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

5
ミシンフットペダルのフィルターコンポーネントの識別
ミシンのフットペダルが断続的に短絡しているように見え、ミシンがランダムにフルパワーになります。PCB上のコンポーネントの数が限られていることを考えると、VT1というラベルのコンポーネントが疑われます。 コンポーネントVT1では、「50k」と表示されます。 このコンポーネントには3つのピンがあります。右上と右下はニュートラルに接続され、左下は「L」とマークされたワイヤに接続されています。 VT1のどの部分があり、このフットペダルの目的は何ですか?

3
奇妙な結晶の回路図表記が接続されていないように見える
クリスタルの奇妙な表記に出くわしたとき、私は自分のデバイスで使用するためにサイプレスCY8CKIT-059回路図を転写しています: これは何を意味するのでしょうか?通常のように、P15_2 / 3ネットを介して22pキャップがグランドに接続されていると想定しています。しかし、なぜクリスタルリードの「X」が表示されているのですか?これは私が信じている方法です: これは正しいです?誰かが接続する代わりにリードに「X」を付ける理由を誰かに説明できますか?

1
3.3 V電源のMCU状態インジケーターとして青緑色のLEDを使用できますか?
現代のエレクトロニクス業界は、InGaNテクノロジーなどに基づいて、素敵で派手な色(「トゥルーグリーン」、「シアン」、「ブルー」)を備えた非常に効率的なLEDを開発しています。これらのLEDの一部は、3.2〜4.2 Vの順方向電圧を持つものとして指定されています。ここでは、そのようなLED、Kingbright WP7104PR51C / A、または表面実装APT3216VBCの例を示します。 しかし、通常のMCUは3.3 V電源から給電され、GPIO出力は通常3.1〜3.2 Vであり、これらのLEDを駆動するのにかろうじて十分です。これらのLEDを一部の信号ステータスまたは電源レールステータスのインジケータとして使用するにはどうすればよいですか?ここに直列抵抗R1が必要ですか? はいの場合、その値をどのように選択しますか? 免責事項:この「質問と回答」は、元の質問「このLED回路に1オームの抵抗を追加することに意味はありますか?」、ロジック状態インジケータとしてのLEDの特定の使用例に対処します。

1
SCRゲートの並列RCフィルター
私はコンデンサー(C1)を昇圧変圧器に放電して低インピーダンス負荷にする作業から古い回路に出会いました。このイベントは、SCRへのパルスによってトリガーされます。SCRには、ゲートカソード端子間に並列RCフィルターがあります。Pulse振幅とコンデンサの電圧の両方が12Vから30Vの範囲にある場合がありますが、等しくない場合があります。 フィルターコンデンサー(C2)を理解できます-これにより、高周波ノイズがSCRを早期にトリガーするのを防ぐことができます-しかし、抵抗器(R2)の使用を想像できません。 考え おそらく、R2は単にC2のブリードパスを提供しているだけでしょうか?このようにしPulseて、0Vに戻った後、C2はゲートを開いたままにしません。しかし、私が見てきたように、C1はマイクロ秒(またはそれ以下)のタイムスケールで放電しPulseますが、SCRの保持電流が減少した後、数ミリ秒間高くなります。 私がこれまでに考えたのはそれだけです。R2がSCRゲートからある程度の電流を放出し、Pulse必要以上に電源に負荷をかけるようです。それがそこにある理由を誰かが考えることができますか? 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


3
はんだ吸取されたコンポーネントを水で冷却する必要がありますか?
PCBから非SMDコンポーネントをはんだ除去するために、REGULAR(電子機器ではなく家庭用)ホットエアガンを使用します。はんだ除去後の部品は(自然に)本当に熱く、冷めるまでしばらく時間がかかります。水で冷やした方がいいのか悪いのか? 私の問題は、高温のコンポーネントを水に落としたときに表示される急速な冷却間隔に関連しています。

4
11 kVラインからアースまでの地上高は必要ですか?
電圧レベル11 kVでアースへの最低地上高が必要ですか?私はインドに住んでいて、電圧レベルが25 kVで11 kVに比べて大きい列車を目にしました。 不思議なことに、11 kVの高さに比べて高さがはるかに低い列車で25 kVが使用されていることに気付きました(正確な高さがわかりませんか?)。私の教授の論理によると、25 kVラインの高さは11 kVより大きくなければなりませんか?私が間違っていたら訂正してください。

5
巻線型ポテンショメータの不具合
ノブポットがしばらく使用された後、展開されたノブポットに問題があります。それは私たちの地元の施設では見られない継続的な問題でした。この問題を経験している人がいるかもしれませんが、さらに重要なことに、解決策を知っています。 ポット:Bourns 3590S-1-203L、10回転、パネル取り付け、20k、ノブポット。 https://www.bourns.com/pdfs/3590.pdf 問題: 耐久性。使用後数か月(数年/数年)後にグリッチが発生することがよくあります。 手で回した、良い(青)と悪い(黒)の両方のポットからのトレースを示す画像: 最初は、問題の兆候はありません。しばらくするとグリッチが現れます... ポットにグリッチが発生すると、それは永続的であり、10ターンの同じ場所に常に表示されます。 グリッチは、見かけ上、10ターンの範囲のどこにでも現れる可能性があります。 デューティサイクルが低い。完全な10回転が毎日前後しているとしましょう(まだ過大評価です)。 ポットの設定は、数日、数週間、同じ場所に(通電されているかどうかにかかわらず)維持されます。 推奨されていませんが(そして珍しいことですが)、ワイパーを任意の場所にセットすると、システムの電源が再投入される場合があります。通常は、完全なCCWに設定する必要があります。 ポットのタブにヒートシンクを使用してリードを手ではんだ付けするときは、細心の注意を払っています。高品質、温度制御されたアイロン。経験豊富なアセンブラー。SAC305 /無洗浄フラックス。 ポットワイパーは、はんだ付けの前に極端な場所に配置されます(主に、この問題がはんだ付け時の熱損傷の結果であるかどうかを判断する方法として)。 労働環境は環境的に管理されている傾向があります。湿度が高くなることはほとんどありませんが、可能です。 ノブポットダイヤルとパネルは、専用のシャーシ導体でアースされています。 プラスチックシャフトと金属シャフトの両方を備えたポットの不具合が発生しています。 以下は、20kポットのドライバーとバッファー回路のコピーです。 問題のあるポットは、上位3つの黄色のポートに接続されている「Panel_Cmd_Knob_Pot」です。 (上記に示されていないのはU2Aです。このセクションは、他の場所で別の低速バッファーとして使用されます。) +/- 12VDC電源は、+ /-15レール(スイッチング電源)から供給され、線形にポストレギュレーションされたオンボード(LM3937 / LM2990シリーズ)です。 すべての接続は「永続的」です(ホットプラグなし)。 次に試す予定のこと: ノブポットワイパーからU2Bバッファー入力に直列抵抗を追加します。おそらく、存在する場合と存在しない場合がある、電流を制限する電源投入時の過渡現象です。 より良いアイデアはありますか? アップデート: 5/22:疑わしいポットを評価のためにBournsに送りました。 6/5:Bournsにステータスの更新を要求しました。まだ応答がありません。 7/22:Bournsはポットが手元にあることを認めており、ポットを調査する仲間は旅行から戻ってきました。しかし、それ以来、彼らは暗くなっており、洞察を提供することを望まない、または提供することができないようです。提案:私がやったことをしたり、これらの部分を避けたりしてください。 9/10:Bournsは静かなままです。あきらめて、この質問を閉じます。 -クリス

2
直列の複数のシュミットトリガーでスイッチを完全にデバウンスできますか?
しばらくの間ソフトウェアデバウンスを処理した後、システムに大きな負荷がかかることがわかりました。そのため、以下に示すように、1つのシュミットトリガー(74HC14)、コンデンサー、ボタン、およびレジスターを備えたハードウェアデバウンサーを作ることを考えました。 : しかし、ハイまたはローをいつ出力するかを決定するとき、シュミットトリガーは通常のインバーターの半分の厄介なものであると読みました。33%と66%のマークで状態が切り替わり、通常のインバーターは50%のマークに近く切り替わるからです。 (しかし、HCバージョンでは、それはおそらく55%です)。 シュミットトリガーは1つのパッケージに6つのインバーターであるため、右側に6つの回路を同じコンポーネント値で作成してすべて接続すると、最初の入力に任意のボタンを適用すると、デバウンスが大幅に向上するのではないかと思いました。シリーズのそれらの?(例:最初の回路の出力から、コンデンサと抵抗が出会う2番目の回路の入力)

3
LTSPICEのFFTの最後にあるジャンクは何ですか?
FFTの高周波側にジャンクがあるのはなぜですか?LTSPICEでこの回路をシミュレートするとします。 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 LTSPICEの正弦およびシミュレーションパラメータは次のとおりです。 SINE(0 1 1K 0 0 0 1000) .tran 1 startup 次に、LTSPICEにウィンドウなしで1,000,000ポイントのFFTを与えるように依頼します。 最後にすべてのジャンクは何ですか?1KHzでのスパイクは1つだけで、3KHzでのスパイクはそうではない、などと予想されます。これはすべてのFFTで発生しますか?ファンダメンタルズの後に発生するスパイクを制御するものは何ですか?
8 ltspice  fft 

4
低効率アンテナを受信には使用できますが、送信には使用できませんか?
相反定理の場合、アンテナの送信効率が低いと、受信時も同じ効率になります。 文献では、多くの電力が浪費されるため、通常、送信に低効率アンテナを使用するべきではないと言われています。 ただし、信号を受信するだけの場合は、効率の低いアンテナが使用される可能性があることをよく読みます。どうして?そのような場合、送信に同じアンテナを使用することで無駄にしたのと同じ量の電力を無駄にしています! また、受信機として低効率アンテナを使用すると、高効率アンテナを使用する場合に比べて、S / N比が小さくなります。 他の誰かが送信した電力(つまり、他の誰かが送信に費やした電力)を受信して​​いるからといって、それを受信するために低効率アンテナを使用する十分な理由にはなりません。

2
ICの下にコンタクトが付いているコンポーネントはどのように基板にはんだ付けされていますか?
次のようなICまたは同様のICを考えます。 基板にはんだ付けされているリード線がICの下側にあることに注意してください。 私はかろうじてエレクトロニクスの初心者です。私の電子機器の仕事は、基本的に古いゲームハードウェアの簡単な修理です。そのため、専門知識は非常に限られています。 私はこれをグーグルしようとしましたが、これがどのように行われるかを検索しようとすると、これらのコンポーネントの名前を間違えているはずですが、これらのようなコンポーネントは生産ユニットのボードにどのようにはんだ付けされていますか?私はこれらのピンが少しのはんだでコーティングされているか、チップが配置されたときにはんだの薄い層がすでにPCBにあるのを簡単に確認できました。とにかく、はんだが溶けてチップがボードにくっつくように、各ピンはどのように適切な温度まで加熱されますか? 私は自分でこれを理解しようとしましたが、これまでのところ、これは「黒魔術」のように思えます。 小さなフォローアップとして、このようなコンポーネントを必要とする電子ハードウェアを開発している場合、プロトタイピングとテストでこのようなチップをどのように使用しますか?このようなチップを手動ではんだ付けする方法はありますか?それがどのように行われるかに関係なく、ある程度の精度が必要になるため、少なくとも機械的なプロセスでなければならないように思えます。

1
UART経由の予期しないAtmega16応答
UART経由の予期しないAtmega16応答 問題の概要 私はコードではATmega16を点滅している必要があります私は端子を介してそれを送るどんなキャラクターはATmega16送信バックにつながります。返事はもらえますが、送ったキャラクターはめったにありません。ボーレートを変更すると正しい出力が表示されますが、正しいボーレートが機能する理由がわかりません。 もっと詳しく 私はかなり楽しんでいるので、自分の時間にファームウェアプログラミングについてもっと学びたいと思っています。これまでに私がuniで行ったファームウェアプログラミングでは、ペリフェラルインターフェースの多くを実行してセットアップするスケルトンコードファイルが提供されましたが、これを自分で学びたいと思います。私がここで何をしているのかについていくつか質問がありますが、最後に項目ごとに説明します。私の知識の誤解や潜在的なギャップを見つけたら、私はあなたが持っているかもしれないどんなインプットにも大いに感謝します。 コード 私のAtmega16にフラッシュしたコードは、このページにある「AVR-GCCでのUSARTの使用」チュートリアルからほぼ一行ずつ取得されています。追加したのは、F_CPUの#defineだけです。元のコードにはF_CPUの#defineがなかったため、コードがAtmelStudio 7でコンパイルされませんでした。作成者が元のファイルでF_CPUを定義しなかった理由を誰かが説明できますか?彼らはAtmel Studio 7以外のツールやコンパイラーを使用していたのではないかと思いますが、確かなことは言えません。 #include <avr/io.h> #define F_CPU 7372800 //this was chosen because the tutorial states this is the frequency we want to operate at #define USART_BAUDRATE 9600 #define BAUD_PRESCALE (((( F_CPU / 16) + ( USART_BAUDRATE / 2)) / ( USART_BAUDRATE )) - …

3
1500Vを生成する実用的な方法は?
放射線検出器用の電源を設計する場合、主電源から2 mAで最大1500V(170 Vdc)を供給する必要があります。 私は主にフライバックコンバーターを検討しましたが、出力巻線で定格1500Vのゲイン(50%デューティサイクルで8のゲイン)のゲインを持つフライバックトランスを見つけることができません。 チャージポンプ/電圧マルチプライヤをいくつか調べましたが、まだ詳しくは調べていません。 また、最近CCFLインバータトランスについて学習しましたが、それらをよく理解するにはまだ時間が必要です。 このプロジェクトではサイズと重量が小さいため、大型のトランスを使用することはお勧めしません。 調べたい電圧を上げる他の方法は何ですか?

1
低電力プッシュプル増幅器の未知の歪み
私は小型のヘッドフォンアンプを作ろうとしていますが、最初は簡単に始めました。LM358オペアンプを使用して、BDトランジスタのペアでプッシュプルステージを駆動しています。 まず、1つのチャンネル(ヘッドホンの片側のみ)を試し、それを確認してから、もう1つのチャンネルに2倍にしました。 これが私が作った回路図です: 負荷インピーダンス(ヘッドフォンスピーカー)は32オームです。 入力では、ヘッドフォン出力が期待するように、関連する入力インピーダンスを提供するために、グラウンドに(コンデンサの前に)1Kの抵抗を追加しました。 回路はすべてのDCポイントを維持します。オペアンプ出力の電圧はVCC / 2であり、プッシュプル出力の電圧(コンデンサの前)もVCC / 2であり、両端に一定の0.2V電圧があります。エミッタ抵抗(静止電流が10mAになります)。 ただし、奇妙な歪みがあります。非常に小さい音量で何かを再生すると、サウンドは完璧です。音量を上げると、特に低音から中音域で突然、ひどくひずむようになり始めます。音量を上げ続けると、ひねりが弱まり、サウンドは再び良くなります(ただしひずんでいます)。 もちろん、さらに上げると、出力電圧の振幅が最大ピークに達してクリッピングを開始するため、歪みが再び発生します。 その上で(静かな)正弦波を再生してから音量を上げ始めると、ある時点で、同じ周波数の方形波が突然サウンドに "混入"したように見えますが、音量を上げ続けると、方形波が正弦波と同じペースで大きくなることがないため、対照的に歪みが知覚されにくくなります。 クロスオーバー歪みのようには聞こえません(つまり、実際のサウンドと似ていますが、シナリオはそれを指していません)。トランジスタは十分にバイアスされています。0.2Vは、出力抵抗の両端の電圧。そうだとすると、音量を下げても困りますが、音はパーフェクトです。 たぶん、出力段でlm358出力からの電流が多すぎますか? しかし、そうであれば、この歪みがどんどん悪化しないのはなぜですか? 私はこれを理解することができず、シミュレーションは役に立たず、出力振幅が+ -2.4Vに達した後にクリッピングが表示されるだけですが、この振幅では、ヘッドフォンスピーカーで80mW RMSに近いものが得られるはずです。 。 これは、オーバードライブの前に大きなボリュームで得られる振幅のように聞こえるので、私が得ているこの歪みは、シミュレーションにはまったく表示されないと思います。 何か案は? ありがとう! Ps .:誰かが私の最後の投稿でlm358に関する私の問題を見つけた場合、それを無視してください、それはシミュレータの欠陥でした、それは実際にうまくいきます。シミュレーションでうまくいくと言うのは、741オペアンプと理想的なオペアンプの両方でシミュレーションしたためであり、結果は同じですが、その歪みは表示されません。 シミュレーションでこのLM358の代わりに741を使用し、100Hzのキャリアと1Hzの変調を備えたAM電圧源を使用して(入力で振幅の正弦波電圧を増加させるため)、出力電圧をプロットすると、オーバードライブがクリップするときを除いて、歪みは表示されません。 低ボリューム範囲でプロットします。水平スケールは20ms / Div、垂直スケールは100mV / Divです。 同じ時間ウィンドウでプロットしますが、1V / Div垂直スケールでプロットします。 以前と同じ垂直スケールでプロットしますが、さらに時間をかけます(AC電源の電圧が増加してオーバードライブに達したとき) ご覧のとおり、オーバードライブの前に歪みは発生していません これは、最初のプロットと同じ時間ウィンドウで、200mV / Divの垂直スケールでR5の差動電圧をプロットしたものです。 ここに表示されているように、その時間ウィンドウでは、PNPトランジスタは完全なカットオフに達していますが、最初のプロットで示されているように、実際のプッシュプル出力に歪みは発生しません。

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.