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


2
低設定/高設定の意味
マイクロコントローラI / Oのチュートリアルでこれらのフレーズをよく見ます。使用例は、「ピン3をハイに設定」または「ピン5を20ミリ秒ローに設定」です。 また、その用語の意味についていくつかの異なる定義を読んだことを思い出します。「設定低」の低は低インピーダンスを意味しますか?低論理レベル(0ボルト)を意味しますか?それとも負電圧のように低いという意味ですか?あるいは、それらのフレーズに普遍的な意味さえあるのでしょうか?

3
10個のLEDを直列に配線する場合、どの抵抗を使用すればよいですか?
これらの LED のうち 10 個を9 Vバッテリーの回路に配線したいと思います。サイトでは、順方向電圧は20 mA電流で3.2〜3.8 Vであると述べています。20 mAは、この回路を流れることができる最大電流量であると想定すべきですか? を使用してV = RI、450Ω(9 / 0.02)の抵抗が必要であると計算します。これは正しいです?次に、10個のLEDが必要な場合、より高い電圧(38 V)が必要ですか? これは私が作った最初のLED回路なので、基本のほとんどに精通していません。
9 led 

1
フォトダイオードとADCを使用した光レベルの測定
ATMega168のADCを介してフォトダイオードを使用して光レベルを測定しようとしています。マイクロコントローラーコードは適切に機能しています(ピンの値を測定し、それをLEDの明るさとして報告します)が、フォトダイオードが光レベルに依存する電圧を報告するのに問題があります。 オペアンプ(ここ)でこれを達成できると思いますが、可能であればオペアンプなしでこれを実行できるようにしたいと思います。5ボルトの電源があり、フォトダイオードに0から5ボルトの値を出力させたいのですが。この目的のためにアンプを必要としない巧妙な回路はありますか?この目的のためにフォトダイオードを使用する方法を知りたいので、この質問をしています(LDRを使用したくない)。ありがとう! 編集する そうそう、これが私が使っているフォトダイオードのデータシートです。

4
1%の抵抗を使用してエラーを校正することは、どの程度実行可能ですか?
現時点では、0.1%の抵抗を使用して、分圧器で正確な電圧を測定しています。ただし、コストが高いため、0.5%または1%の抵抗を使用し、製造時に高精度電圧リファレンスを使用してソフトウェアの誤差を補正することを考えていました。誰かがこれを成功させましたか?どのような落とし穴に遭遇しますか?

4
ロボット工学の9自由度とは何ですか?
SparkFunで、9自由度(DOF)の動きを検出するモジュールを見つけました。私が知っているのは6 DOFだけです。X、Y、Z方向の並進、X、Y、Z軸を中心とした回転です。他の3つは何ですか? 編集 6 DOFを超えるロボットがあることは承知していますが、これらの各セグメントには最大6 DOFしかありません。人間の手(手首を含む)には23自由度があります。
9 sensor 

2
ブートローダーの構造を理解するための優れたツールまたは方法?
私は最近、オープンソースのブートローダーであるU-bootを実行しているAtmel AT91SAM9G20 SBCで取り組んでいる厄介なバグの原因を突き止めました。問題の核心は、U-bootがハードウェアを私が構築したものとは異なるように構成することを期待していたため、一部のデバイスレジスタが誤って構成されていたことでした。 私は問題を理解したので、レジスタを正しく構成するためにU-bootを微調整する必要があります。プログラムの最後に数行のコードを追加することで盲目的にこれを行うことができますが、それは面倒です。 これは私に私の質問をもたらします:U-bootがmain()から開始してすべてのファイルのすべての可能なコードパスを読み取るよりも効率的に機能する方法を理解するにはどうすればよいですか?私はファイル内をぐるぐる回ってみて、関連する識別子の近くのコードを調べました。これは効果がないことが判明しました。ほとんどのコードは私が気にしていないサブシステムのドライバーのようです。私は実際にブートローダーがどのようにうまく機能するかを理解していますが、私の素朴なアプローチよりも優れた方法があることを願っています。

3
1つのピンだけで2色LEDを制御
マイクロコントローラーの1つのピンだけで2色LEDを制御することは可能ですか? 本能はノーと言います、なぜならあなたは一端を接地し、他端をマイクロのピンに行くことができるので、それをオンまたはオフにすることを可能にしますが、その色を変えません。 しかし、多分誰かがより良い考えを持っていますか?
9 led 

3
この回路をICに置き換えることはできますか?
Arduino-logic-level-5V-to-12V-LEDストリップ回路をプロジェクトボードからVeroboardに移動しました。すべてが初めて機能したことを誇りに思います。 (私ははんだ付けの仕事をまったく誇りに思っていないので、あなたはそれを見ることができません。) これが、シバン全体を$ 0.65のICに置き換えることができると私が言っているポイントです。LEDストリップはチャンネルごとに数百mAを引きます。ArduinoのPWMピンからLEDストリップを駆動したいと思います。ULN2803Aを見つけましたが、それはDIP18パッケージの8ダーリントンペアアレイです。DIP8またはその周辺に3または4ダーリントンペアアレイが必要です。この質問には実際に私が探している答えが含まれている可能性がありますが、それを解決するのに十分なほどよくわかりません。 第二の質問:ULN2803Aのようなものが存在することをどうやって知っていますか?私はそれに偶然偶然出会い、そこから「トランジスタ配列」が私が欲しかった検索用語であることがわかりました。しかし、単にここをぶらぶらするだけでなく、「この回路のこの部分を置き換えるICは何を購入すればよいか」という質問にどのように答えますか?
9 arduino  led  driver 

3
チップ抵抗器、コンデンサ、インダクタに楕円形/丸みのある表面実装パッドを使用
私はPCBをレイアウトすることを学んでいて、最近、私は興味をそそる実践に出くわしました。チップパッシブのパッドは、すべてのサンプルライブラリやIPC-7351B標準で使用されている長方形ではなく、長方形/丸みを帯びた形状でエッチングされています(LP Viewerをダウンロードして無料で登録し、自分で確認できます)。ここに例があります(私は興味深いパッドを黄色でマークしました): ビーグルボード: Arduino Mega: 問題は、これらの丸みを帯びたパッドは何に適しているのかということです。ボードをより「プロ」に見せるために、長方形のものではなくそれらを使用する必要がありますか? 私の最初の考えは、それがリフローはんだ付けに適しているかもしれないからかもしれないということでしたが、私はその理由に少し戸惑っています。これらの利点の1つは、そのような丸いパッドの周囲にルーティングスペースが増えることです(「鋭い」エッジはありません)。


9
カメラに追従させる
次学期に行っている講義をいくつか記録したいと思います。私はビデオカメラを持っていて、なんらかのサーボを使って方向を変えることができます。しかし、私は自分がどこにいるかを検出する方法がわかりません。放送機器を携帯していても大丈夫でしょう。ほとんどの場合、感度は部屋の左側にいるか右側にいるかを判別できるはずですが、それ以上は必要ありません。
9 sensor 

4
LEDはどのように故障しますか?
私は、MTBFが100,000時間を超え、できれば250,000時間の範囲内にある、非常に信頼性の高い製品を開発しようとしています。うん、私は知っている-愚かなほど高い信頼性、少なくとも10年。 私が見たほとんどのLEDの信頼性評価はわずか20,000時間です。この後はどうなりますか?出力が減りすぎていませんか?この時点を過ぎると、電源インジケータとして使用できますか?

4
オシロスコープで正常な背景の「ノイズ」の程度
この質問に続いて、DSO-2090 USBオシロスコープを購入しました。 電源を入れると、何も接続されていないか、バッテリーソース自体(背面にある小さな波形ジェネレーター)に接続されているか、グランドクリップが短絡しているかにかかわらず、波形に小さな変動がたくさんあります。 (大きいバージョンを見る) 上のスクリーンショットでは、CH1は私の電池式の小さな回路に接続されています。CH2にはプローブが接続されていません。 私はこれについて同僚と話しました、そして平らな線が見えるはずだと言われたので、私は欠陥のあるユニットを購入したのではないかと心配しています。 私の質問は、このようなバックグラウンドノイズがオシロスコープで正常かどうかです。 編集1 コメントに従って1kHzの波形例を追加: (大きいバージョンを見る)

1
ヨーロッパの電子機器にはどのような認定が必要ですか?
私のプロジェクトであるSuper OSDを販売します。3 MHzのSMPS PSUと8 MHzの水晶発振器を備えていますが、無線信号を発信するためのものではありません。ヨーロッパで販売するにはテストを受ける必要がありますか?具体的にはヨーロッパ、イギリスから販売しています。
9 emc  legal 

弊社のサイトを使用することにより、あなたは弊社のクッキーポリシーおよびプライバシーポリシーを読み、理解したものとみなされます。
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.