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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ハードウェアなしの組み込みソフトウェアの作成
ハードウェアチームが一部のハードウェアを開発するのに2か月かかることを考慮してください。 私の質問は、どのようにしてソフトウェアを作成し、ハードウェアなしでテストできるかということです。 従うべき規格はありますか?どうやってやるの?

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GPSレシーバーで1PPS信号はどのように生成されますか?
質問はばかげているように見えるかもしれませんが、衛星からの飛行時間は不明で動いています。ドップラー効果は周波数を歪め(相対的な軌道のために一定ではありません)、衛星は絶えず行き来し、一定に強制します基準クロックの変更。 さらに、1ppsはジッターが低いことを意味しますが、UTCクロックと同相であることも意味します(ただし、この点で正確であるとは言えませんが、ほとんどがジッターが低いことで有名です)。 ここに2番目の質問があります。1PPSフェーズは、搬送波または復調信号に接続されていますか?
8 gps 

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8ビットステレオオーディオR-2R DAC、これは正しい方法ですか?
私は電気工学に不慣れで、最初にやりたいプロジェクトはデジタルアナログオーディオコンバーターの作成です。これを行う良い方法は、変換にR-2R構造を使用することであることがわかりました。 私は自分自身に挑戦し、回路のデジタル部分からゼロから始めたいと思います。それを構築するのに役立つ解決策がウェブ上で本当に見つからないという事実は別です。私は回路シミュレーションプログラムを手に入れて設計を始めましたが、使用する可能性のあるあらゆる種類の電子機器をWebで検索しています。 今、私はDACの原理を理解している近所のどこかにいると思いますが、経験を積んだ誰かが私が実際にそれを取得するかどうかを確認するのを手伝ってくれると助かります。これはそれを求めるのに適切な場所ですか? もしそうなら、これは私が設計した回路です: 各チャネルに出力ラッチ付きのシフトレジスタを使用し、Q7Sを1つからもう1つにリンクしてデータを供給しました。オーディオファイルがブロックで左右のチャンネルを交互に、またはその逆に交互になっていることは正しいですか?例:8ビットファイル:左の場合は0010 0111、右の場合は0010 0110? ここで使用したシフトレジスタは74HC595です。ビットをシフトインすると、ピン以外のピンが(一時的に)アクティブになります。ラッチ[STCPピン]がトリガーされると、ビットはシフトレジスタからストレージレジスタに転送され、対応するピンに値が直接出力され、次の16ビットが許可されるまでアクティブのままになります。 次に、水晶があります。私は、方形波信号を使用して、適切な発振周波数(24,576MHz)の水晶を模倣しました。DACが必要とする周波数を出力するために周波数が分割されるカウンターに供給します。この場合、サンプル周波数は192.000kHzでなければならず、したがって、データがシフトインされる周波数は3.02MHz(192.000 x 16ビット)でなければなりません。192.000kHzのクロック速度は、STCPをトリガーするために使用されます。 次に行うことは、ソース(ラズベリーなど)からI2Cを介してDACのバッファーにデータを読み込み、そこからビットをここにある回路にクロックする方法を理解することです。 私が正しい方向に進んでいる、または私が正しい方向に進んでいないと思われる場合は、お知らせください。 ありがとう!ロジェ ちなみに、私が構築したいDACは96kHZでチャネルあたり少なくとも24ビットであることを言及するのを忘れていました。この脅威には多くのスペースを必要とし、後で追加するのは難しくありません。それは同じ原則です。
8 dac  register 

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エポキシブロブの作り方
PCBをいくつかマイナーなミスで作成しましたが、ボード上のマイクロの周りにワイヤを配線することで修正されました。これは見栄えがよくないので、変更を表示してクライアントに引き渡すのをためらっています。 これらの変更を非表示にするために、自宅のマイクロの周りにエポキシの塊を作成することは可能ですか?エラーを隠す他の方法はありますか? これは、私が言及しているblobのタイプです。
8 pcb 

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グランドは電圧降下のような影響を受けますか?
私は現在、いくつかの非常に長いワイヤー(約20メートル、つまり両方向で40メートル)が必要なプロジェクトに取り組んでいます。これは、コントローラー(ATmega8)のピンをトリガーするために使用されるボタンに接続されます。 予想される電圧降下の問題のために、私はI / Oピンをハイにプルし、ボタンを介してグランドを実行することを選択しました(ボタンはI / Oピンをローに引き下げてトリガーします)。 したがって、私の質問:Vcc電圧レベル(5V)の代わりに、それらを介してグランドを実行するときに、このような長いワイヤを使用すると問題が発生しますか? 地面は「電圧降下」のような問題を抱えていますか?
8 voltage  ground 

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オペアンプのプラス電圧とマイナス電圧の生成
おそらく簡単な質問です。私はそれをグーグルで調べました、しかし答えは私には意味がありません。 私はオペアンプについて学び、素敵な10セントオペアンプであらゆる種類の回路を作成しています。私は常に+/- 5Vまたは15Vを使用してラボの電源からこれらに電力を供給しており、無はんだブレッドボードでうまく機能します。数セントしかかからない単純なマルチバイブレーターなどの単純なものを作成する。 今、私は、多くのものが横になっている5V壁のいぼなど、単一のDC電源からそのようなデバイスに電力を供給する方法を疑問に思い始めます。 これが私が見つけたものです。 オプション1: TLE2426などの「レールスプリッター」を使用します。しかし、私がスルーホール形式でデジキーで見つけることができる最も安いものは$ 1.83(qty = 1)です。本当に?残りの部品表の10倍以上(たとえば、1つのオペアンプといくつかの抵抗器とコンデンサーでマルチバイブレーターを作る)。 オプション2: このページの「仮想グラウンド」セクションに示すように、別のオペアンプを使用してください:http : //www.swarthmore.edu/NatSci/echeeve1/Ref/SingleSupply/SingleSupply.html オプション3: オンラインでどこかで単電源オペアンプを購入できることを読みました。digikeyを検索しましたが、見つかりませんでした。「Vsupply single / dual」という列がありますが、データシートにアクセスしたときにクリックしたものはすべて、その列に引用されている数値が+/-のデュアル電圧でした。 結論 小さな1回限りの回路の場合、ソリューションに2ドル支払う必要はありませんが、確かにオプション2が他の唯一のソリューションではないことに注意してください。もしそうなら、私はデュアルスタイル(パッケージごとに2つ)のオペアンプのみを購入します。もう一方の仮想グラウンドを作成するために常に1つが必要と思われるためです。確かにそれが唯一の解決策ではありませんか? さらに、オプション2は多くの電流を供給することができないと思います-それはそれがいくつかのインスタンスで機能しないことを意味しますか?オプション2の問題が発生するのはどの場合ですか?

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IPおよびNK変換とは何ですか(イヤホンで見られます)?
イヤホンの横には、IPとNKの2つのイニシャルを切り替えるスイッチがあります。 このQuoraの質問は、これがIP / NK変換であることを示唆しています。 これは正確には何で、何のためのものですか? 注意:中国からイヤホンを購入しましたが、このマニュアルはほとんど役に立ちません。
8 sound 

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電圧信号と電流信号の意味の違いは何ですか?
これはおかしな悪い質問のように聞こえるかもしれません。しかし、電流と電圧の不可避性が共存しているのに、なぜこの概念を1つの概念(電流または電圧)に使用するのでしょうか。どこかに信号がある場合、それは同時に電流と電圧の両方です。ただし、そのプロパティの1つだけを挙げます。 それはそれらのうちの1つをよく知ることについてですか?つまり、アンプがあるとします。「既知の電圧ゲイン」のみでアンプを設定する場合は電圧アンプと呼び、「既知の電流ゲイン」で設定する場合は電流アンプと呼びますか。それとも、入力信号の性質によるものですか? 入力信号の例を挙げて、それが電圧または電流信号と呼ばれる理由を説明できますか? 編集:私の混乱は解決しませんでした。単段増幅器があるとしましょう。そして、それは入力と出力を持っています。そのような回路とその入力と出力を見ると、電流入力信号または電圧入力信号を増幅していると結論付けるのはなぜですか?入力信号のタイプに名前を付ける方法は何ですか?両方が増加していると想像してください。私はまだ区別する方法を理解していません。 EDIT2:典型的な共通エミッタ安定バイアスシングルnpn bjtトランジスタアンプを想像してください。例:http : //www.electronics-tutorials.ws/amplifier/amplifier9.gif?81223b。この場合のベース電圧は、「バイアス電圧+小信号電圧-エミッタ電圧」です。入力電流は非常に低いです。次に出力を確認します。出力電圧が増加しました。はい。でも待って..出力電流も増えて「beta * Ibase」になりました。これで、入力電流が増加し、入力電圧も増加しました。これは電流アンプですか、それとも電圧アンプですか?Xアンプの場合は、入力信号がX信号であることを意味します。(Xは電流または電圧です)

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すべてのコンポーネントはキルヒホフの現行法に従いますか?
キルヒホッフの現在の法則は、ノードを通る正味電流は常に0であると述べています。これは、電荷の保存原理から導き出されたものです。私の質問は、KCLはどの電気コンポーネントにも適用できるのですか?たとえば、トランジスタ、集積回路などに適用できます。 それ以外の場合は、コンポーネントが時間の経過とともに電荷を蓄積することになるので、私はそれが適用できるはずだと私の考えは思います。別の可能性は、コンポーネントが「リーキングチャージ」になることです。たとえば、コンポーネントは「空気中に電荷を流す」などです。この場合、コンポーネントは電荷を蓄積していませんが、電荷が回路の外に移動しています。これも一般的には起こらないと思います。 だから私の質問は、キルヒホフの現行法はどの回路要素にも適用できるのですか?たとえば、電流の方向を考慮して、特定の時間に集積回路のピンを流れる電流を合計すると、0アンペアになりますか?他の回路要素についても同様です。正味電流が0アンペアでない場合はありますか?

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取り付け穴を部分的にボードの外側に配置する
現在50x30 mmのボードがあります。そして、私はそれに4つの取り付け穴が必要です。 悪いニュースは、それらを通常の方法で配置するための十分なスペースがないことです。今、私は次のことを行いました:ボードの端の中央に4つの3.2 mmの穴を配置しましたが、穴の大部分がボードの外側に表示されています。 (白い円はワッシャーの端です) メーカーがこれを行うことができる場合、それらの穴を取り付けに使用できると確信しています。 ここでこの質問の主な理由は、私が急いでいることと、月曜日の朝に私が再ルーティングのために1日を失うことができないことがわかった場合(そして実際にはあまり良くないボードを拡張するため)です。私は一日を失いたくないので、私はアドバイスを得るためにここに来ました:この種類の穴が作られることは一般的ですか?それとも、私が知らない他に何かがあるのでしょうか? ですから、あなたのアドバイスがこの種の穴を避けることであるなら、私は日曜日に必要な変更を加えるでしょう。あなたはどう思いますか?

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高電圧多層PCB
4層PCBを設計したいのですが、最上層と2番目の層には最大600Vの電圧がかかっています。トレース間隔について多くの情報を見つけましたが、異なるレイヤー間の分離については何も見つかりませんでした。2つ(またはそれ以上)の層の間で600Vの電圧(差)を持つことは可能で安全ですか?通常のFR4 PCBを使用する予定で、300V / milのブレークダウン電圧を知っています。しかし、破壊電圧も安全ですか?

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全波整流器vs全波ブリッジ整流器
全波整流器と全波ブリッジ整流器の違いは何ですか?つまり、ブリッジを使用すると何が得られるのでしょうか。私の知る限り、ブリッジが2つのダイオードを使用している間、両方が同じことを行いますが、それにより、ブリッジがより高価になります。 全波整流器: 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 全波ブリッジ整流器: この回路をシミュレート
8 rectifier 

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電圧レギュレータにヒートシンクを使用するのはいつですか?
小規模なプロジェクトでは、LM7805などの出力8Vまたは5Vの電圧レギュレータを使用することがあります。電力はI * Vですが、実際にヒートシンクが必要になるのはいつか疑問に思います。レギュレータ出力からの電流フローは1mAである場合がありますが、他のプロジェクトでは20mA以上です。加熱やヒートシンクの使用を検討する際の目安はありますか?稼働時間は12時間です。

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なぜDRAMは、冷たいとき(電源がオフのとき)により良い状態を保持するのですか?
これがトピックから外れているとすいません。コンピュータのハードウェアフォーラムには適しているかもしれませんが、適切なものが見つかりませんでした。 私は、法廷捜査、敵政府、または犯罪者によるコンピュータの電源がオフのときにDRAMから暗号化されたハードドライブへのキーを取得するために使用できるコールドブート方法について読んでいます。この方法は私を魅了します。DRAMの電源がオフになっても状態が保持されていることに気づかなかったからです。 何か気になっていました。この論文は、より低い温度では崩壊の速度が大幅に遅くなると述べています。これはなぜですか?電子は低温で励起されないため、分子から分子へとジャンプする可能性が低くなり、コンデンサが電荷をより長く保持できるようになるためだと思います。私はこれを正しいと思いますか?
8 capacitor  dram 

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全波ブリッジ整流器に負荷がなくてもダイオードが飛ぶ
私は、全波ブリッジ整流器(個別の3A SMDダイオードで構成される)とバルク容量のみで構成される電源の単純な最初のステージだと思ったものを作成しました。 トランスから電源を投入した瞬間、ダイオードが飛んでいきます。ダイオードを前後に取り付けていないことを確認しました。トランスは最大4.81Aを出力できますが、負荷なしで回路に電力を供給します。私の最終的なソリューションでは、3Aの制限を超える予定はありません。 回路の基本的な回路図は次のとおりです。 いったい何が問題なのでしょうか?これはコンデンサの初期充電が原因ですか?ボードの正極レールと接地レールの間に短絡がないことも確認しました。 2つの回路を同じ結果で更新します。 回路1-合計容量:6580µF(14 470µF電解スルーホールコンデンサを並列に構成) 回路2-合計容量:2820µF(6 470µF電解スルーホールコンデンサを並列に構成) 8つのダイオードを作成最大2つの全波ブリッジ整流器は、それぞれB340LA SMD 3Aダイオードです(http://www.farnell.com/datasheets/639175.pdf) 上記のすべてに、それぞれ18V / 80VAの2つの2次巻線を持つ単一のトロイダルトランスが給電されます。どちらの場合も単一の二次巻線がテストされ、どちらも同じ結果が得られました(ダイオードから出た火は短絡に失敗します)。

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