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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DDRメモリパッケージとフットプリントの背後にあるPCBレイアウト関連の推論はありますか?
BGA DDRパッケージには独自のフットプリントがあります。デバイスの両側に2列のパッドがあり、その間に空の列があります。 これらのパッドの配置(PCBレイアウトの観点から)の背後に理由はありますか、それともddr3シリコンダイの設計の結果にすぎませんか? より具体的には、私が不思議に思っているのは、ボードの両側に、直接向かい合って、または互いに非常に近くにDDRモジュールを配置するためのヒント/トリック/ガイドラインはありますか?
9 pcb-design  layout  ddr  ddr2  ddr3 

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モノクロディスプレイでの色の選択の正当化
モノクロディスプレイで緑、灰色、または黄色(黄色)が選択されたのはなぜですか。 生産が簡単な赤色LEDのような理由。 upd:目の疲れを軽減するためのこはく色。白の模造品はグレー。 しかし、なぜグリーン?

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実際のハードウェアなしでFPGAデザインをシミュレーション
FPGAは初めてで、現在HDL(特にVerilog)クラスを受講しています。組み合わせ回路や順序回路などのデジタル設計に関する十分な知識があります。 このYouTubeビデオに示すようなプロジェクトを作成したい。 また、ザイリンクスISEがロジック信号を処理し、波形をシミュレーションできることも知っています。USB、カメラなどを介して入力信号を取得し、コンピューターに出力するような追加機能はありますか? 実際のFPGAボードを購入せずに、このプロジェクトを(コンピューターでのシミュレーションのように)実行することはできますか?つまり、自分のコンピューターでプロジェクトをビルド、コーディング、実行し、USB経由でカメラを接続して、着信ビデオ信号をザイリンクスISEなどのHDLシミュレーターで処理できるようにすることはできますか(実際には購入していません) FPGAボードを使用してプロジェクトを合成します。現在のところ、そのための予算はありません) (私が本当に意味しているのは、HDLlデザインを実際のソース、Cコードなどにインターフェースすることです。)
9 fpga  hdl 

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より大きな値のコンデンサを使用しても安全ですか?
PCのマザーボード上の不良な820 µF、6.3 Vコンデンサを交換しようとしています。現在、私は自宅に820 µFのコンデンサを持っていません。また、新しいコンデンサを購入するのに十分な時間もありません。定格16ボルトの470 µFコンデンサを2つ持っています。損傷したコンデンサは、マザーボードのRAMソケットの近くにあります。ほぼ940 µFの2つの470 µFコンデンサを組み合わせて使用​​できますか?コンピュータシステムでより高い値のコンデンサを使用しても安全ですか?

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DMMの非常に鋭いプローブチップと高速導通テストの実際的な利点は何ですか?
非常に鋭いプローブチップとマルチメーターの高速導通テストの実際的なメリットは何ですか? 私はしばらくの間googleとee.seで検索していましたが、結果には主に鋭い先端のプローブなどを備えたdmmのseling広告が含まれています。多分正しい検索キーワードを見つけることができないかもしれませんが、ここで答えられたこの質問を見つけることができません。 EEVblogで、Dave Jonesは高速導通テストの重要性を何度も言及していますが、IC上の複数のピンをテストするためのより高速でより便利な方法の例を1回だけ示しています。公正で正方形ですが、電子機器にのみ適用されます。これで霧が少し分散しましたが、父の友人が似たようなことを話しているのを覚えています。彼は電気技師だったと確信しています。そのICに加えて、当時はそれほど多作ではありませんでした。 先端の鋭さは、接触面積が小さくても合理化できます。特に、プローブがより柔らかい金属でミニチュアへこみを作る場合は、実際にはより良い機械的接触が得られます。酸化や他の不純物の非常にスズの層に浸透しやすくなります。電流は鋭い先のとがった表面からよりよく平らに流れたがりますが、kV範囲(U <30V)よりはるかに小さく、アークがない場合、それが実際にどのように変換されるかはわかりません。 心理的な観点以上のものがありますか?それは、(より大きく、より速く、より鋭く、より強いなどの理由で)より良いですか?実際の鈍さはどれほど鈍く、実際どの程度鋭いのか 実用的な違いがある場合、それは顕著ですか?定量化は可能ですか?

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10Gbシリアルピンを駆動するために10GHzクロックは必要ですか?
アルテラFPGAの10Gb / sイーサネットPHYについて読んでいます(データシートはこちら)。ハードウェアレベルでは、10 Gb / sがシリアルで実行されることを知って感動しました。 単純に、私は10Gb / sをシリアルで実行すると思いますが、10GHzのクロックが必要です。ただし、クロックに対して10GHzは驚くほど高く、データシートには10​​GHzクロックがどこにも指定されていません。 10Gb / sシリアル通信はどのように行われますか?そのような転送を駆動するクロックは何ですか?

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SPIフラッシュメモリに書き込む方法を教えてください。
SDカード(ArduinoのWaveshield)にオーディオデータを保存する代わりに、SPIフラッシュメモリICに保存し、MCU、DAC、アンプを搭載した独自のボードをロールするオーディオアプリケーションに取り組んでいます。 Winbond W25Q80BVSSIGを使用しています。 私が使用してAVRをプログラミングするとかなりよく知っているAVRISP mkIIのかUSBTinyを、同じプログラマで行わフラッシュにデータを書き込んでいますか?特にSPIフラッシュメモリプログラマーを探しているときには、何も見つかりませんでした。 この質問はのフォローアップで、この1。


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PCBをヒートシンクから電気的に絶縁する方法
私のバイクには、アースレッグパルス幅変調調光器を介して配線する必要があるLEDドライビングライトのセットがあります。問題は、ライトの取り付けブラケットが接地されているため、モーターサイクルのシャーシを介してランプが接地に短絡し、PWM調光器がランプを暗くできないことです。この問題は、マウントポイントでモーターサイクルのシャーシからランプを分離することで解決しましたが、これは雨の中では信頼できず、使用しなければならなかったブラケットがその役目を果たせず、結局壊れました。 次に、回路の接地脚からランプハウジングを内部的に絶縁する方法を検討する必要があります。ランプを開けたときに、別のアース線がライトハウジングにねじ込まれていて、簡単に外せることを期待していましたが、PCBとハウジングの接触、およびPCBによって、ハウジングがアースされているようです取り付けネジ。 私の最初の考えは、PCBとハウジングの間に小さなゴム製のOリングを配置し、PCBを取り付けるためにスチールからナイロンのネジに切り替えることでしたが、LEDには冷却のためにハウジングへの熱伝導経路が必要であることを思い出しました。 では、このPCBに熱伝導性の電気的に絶縁されたマウントを提供するにはどうすればよいでしょうか。 マイカワッシャーについての言及、電気絶縁ヒートシンク化合物についての言及はありましたが、「答え」を叫ぶには十分に信頼できるものはありませんでした。 PCBはおそらく7cm四方で、各コーナーに1つずつ、4本のネジでランプハウジング/ヒートシンクに表面実装されています。PCBの背面全体がアルミニウムのように見えます。実際には、PCB がアルミニウムのように見えます。非常に薄いPCBがアルミ素材にラミネートされている可能性が高いです。

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PCでのGPIOの使用
ホストデバイスで、2つのピンを高ロジックレベル(電圧3.3V、5Vまたは12V-重要ではない)で駆動し、他の2つのピンが周辺デバイスによって高レベルに駆動されるのを待つ単純なプロジェクトがあります。 このようなホストデバイスを標準のPCで実装できますか?また、どのハードウェア(組み込みまたは追加)を使用する必要がありますか?
9 gpio 

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非理想的なコンデンサの定電力放電
私の雇用主は、停電時にモータードライブを保持するブーストコンバーターを販売しています。これらのブーストコンバータは、コンデンサバンクから給電されます。これらのバンクのサイズを正しく設定するには、電圧、静電容量、およびESRを考慮に入れて、仕様の電力で仕様の時間ドライブを保持するのに十分なエネルギーがコンデンサーから利用できるようにする必要があります。 。現時点では、これを近似法で行いますが、より正確な方程式を用意しておくとよいでしょう。 ESR、静電容量、および負荷電力は一定であると想定しています。 I: currentP: powerRC: ESRC: capacitancet: timeV: capacitor voltageStandard capacitor equation:I(t)=CV′(t)Power out of the cap equals power into the ESR plus power into the load:V(t)I(t)=P+RCI2(t)Substitute:CV(t)V′(t)=P+RCC2(V′(t))2I: currentP: powerRC: ESRC: capacitancet: timeV: capacitor voltageStandard capacitor equation:I(t)=CV′(t)Power out of the cap equals power into the ESR plus power into the load:V(t)I(t)=P+RCI2(t)Substitute:CV(t)V′(t)=P+RCC2(V′(t))2 …

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電源の短絡電流を制限する
私の趣味のプロジェクトには、3.3 /±5 /±12の出力があり、どれも本当に便利なので、転用したATX電源を使用しています。しかし、私が常に私の実験室で商用/適切な実験室の電源を扱ってきたので、オペアンプのピンを越えてプローブを滑らせるまで、私が本当に考えなかった1つのことは、ATX電源がたくさん喜んで提供することでしたその12Vライン(またはその他)がグランドに短絡した場合の電流。貧しいLM318にはチャンスがありませんでした。私のメーターと電源は存続しましたが、将来的に何も殺さないようにするために、私自身も含めて、短絡/過電流保護の最良の選択肢は何だったのかと思いましたか? プロジェクトのブレッドボードのレールに接続する前に、高ワット数の抵抗を電源の出力に貼り付けることを考えていました(ATX電源が接続する電源用の端子ブロック付きの別のブレッドボードを使用しています)。問題は、大量の電流(LEDなど)を引き出している場合に、ラインの電圧が低下することです。また、たとえば、12Vラインで1Wの200Ω抵抗を使用すると、電流が60mAに制限されます。それ以上必要な場合は、かなりワット数の高い抵抗が必要です。私はおそらく電圧レギュレータ(たとえば10V)を使用して電圧低下を回避できますが、これはすべてを行う最善の方法とは思えません。 私よりも経験豊富な人からの意見をお待ちしています。

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逆極性保護のためのNMOS FETの選択
SLVA139の図2の逆電流/バッテリー保護回路に似た逆極性保護回路に取り組んでいます。これが私の回路です: 入力電圧が5〜40Vの範囲である可能性があるため、私のケースは少し複雑です。ほとんどのMOSFETの最大ゲート-ソース電圧V GSは20 Vのようです。そのため、ゲート(または非常に大きく高価なFET)にツェナークランプが必要です。最大入力電流は約6Aです。 この構成で実際に重要なのはどのFET特性ですか?私は間違いなく、逆極性条件で入力電圧全体を処理するのに十分な高さのドレイン-ソース降伏電圧BV DSSが必要であることを知っています。また、接地回路にインピーダンスを導入しないように、 R DS(on)を最小限に抑えたいと確信しています。フェアチャイルドAN-9010:MOSFETの基礎には、オーミック領域での動作について次のように述べられています。 「ドレイン-ソース間電圧がゼロの場合、ゲート-ソース間電圧に関係なく、ドレイン電流もゼロになります。この領域はV GS – V GS(th) = V DS境界線の左側にあります( V GS – V GS(th) > V DS > 0)。ドレイン電流が非常に大きい場合でも、この領域では、V DS(on)を最小化することにより電力損失が維持されます。 この構成はV DS = 0分類に該当しますか?ノイズの多い環境(これはさまざまな種類のモーターの近くで動作します)では、入力電源のアースとローカルアースの間に電圧オフセットがあると電流が流れる可能性があるため、これはやや危険な仮定のようです。その可能性があっても、ドレイン電流I Dで最大負荷電流を仕様化する必要があるかどうかはわかりません。そうすれば、私もあまり電力を消費する必要がないということになります。ツェナーでV GSをV GS(th)の近くにクランプしてドレイン電流/電圧を減らすことで問題を軽減できると思いますか? 私はこれで正しい軌道に乗っていますか、それとも小さなMOSFETが私の顔で爆破するであろう重要な詳細を見逃していますか?

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MC34063A:なぜこのチップをオーバークロックしているのですか?
私はDC-DCコンバーターの経験を積むことにし、Onsemi MC34063A DC-DCコンバーターを入手しました。ドキュメントから、データシート、AN920アプリケーションノート、Excelワークシートを入手しました。データシートには、もう1つのアプリケーションノートAN954 / Dが記載されていますが、どこにも見つからないようです。 最大500 mAの電流と50 mVのリップルで12 Vから5 Vに降圧するというアイデアでした。そこで、データシート、アプリケーションノート、ワークシートの数式を読み、いくつかの計算を行いました。 私は Vsat=1.3 VVsat=1.3 VV_{sat}=1.3 \mbox{ } V 、データシートの最大値から、1N5817を使用しているため、1 Aで、 VF=0.45 VVF=0.45 VV_{F}=0.45\mbox{ } V、最小入力電圧、変動を10%とすると、 、出力電圧です。データシートの式を使用すると、これによります。コンバーターの周波数を89 kHzに選択しました。これは、コンデンサーにうまく適合するはずなので、後で詳しく説明します。次に、とすると、と。これによりが得られるので、ます。次に、私は持っていますVin(min)=10.8 VVin(min)=10.8 VV_{in(min)}=10.8 \mbox{ } VVout= 5 VVout=5 VV_{out}=5 \mbox{ } VtO Ntoff= 1.21toんtoff=1.21\frac{t_{on}}{t_{off}}=1.21220 p F 220 pF220 \mbox{ } pF tO N+toff= 11.24 μ …

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20分ごとにスイッチをオンまたはオフにするにはどうすればよいですか?
上記のスイッチを20分間オンにしてから20分間オフにしたいと考えています。これは継続的でなければなりません。実は、このスイッチをエアコンに設置したいと思っています。このスイッチは、一晩中稼働させたくないが、20分間隔でオフにして、20分後に再起動したいです。これは私の電気を半分節約します。エアコンのサーモスタット機能はあまり役に立たないので、私は私のアプライアンスを一晩動かしたくありません。 切り替えるデバイスは、5〜15アンペアです。

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