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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バッテリー駆動のデバイスには50 / 60Hzのノッチフィルターが必要ですか?
バッテリー駆動のデバイスが主電源に接続されていない場合、50/60 Hzの周波数ノイズはないと想定できますか? この質問は、ポータブルECGモニターの回路がどのように見えるかを考えているときに発生し、50 Hzのノッチフィルターを削除できることは明らかでした。しかし、そうですか? ありがとうございました
9 filter  noise  mains 

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2.4 GHz…2層FR-4 PCB用の50オームRFトレースの設計
新しいプロジェクトでは2.4GHzトランシーバーを使用します。PCBの材質は厚さ1.6mmのFR-4で、コネクタはSMAです。私の疑問は、50オームのインピーダンスを持つRFトレースについてです。AppCAD 4.0を使用して、以下に示すパラメーターを入力すると、RFトレースからGNDまでの幅= 45milおよびギャップ= 8milで50オームの結果が得られます。また、オンライン計算機でもほぼ同じ結果が得られました。この組み合わせ(45/8ミル)は正しいですか? レイアウトを改善するには、他に何ができますか?よろしく。 透明なビュー: 編集:これは私の最終的なレイアウトです... 編集:新しい...
9 rf  pcb-design  layout  wifi 

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認識されないICパッケージスタイル
私のプロジェクトの1つにNXP TDA19988 HDMIトランスミッターICを実装しており、現在PCB設計段階にあります。私は自分のコンポーネントライブラリを構築していて、この部分に出くわしたとき、どうすればよいかわかりませんでした。標準の64ピンQFNに精通しています。ただし、これは通常の電気接続の他に、下部に「パッド」が追加されているようです。 見落とさない限り、それらはデータシートに記載されていないようです。これらは単にICの底面にあるグランドプレーン/パッドの拡張ですか?私の疑いは、それらが制御されたインピーダンスを提供するために電気パッドにつながる内部ボンドワイヤーの基準面として機能していることです。その場合、それらを接地する必要があると思います。これらの種類のパッケージについて従うべき特定のランドパターンはありますか?私が持っているランドパターンはSOT804-2(対私が本当に探しているSOT804-4)であり、このドキュメントの3ページにあります。 https://www.nxp.com/docs/en/package-information/SOT804-2.pdf 編集: どうやら私は私の質問では十分に明確ではなかったので、ここでは簡潔で読みやすい形式になっています。 このデバイスに使用されるSOT802-4 64ピンHVQFNパッケージの推奨ランドパターンはどこにありますか?

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黄色の2V / 20mA LEDがすべて330kオームの抵抗で焼損するのはなぜですか?
Arduinoの5V + Gndを使用していくつかのLEDに電力を供給する非常に基本的な回路がブレッドボードにあります。すべてのLEDはSparkfunからのもので、定格は2V / 20mAで、赤、緑、黄色があります。私は330オームの抵抗を使用していますが、この問題をテストするために10kや330kオームのようなはるかに高い抵抗も使用しています。 個々のレーンを使用して、一度に1つのLEDのみが接続されています。ブレッドボードの電源レールと接地レールには何も接続されていません。赤、緑、そして私の白色LEDでもうまく機能しますが、これまでのところ、連続して5つの黄色のLEDがすぐに点灯しました。私は配線を再確認し、配線とLEDを移動し、最大で330,000オームの抵抗器まで行きましたが、黄色ではうまくいきませんでした。これはおそらく黄色の悪いバッチですか、それとも重要なコンポーネントが不足していますか? 編集:これは完全なボードです(これはゲームの電子パズルになるため、ワイヤは複雑です): そして、実際に何が接続されているかを示すために、他のワイヤーが削除されています:
9 led  resistors 

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MCUレジスタの論理的に関連するビットフィールドが、しばしば別々の場所にあるのはなぜですか?
この質問にすでに回答している場合はご容赦ください。しかし、このページでも、より広いインターネットでも、回答を見つけることができませんでした。 私は経験豊富な開発者であり、低レベルのプログラミングに関してある程度の知識がありますが、組み込み開発は比較的新しいです。私は、STM32F746ZG MCUを特徴とするST-NUCLEO144ボードを使用して、組み込みシステムの開発を教えてきました。私には自明ではないように見える1つの質問は、レジスタ内の論理的に関連するビットフィールドが異なる場所にある可能性があるということです。 1つの例は、USART_CR1STM32746ZG のレジスタです。M0そしてM1ビットフィールド一緒にUSART TX / RXの合成2ビット値の語長制御0b00、指定する8ビットの0b01こと以外はこれは、すべての非常に簡単であるなど、指定9ビットのM0ビット12にあり、M1ビットであります28 ...これはなぜですか? これは、以前に予約されていたスペースに新機能が挿入されたなど、レガシーデザインの理由によるものですか?それは私が考慮していないのは、チップ設計に関連する理由のためですか、それとも私には見られないより大きな目的がありますか? 明らかに、これはビットマスキングで克服するのはかなり簡単ですが、私は興味があります。

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FPGA-DIYプログラミング
私は数年前からマイクロコントローラーをプログラミングしており、デジタルデザインクラスを受講した後、FPGAを発見しました。異なるFPGAや開発ボードなどについて調査を行った後、最終的な「製品」の独自のバージョンを作成する方法がわからないので、私はまだ購入をためらっています。私はPIC、SAM、AVRなどを問題なくカスタムPCBに配置したので、心配する必要はありません。主な関心事は、メーカーのボードなしでFPGAをプログラミングすることです。 私の特定の質問:Quartus、Vivado、iCEcubeなどによって生成されたビットマップファイルを取得し、アドレス0から始まるSPIフラッシュメモリチップに(たとえば、FT2232Hを介して)書き込み、フラッシュメモリをFPGAのSPIピン(MODE構成が適切に設定されている)? 部分的な仮説をお詫びします。ラティスのダイアモンドプログラマーがそれをすべて行うと確信していますが、そのアプローチがさまざまなメーカーのFPGAで機能するのか、それとも、Quartusが書き込み中に「ウィンドウドレッシング」またはヘッダーをメモリに追加したのかと思いました。 質問を改善または明確にするために私にできることがあるか、またはFPGAプログラミングプロセスの大きなポイントを見逃していないかどうかを知らせてください。ありがとう!
9 fpga  spi  programming 

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抵抗などの部品の端子長を短くできますか?[閉まっている]
休業。この質問は意見に基づいています。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?この投稿を編集して、事実と引用で回答できるように質問を更新してください。 12か月前に閉鎖。 抵抗器の配線(スルーホール)の長さをブレッドボードするときは、非常に快適です。ダイオードやコンデンサなどの他のコンポーネントについても同様です。ターミナルの長さは、このアプリケーションに合うように作られたと思います。これは、60年前、バルブが「空中で」(PCBなしで)抵抗で配線されていた方法と基本的に同じだからです。 ただし、事実上すべてのスルーホール抵抗がPCBに入るので、端子は長さの半分になる可能性があります。または、角度が付けられている場合は、PCB挿入に適した長さにすることができます。実際に見たことがありますが、デジキーなどでは見つけられないので、一般的ではないと思います。 銅は比較的高価で、ますます不足しています。長い端子の切断は、余分な廃棄物を発生させるだけであるように見えるため、不要なリサイクルや環境コストが発生します。 問題は、より短いターミナル長への移行を遅らせる何かがあるか、またはほとんどの機械が問題なくそれを受け入れることができるだろうか?言い換えると、なぜ昔は端子線が短くなっていないのか。 標準はすべての人のコストを削減するので、文化的な側面を参照して回答を得られると期待していますが、根本的な技術的障害(廃棄物を削減すること)に関心があります。先に進むことができるかどうか。何故なの?

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BJTトランジスタのどのような特性がアンプになりますか?
BJTトランジスタにバイアスをかけることで、それらを使用して特定の信号を増幅する方法を知っています。しかし、BJTトランジスタをアンプのように動作させることができるその重要な特性とは何か知りたいのですが。それは逆飽和電流の一定の性質ですか、それともベースとコレクタ電流の間の明確な関係ですか? 私は特にBJTについて話しています。

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反転構成ではないオペアンプの安定性
データシート(AD828など)に、オペアンプがゲイン> 2で安定している(またはG> 2で動作することが推奨されているため、明らかにゲインが安定していないことが示されている)場合、Gでの反転構成におけるその安定性について何を差し引くことができますか。 = -1; G = -2またはG <<-2(他のトランスインピーダンスアンプ構成と同様)?補償されない場合、上記の3つのケースでは常に不安定ですか?

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1または2ビットの入力と1ビットの出力を持つすべての可能な論理ゲートの名前は何ですか?
これはばかげた質問のようですが、実際に関連情報を検索しようとしたところ、どれも満足のいく答えが得られなかったのです。 1ビット入力および1ビット出力の論理ゲート 入力にはビットがあるため、真理値表には行があります。真理値表のすべての行について、出力には選択肢(または)があるため、合計で異なる真理値表があります。 。B = 1B=1B=1C= 2B= 21= 2C=2B=21=2C=2^B=2^1=22220001112C= 22B= 221= 42C=22B=221=42^C=2^{2^B}=2^{2^1}=4 以下は真理値表の表です(各真理値表は行として書き込まれます)。 (0 )0011(1 )0101名前定数ゼロ身元NOTゲート/否定/インバータ定数1式0バツバツ¯¯¯¯1(0)(1)NameFormula00Constant Zero001IdentityX10NOT Gate / Negate / InvertorX¯11Constant One1 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline (0) & (1) & \text{Name} & \text{Formula} \\ \hline 0 & 0 & \text{Constant Zero} & 0 \\ \hline 0 & 1 & \text{Identity} & …

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私の回路はバッテリーを充電してArduinoに電力を供給しますか?
私は現在高校に通っていますので、あまり期待していません。この回路の推奨事項(コンデンサ値など)をすべて知りたいだけです。 しかし、私は主にこの回路が120V ACを取り、負荷と並列にバッテリーを充電するかどうかを知りたいです。これは将来のベアボーンArduino回路になります。 注:ブリッジ整流器はNTE5326になります。 回路画像: データシート: Mcp73831 LM2576 NTE5326花嫁整流器

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7805 5 Vレギュレーターは9 Vバッテリーを消耗しますか?
趣味でDIYをしているので、小さな湿度温度無線センサーを作っています。 AN ATmega328はから読んでいるDHT11センサ、次いでによってラズベリーPiにデータを送信するSTX882の無線送信機。10 µFと100 µFの容量を持つ7805 5 Vレギュレーターを使用した9 Vバッテリーで駆動します。 ATmegaのCコードは湿度と​​温度を読み取り、30分ごとに送信しています。 const unsigned long DELAY = 30*60*1000UL; // 30 minutes void loop() { delay(DELAY); send_data(); // Maybe a little overcomplicated, but I think it is not the point } これは魅力のように機能しましたが、バッテリーの寿命が予想外に短いです。まったく新しいものでしたが、少し遅れて散発的なテストを行いましたが、どこからも異常な熱が発生することはありませんでした。 私は満足したとき、30分の遅延を置いてそれをそのままにしました(多分少し危険でしたか?)が、24時間以内にバッテリーは5.4 Vでなくなりました。ただし、30分の遅延は、その寿命のためにほぼ尊重されました。 バッテリーの寿命が短いのは何が原因でしょうか?それは5 Vレギュレータでしょうか?どのようにして長持ちする回路を構築できますか? PS:私はまだいくつかの図をフリッツしようとしていますが、これは私のような初心者には年齢がかかります... 私は6lp3146ノーブランドアルカリ9 V電池使用明らかにはるかに多くのものを私の回路の使用よりも100ミリアンペアの電流で300〜500ミリアンペアを提供します。 データシートから収集できるすべての情報を以下に示します。 +-----------------+-------------+----------+-----------+---------+ | | DHT11 …

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塗装はエンクロージャーのEMI能力に影響しますか?
これは非常に愚かな質問かもしれませんが、RFに関して言えば、あなたは決して知りません。 接地された金属筐体の上部に塗装(非導電性)すると、RF干渉を吸収/遮断する能力に影響がありますか?機械的な固定では、エンクロージャは塗装されておらず、アース接続が良好です。 RF電流が導体の表面を流れることを思い出したので、疑問に思いました。彼らは塗料の「下」を旅行するだけでしょうか? ありがとう。
9 emc  enclosure 

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セドラのマイクロエレクトロニクスの簡略化された回路をどのように解釈/引き出しますか?
この本の簡略化された図面がどのように解釈されることを意図しているのか、私は正当に理解していません。すべてが明示的に描画された基本的な回路解析クラスから来たので、この本で最も単純な回路を解釈することさえも多くの困難を抱えており、それらの解決を始めることさえできません。 矢印はどこに行くのですか?この表記は第1章で簡単に説明されており、矢印は相互に接続されていますが、問題では別の値が指定されているため、意味がありません。
9 basic 

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このコンデンサの値を読み取る方法は?
私は9Vを5Vに変換していた電圧コンバーターでこのコンデンサーに出くわしました。このコンデンサは、別の470μF電解コンデンサと並列にM7805CTの出力(つまり、5Vと共通端子の間)に接続されていました。このコンデンサの明確な値を見つけることができません。異なるWebサイトは、このコード化されたコンデンサの異なる値を提供しています。これは、グーグル検索が返したもののスクリーンショットです。 このコンデンサの値をデコードするのを手伝ってください。
9 capacitor 

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