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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MOSFETおよび3 V電源
3 V電源からNチャネルMOSFETを制御したい。 問題は、MOSFETが飽和するために適用される最小V gs値を知る方法を理解するのが難しいことです。たとえば、MOSFET CSD19501KCS(80 V NチャネルNexFET)はどうですか?
8 mosfet  3.3v 

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オプトカプラーの代わりに磁気カプラーを使用するデメリットはありますか?
私は、磁気カプラーと光カプラーの欠点を見つけようとしています(1)。家のリビングルームなどの通常の環境でSPIを介して通信する2つのPCB間のガルバニック絶縁を作成するために使用する必要がある2つを決定しています。 (1)http://www.wisegeek.com/what-is-an-opto-isolator.htm 磁気カプラーと光カプラーの利点を示すウェブサイトとドキュメントをいくつか見つけました。これは、ほとんどの利点をまとめたものです(2) (2)http://www.nve.com/isopdf/WP1201.pdf(ページ3)。 しかし、2つのPCB間のガルバニック絶縁のために、オプトカプラーに対して磁気カプラーを使用することに単一の欠点はないと信じるのに苦労しています。 だから私の質問は:オプトカプラーの代わりに磁気カプラーを使用するデメリットはありますか?
8 isolation 


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DDR3ルーティングでの不均衡ビア数の補償
平衡T構成の533Mhzクロック速度でDDR3レイアウトに取り組んでいます。現在、同じ数のビア(限られた数のラインで+1)を使用してアドレス/ Ctrlラインをルーティングできません。すべてのラインは、20 mil以内で同じ長さにルーティングされています。 これらのラインの有効長のcm差全体に対応する68ピコ秒としてビア遅延を計算しました。ボードの伝播速度は、外部/内部cmあたりそれぞれ54psおよび69psと計算されました。533Mhzでは、信号は半サイクルで13.6 cm〜17 cm(内部/外部レイヤーに依存)で伝播し、これはこれらのラインの約6〜7%のスキューに相当します。 DQSに依存してレベリングキャリブレーションを書き込んで有効長のこの差を吸収できますか、それとも追加のビアでラインから1 cm削りますか?
8 high-speed  via  ddr3 

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SMTチップの抵抗器とコンデンサの寸法を規定する規格は何ですか?
さまざまなソリッドステートパッケージの標準的な機械的寸法と公差を定義するJEDEC登録済みのアウトラインを知っています。 ただし、これらの規格は、2端子SMT抵抗とコンデンサ(0603、0805など)をカバーしていないようです。 IPC-SM-782にはこれらの寸法と許容差がありますが、この標準はIPC-7351に取って代わられました。IPC-7351にはこのデータは含まれていません。 これらのコンポーネントの標準寸法を現在管理しているのはどの標準ですか?

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トロントの路面電車は、路線からどのように電力を引き出しますか?
これをグーグルで試しましたが、役に立ちませんでした。私は路面電車がどのように短絡から電力を引き出すことができるかを理解しようと努めてきました。 参考のために: (ソース:roadstories.ca) 電力線が短絡されたバッテリーとして単純化されていると想像すると 電車は抵抗器のように振る舞うと思います それは短絡のある最初の図に戻るだけではないでしょうか?

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完全に充電されたコンデンサのプレートが互いに絶縁されているとどうなりますか?
私は機械工学の学生で、高電圧コンデンサを使用するプロジェクトに取り組んでいます。 充電されたコンデンサのプレート間の分離が増加すると、電圧が増加することを理解しています。しかし、コンデンサが完全に充電され、充電回路から切り離され、プレートが互いに無限の距離だけ離れた場合、プレートはどうなるのかを知りたいです。各プレートは充電されたままですか?
8 capacitor 

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電源がオフのときにマイクロコントローラーのGPIOを駆動すると、チップが弱くなりますか?
プロジェクトでは、LTC5800-IPMマイクロコントローラーを使用しています。現在の設計では、ICのGPIOピンは、電源がオフのときにHigh(3.3Vまで)またはLowに駆動されることがあります。これはチップを弱めますか?絶対最大定格は、デジタルI / Oピンの電圧が-0.3V〜VSupply + 0.3Vであることを示しています。答えが「いいえ」の場合、電源投入時にICが弱まる可能性がありますか? LTC5800-IPMには、最も詳細なデータシートはありません。特にそのデバイスが明確でない場合は、CMOSマイクロコントローラーのGPIO全般について知りたいと思います。
8 gpio 

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溶接損傷から電子機器を保護する
機械の溶接を行うユーザーは、バッテリーを車両から外すなどの予防策を講じる必要はありません。どうやら、溶接は電子機器に深刻な損傷を引き起こす可能性があります。 そう: 回路に溶接損傷を引き起こす実際のメカニズムは何ですか? エレクトロニクス設計者は、車両に搭載されているデバイスの損傷をどのように防ぐことができますか? これをテストできる基準はありますか? 編集:質問はアーク溶接に言及していました。

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PCBから銅層を除去するレーザーダイオード
DIYキットを使ってPCBフライス盤を作りました。これまでのところ満足していますが、速度が遅く、線の最小の太さはチップのサイズによって異なります。 先述の問題を克服するために、カッティングビットをレーザーダイオードに置き換えて、銅層を直接 アブレートして耐酸性塗料をアブレートしたいと考えています。 編集:Spehro Pefhanyが説明したように、レーザーで銅層を除去するには、単純なレーザーダイオードよりも強力なレーザーが必要です。この時点で、レーザーダイオードを使用して塗料をアブレーションすることは、これを行うためのより良い方法です。 ここに私の質問があります: 厚さ1 mm以下のペイント層を除去するには、どのタイプのレーザーダイオードを使用する必要がありますか? ペイントレイヤーをアブレーションするために必要な最小電力を計算するにはどうすればよいですか? レーザーダイオード、ドライバー回路、保護(ダイオード自体と人体)について読みましたが、質問について適切な情報源が見つかりませんでした。

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回路の定電流?
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 バッテリーは、電場を作成し、電位エネルギーを運動エネルギーに変換することにより、電子を励起します。正の端子の近くで電子はより多くの運動エネルギーを持っているので、電流はもっと高くないのではないですか? 類推によって私の質問が明確になるかもしれません。建物からボールを​​落とすと、より多くのポテンシャルエネルギーが運動エネルギーに変換されているため、ボールが地面に到達するときにスピードが上がります。同様に、電子はより多くの運動エネルギーを持っているので、電子が正の端子に近づくにつれて速く移動するのではないですか?そして結果的に、電流はもっと高くなるべきではないでしょうか?

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ワンタイムスイッチとしてのトランジスタ
ある種のワンタイムスイッチを開発しようとしています。 犯罪者がスイッチを開いたとしましょう-トランジスタが開いてアラームがオンになります。スイッチが再度閉じられた後も動作し続けたいです。 私はこの目的のためにいくつかの特別な「賢い」コンポーネントがあると信じていますが、トランジスタ/コンデンサ/ダイオード/などのような単純なものだけを追加することでそれを達成できますか?

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8ビットサウンドチップはどこに行ったのですか?
私はそれが2014年であることを知っており、あなたはミクロチップ上でMP3プレーヤーと40バジリオンテラバイトを手に入れることができます。しかし、6502ベースのレトロなコンピューターを構築したいと思っています。完璧な世界では、約200のSIDチップを注文します。 とにかく、最近80年代の驚くべきチップチューンによく似た大量生産オーディオチップはありますか? 私はeBayからAY-3-8912を4つ注文しましたが、似たようなものがまだ生産されているのを見つけたいです。 ああ、ヴィンテージのコンピューターを掘り下げることは問題外です。それらを復元します。それらを消化しないでください。;-) 編集 気になる人にフォローアップを投稿したかったです。eBayで古いビンテージオーディオチップを見つけることはそれほど難しくありません。しかし、明らかに、どのような種類の大量生産も対象ではありません。 とにかく、私はPropellerからのチップを使用して代替案を見つけましたParallax。そのマイクロコントローラーを使用すると、高精度SIDでAY-3-8910、SN76489チップをエミュレートできます。エミュレートされた各チップは、1つの歯車(8から)に常駐します。 http://obex.parallax.com/object/532 http://obex.parallax.com/object/548 http://obex.parallax.com/object/153
8 audio  sound 

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この接地接続回路の目的は何ですか?
私は別のエンジニアから電源回路の設計を受け継ぎ、彼は私が知らないアース接続方法を使用しました: 入力は、外部の絶縁された48 V AC / DC電源ブリックから供給されます。出力は、単一のエンクロージャー内の複数のボードに供給されます。 私の質問は、負の入力端子と負荷側のアース間のダイオード接続についてです。 これから私が見る影響は DC / DCコンバーターによる絶縁は無効になります。 負の入力端子は、負荷側アースの約+/- 0.5 V以内に保持されます。 回路のグランドに対して入力コモンモードがどのようにドリフトするかに応じて、電流は負の電源端子と負荷側のグランドの間を自由に通過できる場合とできない場合があります。 このシステムに関するその他の注意事項: 負荷側のアースはシャーシに接続されています。 入力の逆接続保護は、ここに示されていない他のコンポーネントによって提供されます。 これらのシステムのいくつかは、同じ48 V電源に並列に接続される場合があります。 問題は、ダイオード接続を追加する設計意図は何でしたか?。
8 power  emc 

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Raspberry Piのブレッドボード
わかりました、このparcticulairスタック交換で長い時間読者が最初に質問しました。私は電子機器に慣れていないので、点滅ライト、暗いときにアラームが鳴る、ジョイスティックゲームパッド(Arduinoを使用)などの簡単なプロジェクトをいくつかやってきました。 しかし、私はシステムプログラミングの経験があり、楽しみのためにブートローダー(x86)を作成し、生活のためにアセンブラー言語を読み、カーネルモジュールのコードをハッキングしました。 私の最近のプロジェクトでは、arduinoを削除し、ブレッドボードを使用してボード全体をビルドしました(ただし、arduinoと同じセットアップ)。私はプロジェクトを作成し、ブレッドボードのプロトタイプを機能させ、実際のプロトタイプを実行するために、いくつかのPCB(seeedstudio)を注文しています。 これらのボードとコンポーネントが到着するのを待っている間、RaspberryPIでプロジェクトを開始し、そのための組み込みLinuxを作成して、GPIOで遊んでいました。さて、ラズベリーピをブレッドボードするのはどれほど難しい(そして何が必要か)ので、最終的にはより強力なプロジェクト用に独自のボードを作成することもできます。 TL; DR)ブレッドボードでRaspberryPiを組み立てる前に、何について知っておくべきですか?想像もできませんが、Arduinoをパンするのと同じくらい簡単です 注意:私は読んだ、http://arduino.cc/en/Main/Standalone

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