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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PCB上の両面コネクタレスUSB
この質問は、PCB上のコネクタレスUSBから発想を得ています。どちらの方向にも挿入できるAliExpressのクールなUSB LEDを見ました。 同様の対称的なコネクタレスUSBプラグを使用してボードを構築したいのですが、ほとんどのUSB Type-Aの金属スリーブの内側にある2つのタブにコネクタの未使用の側が短絡することは間違いありませんソケット: AliExpressボードは機能するので、回路の一部が、コネクターの+ 5Vリードがスリーブに接触するケースを処理すると想定しています。責任は、コネクタの近くのボードにある2つのダイオードにあると思います。 これらの仮定が正しい場合、ダイオードとコネクタの両側の関係を示す部分的な回路図を描いていただけますか?誰も答えない場合は、これらのUSB LEDボードの1つで導通テスターを使用して回路を自分で推定し、答えを投稿します。しかし、私はエレクトロニクス設計の初心者です。マルチメーターを使って自分で誤解している観測ではなく、この回路で何が起こっているのかを実際に理解する人の専門知識に感謝します。 そして追加のボーナス質問:ほとんどすべての他のオスのUSBプラグにはない、AliExpressボードのコネクタの2つの小さな角度の付いたセクションの機能は何ですか? 彼らは何かしますか?彼らは縞模様をレーシングしていますか?

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アース線を介してオーディオ回路のノイズを拾うことは可能ですか?
ギターの電子機器などのオーディオ回路(私がこれまでに手を出していないのはこれだけです!)では、連続したアースパスに沿ったすべてのポイントが本質的にすべて同じ電圧(「ゼロボルト」)であると常に考えていました(おそらく単純化して)基準電圧)。 しかし、私は疑問に思っていました-そのパスに沿ったあるポイントからアース線を延長する場合、それ自体がアース基準の「0V」を変更することによって回路にノイズを導入することは可能ですか?(おそらく私は「長いアース線とアンテナの違いは何ですか?」と思っています-しかし、それが私が求めているものであるかどうかを知るためにアンテナについて十分に知りません:)
8 audio  noise 

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200 kWバッテリーソリューションについての主張はどのように考えられますか?
Aviation:SEに投稿されたこの質問に続いて: ARCAホバーボードは、小径扇風機の既知の制限に違反していますか? ベンダーサイトに記載されているホバリングボードに関連しています。 (ソース) このデバイスが実際に存在するという主張を評価したいと思います。特に、主張されているように、バッテリーを使用して200 kWを供給できるかどうかは疑問です。私は空力の側面を評価しようとしているのではありません。 リチウムイオン電池以外にどんな技術が使えるかわかりません。これが真実であると仮定すると、このソリューションは主張されている特性と互換性がありますか? 供給電力:200 kW、 実行時間:110 kgユーザーの場合は3分、82 kgユーザーの場合は6分 充電時間:6時間、ドッキングステーションを使用して35分に短縮。 電気技師の知識を持つLi-ion特性を考慮すると、このソリューションが機能するのを妨げるような側面はありますか、例えば: バッテリーの重量、容量(ボードのサイズは145×76×15 cm)、 ワイヤーサイズ(箱に利用できるスペースがほとんどありません)、 充電電流(これは35分で充電可能) 放電時間(3〜6分でセルを放電できる場合)、 コスト(バッテリーの交換は6,840ドルで提供されます)。 憶測はありませんが、解決策の可能性と明確に矛盾またはサポートする既知の事実。たとえば、これらの控除は正しいと思います。 200 kWの3分間のホバリングでは、約10 kWhが使用されます。 リチウムイオンの特定のエネルギーと密度により、これは、バッテリーで40 kgと14 dm3を意味します。 バッテリーの価格:楽観的な0.40 $ / Whの場合、これは$ 4,000になります。 30分で10 kWhを充電するには、20 kWの充電器が必要です。 cosφ= 1と仮定すると、これは220Vで91 A(通常、家庭で見られるものをはるかに超える)を意味し、Li-ionセル電圧で5,000 Aを意味します(写真には見えない大きなワイヤーが必要になります)。

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三相変圧器対3つの単相変圧器
しばらく前に、ここの発電所は落雷を受け、変圧器を破壊しました。廃止された原子力発電所から代替品がどこかで入手されましたが、原子力発電所に移動するには英雄的な努力が必要でした。「元の機器は3つの単相変圧器のバンクでしたが、これは三相変圧器です。それは基本的に3変圧器を1つのボックスに収めています。そのため、それを中に入れるのは非常に困難です。」 それ以来、適切に接続された3つの単相ユニットと比較して、1つの3相ユニットにはどのような利点があるのか​​疑問に思いました。より重いユニットを望ましいものにする磁気回路の設計に微妙な点はありますか?

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なぜヒューズが切れないのですか?
私が読んでいる本には、自動車のヒューズと1.5Vバッテリーを接続してヒューズの溶断を観察する実験があります。 しかし、ヒューズが切れません。9Vバッテリーで実験を繰り返しましたが、それでも動作しません。これらの結果の後、最大12Vを出力できるDC-ACアダプターを使用して実験を試みました。 12Vで実験してみたところ、ヒューズとアダプターの出力の間の接続に小さな青い火花が現れました。さらに、ヒューズは温まりましたが、まだ切れませんでした。 これはなぜですか?私は当初、抵抗がほとんどないので、ヒューズを任意の電圧に接続するとすぐに溶断すると思っていました。ヒューズが溶けないのはなぜですか?

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STM32F0x1コンパレータ(COMP)とADCを同じピンに同時に接続しますか?
STM32F051マイクロコントローラーのコンパレータペリフェラルを利用するプロジェクトをまとめています。ドキュメントで、コンパレータが機能するために入力ピンをアナログ用に構成する必要があることを読みました。これは、ピンをADC入力として使用していた場合と同じ設定です。 入力として単一のピン(PA1など)を使用して、ウィンドウコンパレーター入力とADC_IN1のADC入力の両方として構成できますか? 考慮すべき追加のノイズなど、この構成に問題点はありますか? データシート(p 19) リファレンスマニュアル(p 295) これが可能であることを示唆する興味深いリファレンス: AN4232 からの抜粋:STM32F3シリーズのアナログコンパレータの概要
8 stm32  stm32f0 

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リチウムイオンバッテリーの安全性をテストすることはできますか?どうやって?
行われてきた話ホバーボード内部のリチウムイオン電池によって引き起こされると考えられている火災についての最近のニュースインチ これらのデバイスのいずれかを使用していて、ホバーボードを分解してバッテリーを手に入れることを気にしていなかった場合、実際にそのバッテリーが安全であるか、仕様に準拠しているか、火災を引き起こす可能性があるかどうかをテストできますか?もしそうなら、どうですか?

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±0.01°Cの精度で温度を測定
±0.01°Cまでの温度を測定する最も正確な方法は何ですか?私はホイートストンブリッジ(マイナーキャリブレーション用のミニポット付き)とその精度と範囲のためのRTDの使用を検討しました。-85°C〜55°Cの範囲が必要です。理想的には、これは低電圧動作(6 VDC)です。出力はデジタル信号である必要があり、現在はArduinoに送信されますが、将来的には、Arduinoに接続する前に、このデバイスと一緒にデータロギングシステムを含める予定です。電源はArduinoからも供給されるため、安定性は現在Arduinoのハードウェアに依存していますが、ユニットは115 Vコンセントに接続されるため、接地基準を使用できます。 最終的な目標は、このロギングデータのような複数の温度単位を持ち、データをグラフ化できるmCに送信することです。測定するのに十分正確なさまざまなプラチナRTDを見つけましたが、回路のレイアウト方法、アナログ信号をデジタルに正確に変換する方法、および電源に必要な電圧安定器を知りたいです。

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スマートカードの処理能力とメモリがそれほど制限されているのはなぜですか?[閉まっている]
休業。この質問には、より焦点を当てる必要があります。現在、回答を受け付けていません。 この質問を改善してみませんか?質問を更新して、この投稿を編集するだけで1つの問題に焦点を当てます。 4年前休業。 SLE5528のような一般的なスマートカードは、ほとんど常に16K未満の使用可能なメモリと非常に遅い8ビットプロセッサに制限されているのはなぜですか?これらの制限を引き上げることが技術的/経済的に実行不可能になる制限要因は何ですか? 編集:多分私はなぜ私がこの質問をしているのかについてもう少し背景を与えるべきです 職場の顧客のために、基本的にキーストアとして機能するスマートカードモジュールを統合する必要がありました(PKCS11などの高レベルのプログラミングライブラリで使用できるものと同様)。私たちは常にこのデバイスの制限に達していました(数個を超えるキーを保存できない、1kを超えるキーを保存できない、キーリストを取得する前に少なくとも5秒待つ必要があるなど)。サプライヤの側で連絡が取れた唯一の人物は、「スマートカードの機能です」という回答をくれたベンダーでした。これは、4Kを超えるサイズのRSA鍵をカードに保管するための実際の市場がないようなものではありません。この背後にある本当の理由を知りたいです。

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あるMLCCメーカーを他のメーカーよりも優先する理由はありますか?
私はいくつかのSMDチップコンデンサを初めて指定しています。muRata、Yageo、Vishay、AVX、Kemetなど、いくつかのメーカーが存在することに気づきました。 チップコンデンサについて、これらのメーカーのいずれかを他のメーカーよりも優先する理由はありますか? もちろん、それらはすべて写真から同じように見え、価格はかなり匹敵するようです。これらは単なる純粋な商品ですか、それとも本当の違いがありますか?違いがある場合、このように「質問する」以外に、通常はどのようにしてそれらを発見しようとしますか?:)

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振動のある最小ワイヤーゲージ
私は事実があることを聞いた最小電線サイズのための環境振動が。つまり、振動が発生するワイヤー(私の場合は自動車)を設計するときは、通過する電流の量に関係なく、すべてのワイヤーを24 AWG以上にすることをお勧めします。 これについて何か知恵はありますか?自分のワイヤーがバラバラにならないように十分に大きいかどうかをどのように判断できますか?
8 wire  vibration 

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ROMとRAMのどちらからプログラムを実行するのが速いですか?
電子工学の出身である私たちのほとんどは、SRAMがDRAMよりも速いことを知っています。しかし、RAMとROMを比較することになると、私にはわかりません。 私の質問はマイクロコントローラーに関連しています:「コードがRAM / ROMから直接実行される場合、そのパフォーマンスはより良くなりますか?? 1)RAMからの実行または2)ROMからの実行または3)両方が同等に実行されます」 また、ROMの読み取り速度が高くなるように設計されていることも考慮してください。一方、RAMの場合、読み取り速度と書き込み機能のトレードオフがあります。

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リレー:低レベルトリガーと高レベルトリガーの違い
マイクロコントローラープロジェクトのリレーを選択していて、電子初心者なので、低レベルのトリガーと高レベルのトリガーのどちらかを選択しなければならないときに問題に直面しました 私が理解している限り: 低レベルのトリガーは、制御信号が特定の電圧を下回ったときに電流が電力線を通過することを可能にします。 高レベルでトリガーされると、制御信号が特定の電圧を超えたときに電流が電力線を流れるようになります。 私は正しいですか?
8 arduino  relay 

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RTOSが決定論的であると見なされるのはなぜですか?
PC(もちろんOS)では、どのCプログラムもタイミングの点で不確定になります。たとえば、「別のウィンドウを移動する速さ」に応じて、ループは1.2〜1.3秒かかります。これは、OSがプロセス(またはスレッド)に処理能力を共有させるためです。 RTOSに関する限り(組み込みシステム上)、マルチスレッドアプリケーションを作成すると、同時に実行されているスレッドの数に応じて、同じことが起こると思います。 組み込みシステムでこれを正確にテストするための機器がありません。したがって、私は尋ねたかった。私の懸念は合理的ですか、それとも非常に根本的なものを見逃していますか? 編集:例を挙げます。task1(10ミリ秒)とtask2(20ミリ秒)があります。彼らは同時に別々の2つのスレッドで開始しました。私の主張(これも心配ですが、よくわかりません)は、task1がtask2と処理能力を共有しているため、10ms以上かかることです。
8 embedded  rtos 

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スマートフォンの拡張バッテリーを元のバッテリーと同じサイズにするにはどうすればよいですか?
私はこれが基本的な質問の一種であることを知っています、それに答えるいくつかの方法があるかもしれません... 最近、OEMバッテリーと同じサイズのスリムな拡張バッテリーがあることを知りました(つまり、異なるバッテリーカバーを使用せずに、高さと幅が同じサイズであることを意味します)。 単純な物理学では、OEMバッテリーがそのようなサイズでmAhを格納する容量をすでに最大にしている場合、拡張バッテリーはどのようにして同じサイズでより多くの容量を持つことができますか? たとえば、元のバッテリー容量は2800mAhであることがわかりましたが 、ここで拡張バッテリーは最大3800mAh、4400mAhになる可能性があります。これは大きな違いです... これらの拡張バッテリーは単なる偽造品ですか?

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