください。これは、ベースがエミッターよりも約0.6から0.8ボルト以上正の場合に大量の電流が流れるため、ベースエミッター端子間に電圧を維持できないことを意味します。 なぜか分かりませんか?ベース-エミッターが導電性ダイオードであるため、ベースからエミッターへの電流が流れるので、2つの端子に電圧を印加できないのはなぜですか。電圧をかけない場合、どうやって電流が流れますか? また、 ベースがエミッタよりも約0.6〜0.8ボルト以上正の場合、膨大な電流が流れるため この説明はどういう意味ですか?ベース・エミッタ端子に電圧がかからないのはなぜですか?

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抵抗の電圧定格対電力定格
私の質問は非常に基本的に聞こえるかもしれませんが、抵抗器の電圧定格と電力定格の違いに非常に混乱しています。 Vishayの文書によれば、 定格出力 定格周囲温度で抵抗器に継続的に負荷できる電力の最大量。ネットワーク製品とアレイ製品には、要素ごとだけでなくパッケージごとの両方の定格電力があります。 定格電圧 定格周囲温度で抵抗器に連続的に印加できるDC電圧またはAC電圧(rms)の最大値。 27Ω、0.2Wの抵抗器については、このデータシートを読みました。データシートのページ3は、この式を示しています。 R CWV= P× R−−−−−√RCWV=P×R RCWV = \sqrt{P\times R} ここで、RCWV =商用ライン周波数および波形(ボルト)での定格DCまたはRMS AC連続動作電圧 P =電力定格(ワット) R =公称抵抗(オーム) リンク上の上記の27Ω抵抗は、50Vの電圧定格と0.2Wの電力定格を備えており、その値を提供された式に入れます R CWV= 0.2 W × 27 Ω−−−−−−−−−−√= 2.32 VRCWV=0.2W×27Ω=2.32V RCWV = \sqrt{0.2\text{W} \times 27\Omega}=2.32V 電圧定格が2.32Vではなく50Vである理由を誰かが説明してもらえますか? 抵抗器の電力定格(0.2W)を使用して抵抗器が耐えられる最大電流を計算したい場合: P= 私2× RP=I2×R P=I^2 \times R 私= PR−−√= 0.2 W27 Ω−−−−−√= …

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手はんだ付けに便利な鉛フリーはんだの種類を教えてください。
フォーラムで鉛フリーはんだに関するいくつかの議論を読みましたが、(鉛フリーはんだのなかで)どのはんだタイプが手はんだに使いやすいのかわかりませんでしたか? 例として、RoHS準拠のはんだ合金オプションを2つだけ表示します(例:このリンクのマウサー)。 SAC305 Sn96.5 / Ag3 / Cu0.5 利用可能なタイプ: ロジン活性化 水溶性 きれいなワイヤーなし スプールはんだ コアが汚れていないグロー 低温で溶けて便利な特性として、どの特性を推奨しますか? 私はこの鉛フリーはんだを使用していますが、これは溶融温度のため使用が快適ではありません。


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コネクタをTHではなくSMTにしても問題ありませんか?
主にSMTコンポーネントを備えた多くのボードには、ヘッダーや電源コネクタなどのためのTHコネクタが搭載されています。たとえば、標準のバレル電源ジャックを見てみましょう。 TH: SMT: ボードを設計するとき、コネクタをSMTにできるかどうかをどのように決定しますか?

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イーグル-内部で接続されたピン(パッケージ内)をルーターに無視させる方法
触覚スイッチパッケージを作成しました。写真のように、ピン1と2は内部で接続されています。ピン3と4も同じです。 パッケージには4つのパッドとシンボルのみ2が含まれています。パッド1 + 2をシンボルピン1に、パッド2 + 4をシンボルピン2に接続しています。 ここで問題が発生します。ルータは、ピン3と4と同じように、ピン1と2を相互に接続することを要求します(ここに示すように)。 これらはすでにパッケージ内で接続されているため、ボード上で接続する必要はありません。実際、ルーターはこの事実を使用して結果を最適化できるはずです(このモックアップでは、黄色のトレースがパッケージの下で直接実行できます)。 これらのピンがすでに内部で接続されていることをルーターに理解させるにはどうすればよいですか?実際、それはそれから利益を得ることができ、それらをブリッジとして使用して、パッケージの下で実行されているすべてのトレースにまたがります。

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TxおよびRxと直列の抵抗
私は自分のボードを作り、ArduinoブートローダーでATmega 328を使用しています。ATMegaのRxおよびTxに接続するFTDIチップ(プログラミング用)、または接続するシリアルを出力するGPSを選択するDIPスイッチがあります。私は参照のためにこの回路図を見ていました:http : //arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoNano30Schematic.pdf ATMegaからのRxとTxに2つの抵抗があるのはなぜですか?これらはFTDIチップへの接続のためだけに必要ですか、それともGPSのためにも必要ですか?

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