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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FPGAプログラミング、開始点
私はソフトウェア開発者(C、C ++、objective-c、java ...)であり、FPGAのプログラミングを学ぶことに興味があります。質問は簡単に見えるかもしれませんが、今はちょっと立ち往生しているので、時間をかけてこの質問を手伝ってください。私の会社は私に技術に精通し、格子製品に取り組むように頼みました。私の質問はどこから始めればいいですか?いくつかの調査の結果、VHDLとVerilogのどちらかを選択できることがわかりましたが、いずれも使用したことがありません。どこから始めるべきかを提案できる専門家はいますか?言語を学び、ハードウェアコンポーネントについて学び、それからラティス製品を学びますか?または、ラティス製品から直接開始します(FPGAベンダー間でプログラミング方法が非常に異なることを読みました)
29 fpga  programming 

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ユニティゲインバッファーのフィードバックパスにある抵抗の目的は何ですか?
フィードバックパスに抵抗器を備えたユニティゲインのフォロワーがよく見られます。もちろん、理想的なオペアンプの場合、入力に電流は流れず、この抵抗は何もしません。実際のオペアンプでの効果は何ですか?また、その値をどのように選択すればよいですか? この回路でR1は何をしますか?

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USBとRS232の違いは何ですか?
誰かがUSBまたはRS232を使用する理由を教えてください。どちらもシリアルポートですよね?そして、私はUSBがはるかに高速であることを理解しています(特にUSB3.0)が、人々が望んでいるなら、RS232の後継機を作ることができると確信しています。 それで、両方の長所と短所は何ですか?
29 usb  serial  rs232 


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同じ電位の高電圧架空送電線が分離されているのはなぜですか?
写真1 写真2 写真#3-写真#1の拡大 写真#4-写真#2の拡大 高速道路を旅行中にこれらの写真を撮影しました。各回線グループには、3つの個別の回線があります。各グループの3本の線は同じ電位を持っていると思います(もしそうでないなら、それらは互いにとても近くにあるでしょうか?)。 各グループの3行が互いに分離されているのはなぜですか? これには電気的な理由がありますか?

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デジタル信号を反転する方法
デジタル信号を反転する方法が必要です。つまり、入力が高い場合は出力を低くし、入力が低い場合は出力を高くする必要があります。 これは単一のPNPトランジスタで実現できると思いますが、ここで検証したかったのです。私が扱っている電圧は5V未満です。

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Linux on ARM Cortex-M3シリーズ
私はARMが初めてで、すべての異なるシリーズと少し混同しています。 低電力のゲートウェイ(イーサネット、wifi ...)を構築する必要があるため、cortex-Mまたはcortex-Rが出発点として適していると思います。しかし、Linuxをサポートするcortex-m3(非常に人気が高いようです)などの開発ボードは見つかりませんでした。 linuxM3の可能性があるので、たとえば、mbedやLPCXpressoの周りにLinuxプロジェクトがないのはなぜだろうか。 誰も私が探している開発ボードを教えてもらえますか、または「cortex m」+ linuxがより多くの答えを出せない理由を説明できますか?
29 arm  linux  cortex-m3 

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主電源を分離することが重要なのはなぜですか?
私が分解したすべてのコンピューター電源およびその他の電源では、主電源から完全に分離されていることに気付きました。トランスによるガルバニック絶縁、および多くの場合フィードバック用の光学絶縁。通常、一次側と二次側の間のトレースには、少なくとも8mmの非常に目に見える隙間があります。これらの消耗品を隔離することが重要なのはなぜですか?
29 power  isolation 

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高調波とは正確に何で、どのように「出現」しますか?
オンラインで非常に多くのソースを読むと、なぜ異なる波形に高調波があるのか​​を理解できません。 たとえば、マイクロコントローラーからの方形波をアンテナに入れる愚かな振幅変調(AM)回路を設計する場合、高調波はどのように生成されますか?信号は単に「オン」または「オフ」ですが、第1、第3、および第5高調波はどのように存在し、なぜそれらが弱くなるのですか? オシロスコープが方形波の5次高調波(または同様のもの)まで測定できることが重要だと聞いたことがありますが、なぜ読み取りが異なるのでしょうか?これらの高調波は、データ転送(high = 1、low = 0)などには関係なく、オーディオやRFなどの状況でのみ問題になりますか? 正弦波に高調波がないのはなぜですか?波形は常に移動しており、平坦な上昇(三角形)または水平(正方形)ではなく、常に変化する値を持つ円形ですか?
29 ac  signal  wave  fourier 

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廃棄のリスクを心配する必要がありますか?
同僚が(明らかに失敗しました:-))私にトゥームストーンのリスクを納得させようとしました 次の状況で: 彼は、R55とR59のパッド1には2つのトレースが残されているため、はんだ付け中に熱がより速く失われると主張していますが、パッド2には1つしかなく、これがトゥームストーンを引き起こします。率直に言って、このような4022抵抗器でもPCB上に完全に平らに配置されていることに気づいたことがありません。私も不注意ですか? (トレースの幅は0.2mmです) 編集 さらに、4つのスポークを介して1つのパッドが銅注に接続された0402パーツを表示することもできますが、これはさらに悪化するはずですが、何の問題もありません。

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ACV測定中にマルチメーターが爆発しました-何を間違えましたか?
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 DT-830Bメーター。 新しいトランスを購入し、出力電圧を測定しようとしていました。「VΩmA」(10 Aではない)およびCOMにプローブを接続しました。そしてそれを750に設定します(750または200に置いても100%確信できません)ACV。 次に、トランスの出力である写真の右側にプローブを配置しましたが、数値が読み取れませんでした。 次に、コンセントが正常に機能しているかどうかを確認し、写真のようにプローブを配置しました。私のコンセントには出力が2つしかなく、ニュートラル/ホットラベリングはなく、そのうち2つだけで、60 Hz 220 VACです。 とにかく、私が写真のようにプローブを置くと、マルチメーターはジップ音を立て、それは数字を表示しませんでした。たぶんそれは内部で短絡していたのでしょうか?私は再び写真のようにそれを置き、ヒューズが爆発しました。 何か間違ったことはありましたか 10Aに交換する必要があるとは思っていませんでした。電流を測定するときにのみ使用されるからです。電圧を測定したかっただけです。 私が間違ったことを教えてもらえますか? ああ、私は実際に電圧測定端子にプローブを設置しました。それはVΩmAと言います。プローブをVΩmAとCOMに配置しました。 また、私はそれをどこで購入したか覚えていませんが、マルチメーターはDT-830Bと表示し、印刷されていません。 さらに、10ドル未満だったと思います。 さて、あなたの中にはそのメーターの内側が欲しかった人もいます。だから私はいくつかの写真をアップロードしています。中は思ったよりシンプルに見えた...

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uA741の魅力は何ですか?
OK、それでuA741は現在42歳です。当時は素晴らしいオペアンプだったかもしれません。要件は今日ほど高くなく、競争ははるかに少なかった。しかし、今日の741の魅力は何だろうと思っていました。 遅いです。GBW 1MHz、スルーレート<0.5 V / us 低電力でも低電圧でもない 低バイアス電流のFET入力はありません レールツーレールの入力または出力はありません 低ノイズではありません より多くの近代的なオペアンプは同等の価格を持っています なぜ今日でも741が使用されているのですか?

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色覚異常者のための抵抗の提案
私は常に低レベルの電子を愛してきた開発者ですが、抵抗器はすべて色ベースであり、色盲の人として作業するのは難しいので、私は常にそれを怖がっています。 ですから、ここでのすべての人への私の質問は、抵抗器を操作するための良い、実用的な方法を知っているかどうかです(それらにマークを付けたり、棚に入れたりなど)。これは、数百のコレクションの中から10Kの抵抗器を見つけるのに1時間を費やすのが嫌なので、私が電子機器の趣味をするのを妨げる1つの理由です。
29 resistors 

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組み込みプログラムが終了するとどうなりますか?
実行が最終returnステートメントに達すると、組み込みプロセッサで何が起こるかすべてがそのままフリーズします。電力消費など、1つの長い永遠のNOPが空にありますか?またはNOPは継続的に実行されますか、それともプロセッサは完全にシャットダウンしますか? 私が尋ねる理由の一部は、実行を終了する前にプロセッサの電源を切る必要があるのか​​、それとも前に電源を切った場合にどのように実行を終了するのか疑問に思っていますか?

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