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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マイクロコントローラーでのデータ保持
attiny13のデータシートを読むだけで、摂氏85度で20年、摂氏25度で100年のデータを保持できると書かれています。 これは、たとえばマイクロの読み取りと書き込みに関係なく、オフにして、摂氏85度の一定温度で20年間保持すると、データが失われますか? どのようにしてデータを「失う」ことができますか?私はこの概念を見ることはできません。 また、単位ppm(100万分の1)とは何ですか。6ページのデータ保持セクションで言及されていますが、その意味がわかりません。水晶発振器について話すとき、私はそれを定期的に見ましたが、なぜそれが使われたのか理解できません。
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主電源電圧を10Vずつ増減することで国は何を得ましたか?
Wikipediaの標準プラグおよびソケットタイプのリストを読んで、国によって主電源電圧が高くまたは低くなっていることがわかります。 たとえば、イギリス本土(ウェールズ、スコットランド、イギリス)では、電圧は240Vから230Vに低下しています。一方、北島では220Vから230Vに増加している。 彼らは電圧を動かして、非公式に他の世界と会ったのでしょうか?国の大部分は230Vまたは120Vです。 これから得ることができる他の何かはありますか?であるため、電圧を下げると電力損失が減少する可能性があることを理解していますが、電圧を上げていますか?より多くの損失以外に得るものは何ですか?P= V私P=V私P=VI
10 mains 

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Arduinoホームライト調光
乾式壁が私の家族の地下室プロジェクトで上昇し始めたところです。私は住宅用照明制御システムを調査してきました。私が見たもののいくつかは2,000ドル以上です。私自身のArduinoベースのシステムを実装する方がはるかに楽しい(そして費用対効果が高い)と思います。 実際の問題は、ライトの実際の制御にあります。照明の各グループは、スイッチベースの調光システムで制御する必要があります。マイクロコントローラが唯一の制御ポイントである場合は、はるかに簡単になります。悲しいかな、これはそうではありません。外部デバイスとのインターフェイスを可能にする調光器スイッチを使用する必要があると想定しています。スイッチとArduinoの両方が照明を制御できるため、Arduinoが調光器スイッチを介して照明を制御するため、これで問題が完全に回避されます。 誰かがより良いソリューション/アプローチを推奨したり、ある種の「リモート」インターフェースを備えた調光スイッチを提案したりできますか? 2013年3月1日更新:最終的に、Good Robotのカスタムシールドを使用したInsteonベースのソリューションを採用しました。ライトだけでなく、Insteonの制御にも使用できます。役立つ情報を書く機会があったら、ここに回答を掲載します。

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何アンペア数の電圧
私は、電圧のみで指定された電力要件(例:7〜12V)を持つデバイスをよく見ましたが、アンペア数は決してありません。私は壁のいぼやバッテリーのさまざまな組み込みデバイスを実行したいと思っていました(デバイスにはレギュレーターが心配していません)。しかし、デバイスのアンペア数の要件を知らないので、私はためらっていました。 私の質問は、マイクロコントローラなどで「理解されている」標準的なアンペア数はありますか? アンペア数は重要ではないと言われましたが、違いはありますが、10億ボルトで9ボルトの7〜12ボルトのデバイスを供給した場合、アンペアは爆発するだろうと確信しています。 編集:簡単に言えば。電源の定格は、過熱して損傷する前に許容できるアンペア数ですか?

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回路シミュレーション用の微分方程式を取得するためのソフトウェア
一般的な回路シミュレーションソフトウェアのいずれかがシステム方程式を提供しますか?回路の1次微分方程式のシステムを手作業で導出することは、一種の困難です。ええ、私はシミュレータが実際にシミュレーションを実行することを知っていますが、方程式が何であるかを確認するためだけに本当に興味がある場合があります。もしあれば、回路シミュレータはそれらを提供しますか? 編集.. 私は特にここで探しています、私は私がしたい、あなたがシミュレーションのために行うのと同じように、ソフトウェアに私の回路を入力しますが、ほかにシミュレーションを実行できるようにしたいと思いますまた、ソフトウェアを持っているように私に数式を表示しますシミュレーションを実行するために導出および使用したもの-システム状態変数の変化率が何であるかを示す微分方程式のシステム。これは連立方程式でも、行列形式でもかまいません。

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不揮発性メモリへの頻繁な書き込み
私は、温度が変化すると物理的な位置を自動的に調整するデバイスを設計しています。デバイスがシャットダウンするか、電源が切断された場合、デバイスは最後の温度と位置を記憶する必要があります。私はこれらの値をEEPROMに保存することができますが、問題は位置と温度が非常に急速に変化する可能性があることです。tempとposを変更するたびにEEPROMに書き込むと、(1)ファームウェアが少し遅くなり、(2)1〜2年後にEEPROMが終了する可能性があります。だから私が見るように私のオプションは次のとおりです... 1)コンデンサ/バッテリーを使用して、電力が失われた後、デバイスに電力を供給し続けるため、その時点でのみ値をEEPROMに書き込むことができます。ボードはちょっとパワーが空いていて、これには大きなキャップが必要になるので、私はこれが好きではありません。そして、私にはたくさんの空き容量がありません。そして、私はバッテリーとバッテリーホルダー/または大きなキャップの追加コストを望んでいません。 2)EEPROMの代わりにF-RAMを使用して、消耗することなく何兆回も書き込むことができるようにします。FRAMはEEPROMよりもかなり高価であり、これはプロダクション製品(1つだけではない)用であるため、このオプションは好きではありません。 3)位置と温度は5分程度ごとに記入してください。このようにして、常にかなり最近の位置/温度を記録していますが、毎秒書き込みを行っているわけではないので、プログラムの速度が低下せず、EEPROMの速度が低下しません。これは私の最良の選択肢のようです。 他の誰かが私が考えていない提案をしていますか?

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NiMHバッテリーを充電するための電圧入力
12 AAA NiMHバッテリー(バッテリーあたり1000mAHおよび1.2V)を持っていますが、それらを充電するのに最適な電圧を知りたいです。シンプルな定電流充電器(LM317と68オームの抵抗器(回路図のR)を使用していますが、入力電圧がどうなるかわかりません。回路にダイオードがありません。

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カスタムArduinoボード(AVRソリューション)を使用したDIYインターフェイス用の最も簡単で最高のPoEイーサネットチップ/マイクロ/デザイン
Arduinoの機能のいくつかと共に使用する予定の設計に組み込むことができるPoEイーサネットチップを探しています。イーサネットを提供できるイーサネットデバイス用にスタンドアロンmcuを実装したいと思います。すべての可能なソリューションは、マイクロに電力を供給するためにPoEをサポートする必要があります。私はArduinoを購入するつもりはなく、シールド自体も必要ありません。Arduinoファームウェアとマイクロコントローラーでうまく機能するPoEイーサネットチップを探しています。自分のカスタムArduinoボードに組み込むことができるチップ。 また、イーサネットがオンボードで構築されているArduino ATMega168 / etcと同じ機能(ピンごと)を提供するAVRチップにも興味があります。 私の開発プラットフォームは、AVRStudioか、Jtag ICE MKIIのようなものです。プログラマー、ソフトウェア、別のプラットフォームに投資するための現金がないため、PICを使用することができません。 あなたの助けのために事前にThx。 編集:アンドリューは、もっと情報を投稿すべきだと述べました。まず、Andrew:あなたが言ったMFGはまだ見ていません。今からそうします。 家の周りにいくつかのFreeduinoタイプのセットアップを配置して、さまざまなホームオートメーションタスクを実行したいと思います。私の家はすでにCat6で配線されており、特定のネットワークドロップを10/100 8ポートLinksys POEスイッチに接続する予定です。ネットワークケーブルをハックすることなく、各デバイスにネットワークと電力を供給したいと考えています。スイッチが802.3af標準に準拠していることを確認しました。 センサーとリレー機能を提供するためにPoEラインの電源をオフにするだけの各ボードを作成したいと思います(リレーは、リレーに3-32VDCを必要とするCrouzetのSSR-GA8-6D05です)。 私は、PoEチップが完全なPoE電圧を提供するか、またはそれを7〜12VDCに低下させるのに十分であると期待します。必要に応じて、7805または適切なチップを追加して、電圧レギュレーションを確保できます。結局のところ、私のマイクロには5V + 3V DCが1Aで調整される必要があります。 これが私の元の投稿が省かれた何かに答えることを願っています。
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アルミ平材の熱抵抗を計算する方法
多くの電源回路は、アルミニウムの平らなストックにボルトで固定するのが一般的です。在庫はどれくらいの大きさが必要ですか? tip122をマウントしているとしましょう。最悪の条件は、3Aで24Vの降下と50%のデューティサイクルを持つことです。つまり、36Wを消費しています。 データシートを見ると、35Wでの最大ケース温度は〜80Cです。周囲温度が25degであると仮定します。 温度降下= 35W * Tr = 55デルタまたはプレートの1.57C / W。 それを実現するには、どのくらいの表面積が必要ですか? 私はそれに正しくアプローチしましたか?
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一部のLED TV画面のどの部分が非直角に交差した2つの格子として機能しますか?
一部の最新のLEDテレビは、次の回折パターンを表示します(この質問からの写真)。 このパターンの起源に関する別の質問への私の回答で、これは、パターンの理想化された複製の逆フーリエ変換(90°回転、上記のリンクのパターンに対する答え)は次のようになります。 しかし、クローズアップを見ると、ピクセルの単純な正方形のグリッドが表示されるため、交差した格子を簡単に確認することはできません。 電器店に行ってそのような画面をいくつか見つけたので、正確なモデルに名前を付けて、より多くのクローズアップを提供できるようになりました。それらの1つはLG 49LK5400です。点灯しているピクセルも見えるように、画像を使用したパターンは次のようになります。写真は人間の肉眼で見えるもの(圧縮アーチファクトまで)をよく表しています。フル解像度にするにはクリックしてください。 (他のいくつかのパターンに加えて)非常に目立つクロスのある別の画面は、HP Spectre 13-af006urの画面です。ピクセルがはるかに小さいため、解決できませんでした。 私の推測では、この効果は、ピクセルに電力を供給する導体の配置によって引き起こされる可能性があります。または、バックライトの光拡散システムの層の1つからのパターンである場合もあります。 しかし、私は間違っているかもしれないので、専門家に聞いた方がいいと思いました。このタイプの格子のような動作をするLCD画面の実際の部分は何ですか?
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PチャネルMOSFET突入電流制限
私はこの問題の解決策を探すためにEESEとGoogleを数週間探していましたが、有望に思える提案をいくつか見つけましたが、実際の実装は期待に届きませんでした。 電圧低下状態から保護するために、10uFの入力容量を持つボードに電圧レギュレーターがあります。さまざまな理由により、125mAのサイズの電源と直列にヒューズを備えていますが、明確にするために、要件を満たすスローブローバージョンを見つけていません。電源は5ボルトから15ボルトDCまで可能で、おそらく鉛蓄電池です。バッテリーが最初に接続されたとき、突入電流が8usで約8アンペアのピークになり、125mAヒューズが非常に速く溶断します。さて、突入電流を制限する必要があります。大したことないですよね? 私はいくつかの異なるオプションを試しましたが、これは最も有望に思われたものです。 R1とR2は、Vgsを制限してMOSFETへの損傷を防止する分圧器を形成し、コンデンサと一緒にRC遅延を形成して、FETのVgsをゆっくりと増加させ、FETをオーム領域に長時間保持します。完全に理にかなっています。容量が大きい=ターンオンが遅い=突入電流が少ない。 コンデンサーを1uFから4.7uFから10uFに増やした後、私は突入電流が約1.5Apkで2usを超えて底を打ったことに気づいたことを除いて、それはすべて順調です。そのポイントに達した後、C1に追加した容量(最大47uFを試しました)に関係なく、突入電流は1.5Apk未満に低下しません。明らかに、この電流はまだ大きすぎて、一瞬で私のヒューズを飛ばしてしまうでしょう。ヒューズの定格電流を上げることができないので、これを機能させる方法を見つける必要があります。 私の現在の仮説はこれです: CgsとCgdは、MOSFETの固有のゲート-ソースおよびゲート-ドレインキャパシタンスであり、比較的非常に小さい(50pF〜700pF)が、私の理論では、Vinが最初に適用されるとき、それらはパススルーとして機能します。これらの容量を減らすことができないため、それら(特にCgd)は、突入電流を1.5Apk未満に下げることを妨げる制限要因です。 突入電流を制限するために他にどのようなオプションがありますか?ホットスワップアプリケーション用のさまざまなワンチップソリューションを見つけましたが、それらは上記の回路とトポロジーが似ており、同様の欠点があると思います。 Vinは5ボルトまで低くなる可能性があるため、ショットキーダイオードによる逆極性保護を考慮すると、ヒューズの両端の電圧降下、MOSFETのオン抵抗の両端の降下、ケーブルによる降下(かなりlong)このボードを電源に接続すると、私の電圧降下がかなり大きくなります(これが供給される電圧レギュレーターは、適切に調整するために約4.1Vを必要とします)。残念ながら、直列の電流制限抵抗はオプションにはなりません。 私が持っている他の制限はスペースです。約4.5 x 4.5平方ミリメートルで作業します。上記の回路はほとんど適合しないので、さらにコンポーネントを追加することは実際にはオプションではありません。そうでなければ、これは少し簡単に解決できる問題でした。

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抵抗器の前または後ろのTVSダイオード
私にとってAVRピンを保護するための最良の方法は、RCフィルターとTVSダイオードですが、1つだけはわかりません。TVSダイオードが最初の回路図のようにRCフィルターの前にある回路図を見ました。 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 ただし、抵抗器の前は電流が大きいため、TVSダイオードは、2番目の回路図のようにRCの後ろにあるTVSダイオードの場合よりも速く溶断します。 この回路をシミュレート 質問は:AVR入力を保護する方法として、最初と2番目のどちらが良いですか?

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3.6Vまたは3.7Vバッテリーではなく、3.8Vリチウムイオンバッテリーがモバイルデバイスで使用されるのはなぜですか?
スマートフォンやタブレットで使用されているリチウムイオンバッテリーの奇妙な傾向に気づきました。他のタイプのコンシューマーデバイスのほとんどのリチウムイオンバッテリーに典型的な3.6Vまたは3.7Vではなく、3.8Vバッテリーを使用しています。 4.35Vの最大電圧まで充電されました(これはNexus 5XとNexus 9の両方に当てはまります)。少なくとも1つのケース(LG G5バッテリー)では、バッテリーの公称電圧は3.85Vで、4.4Vまで充電されます。 これらの高電圧リチウムイオン電池とは何ですか?電圧が高いほど全体のエネルギーが大きくなることは理解できますが、(18650セルの場合のように)容量を増やすだけでなく、電圧を高くする必要があるのはなぜですか。このタイプのバッテリーを使用することに欠点はありますか? ここで始まるチャットの議論は、このより高い電圧はLi-polyバッテリーに固有であり、18650のような円筒形セルやコンパクトカメラバッテリーで使用される種類のような角柱形セルには適用されないことを示唆しています。これは確かにそうですか?

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MCUのバックアップとしてスーパーキャパシタを使用する
なんらかのバックアップ電源を必要とするこのプロジェクトがあります。5V 4Fのスーパーキャップを使う予定です。 私の質問があります: キャップをダイオードと100オームの抵抗で5VのVCCに充電する予定です(良いアイデアですか?)。キャップをMCUに接続する方法を教えてください。キャップが充電されるまで時間がかかるため、直接接続は機能しません。 通常、回路は20mAを消費し、パワーオフモードでは約200uAを使用しますが、この4Fキャップはどのくらい持続しますか?

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STM32「USBデバイス」と「USB OTG HS」の違いは何ですか?
最近、MCU検索用にstm32アプリをダウンロードし、たとえばSTM32F429の「USBデバイス」周辺機器に「NO」があり、「USB OTG FS」および「USB OTG HS」に「YES」と表示されていることを発見しました。これは、STM32F429がUSBデバイスとして完全に機能するため、つまり、すべてのライブラリとUSBクラスをサポートするため、驚くべきことです。 他のいくつかのMCUには、「USBデバイス」と記載されています。STM32L052 次に、CubeMXをチェックしてみたところ、USB_Device周辺機器が検索に含まれていることがわかりました(STM32F429にはUSB_Device周辺機器が含まれておらず、USBに関するものはOTGを介して行われます)。 USBデバイスは単にOTGをサポートしていないデバイスを意味するのではないかと思うので、それは非常に簡単な質問かもしれませんが、通常、MCUはOTGを使用します(さらに、ライブラリが1つしかないため、USBで「NO」と表示する理由は不明です)周辺)。googleやCubeMXのドキュメントでそれに関する情報を見つけることができませんでした。 USB OTG HSはライブラリで問題なく動作するようなので、あまり心配していませんが、用語については疑問に思っています。 この質問にはおそらくSTフォーラムの方が適していると思いますが、そこにあるトピックの多くは、2年経っても回答がない、または回答がないのです。:) ありがとう。

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