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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ほとんどのUSB OTGデュアルロールデバイスがマイクロABではなくマイクロBコネクタを使用する理由
つまり、これはルール違反です! ホスト対応であると主張するほとんどのUSB OTGデバイス(ほとんどのAndroidスマートフォンおよびタブレット)には、シンプルなマイクロBコネクタがあります。彼らはmicro-ABコネクタを持っているべきではありませんか?Micro-Bは、ホストとして機能できないデバイス用です。 実際には、次のようなUSB OTGケーブルが急増しています。 USB仕様(マイクロUSB仕様の第3.4章:準拠ケーブルアセンブリ)では禁止されています。マイクロAプラグではなくマイクロBであることがはっきりとわかり(面取りがあり)、標準Aレセプタクルに関連付けられています。ところで、これにUSBロゴを印刷することも許可されているのでしょうか。 それでは、なぜ製造業者がこれを行うのですか(電話製造業者とケーブル製造業者の両方)?USBコンソーシアムではどのように許可されていますか? 私は実際にUSB OTGデバイスを設計しているので、これを求めています。とにかくUSBで認定するつもりはありません(コストはかかります)が、厳密に標準に従う必要があるのか​​、それとも他の人と同じようにそれらを台無しにする必要があるのか​​を知りたいです(これは、このためです-誰もがマイクロAではなくマイクロBに慣れており、面取りはコネクタを逆に配置しようとするのを防ぐのに役立ちます)。

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電話の分解:その部分は何のためですか?
Moto G(第1世代)の壊れた画面を交換しましたが、「ゴースト入力/ゴーストタッチ」に悩んでいます。問題を追跡するために、画面の裏側と電話の「メインボード」の間にある部分に遭遇しました(添付の画像を参照)。この部品は何に必要ですか?

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ソーラー電卓内部のLED
多くの太陽光発電電卓に、ユーザーから隠された赤色または赤外線のLEDが含まれているのはなぜですか?これまでのところ、これはTexas Instrumentsの計算機でしか見られません。 以下は、Texas Instrumentsの計算機でのこの例で、iFixitのユーザー提供のガイドからの抜粋です。 datamath.orgの古いTI計算機: これが新しいTI-106IIで、赤外線LEDのように見えます。 私はこれをEEVBlogまたはbigclivedotcomからのYoutubeビデオで最初に見たと思います、そしてビデオをしている誰もが中にLEDがあった理由について混乱したことを覚えています。誰かがこのビデオを見て、良いURLを提供できるとしたら。 何か案は?

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2-ffシンクロナイザーはどのようにして適切な同期を保証しますか?
2-ffシンクロナイザーの使用は、信号がクロック境界を越えるための標準でした。そして、このようなメカニズムを説明する多くの紙/図があります: bclkは、(bclkの 2番目の立ち上がりエッジで)adatのパルスを1回だけサンプリングできるようです。これにより、bq1_datで出力メタスタビリティが発生します。次のアクティブクロックエッジでbq1_datを「ハイ」にサンプリングするにはどうすればよいですか。 私の質問に加えて、信号が安全に通過するために私が思うことを別のクロックドメインに追加したいと思います(MTBF要件を満たすのに2 FFで十分だとします)。間違いがあれば訂正してください。 ps:メタステーブル状態では「さまよう」波形は表示されませんが、「1」でも「0」でもないレベルが表示されます。次の図は、メタステーブル出力の例を示しています。 元の図は、WJ DallyによるEE108Aの講義ノート、講義13:メタスタビリティと同期の失敗(適切なフリップフロップが不良になる場合)からのものです。

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オーディオオペアンプにこのような高いレール電圧が必要なのはなぜですか?
これはばかげた質問かもしれませんが、インターネット上で直接対処されている場所を見つけることはまだできていません。また、関連するいくつかの質問がインラインであり、あまり話題から外れないようにしてください。 プロギアでは、ラインレベルのオーディオ信号はおよそピークツーピークで約3.5Vですが、オーディオ回路がなぜ+/- 12v以上のレール電圧を日常的に必要または推奨しているのですか? これは純粋にヘッドルームのものですか?または、オペアンプの非線形性は電源電圧に依存しますか? または、より安価なコンポーネントをサポートするには?TL072のデータシートを見ると、最大出力電圧は、負荷抵抗が低くなると(2kオーム)、レールの2/3まで低くなることがありますが、通常、10kオームの負荷の場合、レールの90%です。しかし、レールツーレールであるハイエンドのオペアンプを使用することもできますか? この質問を促す主なことは、Cirrus CS4272のデータシートと評価ボードの回路図/データを見ることです。その場合、ADCは0vから5vで動作しますが、入力バッファーに+/- 18Vのバイポーラ電源を使用することを選択します。その特定の例では、最悪の場合の出力スイングがレールの80%であり、+ /-3vまでのレールをサポートするNE5532D8を使用しています。 では、ADCが0〜5vのオーディオしかサポートしていない場合(おそらく2.5v前後にバイアスされている)、+ /-18V電源を使用するのはなぜですか。 データシートによると、この回路ではスケーリング(ゲインまたは減衰)も発生していません。 XLRコネクタは、ユニティゲインのAC結合差動回路を介してCS4272アナログ入力を提供します。2 Vrmsの差動信号は、CS4272入力をフルスケールに駆動します。 したがって、ラインレベルを超える信号はすべて、ADCによってクリッピングされてしまいます。オペアンプではなく、ADCにクリッピングがある方が良いですか?それでも、出力段にはより高いレールが必要ですが、それでも最大3.5vのピークツーピークのラインレベル出力信号しか提供されませんか? 5V単一電源ADCを駆動する状況で、より高いバイポーラ電源で入力段を使用することが、5Vの単一電源でLT1215のようなものを使用するよりも優れている理由は何ですか?(私はこの特定のStack Exchangeで10の評判がないため、リンクを投稿できません...グーグルするのは簡単です) ありがとう!

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予期しないセンサー出力電圧の上昇
製品にShinyei PPD-60PV微粒子センサーを使用していますが、テストで非常に奇妙なことに気づき、それを説明する方法がわかりません。インターフェースアダプターボードへのケーブル接続により、WildFireボードに接続されています。WildFireは、USBポートを介して5Vで駆動されます。PPD-60PVには、インターフェースアダプターボードを介して行われる2つの5V / GND接続と、インターフェースアダプターボードを介してWildFireのA7 ADC入力に配線されたアナログ出力があります。 私の製品は、(1)Wi-Fi接続、および(2)オフラインの2つの基本的な動作モードをサポートしています。私が発見したのは、Wi-Fiモードでは、PPD-60PVセンサーのアナログ出力が約1ボルト上昇するように見えることです。ESP8266がWi-Fiネットワークに接続した後にのみ、この電圧の上昇が少しずつ(数秒以上)発生することがわかりました(そして、症状を徹底的に絞り込みました)。また、ESP8266をリセットすると(したがって、Wi-Fiネットワークから切断されると)、徐々に(同じ期間にわたって)通常のベースライン値に回復します。 さらに診断実験を行ったところ、5V / GND接続をそのままにしてWildFireからアナログ出力を完全に切り離し、オシロスコープでプローブしても、センサーのアナログ出力のこの電圧上昇が発生していることがわかりました。 また、同じ電源に2つのアセンブリを接続し、そのうちの1つをWi-Fiモードにして、そのうちの1つをオフラインモードにすると、オフラインモードユニットで電圧上昇現象が発生します。上昇は確かにそこにあり、ユニット自体がWi-Fiモードのときよりも程度が小さいことも注目に値します(例:600mV-700mV)。 絶縁された電源(バッテリーパックなど)に接続されたオフラインユニットは、Wi-Fi接続されたユニットに物理的に近接しているにもかかわらず、電圧が上昇しません。 おそらくそれが接地経路の抵抗の問題だったのではないかと思いましたが、ここではすべてがかなり短いため、両方のセンサーの接地接続からWildFireの接地までの抵抗をそれぞれ0.2オームで測定し、システムの合計電流を約300mA(従来のベンチトップ5V電源のLCDに表示されます)。私の考えでは、これは1Vの上昇を説明するものではありません。 私の理解では、PPD-60PVアナログ出力は低インピーダンスのバッファ付き出力であるということでしたが、それはデータシートから完全に明確ではありません。現在、困惑している/困惑しているため、次に何をしたらよいかわからない。 それでは、私の悲しい質問に移ります。私がここで観察していることの根本的な原因は何でしょうか?この問題を解決するために次に何をすべきかについて、どのようなアドバイスがありますか?

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スーパーコンデンサーからのパワーマイクロコントローラー
私は1.8Vから3.3Vまで動作するuCを持っています。消費電流は、スリープモードで約20uA、アクティブ状態で約12mAです。uCは毎分約100ミリ秒間アクティブ状態になります。 したがって、私はVishayのスーパーキャップから電力を供給しようとしています。2.8ボルトで15F、1kHzでESRが1.2Oです。 数学によると、電圧が1.8ボルトに下がる前にこのキャップから約4.10 mAを引き出すことができ、その時点でマイクロがシャットダウンします。 だから..質問:私は何かを逃していますか?スーパーキャップとマイクロの間に小さな電解液を追加する必要がありますか?電圧の最終的な(可能な?)スパイクを制限する小さなツェナー?コンデンサからもう少し取り出すには、バックブーストコンバーターを追加する必要がありますか? また、マイクロコントローラで電圧低下検出を無効にすると、コンデンサから10%多い電荷を引き出すことができますか?マイクロ出力が意味不明な場合のエラーチェックを実装できます。これは通常、電圧低下検出が無効になっている低電圧シナリオで発生します。

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SPIバス接続-ループするかしないか?
SPIバスの物理的な接続について質問があります。 SPIマスター(PIC32デバイス)といくつかのスレーブ(この場合はPIC16デバイス)があります。私はスレーブに書き込むだけで、プロトコルはどちらがいつ何をするかを処理するので、心配するMISOまたはSS信号はなく、データとクロックラインをすべてのスレーブに並列化しています。バスの全長は数フィート(たとえば60cm)以下で、SCKを8MHzで実行しています。 これで、スレーブデバイス(実際には他のボードのインターフェイスノード)の物理的な配置は、SPIバスがマスターにループバックして、各ループの両端をそれぞれMOSIとSCKに接続できるようになっています。 次の図は、私が意味することを示しています-私は赤い点線の接続について話している-そして問題は、これを行うのは良いことかそうでないかです。 私は同じような旅をしている電源とグラウンドを持っています、そしてこれはスレーブによって引き起こされる電圧降下を最小化するので明らかに-そして明らかに-有用です。しかし、これらの信号線で同じことをするのが良いことか悪いことかは分かりません。代わりに、ある種の終端-接地への抵抗(?)-または直列抵抗を使用して反射を抑制する必要がありますか? いわばドットをつなげて、つなげずに両方試しましたが、機能的な違いはなく、スコープにも変化はありませんが、60cmより少し長かったり、8Mhzより少し速かったら、問題がありますか?何か変更があった場合にトラブルが起こらないようにするためのアドバイスを探しています。 この質問は、60MHz SPIバス@ 8Mhzで特に私を悩ませていますが、他の状況についての一般的な原則はありますか?I2cバスのプルアップは別の場所に配置する必要がありますか? 適切な読書資料へのリンクも歓迎します-この特定の質問をカバーするものは何も見つかりませんでした。

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BJTが「電流制御」と見なされるのはなぜですか?
この投稿を改善してみませんか?投稿を編集して、信頼できる情報源からの引用を追加します。ソースのないコンテンツを含む投稿は編集または削除される場合があります。 BJTでは、Vinを使用してベース電流を制御できます(図から)。電圧を変更するとコレクタを流れる電流が制御されることが明らかなのに、BJTは電流制御されていると教科書に記載されているのはなぜですか?
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SMD抵抗の最大電圧:200Vは本当に制限要因ですか?
230 VAC電圧で動作する抵抗が必要です。したがって、400Vの定格が高く評価されます。 ただし、サイズが1206以上のほとんどのチップ抵抗器の最大動作電圧は200ボルトです。私の懸念の主なものは、なぜこの電圧が抵抗器のサイズで上昇しないのですか? ロームのデータシートから取ったこの表: また、同様の状況がさまざまなサプライヤーに見られます。 2512は1206の2倍以上なので、非常に奇妙に見えますが、定格電圧は同じです。 これは少しイライラします...私は電源ライン電圧の下で動作している回路で何を使うべきですか?

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ICはどのように命名されますか?
私にとって、ICにはその用途を示唆する名前はありません。たとえば、このTIのANDゲートの名前はSN74LVC1G08です。しかし、それはそれが何をするかについて私に何も伝えません。 ICの命名プロセスはありますか?もしそうならそれは何ですか?

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このハイパワースイッチの記号は何ですか?
私は医学物理士であり、MRIスキャナーのソフトウェアをプログラムしたり、MRIスキャナーと相互作用する電子デバイスを開発したりしています。MRIが機能する方法のため、ワイヤの低抵抗コイルを介して大電流を駆動し、空間的に線形に変化する正確に制御された磁場を生成するには、非常に大きなパワーアンプ(〜300 kVA)を使用する必要があります(それに加えて)主な静磁場によって生成されます)。これらのデバイスは「グラディエントセット」と呼ばれ、それぞれに関連するパワーアンプを備えた3つのデバイスがあります。負荷はほぼ完全に無効です。 最近、これらのアンプの1つが壁に配線されているのを確認する原因がありました。そのアイソレータは大きな三相電源メカニカルスイッチであり、その一部の写真を以下に示します。スイッチのボックスには2つの電気記号があります。1つは正方形で160 A定格のもの、もう1つはないものです。 これらの記号はどういう意味ですか?電気技師ではないので、今まで見たことがありません。(三相415 Vで)160 AのRMSヒューズが存在すると言いますが、瞬時電流は最大315 Aになる可能性があると述べていますか?

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計装アンプの保護回路について
作成するプロジェクトがありますが、実際に何が起こっているのか理解できません。以下の回路では、抵抗値を計算し、オペアンプを選択して、全体がどのように機能するかを説明する必要があります。 これはEMGの計装アンプであり、保護回路(U1C、R1、R2)がどのように機能するか理解できません。私はArt of Electronicsでも同じようなものを見ましたが、保護回路はシールドを参照していました(これは私には理にかなっています)。ただし、ここではオペアンプ出力がゲイン設定抵抗に接続されており、シミュレーションからCMRRが向上することがわかりましたが、動作原理がわかりません。 また、なぜR1とR2は10kΩであり、10Ωまたは10MΩではないのですか?許容範囲を選択するにはどうすればよいですか?他の抵抗器についても同じ質問があります。私はINA128計装アンプから値を選びました。私が理解していることから、差動アンプで小さな抵抗値を選択することはありません。それらの間の不一致は、大きな値の抵抗よりもCMRRに影響を与えるからです。ただし、大きな値はノイズが多く、十分なバイアス電流も提供する必要があるため、 10kΩ〜100kΩから選択してください。入力バッファでは、600〜1000のゲインのために大きな値の抵抗が必要ですが、抵抗が大きすぎると入力エラーが発生し、ノイズが多く、寄生容量などがありますが、正しいかどうかはわかりません。

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