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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高精度の距離測定のための安いオプション?
私は、ワークショップ用にかなり安価な(〜€100)3軸CNCルーターを構築しました。それはほとんどのものに最適ですが、高精度を必要とするものには、常に少しずれています。 たとえば、2つの同じカットを1つずつ続けて行うと、どの軸の違いも最大1mmになります。全体の作業領域が800x800x400mmであり、私が作るもののサイズを考えると、木材にはそれほど悪くはありませんが、アルミニウム片を一緒に合わせる必要がある場合は、ある程度問題になります。 2つのカットの間にかなりの時間/作業がある場合は、さらに悪化する可能性があります。大きな部品では交換部品が最大2.5mmまで異なるため、数日間隔をあけて同じカットを作成しました。 今、私はより良いレール、より良いベアリング、エンジン、何でも試してそれをより一貫性のあるものにすることができると考えましたが、ソフトウェアでそれを調整してチェックする機能を持つことで最大の利益が得られると思います。 TLDR:では、0.1mmの精度で、1000mmまでの距離を測定するには何を使うのでしょうか? 私は中国のeショップを見回しましたが、見つけたのは、長距離用のレーザーセンサー、たとえば100mの精度+-0.2mと超短距離センサーの距離は短いですがかなり正確です。 彼らはかなり安い(10ユーロ未満)ので、希望が持てました。また、1つの点ではなく、2つの点間の距離を測定したい両方の点を完全に物理的に制御できるという利点もあります。
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オーディオアンプの負帰還における特定のコンデンサの機能
ここでいうオーディオアンプは3つのステージで構成されています。特に、アンプには2つの受動抵抗で構成される負帰還(NFB)も含まれています。 TR3のベースからグランドまで、コンデンサC2と直列に接続されたNFBの抵抗があります(赤い正方形を参照)。そのような回路におけるそのコンデンサの機能は何ですか? この直列のRC回路はフィルターを表し、低周波数でのアンプのゲイン帯域幅を制限します。それは明らかにオーディオアンプへのある種の障壁を表しています。では、なぜそれを地面にショートしないのですか?これはおそらく、アンプのゲイン帯域幅の改善と考えられます。 なぜそのような回路トポロジの最初の作成者はそれをそこに置いたのですか?何の目的で? RF1がすでにTR3のベースのバイアスソースであるのに対し、そのコンデンサをグランドに短絡して抵抗RF2だけを残していない限り、私は何も見ません。したがって、それはおそらく他の何らかの影響を与えるでしょう。

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「IT」の根拠とは何かの説明
施設に設備を追加しようとしている会社から、IT基盤があることがわかりました。アースは互換性がない場合、実際には電子部品の損傷を引き起こす可能性があります。私が思いついた唯一のことについては、それについて言及しているこのウィキペディアの記事です: アーシングシステム-ITネットワーク ITネットワークでは、配電システムがアースに接続されていないか、高インピーダンス接続しかありません。 もちろん、ウィキペディアをひとまとまりにする必要がありますが、提供される情報はあまり深くありません。私はこれを明確に理解していることを確認したいと思います。 サーボドライブやPLCなどの電子機器のIT接地との互換性はどのようになっていますか?
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どのような条件下で、電圧計を使用すると、電流を測定するために電流計よりも正確になりますか?
次のように、抵抗R1に接続された電圧源V1を持つ単純な回路があるとします。 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 電流計を直列に接続すると、電流計の内部抵抗が実際の電流読み取り値に影響し、エラーが発生します。しかし、電圧計(内部抵抗が高い)をR1に並列に接続し、測定された電圧をR1で割って電流を計算することもできます。電圧計の内部抵抗による誤差はまだありますが、どちらがより正確でしょうか?より具体的には、どのような条件(つまり、大電流/小電流、R1、V1など)で、電流計の代わりに電圧計を使用して2番目のアプローチを使用する方が正確ですか?


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差動トレース間の中間-それはどれほど悪いですか?
一部のLVDS 2.5信号を含むボードで作業しています。ボードレイアウトについて私が読んだすべてのガイドは、差動トレースの間にビアを置かないように言っています。たとえば、このガイド 場合によっては、次のように差動ペアをルーティングする方がはるかに簡単です。 B5とB6を見ると、電源パッド(ビアがすぐ隣にある)を回って一緒に進みます。いくつかのグランドパッドでもそれを実行したいと思います。 それを行わない場合、5 milではなく3 milのトレースとスペース、または4層ではなく6層のボードが必要になります。痛い。 問題は、これが本当にどれほど悪いのかということです。LVDSラインに結合された10 mV、または100 mVを期待する必要がありますか? BGAは1.0mmピッチで、トレースは7.7 mil間隔で5 mil間隔で100オームの差です(ただし、BGAをエスケープしている間はおそらく5/5)。最上層は信号で、その下0.23 mmで接地してから電源を供給します。BGAはArtix-7 XC7A15Tです。 更新 LVDS信号は600MHz DDRでクロックされます。 更新私は、各ラインの異なる方向のLVDSラインへの電源/グランドカップリングの電流スパイク、つまり、レシーバーが間違った(または不確定な)値を読み取るのに十分なほど、1つのラインを高く、他のラインを低くすることについて、より心配しています。 。インピーダンスの不連続性や反射についてはそれほどではありません。しかし、私は本当にわかりません...それは単なる直感です。

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10年間のマルチメータの精度
マルチメータのデータシートには、精度の仕様が含まれています。 1つのパラメーターは通常、1年間の精度です。マルチメーターが指定された値だけオフになる可能性があることを理解しています。 たとえば、 100 mVレンジのケースレー2000:1年の精度= 0.005%(読み取り値)+ 0.0035%(レンジ値) または200mVレンジのSiglent SDM2055: 1年の精度= 0.015%(読み取り値)+ 0.004%(レンジ値) しかし、質問は私が10年の期間にわたってどの精度を考慮しなければならないのでしょうか? 「1年精度」に10を掛ける必要がありますか?それとも、それほど簡単ではありませんか(それほど悪くはありません)? 愛好家は毎年彼の機器のキャリブレーションを行う予定はありません。長期間で精度がどのように変化するかを知っておくと便利です。

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オシロスコープなしで方形波を測定しますか?
Z80が正常に動作せず、信号を確認したい。しかし、私はオシロスコープを所有していないので、ピンの方形波をチェックする別の方法を探しています。 基本的に、それが生命の兆候を出力しているかどうかを判断する必要があるだけです。ビット自体には興味がありません。方法はありますか?

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555N対555P?1つは機能し、もう1つは機能しません。
555タイマーを使用して水位インジケーターを実装しました。555Nを使用すると問題なく動作しますが、555Pに交換すると出力が常に高くなります。分からない。 ICの不良の可能性を排除するために4つの555Pを試しましたが、それでも機能しません。一方、555Nは機能します(2つのICで確認しました)。 私はそれをグーグルで調べて、それらの間に実質的に違いがないことがわかりました。それで、なぜこれが起こっているのですか? ファルスタッド回路へのリンク 回路図: この555Nは機能します: この555Pは機能しません。
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DCモーターが電源に接続されているが抵抗がない場合、どのように機能しますか?
12V DCモーターを12Vのバッテリーのみに接続しました。モーターは完璧に回転しました。 しかし、私の質問は、理論に基づいて回路に抵抗器が接続されていない場合、電流は無限であり、これによりモーターが燃焼するはずですが、実際にはそうはなりません。誰かが理由と方法を説明できますか?

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回路図のカスタムシンボルの標準形式は?
回路図エディタで回路を描画する場合、ほとんどの場合、ICなどの独自のカスタムシンボルを描画する必要があります。 ピンがカスタムシンボルに配置される方法の標準的な方法は何ですか? それらが物理的にパーツ上に表示されるように、ブロックの周りのピンを注文する方が良いですか...(これは、ハードウェアをデバッグするときのピンの識別に役立ちます) または2.ワイヤーのクロスオーバーを最小限に抑えるために、時系列以外の順序を想定した方がよいですか?(これは読みやすさの向上に役立ちます) 概要:これらの2つの方法(または私が知らない別の方法)のうち、標準的な方法と見なされるものはどれですか。

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このレーダー波検出回路はどのように/機能しますか?
以下の回路がを使用するだけでレーダー波を検出する方法C1と、までの配線の長さを理解するのが困難IC1です。これは機能しますか?そして、もしそうなら、どうですか?この背後にある物理理論は何ですか? この回路は、1458デュアルオペアンプを使用してレーダー検出器を形成します。C1はレーダー信号の検出器です。最初のオペアンプは電流電圧変換器を形成し、2番目のオペアンプは出力をバッファリングしてピエゾトランスデューサを駆動します。R5は2番目のオペアンプのスイッチングしきい値を設定します。通常は、回路がバックグラウンドノイズでかろうじてトリガーするように調整され、その後少しバックオフされます。回路の応答は、C1のリード線の長さを調整することで調整できます。一般的な道路レーダーシステムの場合、入力コンデンサのリードは約0.5〜0.6インチの長さにする必要があります。 ( "Radio-Electronics" Magazine、86、Jul、86 issue(C)Copyright Gernsback Publications、Inc.、1986)

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製造中のGPS QA
Electronics.stackexchangeのテストおよび統合エンジニア GPS module製造中にa とそのサブシステムが基準を満たしているかどうかをどのように品質チェックしますか?私の会社では最近、いくつかのデバイスで問題が発生しました。一部のユーザーは(これまで)GPSロックがなく、アンテナに問題があることが判明しました(交換後は正常に機能しました)。 ただし、製造中にすべてのデバイス(5000を超える)でGPSロックをテストすることはできません(またはそれが唯一の方法ですか?)。ハードウェアが私たちを落胆させないことを確認するためにチェックする標準的な方法はありますか? 編集:有効なデータ時間(ハードウェアによって送信されるデフォルト以外のデータ時間)を受信した場合、ハードウェアは正常であると想定できますか?

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スポット溶接機:高電圧に対する高電流の利点
私はYoutubeでこれらの「DIYスポット溶接機」のビデオをいくつか見てきました。 https://www.youtube.com/watch?v=hTaGa93lOGU。 一次側の回転数は二次側の回転数よりはるかに多くなっています。次に、1次をAC電圧、たとえば240Vに接続し、2次側に小さな抵抗負荷を接続します(または短絡します)。 私は何が起こるかについていくつかの説明を見つけました、そして、彼ら全員は、電圧が二次でステップダウンされると、電流はそれに応じてステップアップされると言います。二次側の電圧は数ボルトになりましたが、電流は最大キロアンペアになることがあります。この高電流により、金属(2次負荷)を溶かす高熱が発生します。 しかし、力は同じであるべきではありませんか?電力は電流と電圧の積です。エネルギーが節約されるため、電流が増加すると、製品が同じままである間、電圧が減少します。 電圧をステップアップする反対のケースでは、変圧器モデルを見ることで何が起こっているのかを理解できます。 二次コイル数が増えると、R_sブランチへの電流が高くなります。したがって、電流が減少しても、電源からより多くの電流を「プル」しているため、使用される電力は高くなります。 しかし、電流が増加するとどうなりますか?プライマリのターン数が多い場合、N_p / N_sの比率が高くなり、R_sブランチへの電流が低くなるように見えます。 誰かが私が誤解していることを私に説明できますか?入力AC電圧を使用するだけでなく、電流の代わりに電圧をステップアップするよりも、アンペア数をステップアップする方が良いのはなぜですか? 編集:多くの答えは、電流、抵抗、電力の関係を述べています: P=i2RP=i2RP = i^2R しかし、オームの法則により、負荷の両端の電圧も電流の関数であることもわかっています。 V=iRV=iRV = iR したがって、大電流がある場合は、高電圧も必要です。さて、オームの法則と変圧器は一致していないようです!

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耐久性の高いEEPROM
私は現在、常にアクティブになる1つのカウンターがある1つの組み込みプロジェクトに取り組んでいます。電源がダウンした場合、最後のカウンターのステータスを保存して、次回の起動時にそれを再度ロードする必要があります。そのため、カウンター値を継続的に書き込むEEPROMの使用を計画していました。しかし、EEPROMの読み取り/書き込みの耐久性が約100,000であることをどこかで読んだことがあり、24時間ごとにそのカウンタをおそらく120,000更新します。だから私はこの仕事を達成するための代替案を見つけています。同じことをするための提案をください。

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