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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次のコンポーネントの名前と目的は何ですか?
小さな電子ドアベルを修理しようとしています。 ホワイトボックスコンポーネントの名前と目的は何ですか。それはちょうど白い体の周りのワイヤーのようです。 抵抗ですか、それともヒューズですか?私の推測では、4W22Rは4ワット22オームを意味しますが、よくわかりません。 そのコンポーネントがまだ機能していることをどのようにテストできますか? 地面(黒い線)は最初に400Vコンデンサを通過し、次にブリッジ整流器に進む前にその白いコンポーネントを通過する必要があります。 編集:私は問題を発見しました:ツェナーダイオードは死んでいてワイヤーのように機能します(常に閉じています)。このため、メインの400Vコンデンサは充電されず、回路の他の部分に電力を供給しません。ダイオードを取り外して、外部電源を使用してはんだ接合部の間に5.0Vを直接接続しようとしましたが、再び機能します!ツェナーダイオードを指摘してくれたMarkoBuršičに感謝します。

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高速溶断ヒューズは、低速溶断ヒューズよりも小さな過電流に対して耐性があるのはなぜですか?
ケーブル保護の観点からヒューズを見ています。このドキュメントによると、典型的なミニチュアヒューズのIEC規格(IEC127-2)は次のように要約できます。 他のすべてのケースで応答性が高いのに、速断型ヒューズが緩速型ヒューズよりも15倍長く210%の過電流に耐えられるのはなぜですか? これは意図的なものですか、それともヒューズの動作の結果ですか? その特定の過電流図には特別な何かがあると思いますが、私はそれが何であるかについて完全な空白を描いています... (そして、それはテーブルの間違いではありません、私はチェックしました!) 関連: 低速ヒューズまたは高速ヒューズを使用する必要がありますか?

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小さな回路のリバースエンジニアリングと理解の助けが必要
私は電子学生です。ある日、自宅にあるEM21というエネルギーメーターを開いたところ、その本体が2つの主要なコンポーネントで構成されていることがわかりました。 グリッドに接続して電圧と電流を測定するメーター本体(理論的には、メーターのすべてのインテリジェンスを備えています) 測定に関するユーザーのリアルタイム情報を表示するLCDディスプレイ(ダム、LCD、押しボタンを制御し、誘導を使用して電圧/電流/電力情報をボディに要求するのに十分なインテリジェンスを備えています) ここでのすばらしい点は、LCDコンポーネントが身体から電力を供給され、誘導(非接触)以外のものを使用せずに身体と通信することです。 [LCD with buttons]-----coil <magnetism magic> coil-----[meter body] 数時間で、ボタンを使ってLCD画面にエネルギーを供給するためにカップリングを使用する回路を逆転させようとしました。同時に、そのカップリングは非接触通信チャネルとして使用されています。 これが最終結果でした: 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 接続を整理してくれたTransistorと/ u / eyal0 @ Redditに感謝 そして、これらは実際の共食い回路の写真です: FRONT(1つのタブで開く) 戻る(別のタブで開いてから、両方の間で通勤すると、それらは互いに整列します) FRONTラベル付き PWR SRC回路に電力を供給する(ボディがLCD回路に電力を供給する)および通信に使用されるコイル (図が正しく取得されたかどうかを確認できますか?) / u / InductorMan @ Redditで、図にあるC4 / R4の間違いを指摘してくれてありがとう。 私は答えが見つからないこの内部の仕組みについていくつか質問があります: コイルはどのようにしてATMEGAにDC電流を供給できますか?どうしてVCCがコイルの一方の端に直接接続されていて、ATMEGAを揚げないのですか? Q1の役割は何ですか? WB2コンポーネントとは何ですか? 通信に使用されるATMEGAピンは何ですか?どのようにして(オシロで)それらを「聞いて」、通信プロトコルを発見できますか? AVCCとAREFは、図で配線されている方法で何をしていますか? コンデンサとツェナーの値を簡単に見つけるにはどうすればよいですか? ありがとう! リンク:現在進行中のRedditに関するディスカッション

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マイクロコントローラピンの12V入力
パルス/秒をカウントしようとしています。マイクロコントローラピンの5〜100 Hzの範囲。µCは5V入力で動作できるので、電圧レベルを安全に下げる必要があります。 簡単な抵抗が思い浮かびますが、それでもサージはµCピンに直接開いたままになります-meh。 私はこの答えに出くわしましたが、その回路が「高速」な100Hzの変化に対応できるかどうかという疑問が残ります。 5Vまたは3.3Vピンを「ダーティ」な 12V入力に接続する、実績のある信頼できる方法(ICを使用しているのでしょうか?)はありますか?「既製」のICを駆動するために利用できる12Vと5Vを持っています。

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GPSとWi-Fiが密閉された銅張ボックス内で動作するのはなぜですか?
Raspberry Piベースのプロジェクトを、端がはんだ付けされ、銅の表面が接地された、銅クラッドFR4 PCBで作られたDIYボックスに組み立てたところです。 箱に蓋を付けると、オンボードWi-FiとUSB GPSレシーバーが機能しなくなります。つまり、PiがWi-Fiから外れ、GPSフィックスが失われると予想していました。 代わりに、認識できる影響はありません。Wi-FiとGPSは、金属製の蓋がないかのように機能します。 このプロジェクトを銅張りのケースに入れた理由は全体として、RFからシールドするためでした(5W VHF FMトランスミッターの近距離フィールドで動作します)。 ここに写真があります 一時的な蓋をして… (細い被覆を取り除いたワイヤーは、蓋が電気的に接触していることを確認するためのものであり、上部のUSB電源バンクは、接触を確実にするために下向きの圧力を提供しているだけです)
8 rf  shielding 

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ブリッジ整流器:4ダイオードvsシングルチップ?
(少なくともDIYオーディオ愛好家の間で)アンプやDACなどの電源を設計する時が来たら、部品リストに「4 x MUR860ダイオード」のようなものが必ず含まれることに気づきました。ウェーブブリッジ整流器(MUR860は特に人気のある選択肢です)。 ただし、これらのオールインワンブリッジ整流器「チップ」は、正しいブリッジ構成で4つのダイオードを本質的に含みます。 多くの場合、必要に応じて冷却できる金属ケーシングに収納されています 通常、はるかに高い電圧/電流定格を処理できます 4つのディスクリートダイオードよりも少ない物理/ PCBスペースを占める 多くの場合、ディスクリートダイオードのコストは4未満です。 質問:単一のブリッジ整流器チップ上で個別のダイオードを使用することにはメリットがありますか?そうでない場合、なぜそうするのがそれほど人気が​​あるように思われますか?これは、「自分で作る」ことの満足感なのでしょうか、それとも、仕事でのオーディオフォロリーなのでしょうか。ありがとう!

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UARTラインを見つける方法は送信データのために無料です
Rs485と通信するボードがいくつかあります。彼らは持っているATMegaようなシリーズのマイクロコントローラをatmega168pかatmega8。各ボードはいつでもデータを自由に送信でき、私はModbusの使用につながる制限があります。ボードの数は5〜10の範囲で指定できます。 私の問題は次のとおりです。ボードは、UARTラインが自由にデータを送信できるかどうかを確認し、バスがビジーであることを検出した場合、バスが空くまで待ってから独自のデータを送信できますか? 自動または手動で変更し、他のボードに回線がビジーであることを検出させる特別なフラグまたはレジスタはありますか?
8 atmega  uart  rs485  bus 


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トラックの長さが信号の波長よりはるかに短い場合、PCBトラックのインピーダンスは重要ですか?
インピーダンスが制御されていないトラックのあるPCBがあります。最長トラックは波長の1/5000より短いです。トラックのインピーダンスは重要ですか? そうでない場合、トラックインピーダンスをソースインピーダンスと負荷インピーダンスに一致させることについて考える必要があるのはどのくらいですか。
8 pcb  rf  impedance  trace 

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LEDのLCDバージョンのような電子コンポーネント?
発光ダイオードの液晶ディスプレイバージョンはありますか?LEDのような小さくてシンプルな2ピンデバイスである視覚インジケーターが必要ですが、光を放射する代わりに、LCD画面のように黒または白、または黒と透明になります。 ソーラー電子コンパスを作りたいです。その磁力計はソーラーパネルに接続され、次に北を指すとオンになるある種のインジケーターに接続されています。LEDは、日光の下では見えないことを除いて、インジケーターに最適です。また、ソーラーパネルにとっては数ミリアンペアを消費します。 LCDは完璧なマイクロアンペアの範囲で動作でき、光を反射するため、直射日光の下でも見ることができます。これは理想的なフィットのように見えましたが、私が見つけることができるほとんどのLCDモジュールは、数インチの幅であり、私が考えていたもののように大きなものです。また、多くのピンと複雑なインターフェースが含まれます。また、私が見つけることができる最も安いLCDモジュールは約2ドルかかります。これらはすべて、単純なオン/オフの視覚的インジケータとしては少し重要です。比較すると、LEDの価格はそれぞれ2セントです。 その後、7セグメントディスプレイを調べましたが、手頃な価格で見つけることができるほとんどすべてが、太陽光の下では見ることができず、再び多くの電力を消費するLEDバージョンです。彼らはこれらのLCDバージョンも作っていますが、それらははるかに珍しく高価です。繰り返しますが、ピンが多く、サイズが大きく、コストが高くなります。 私が欲しいのは、小さなプラスチックのドットで、電源を入れると黒くなったり透明になったりすることがあります。これは存在しますか?これは見つけるのがそれほど難しいようには思えません。人類はほとんど黒いドット技術を持っていませんか?私たちは間違いなくほとんど輝くドット技術を持っています。あなたは虹のすべての色で安価のためにLEDを巨大なパックで手に入れることができます。これを「LCDピクセル」や「シングルセグメントLCDディスプレイ」などと呼ぶことができるでしょう。 更新:私がLEDの可視性を過小評価し、LCDの可視性を過大評価していると数人の人が言いました。念のためテストしてみることにし、写真を何枚か撮りました。 直射日光。左のLEDはオン、右はオフです。 外は影付き。左のLEDはオン、右はオフです。 屋内。 直射日光下でも緑のLEDが見えました。かすかでしたが、点灯していることがわかりました。右側のLEDは、比較のために完全に電源がオフになっています。このLEDは3.25ミリアンペアを消費しました。比較に使用したLCDは、ウォルマートから88セントで入手した安価なエッグタイマーです。 ここの投稿から判断すると、この回路コンポーネントが存在するようには思えません。ライトバルブが最も近く、ライトバルブは小さなインジケーターに使用できるほど小さくはありません。 これを作ってもらえますか?このサイトで尋ねられた他の質問に比べて非常に多くの見解に基づいて、人々はこのようなコンポーネントに興味を持っているようです。ある種のLCDメーカーにこのようなものを書く可能性はありますか? LCDがAC電源で動作することは知っていますが、工場がプラスチックにかなり複雑な回路を組み込むことができることも知っています。ウィンカーメカニズムが組み込まれたLEDを見てきました。バッテリーに接続するだけで、毎秒1回自動的に点滅します。点滅回路はLEDの基部に組み込まれているため、LEDを見ることもできません。ある種のhブリッジを使用して同様の設定を行い、電源をACに反転させることができるので、LCDは通常のDC電源に接続しただけでも機能します。 もう一つの可能​​性は、液晶の代わりに微細な金属リボンを使用する「グレーティングライトバルブ」でした。私の知る限り、DC電源で動作します。また、特許の有効期限が近づいているようです。

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ADCからより多くの分解能を得るためにADCサンプルを平均化できないのはなぜですか?
Arduino ADCから10ビットを超える精度を取得しようとしていますが、その背後にある理論を実際に理解することはできません。よく引用されるAtmelアプリケーションノート(http://www.atmel.com/Images/doc8003.pdf)は、 通常の平均化では変換の分解能が向上しないことに注意してください。間引き、または補間は平均化方法であり、オーバーサンプリングと組み合わせて、解像度を向上させます それから彼らが「間引き」のために提案するのは小数点を動かすことです。これは、移動するすべての場所のバイナリ読み取り値を半分にすることになるため、ベース10の値を2または4または8で除算するか、何を使用するかを決定します。デシメーションが間違っていると理解していますか?
8 arduino  adc 


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AC SSRのサイクル速度はどれくらいですか?
Arduinoで運転しているPID /ヒーターのセットアップがあります。Opto 22 MP240D4ソリッドステートリレーを使用して、約1A 120V 60 Hz(抵抗ヒーター)を切り替えています。ゼロクロスターンオンかどうかは、製品シートまたはデータシートからは明らかではありません。また、ほんの少しの状況で、アプリケーションは非常に低い質量の加熱要素であるため、典型的なPIDプラントの観点からは少し珍しいです。 システムから最高のパフォーマンスを引き出すために、パルス幅/密度変調の細分性を最小限に抑えたいです。 明らかに、それはゼロクロスの数なので、私の絶対的な上限は120 Hzです。しかし、高パルス速度で実行することに害がありますか(熱疲労、チップへのストレスなど)。 また、パルス幅変調またはパルス密度変調には利点がありますか?

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どのマイクロコントローラーをマスター/スレーブにする必要がありますか?
朝目覚めるアラームをデザインしています。システムは3つのサブシステムで構成されています。 (S1) RGB 7セグメント管理。各桁に1つと「:」に1つずつ、5µCで構成されています。µCの数が多いのは、RGB LEDではICを使用せず、トランジスタのみを使用しているためです。 (S2)センサーと入力の管理。設定されたアラームと現在時刻の距離センサーを管理する1つのµC。設定用のスイッチ。 (S3)通信および音声ファイル。さらなるプロジェクトのためにUARTのBluetoothモジュールと通信する1つのµCは、正確なクロックを持ち、オーディオ再生を管理するRTCクリスタルを得ました。(私はまだオーディオに取り組みませんでした) 通常の実行中、S2は入力を読み取り、処理のためにS3に送信します。次に、S3はS1に何を表示する必要があるかを送信します。 これらすべてのサブシステムを互いに通信させたいので、I2Cバスの使用を選択します。しかし、ここに私の質問が来ます: どのµCがマスターになる必要がありますか? 一方で、S3はシステムの中心ですが、他方で、S2はS3よりも多くのメッセージを送信できます。だれが主人/奴隷になるかについて私が未定なのはそのためです。 誰がスレーブ/マスターになるかを決定するルールはありますか?良い選択をするためにどのような質問をするべきですか?(一般的に、この特定のシステムではありません)
8 i2c 


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