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

2
USB HIDデバイスを作成する最も簡単な方法
所有しているRCリモコンのハッキングに取り組んでいます。私がやろうとしていることは、それを開いて、電位差計を利用することです。ポテンショメータから提供されるアナログ値を読み取り、信号をPCに送信したい。基本的には、HID USBインターフェースを備えたジョイスティックのように機能させるために、それを再利用したいと思います。もちろん、HIDインターフェースは必須ではありませんが、これを実現するには最良の方法だと思います。 私はAVRマイクロコントローラーファミリに精通しているので、最初はATMega8でV-USBのようなものを試すことができました。それと同時に、私はそれがいることを考えるようになったことがあり、不必要に困難になります。銀行を壊すことなくそのような接続を実現する簡単な方法はありますか?
8 usb  avr  atmega 


1
私の設計は、80MHz MCUボードとして、ノイズとEMIの点で十分なものですか?
ここで何が尋ねられているのかを知るのは難しい。この質問は、あいまいで、あいまいで、不完全で、過度に広い、または修辞的であり、現在の形では合理的に回答することができません。再開できるようにこの質問を明確にするヘルプについては、ヘルプセンターに アクセスしてください。 7年前休業。 最近、MCUのPCBボードを設計しようとしています。問題は、これまでノイズの側面を考慮したことがないということです。私の大学が運営する新しいエレクトロニクス製品のコンテストに参加しているので、私はあらゆる面を考えなければなりません。適切な接地、バイパス、およびその他のノイズに関する多くのことを検索しましたが、少し混乱しました。私が学んだこと: キャップをバイパスすることは、MCUの電源ピンのできるだけ近くに配置することをお勧めします 特にデジタルクロックデバイスと50MHzを超える周波数でPCBを適切に設計することは非常に重要です(私のMCUは80 MHzで動作します) 電源トラックの代わりに電源プレーンを使用することをお勧めします(私は両面ボードを使用しています) 発振器デバイスはMCUのできるだけ近くに配置し、ガードトレースで囲む必要があります。 最良のグランドプレーンは、内部にトレースがないものです。 供給トラックは、最初にキャップからMCUの電源ピンにパスする必要があります 基本的には、ブレイクアウトボードまたはPIMボードです。すべてのネットはPCBの上面にあります。底面を地面として使うことを考えています。 PCBの上面全体を+に接続された銅の多角形で満たし、PCBの底面をグランドプレーンでカバーし、ICの下にビアで接続されたキャップを設けることは良い考えですか?ボード全体がコンデンサとして機能します。私はそれが良いテクニックであるところをいくつか読んだ。これにより、PCBの下側に完全な無軌道グランドプレーンがあり、上部にはビア供給プレーンがあります。そして、私はボードが帽子のように振る舞うことについて全く確信が持てません。それは良いことですか?どうして? 私はあなたの投稿を読みました、オリン。キャップにローカルグランドプレーンを適用してみます。 私は何かをデザインしましたが、それが良いものかどうかはわかりません。 これにより、すべてのVDDピンを接続しました。(これは私のプロジェクトにとって重要です)。ただし、MCUの電源ピンは、そのトラックに供給されるbuに接続されており、ヘッダーピンから直接接続されていることに注意してください。それって問題ですか?それはノイズを引き起こしますか、そしてなぜですか?:) 次に、下のレイヤーを地面に接続されたポリゴンで塗りつぶしました...

2
なぜこのVerilogは30のマクロセルと何百もの製品用語を使用しているのですか?
ザイリンクスCoolrunner IIの34個のマクロセルを消費するプロジェクトがあります。私はエラーに気づき、これを追跡しました: assign rlever = RL[0] ? 3'b000 : RL[1] ? 3'b001 : RL[2] ? 3'b010 : RL[3] ? 3'b011 : RL[4] ? 3'b100 : RL[5] ? 3'b101 : RL[6] ? 3'b110 : 3'b111; assign llever = LL[0] ? 3'b000 : LL[1] ? 3'b001 : LL[2] ? 3'b010 : LL[3] …

1
オペアンプ:レールを分割する場所は?
私は、9Vバッテリーで動作するオペアンプオーディオアンプで実験しています。私はこれを行う2つの方法を見つけたので、どうやってバッテリーから電圧を分割するのかについて考えているところです。。。 回路1: 1つの方法は、グランドレールをバッテリーの-ve端子にして、入力信号をDCオフセットすることです。。。 回路2: または、次のように仮想地面を作成できます。。。 どちらもほとんど同じことをしているようです。他の方法よりも1つの方法を優先する必要がありますか? 編集 マークの答えに基づいて、以下に示すようなレールスプリッター回路を使用することもできます。電源のフィードバックループにある(オプションの)抵抗の目的は、重い容量性負荷に直面してもオペアンプを安定に保つことです。非反転入力のグラウンドは、CircuitLabシミュレーターを満足させるためだけにあります。

1
LM3886をブリッジ接続負荷(BTL)構成で100 KHZで駆動していますか?
誰かが最大100 KHzの正弦波でBTLのLM3886 Overtureパワーアンプのペアを駆動した経験がありますか? 私のパラメーター: 対象の周波数帯域:20KHzから100 KHz、正弦波 負荷は純粋な容量性、10〜20オーム、5000 pF 負荷への電力供給:最大50ワットRMS アンプ構成:ブリッジ接続負荷 THD /ノイズ、最大5%でも問題ありません 電源:制御されていない+/- 35ボルト5 + 5アンペア、各レールに10000 uFリザーバーコンデンサ LM3886に関するBTLに関する有用なホワイトペーパーを見つけました。ただし、このペーパーの動作帯域は20Hz〜20KHzです。 ここから回路図から始めます: もちろん、表示されている入力/出力/フィードバック部分の値は、対象の周波数帯域で変更する必要がありますが、私のアナログFUは1988 年頃に少し錆びているので、いくつかのブラッシュアップを行う必要があります。 私の質問: これはまったく機能しますか?(理由はわかりませんが、有用な情報は見つかりませんでした) 代わりに使用する別のシングルチップパワーアンプに関する提案はありますか? 設計すべきゲインは何ですか? より差し迫った関心:どの入力Vpp範囲が必要ですか? フィードバック/補償および安定性管理の面で私が注意する必要があること これまでに見つかった情報は、オーディオ周波数範囲に関するもので、高周波数についてはほとんど触れられていません 電解コンデンサによる高周波(50KHz +)での発振についての議論が見つかりました。 容量性負荷の駆動に関する情報は見つかりませんでした。通常、オーディオ=誘導性負荷です。 20-100 KHzで基本的にフラットな応答を得るにはどうすればよいですか? 電源の場合: シングルブリッジとデュアルブリッジ間の推奨事項 5 + 5アンペアの計算は適切で、妥当なヘッドルームはありますか? コストを節約/熱を削減する可能性のあるスイッチング電源の代替品はありますか? 実験段階でも対処するために重要なその他のもの(1回限りのDIY、本番にはなりません) 他の入力/ヘルプ/アドバイスは感謝して受け入れられます!

4
非常に安定したスペクトルを持つLED
既製のLEDは、LEDを流れる電流の量が変化するにつれて、スペクトルの形状(場合によってはピーク)が変化することに気付きました。 たとえば、テストしたUV LEDでは、0.2 mA(黒い線)から2 mA(オレンジと緑の線)に変更すると、スペクトルの形状に次の変化が見られました。 私が見つけたいくつかの情報によると、この影響の大きさは、製造中に使用される半導体結晶の品質に関係している可能性があります。 より安定したスペクトルを示す可能性のある非常に高品質のLEDを製造しているサプライヤーを誰かが知っているかどうか疑問に思っています。または、LEDと電流のスペクトル安定性を改善するために誰かが知っている別の解決策があるかもしれません。
8 led  spectrum 

2
なぜ変圧器の故障と停電の間の遅延ですか?
友人が14番街の変電所の爆発を目撃しました。これらの変圧器は、約1都市ブロックで、ローワーマンハッタンのほとんどに電力を供給したと思います。洪水の影響で冷却が妨げられ、過熱して壮大に爆発したと思います。 (爆発が発生した場所の隣には4スタックの天然ガス発生ステーションがあるため、爆発は変圧器ではなかった可能性がありますが、ほとんどのレポートでは変圧器と言われています) 私の友人は「力がちらついて、それから戻ってきた」と報告しました。しばらくしてから電源が切れました。 したがって、問題は、これらの変圧器によって給電されるグリッドの電力が爆発後しばらくの間、どのくらいの期間、オンのままでいられるのでしょうか。


2
このコネクタの名前は何ですか?
これらの長方形の2x5および2x3ピンコネクタは、フラットリボンコネクタに一般的に使用されているようです。この例は、AVRUSBプログラマからのものです。このスタイルのコネクタの名前は何ですか?

2
屋外用の電子機器とそのエンクロージャーの設計
タイトルはそれを捕らえていると思うが、これをさらに拡張する。電子機器を屋外に配置するために使用するいくつかのベストプラクティスは何ですか?ケースに何をすべきかを含め、温度、湿気、落雷、感電の危険、UV損傷の問題について言及し、デバイスが熱を発生する場合、どのように対処し、どのように電力を得るかなどを説明します。

5
機内にシルクスクリーンはありませんか?それはどのくらい一般的ですか?利点は何ですか?
私は若いエンジニアで、2番目の仕事を始めたばかりです。PCBにシルクスクリーンがないことに驚きました。私は現在、フィールドにあるPCBの再設計に取り組んでおり、ボード上のシルクスクリーンの再導入を推進しようとしています。私が得る応答のいくつかは: ボードはシルクスクリーンなしで安くなります 非常に多くの0402コンポーネントがあるため、シルクスクリーンはとにかく読むことができません ビアが多すぎてシルクスクリーンの配置が非常に難しい PC上のコンポーネントの場所を確認できます 私の意見では、これらは有効な回答ではありませんが、同様の「実践」を行っている会社が他にあるかどうか知りたいです。私たちが生産する製品の一部は、年間1000から年間2万までです。しかし、シルクスクリーンがないと、プロトタイプとフィールドリターンのデバッグ/テストが難しくなります。

1
アルミニウム板を加熱するための抵抗器の最も効率的な使用?
私はreprapプリンターを構築しています。印刷面として使用する約8x8インチのアルミニウムのシートがありますが、印刷中の問題を防ぐために加熱する必要があります。</ background-info> 私のコントローラボードは、PTCヒューズがトリップするか、MOSFETが過電圧になる前に、最大60V @ 11Aを処理できます。私はこれらのコンポーネントを変更していません。そのため、私が見つけたソリューションはすべて、これらの制約内に収まる必要があります。12x 1オーム、10Wのアルミ製シャーシマウント抵抗があり、ヒーターエレメントとして乱用します。私は、抵抗器を並列/直列化する最も効率的な方法と、最大電力を引き出すために使用する供給電圧を見つけようとしています。私が持っている既存の電源は12V @ 18Aまたは24V @ 6.5Aのいずれかであり、できれば別の電源を購入したくありません。 抵抗器のワット数を一時的に超えることは完全に許容されます。これは、65-110Cの目標温度(使用するプラスチックによって異なります)のみを対象としているためです。私が満足するソリューションは、10分以内にその温度に達するはずです。そのため、10 Wの抵抗を介して25 Wを押しても、実際にはそれらの損傷は発生しません。そして、もしそうなら、彼らはそれぞれドルです。プラットフォームの温度が下がると、マイクロコントローラーが抵抗器の電源を入れ直して熱を制御します。
8 power  resistors  heat 

4
スイッチを開いたときにデバウンスする必要がありますか?
マイクロコントローラーの入力に5Vへのプルアップ抵抗とそれに接続されたグラウンドへのスイッチ(通常はオープン)があるとします。スイッチを閉じるとデバウンス(私の場合はソフトウェア)する必要があることを知っていますが、スイッチを開くとデバウンスが必要ですか?

1
30フィート離れて配置されたシャーシアース機器の適切なシールド技術
この議論からいくつかのベストプラクティスを引き出したいと思っています。 約30フィート離れて2つの機器があり、金属フレーム(シャーシアース)にボルトで固定されています。これらは2本のケーブルを介して相互にインターフェースします。一方は高周波(280Mhz)差動ペアデジタル信号を伝送し、もう一方はアナログ電圧レールを伝送します。 2本のケーブルのシールドを設計する際、私は常にシールドを電源側でグラウンドに接続し、グラウンドループを防止するために反対側でフロートさせたままにする必要があると考えていました。私の同僚は、システムにノイズを注入するために使用できるアンテナを作成していると答えました。さらに考えてみると、USBケーブルのシールドが両側に接続されていることに気づいたのですが、間違っているのでしょうか?または、低周波数ラインと高周波数ラインの間にトレードオフポイントがありますか? ありがとう!
8 shielding 

弊社のサイトを使用することにより、あなたは弊社のクッキーポリシーおよびプライバシーポリシーを読み、理解したものとみなされます。
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.