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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非常灯回路-抵抗器、ダイオード、コンデンサの機能は何ですか?
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 私はインターネットでこの回路を見つけました。この場合、AC電源がオフのときに電球が点灯し、AC電源が存在するときに電球が消灯します。したがって、これは非常灯回路として機能します。 AC電源が利用可能な場合、Q1がオフまたはカットオフ領域にあるため、Q2もオフであることがわかりました。したがって、電球は点灯しません。 さらに、AC電源が使用できない場合、Q1はオン状態または飽和領域になります。その結果、Q2はアクティブ領域にあり、アンプとして機能し、電球を点灯させます。 しかし、私が理解できないのは、回路内の抵抗、コンデンサ、ダイオードの正確な使用法です。そのうちの1つでも削除すると、上記のように回路が機能しなくなることを理解していますが、その理由を理解できません。 注:この回路のシミュレーションをMultisimで実行しました。これにより、AC電源がオンの場合とオフの場合の両方でQ1とQ2の動作モードを確認できました。

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クラスBアンプのバイアスに関する問題
ここでは、クラスBの出力電力増幅器について言及しています。 この回路は簡単に構築して理解できるはずですが、Q1とQ2のベースにバイアスをかける方法が本当にわからないので、バイアスに問題があります。Q1は正極性信号のみを伝導し、Q2は負極性のみを伝導します。信号。 クラスAのアンプに適切にバイアスをかけることができたようですが、クラスBにはバイアスをかけていません。 増幅器のクラスB動作を実現するには、どのようにして上部回路をバイアスする必要がありますか?

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同じことがリレーで実現できるのに、かさばるSCR電力コントローラーが使用されるのはなぜですか?
これはちょっと質問です。最近、SCRパワーコントローラー(WATLOW DIN-a-mite DB20-24CO-0000スタイルB)を入手しました。SCRコントローラーを実際にテストするのはこれが初めてです。入力トリガーは4VDC〜32VDCで、4.1Vで完全に充電されたLi-ionで電力を供給しました。AC入力:12Vインバーターからの115VACは、ヒーター用ですが、115Vデジタルパネルメーターです(低電力デバイスで最初に試したかったのですが)。 仕様に従って、SCRの定格は25Aです。同様の、またはさらに高い定格電流のリレーが利用可能で、サイズがはるかに小さくなっています。 それでは、より大きな電流のリレー/コンタクタでSCR電力コントローラを使用する特別な理由はありますか?また、SCFパワーコントローラーはソリッドステートリレーと同じですか?

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このPNPトランジスタがトリガーされないのはなぜですか?
以下の回路は、MCU_LS12上のMCUから3.3Vの信号を受け取り、12Vのハイサイド信号を出力しているはずです。 出力は常に12Vです。ベースの出力トランジスタへのスコープでは、「十分」にグランドに引き込まれていません。12Vから11.5Vにしかなりません。 何が欠けていますか?LS12の入力信号はMCUからの3.3Vであり、テスト用に50%の方形波を送信します。Q6がQ8のベースを地面に落とさないのはなぜですか?何を変更できますか?それはディバイダーですか?

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電磁弁は非常に長い時間の連続稼働を可能にしますか?
A4F010-06-BS-DC24Vソレノイドリレーがたくさんあります。 特定のリレーのような継続的なデューティサイクルでそれらを使用できますか、それとも一度に特定の期間だけ使用することを意図していますか? ソレノイドコイルの焼損が心配です。 元のデータシートは日本語のようです。 もう少し問題があります。2本のネジで留めていたソレノイド接続部分を外してみました。2つのネジ穴から離れて見えるのは、小さな3つの穴だけでした。これらのソレノイドバルブには、実際には、作動すると磁場の下で開く「バルブ」がいくつかあると思いました。ソレノイドの内側に3つの穴があるだけでどのように制御されているかに気付いたとき、私はかなり驚きました。24V DCに接続してみたところ、クリック音以外の動きは見られませんでした。それがどのように機能するかについて何か考えがありますか? 赤い丸の部分は、私が話していた小さな2つまたは3つの穴を示しています。

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銀亜鉛の代わりに銅亜鉛を使用できますか?
銀亜鉛電池は、リチウムイオン電池と競合するために研究されているため、最近ニュース(ポップサイエンスニュース)になっています。しかし、銀は高価なので価格は高くなります。それで銅について考えさせられました。 ウィキペディアで指定された値を引用するだけです。 銅の電気陰性度は1.9、抵抗率は16.78nΩmです。 銀の電気陰性度は1.93、抵抗率は15.87nΩmです。 彼らは本当に似ているようです。銅-亜鉛化学は銀-亜鉛化学の代わりにはなりませんか?これは、バッテリー(プライマリーまたは充電式)で同様のパフォーマンスを発揮しませんか? 最後に、銅亜鉛は、1800年にアレッサンドロボルタによって製造された、最も古い電池の1つです。だから私はそれについてあまり良くない何かがあるのではないかと疑っています(そうでなければ銀亜鉛は必要ありません)。それが何であるか私は知りません。

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バッテリーバランス回路
次の問題に直面しています。容量を拡張するために、デバイス(RC飛行機)に2つの別々のバッテリーパック(それぞれ12 V)を使用する必要があります。パワーステージが準備されていないため、これらを直列に接続しても機能しません。2つの電池パックを並列に接続し、電圧に差があると、お互いに充電されるため、大きな電流が流れて破裂してしまいます。私はそのための簡単な修正を考えました、それは以下の回路図で見ることができます: 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 これらの2つのダイオードを使用すると、電圧降下として一部の電力が失われますが、バッテリー間に電流は流れません。それらの間に「電圧」平衡回路を追加したい場合はどうなりますか?1つのバッテリーの電圧がわずか9 Vである場合、そのバッテリーは少し放電しているため、12 Vは設定された電流で充電する必要があります(最大2 A)。そのための回路を設計することはできますが、少し時間がかかり、このアプリケーションにとっては価値がないと思います。代わりに、そのようなICはすぐに利用できるのではないでしょうか。ある種の双方向充電器?自分を見つけることができませんでしたが、名前を付ける方法がわかりませんか?この問題に関するすべての助けに感謝します。

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電源を入れると、一部のLEDが非常にゆっくりと点灯するのはなぜですか?
クリスマスライトから回収された青みがかった白色LEDの山があります。それらは、通常のLEDのように見えます。一方の電極には発光体の付いた小さなカップがあり、もう一方の電極には発光体の上部につながる小さなワイヤーがあります。9V電源からミリアンペア程度を適用すると、正常に点灯します。10マイクロアンペア程度適用すると、電源を投入してもほとんど点灯せず、その後数秒間明るくなります。それは目にはっきりと見え、オプティソレータを作るのに役に立たない。明らかに、市販の光アイソレータで使用されているLEDにはこの問題はありません。なぜこれらのLEDはこれを行い、どのような種類のLEDがそれを行うのですか?
9 led 

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実際にはACとは何ですか?
実際には交流(AC)とは何ですか?そして直流(DC)?基本的な電気回路解析に関する本を何冊か読んでいますが、それらは矛盾しています。 一部の書籍では、ACは正弦波の定常状態と同じであると述べています。つまり、正弦関数または余弦関数です(実際には、水平方向にシフトするだけで同じです)。例えば、。これらの本によれば、DCは完全に定常(静的)です。つまり、電圧と電流は時間に依存しません(v (t )= k、ただしk = c o n s t 。)。電流は、これらの各ケースで電圧と同じ形式です。v(t)=Asin(ωt+ϕ)v(t)=Asin⁡(ωt+ϕ)v(t) = A \sin(\omega t + \phi)v(t)=kv(t)=kv(t) = kk=const.k=const。k = \mathrm{const.} 他の本によれば、ACは彼のサインを時間とともに変化させる(つまり交代させる)任意の電流です()。数学表記の場合:一部のt 1およびt 2について、i (t 1)&lt; 0およびi (t 2)&gt; 0で、t 1 ≠ t 2です。それが彼のサインを交互にしている限り、それはどんな形でもありえました。ttti(t1)&lt;0i(t1)&lt;0i(t_1) < 0i(t2)&gt;0i(t2)&gt;0i(t_2) > 0t1t1t_1t2t2t_2t1≠t2t1≠t2t_1 \neq t_2 私は実際には最初のオプションに勝つと思う傾向がありますが、多分それは2番目のオプションの語源論の方が良いでしょう。 他のいくつかの行事はこれと関係があります: ACは、正弦波の定常状態と定電圧の合計である電圧ですか?例えば、。v(t)=Asin(ωt+ϕ)+kv(t)=Asin⁡(ωt+ϕ)+kv(t) = A \sin(\omega t + \phi) …

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RMS値がDCと同等と見なされるのはなぜですか?
RMSは、抵抗器にDC電圧の形で渡される場合に抵抗器で同じ量の熱または電力を生成するAC等価電圧として定義されます。しかし、一定の電力が生成されるDC回路とは対照的に、電圧と電流の変化によりACの電力が連続的に変化し、抵抗に変化する電力を生成するべきではありません。混乱しているので助けてください。
9 ac  dc 

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ダイオードバイアス付きのAB級アンプへの入力結合。1つまたは2つのコンデンサ?
入力信号をダイオードバイアスされたクラスAB(プッシュプル/相補ペア)にAC結合すると、2つの異なるアプローチが見られます。 単一のデカップリングコンデンサを備えたバイアスダイオード間に接続された信号: 個別のコンデンサで各トランジスタベースに直接接続された信号: これら2つのアプローチの実際的な違いは何ですか?一方が他方よりも優れていますか? 2番目のアプローチの基本的な考え方を示す編集可能な回路を次に示します(注:値はそれほど現実的ではありません)。 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 これは、最初の回路の別のシミュレーションです(Tony Stewart提供)。

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nRF2401のPCBアンテナ設計
設計中のPCBにnRF24L01 +チップを統合していますが、最良のPCBアンテナ設計について少し混乱しています。チップのデータシートでは、次のようなアンテナを指定しています。 ただし、このチップで購入できるすべてのボードは異なるデザインを使用しています。 デザインはかなり異なります。形状が異なるだけでなく、ビア付きの追加のスタブトラックもあります。 彼らがこれをする理由は何ですか?それはより効果的なアンテナですか、それともPCBスペースをあまり取らないのですか? それが優れたデザインである場合、どのようにして自分のものを作成できますか?ほぼ同じように見える波状の線を描くだけですか、それとも正しく機能するために寸法を正確にする必要がありますか?

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パッシブASICを入手できますか?
スペースが非常に重要である超小型低電力デバイスでは、複雑なパッシブネットワークが多くのスペースを占める可能性があります。パッシブまたはほとんどパッシブのASICを製造することは可能ですか?可能であれば、いくらかかりますか?明らかに、それはディスクリートパッシブの小さなコストに決して近づくことはないでしょうが、あなたが本当にそのスペースを必要とするとき、それは価値があるかもしれません。 ASIC製造のコストに関しては、この質問は非常に役に立ちましたが、主なものはアクティブコンポーネントである、より伝統的なASICについて話しています。 また、ASICは間違った言葉かもしれません。この種のことについて別の言葉はありますか?
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PCBの「逆さま」ICピン配列の処理
最近ボードを印刷しましたが、要するに、SOIC8 MAX1771と80ピンHV507の2つのICのパッドが正しくレイアウトされていません。すべてのパッドを上から下のレイヤーに移動しましたが、側面を反転するのを忘れていました。したがって、SOIC8パッドの片側に沿って、たとえば、接続は1–4ではなく4–1になります。HV507についても同様のことを行いました。問題をよりよく理解するために、ICをボードに押し込み、すべてのピンを上下逆に曲げた場合、正しく接続されます。 ボードを再印刷することはできますが、使用しているボードでテストできるようにしたいと思います。とはいえ、HV507用のDIPアダプターを見つけるのに苦労しました。大規模な新素材を含まない、逆ICピン配置の回避策はありますか?


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