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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水がいくらか汚染されており、かなりの塩が溶解している水位検出
水位を測定または検出するためのいくつかのオプションを提供するこの優れたQnAがここに見つかりました。私の場合、タンクの4つのレベルの水(非常に低い、低い、中間、満杯)を区別するのに十分です。 私も同じようにする必要がありますが、私の場合、これは正確にきれいな飲料水ではないという懸念に対処する必要があります。深い管井から汲み上げられた水は、シルト(さびた焦げ茶色/黒っぽい種類)と多くの溶解塩で多少汚染されているようです。沈泥は、5ミクロンのフェルト/マイクロファイバーベースの堆積物プレフィルターで濾過されますが、ポンプ後のセクションでは、地表水溜に存在します。塩は、金属、プラスチック、およびほとんどすべての表面を汚す(塩の堆積物)ため、大きな懸念事項でもあります。金属/プラスチック製の部品を水没させたままにしておくと、かなりの量の塩が堆積するため、これを廃棄する必要があります(困難)。 これらの動作環境特性を考えると、水位を検出する次の方法(上記の前のQnAからの方法)のどれが最も信頼性が高く、長期にわたって最小限のメンテナンスで動作することが期待できるかと思いました。 タンクの底の差圧トランスデューサー。センサー表面またはその端が塩/沈泥の堆積物によって詰まり、数か月後に機能を停止する可能性はどのくらいですか。塩/沈泥の堆積物自体は、時間の経過とともに圧力の読み取りにエラーを引き起こす可能性があります。 フロートスイッチ-これには可動部分があるため、塩/沈泥の堆積物によってそれらを不動(フロートの可動性が失われる)にできるかどうか疑問に思いますか? 静電容量感知-これは引用されたQnAで詳細に説明されていませんが、水の平均誘電率に依存することを他の場所で読んだことがあります。近接。この静電容量は、測定される水位によって異なります。正確なメカニズムは明確ではありません。また、どうやらこれには低電圧の交流電流が使われているようですが、やはりどのように部分が明確ではないのでしょうか。また、時間の経過に伴う静電容量の変化において、塩/沈泥の堆積がどのような役割を果たす可能性があるかは、私には不明です。 複数のレベルでの導電率テスト-電極はさまざまなレベルに配置され、特定のレベルに配置された特定の回路に水が到達すると、閉回路として動作すると想定されています。電流(24VDCのようなもの)が回路を定期的に短時間通過して、どの回路が閉じているかを判別し、そのような情報から水位を推測します。さて、塩/沈泥は導電率を変えますか?そして、それらは電極を腐食させることができますか?アルミ電極や銅電極は使用できますか? 超音波、近接センシング-このようなセンサーを下向きにして、つまりタンクの底を真っ直ぐに見て、標準の近接センシングメカニズムを使用して水位を検出します。センサーが水と接触することはほとんどありません(たとえあったとしても)ので、これは最も有望なようです。また、インストールも簡単です。しかし、これらすべての中で、これはおそらく最も高価なアプローチであり、おそらく堅牢性が低くなります(つまり、閉じた水タンク/サンプの極端な湿度と温度の変動下ではうまく機能しない可能性があります)。

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10ピンDIP集積回路がなぜそれほど珍しいのですか?
これは、この回答、特に「10ピンと12ピンのDIPがあります」という行からの接線的な考えです。 探し回った後、ようやく1つの10ピンDIPパーツ、NTE1450、5ワットのオーディオパワーアンプを見つけました。部品は明らかに時代遅れであり、私が見つけた1つのデータシートでは、再度見つけることはできません。 10ピンDIPには他にも多くのコンポーネントが見つかりました。LEDディスプレイ、DIPスイッチ、抵抗パック、そしてもちろんDIPソケットです。 多くの8ピンPDIPがあり、14ピンPDIPはロジックゲートリストをフラッディングしますが、10と12は明らかに並列です。私は実際には12ピンDIP ICをまだ検索していませんが、これもまれであると思います。 10ピンDIPがそれほど一般的でないのはなぜですか?

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容量性回路の電流と電圧はどのようにずれていますか?
容量性回路では、電圧と電流の位相がずれていると言います。電流は電圧より90(度)進んでいます。この効果の物理的な説明は何ですか?電圧がゼロの場合、つまり電圧の位相角が0で電流の位相角が90の場合、電流はどのように容量性回路を流れることができますか?
8 capacitor 

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差動信号の生成
私は小さなタスク(実際にははるかに大きなタスクの一部です)が与えられましたが、マイクからの信号のように信号を生成する必要があります。次の要件を守る必要があります。 1.0Vpp 正弦波 微分 現在、これらは実際には2つの質問です。 信号は差動である必要があることを理解しているため、2つの信号が必要ですが、これら2つは0Vを中心に対称である必要がありますか?マイクがここに与える通常の出力は何ですか。それ以外の場合:単一の正弦波を使用し、それを2倍にすると、レシーバーへの入力は同じに見えますか? 私がこれを行うことができる安価な方法は何ですか?マイクロコントローラーとそのDAC機能を使用して素敵な正弦波を生成できることを理解しています。それでも、それからどのようにして差動信号を得ることができますか?または、すでに私がやりたいことをしているICはありますか?

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PIC18のI2C以降
プロジェクトでは、3つのPIC(2つのスレーブPIC18F4620、1つのマスターPIC18F46K22)でI2Cバスを介して通信したいと考えています。後で、さらに多くのスレーブが追加される可能性があります(EEPROM、SRAMなど)。C18コンパイラを使用して、これらのPICのコードをCで記述しています。私はインターネットをよく見て回りましたが、(M)SSP周辺機器を処理するためのライブラリーが見つかりませんでした。I2Cモードの(M)SSPペリフェラルの両方のPICのデータシートを読みましたが、バスのインターフェース方法を見つけることができませんでした。 だから私はマスターとスレーブのライブラリが必要です。 何がお勧めですか?どこかにそのような図書館はありますか?コンパイラーに組み込まれていますか?はい、組み込まれていますか?ネット上のどこかに良いチュートリアルがありますか?

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昼夜に応じてLEDをオンまたはオフに保つ基本回路
基本的な電子機器を使用して、夜間または昼間に応じて、LEDをオンまたはオフ(間にない)にするにはどうすればよいですか?以下の回路を作成しましたが、光るだけで暗闇の中で暗くなります。 フォトレジスタは、光が当たる場合は約3kΩ、暗い場合は約1MΩです。 LEDを夜に照らし、日中はオフにしてほしい。 これを実現する最も簡単な方法は何ですか?

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回路図批評:RJ45 / MagneticsとのPhyインターフェース
私は最初の主要な回路図の設計に取り組んでおり、1000BASE-Tイーサネットインターフェイスのアナログ側のフィードバックに本当に感謝しています。私は主に、アナログラインの終端と、アナログ信号の分離された電源と個別のグランドプレーンについて心配しています。これはアナログ側です。私はphyアナログと同じセンタータップ電圧を使用し、フェライトコアインダクターを使用してGNDを絶縁しました。 これがPHYへのアナログ電源です(十分なデカップリングキャップですか?私は入力電源ピンと同じ数のキャップを使用しました): 私はphy(88e1111)に専用のアナログGNDがないことに少し心配しているので、アナログ出力はグローバルGNDに関連していると思います。これは、デバイスの外部の接地絶縁を台無しにしないのですか? 私の回路図レイアウトを批評できたら、クライアントにもこれを見てもらい、完璧にしてほしいと思います。

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Arduinoのマイクとオペアンプを接続する方法は?
コンタクトマイクをArduinoに接続しようとしています。私の電子工学に関する知識は乏しいので、ご容赦ください。 lm833nオーディオデュアルオペアンプをいくつか入手しましたが、これを使用します。私はまだオペアンプを理解するのに苦労しています。 私はarduinoのオーディオ入力に関する指示書を読んでいます。次の回路を使用します。 ただし、これはTL072オペアンプ用です。代わりにlm833nを使用できるかどうか本当にわかりませんか?そして、この回路はコンタクトマイクに適していますか? また、誰かが私にオペアンプの良い(簡単な)紹介を教えてもらえたら素晴らしいです- ウィキブックスページは私にとって少し密度が高いです

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信号の振幅が0 dB未満であるとはどういう意味ですか?
私は(.NET、C、C ++などの高水準言語を使用する)ソフトウェア開発者であり、コンピューターが低レベルでどのように機能するかを理解しようとしています。 (上から下)/ 2で計算されるため、振幅は常に正であると理解しています。ただし、実際には負の振幅が何であるか、つまり波が平衡(0)を下回った場合はどういう意味かわかりません。 紛らわしい負の値はデシベル(dB)で示されます。 これはおそらく物理学の問題ですが、アナログ回路を理解しようとしています。


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私のPCB上の私のxtalデザインはどのくらい良いですか?
イーグルを使った学校プロジェクトのボードをデザインしています。PIC18のオンボードクロックはほとんど機能しないので(ほとんどはLEDのみです)、それでうまくいくと思いましたが、そのタスクの1つはRS232通信であり、オンボードはどこでも十分正確ではないことを知りましたあらゆる種類のコミュニケーションのために。RS232リンクは非常に重要なので、動作させる必要があります。そのため、既に混み合っているPCBにxtalと2つのキャップを詰め込む作業をしました。今朝の午前3時の結果です。 経験豊富なボードデザイナーに少し汗を流させたと思います。大きく光るトレースは地面です。PICや2つの上のチップを移動する余地がまったくなく、下のチップを移動する余地がほとんどないことを考えると、私ができる最善のことだと思います。ボードはCNCフライス加工されるため、トレース幅16ミル/間隔16ミル未満にはできません。OSC1とOSC2にビアがないことを確認するために、できることを再配置しました。キャップは小さな〜20pfセラミックで、パッドの間隔には円筒形のパーツを使用しました。 (また、青は最下層、赤は上層です。すべてがスルーホールであり、底部で接続する必要があります) 4.9152MHzでチップを実行する予定です。不可解な理由で速度が不十分な場合は、7.2MHzのオプションが必要です。速度がデザインに影響することは知っています。 任意のアドバイスをいただければ幸いです。キャップを回転させて、xtalへのトレースを短くします。部屋がないため、「グランドリング」を使用する方法がありません。 編集:ここに更新されたデザインがあります。私はより良いフットプリント(まだセラミック)でキャップを交換しました、そしてマイクロコントローラーはただ一点でグランドプレーンに接続します。破線は、ガードリングを配置する場所を示しています(TPICのピン1と20はN / Cです)。 編集3:トレースが太くなり、シールドが向上します。これは、可能な限り優れていると思います。

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電源が絶縁されているかどうかを確認していますか?
私が遊んでいるいくつかの電子回路に電力を供給するために使用できる低コストのアダプターを探していました。現時点で私が持っている唯一の要件は、アダプターが私の安全のために電源から分離されていることです。ただし、持っているアダプターやオンラインで見つけたアダプターに、アダプターが主電源から切り離されているかどうかを示すマーキングはありません。 AC-DCウォールアダプターが主電源から分離されているかどうか、できれば分解しないで確認する方法はありますか、それともすべて分離されていて、何もしないで大騒ぎしていますか? 私が考えていたいくつかの異なる具体的な例: 携帯電話用USB充電器 調整されていないリニアAC-DC電源としてアドバタイズ スイッチモードAC-DC電源としてアドバタイズ ラップトップの電源ブリック 安定化電源としてアドバタイズ(スイッチモードまたはリニアの場合は表示なし)

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奇妙な動作なしにミリ秒レベルの電力中断のためにATMEGAをバッファする方法は?
SPIを介して接続されたLED +シフトレジスタストリップ回路を備えたATMEGA328p-pu arduinoがあります。オンになると、EEPROMの変数を増やして表示モードを進めます。 電圧低下検出器をレベル1(2.7V)に設定しました。 バッテリ端子がミリ秒(?)ほどわずかに切断される可能性があるため、物理的な影響でarduinoがモードを変更しないように、電力リードに並列に1500 ufコンデンサが取り付けられています。 キャップがLEDに放電するのを防ぐために、キャップの正極リードにダイオードがあるため、arduinoのみをバッファします。 電圧を保持していたので、それをドレインするためにキャップ全体に並列に1000オームの抵抗があります。これは、起動時にチップがLED回路を点灯しない問題の背後にあると考えられます。 arduino pro miniとstripの定格は5vですが、通常は3.7Vで実行するため、1つのリチウムイオンセルで電力を供給できます。 10秒間または15秒間座った後、回路が点灯しないことがあります。バッテリーを取り外し、数回続けて再接続すると、バッテリーが点灯する場合があります。 誰かがATMEGA(LEDストリップではなく)にパワーバッファを提供するより良い方法をお勧めできますか?私たちはそれを大部分正しく行っていますか? 図(ごちゃごちゃしている場合は申し訳ありませんが、不明な場合は、Illustratorで友達にやり直してもらえます。数時間かかる場合があります):

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スピーカーがさまざまなインピーダンス値で製造されるのはなぜですか?
オーディオアプリケーションでのインピーダンスマッチングの概念についてはよく知っていますが、私には何とも言えないことがあります。まず、ホームシアターサイトからの抜粋: スピーカーのインピーダンスは8オーム、6オーム、または4オ​​ームです(スピーカーのインピーダンスは音楽の周波数によって常に変化するため、これらは「公称」または概算値です)。4オームスピーカーは、AVレシーバーの出力トランジスタを介してより多くの電流を引き込みます。より多くの電流はより大きな電力に等しいため、4オームスピーカーは、ダイナミックレンジが大きく、8オームスピーカーよりも簡単に大きな音を再生する傾向があります。 インピーダンスの低いスピーカーのダイナミックレンジが一般的に大きく、音量を大きくできる場合、なぜ6、8、または16オームのスピーカーがまだ表示されるのですか?低インピーダンスのより効率的なスピーカーに向かって「進歩」してはいけませんか?インピーダンスの高いスピーカーは、下位​​互換性の産物にすぎませんか?


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