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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リチウムイオン電池の容量を測定する方法
カメラ用のリチウムイオンバッテリーを購入しました(ブランドの交換よりもはるかに安価ですが、同様の充電のAAAリチウムイオンバッテリーに比べて不当に安価です)。ただし、パッケージに記載されている容量(mAH単位)があることには疑問があります。カメラと比較バッテリーでいくつかのベンチマークを実行するよりも正確で時間のかかるパッケージの主張を大まかに確認する簡単な方法はありますか?すなわち、おそらく完全に充電されたリチウムイオンバッテリーを与えられたいくつかのデバイス/方法があります: 実際に完全に充電されていますか mAHでの現在の充電はいくらですか

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コンデンサのESRを見つける方法
電源回路を構築していますが、スイッチングレギュレータ(L4963)は低ESR出力コンデンサを必要とします。問題のコンデンサは、評価ボード回路のC3です。 「低」とはどういう意味ですか?どれくらい低い? また、ESR と呼ばれるパラメータがデータシートにないコンデンサのESRを見つけて計算するにはどうすればよいですか?

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DC / DCブーストコンバーターで大きな発振を引き起こす原因は何ですか?このグラウンドバウンスまたは他の効果はありますか?
DC-DCブーストコンバーター用に最初のPCBを設計したのは、非常にノイズの多い出力が生成されることを確認するためだけです。設計はMIC2253に基づいています。 概略図は次のとおりです。 私の回路では、入力電圧(Vin)と出力電圧(Vout)のさまざまな組み合わせが可能です。私がデバッグしているケースは、Vin = 3.6VおよびVout = 7.2Vです。負荷は120オームの抵抗器でした。デューティサイクルD = 0.5(50%)を計算しました。これは、データシートで指定されている最小10%および最大90%のデューティサイクル制限内にあるようです。他のコンポーネント、つまり、キャップ、インダクタ、抵抗は、データシートがそのアプリケーション例で提案しているものと同じか類似しています。 このデザインは出力に正しいRMSステップアップ電圧を与えるように見えますが、オシロスコープで信号を見ると、インダクタのスイッチングによって開始されたと思われる減衰正弦波電圧振動が周期的に現れるのがわかります。ボード上のほぼすべてのグランドポイントで同じ振動が見られます。出力の振動は大きく、3 Vピークツーピークです。少し調べてみると、私の問題はコンバータの選択に特有のものではなく、PCBレイアウトの問題にあるようです(以下のリンクを参照)。許容できる結果を得るためにレイアウトを修正する方法がわかりません。 これらのドキュメントは、問題のデバッグに役立ちます。 http://www.physics.ox.ac.uk/lcfi/Electronics/EDN_Ground_bounce.pdf http://www.analog.com/library/analogDialogue/cd/vol41n2.pdf http://www.enpirion.com/Collat​​eral/Documents/English-US/High-frequency-implications-for-switch-mode-DC-R_0.pdf http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3645 http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/735 3つの画像を添付しました。「original pcb.png」には、問題のあるボードの画像が含まれています。2層のボードです。赤は一番上の銅です。青は底部の銅です。 「current loops.jpg」は、インダクタの充電(オレンジ)および放電(黄色)に使用される2つの異なる電流経路のオレンジと黄色のオーバーレイを備えたプロトタイプボードを示しています。記事の1つ(http://www.physics.ox.ac.uk/lcfi/Electronics/EDN_Ground_bounce.pdf)は、2つの電流ループの面積が変わらないことを示唆しているため、それらの変化を最小限に抑えるようにしました。 「pcb_fix.png」で始めた新しいレイアウトの領域。元のPCBをハックして、この新しいレイアウトに近づけましたが、ボードのパフォーマンスは変わりませんでした。まだうるさいです!ハックの品質は「pcb_fix.png」に示されているほど良くはありませんが、おおよその近似値です。ある程度の改善が期待されていましたが、何も見当たりませんでした。 私はまだこれを修正する方法がわかりません。恐らく、グランド注入が寄生容量を過剰に引き起こしているのでしょうか?おそらく、キャップのインピーダンスが大きすぎます(ESRまたはESL)?これらはすべてセラミック多層であり、データシートで要求されている値と誘電体、つまりX5Rを持っているため、そうは思いません。おそらく、トレースのインダクタンスが大きすぎる可能性があります。シールドインダクタを選択しましたが、その磁場が信号に干渉している可能性はありますか? どんな助けも大歓迎です。 ポスターのリクエストに応じて、さまざまな条件下でのオシロスコープの出力を含めました。 出力、AC結合、1Mオーム、10X、帯域幅制限オフ: 出力、AC結合、1Mオーム、10X、帯域幅制限オフ: 出力、AC結合、1Mオーム、10X、BW制限20Mhz: 出力、AC結合、1Mオーム、1X、BW制限20Mhz、1uF、10uF、100nFキャップ、および120オームの抵抗シャント出​​力、つまり、これらはすべて並列です。 スイッチングノード、DC結合、1Mオーム、10X、帯域幅制限オフ スイッチングノード、AC結合、1Mオーム、10X、帯域幅制限20Mhz 追加:元の振動は大幅に減衰しましたが、負荷が重いと新しい望ましくない振動が発生します。 Olin Lathropによって提案されたいくつかの変更を実施すると、振動振幅の大幅な減少が観察されました。元のcicuitボードをハックして新しいレイアウトに近づけることで、発振を2Vピークツーピークに下げることができました。 新しいプロトタイプボードを入手するには少なくとも2週間以上かかりますので、問題を整理するまでこの注文を避けています。 追加の入力22uFセラミックコンデンサを追加しても、ごくわずかな違いしか生じませんでした。しかし、圧倒的な改善は、出力ピンの間に22uFのセラミックキャップをはんだ付けし、キャップ全体の信号を測定することによってもたらされました。これにより、スコープの帯域幅を制限することなく、ノイズの最大振幅がピークツーピークで150mVになりました!! Madmangurumanは、回路の代わりにプローブの先端を変更することを提案したことを除いて、同様のアプローチを提案しました。彼は、グランドとチップの間に2つのキャップを置くことを提案しました。1つは10uFの電解コンデンサで、もう1つは100nFのセラミックです(並列と仮定します)。さらに、測定の帯域幅を20Mhzに制限し、プローブを1倍にすることを提案しました。これは、ノイズ減衰効果もほぼ同じ大きさであるように思われました。 これが許容できるほど低いノイズフロアなのか、スイッチングコンバータの一般的なノイズ振幅なのかはわかりませんが、大幅に改善されています。これは勇気づけられるものだったので、さらに大きな負荷がかかった場合の回路の堅牢性をテストしました。 残念ながら、負荷が重いと、回路が新しい奇妙な動作を引き起こします。30オームの抵抗負荷で回路をテストしました。ボードは入力電圧をブーストしますが、出力は低周波のこぎり波/三角波出力になります。これが何を示しているのか分かりません。私には、1 Mhzのスイッチング周波数よりもはるかに低い周波数での出力キャップの定電流充電および放電のように見えます。これがなぜ起こるのか分かりません。 同じテスト条件下でスイッチングノードをプローブすると、乱雑な信号と恐ろしい振動が示されました。 ソリューションが見つかりました 質問への回答が完了し、回路は適切に機能しています。Olin Lathropが示唆したように、問題は実際に制御ループの安定性に関連していた。私は素晴らしい提案を受け取ったかもしれませんが、この行動方針を提案したのはオリンだけでした。したがって、私は彼に私の質問に対する正しい答えを与えました。しかし、私は皆の助けに大いに感謝しています。行われた提案のいくつかは、まだ設計の改善に関連しており、ボードの次のリビジョンに実装されます。 また、ノコギリ波/三角形の出力の周波数は、スイッチングノードでの信号の方形波部分と同じ周波数であることに気づいたため、Olinのアドバイスに従う必要がありました。出力の電圧のランプアップはインダクターの正常な通電によるものであり、ランプダウンはスイッチングノードの信号の振動部分の間にインダクターの適切な通電の失敗によるものだと思いました。これが安定性の問題であることが理にかなっています。 補償ピンを詳しく見るというOlinの提案に従って、compピンのRCシリーズネットワークの容量を増やすと、制御ループの安定性が回復することを確認しました。これがスイッチングノードに与えた影響は、方形波出力からわかるように重要でした。 低周波のこぎり波/三角波は除去されました。 いくらかの高周波ノイズ(100Mhz)がまだ出力に存在する可能性がありますが、これは単なる測定の人工物であり、200Mhzスコープの帯域幅が20Mhzに制限されると消えることが示唆されています。この時点では、出力はかなりきれいです。 高周波ノイズに関する質問がまだ残っていると思いますが、私の質問はより一般的であり、このデバッグの質問に固有のものではないため、スレッドはここで終了します。

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コンポーネントの定格を超える電流を供給しても大丈夫ですか?
この大いに支持された回答では、回答者は、評価されているよりも多くの電流をコンポーネントに供給することは問題ないと述べています。アナロジーは、(ここで言い換えると)「ジョニーがリンゴを2個食べたい場合は、3個や5個を与えるかどうかに関係なく、2個だけを食べる」ということです。 ただし、作成できる最も基本的な回路の1つは、何らかの電源からLEDに電力を供給することです。ほとんどの電源装置は、ほとんどのLEDが処理できる電流よりも高い電流を供給するため、LEDを燃やさないためにLEDの前に抵抗を配置する必要があります。 それはどちらですか?!?誰かが私に、コンポーネントの定格よりも高い(そして低い)電流を提供することがいつ/どこで/どのように/大丈夫でないかを説明できますか?

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「地面」対「地球」対共通対負端子
これは電気工学や電子工学の学位を持っていないだけかもしれませんが、電気回路図(特に集積回路)で使用する場合の「グランド」と「アース」の概念全体は非常に紛らわしいです。電子の流れとしての電流の量子力学的記述をcurrent考えると、正の端子から「来る」という概念(これは、しばしば電流がどのように記述されるように見えるか)が逆で、誤解を招くように思えます。だから、物事の理解を明確にしたいだけです。 まず最初に...電圧と電流の私の理解が正しいことを確認します。直流の状況を想定します(交流を使用すると物事がより複雑になることを理解し、一部のシステムなどでは正の端子に接地できることを理解しています)。 A.回路の正の端子は電圧を生成するものです。電圧は電位であるため、一般的に所定の位置に固定されているのはバッテリーなどの陽イオンであるため、回路の+端子が電圧を生成することは理にかなっています。 B.回路のマイナス端子は電流を供給するものです。電流は電子の流れであり、その流れは電流の可能性を生み出している端子に向かっています。 これらの陳述が真実であると仮定します...そして、なぜ「グランド」(主に)という用語または時々「アース」のシンボルが電気回路図でそんなに広く使われるのですか?単にマイナス端子、0V端子、または単なる「共通」端子ではなく、なぜグラウンドまたはアースなのですか?特にIC回路図でのグラウンドまたはアースシンボルの使用(飛行機や宇宙船など、地球に「接地」することさえできるリモートでさえある回路では必ずしも使用されない)地球に直接接続できない隔離された絶縁システムの数)は、私にとって非常に混乱しています。 これは、これまでに破られたことのない古い規則ですか?回路図のグランド(GND端子)またはアースシンボルは、行われていることです。それは常に行われているからです。それがいつも教えられている方法だから?それは本当に負の端子、またはそこから電子が流れる端子を意味するのでしょうか?回路が実際にリテラルアースに接続するポイントであるリテラルグラウンドの使用は、実際に必要なのはいつですか?ICのようなすべての回路が、機能するために実際に地球への文字通りの接続を必要とするわけではないことは明らかです。 これが奇妙な質問であれば申し訳ありませんが、エレクトロニクスでますます遊んでおり、私の小さなプロジェクトのほとんどにバッテリーを使用しているので、このコンセプト全体は奇妙で混乱しているように見えます...文字通りありません回路に関係する「グラウンド」または「アース」。バッテリー端子と電子部品のみ。

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電子機器のクリーニングに使用できる化学物質は何ですか?
これらにアクセスできます イソプロピルアルコール エチルアルコール ウォッカ ラム アセトン そして、どの電子機器を電子機器のクリーニングに使用する必要があるか、および(好奇心から)なぜ他のものよりも悪い選択肢があるのか​​を知りたいですか?
28 pins 

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電子ノギスはどのように機能しますか?
これらの電子ノギスはどのように機能しますか?: どういうわけか、ランニングトラックの静電容量を測定することで動作することを知っています。しかし、距離を測定するために静電容量をどのように使用しますか?それは静電容量と距離の線形関係ですか、それとも他に何かが起こっていますか?これらは非常に正確です-仕様は0-100mmから±0.02mmで、解像度は0.01mmまで下がっています。また、これらが非常に低価格で仕様を満たすことができることに驚いています-私は£8で鉱山を手に入れ、寸法がわかっているいくつかの一般的なオブジェクトに対して試してみました。

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3つ以上の入力を持つXORはどのように機能するのですか?
私はコンピューター工学の研究を始めたばかりで、XORゲートの振る舞いに疑問を抱いています。 Logisimで回路を投影していますが、LogisimのXORの動作は、私が学んだこととは異なります。私にとって、それは入力が奇数の組み合わせを受け取るたびに高出力を与えるパリティゲートとして動作する必要があります。ただし、3つ以上の入力には対応していません。どのように振る舞うべきですか? また、XORゲートは3つ以上の入力では生成されないことを本で読みました。あれは正しいですか?どうして?

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あるマイクが他のマイクよりも優れている理由と、自分のマイクを作成するにはどうすればよいですか?
マイクに興味があり、いくつか質問があります。 それらの重要な要素は何ですか? 自分で高品質のマイクを構築するには何が必要ですか?私は良いマイクを購入したいと思っており、ブルーイエティを例として見ていました。私はそれが私のドルストアのマイクよりも優れていることを知っていますが、その理由を知りたいです。 キックのために、エルチーポコンデンサーマイク(2.2Kオーム、1.5V)を購入して、いじくり回しましたが、その限界についてはほとんどわかりません。このようなマイクは何に役立つでしょうか?
27 microphone 



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-5 Vの前に+12 Vが接続されていると、Intel 8080チップが破壊されるのはなぜですか?
Intel 8080は、エンハンスメントモードNMOSプロセスを使用して製造された1974年にリリースされた古典的なマイクロプロセッサであり、2フェーズクロックと3つの電源レールの要件など、このプロセスに関連するさまざまな固有の特性を示します:-5 V、 +5 V、および+12V。 では、電源ピンの説明ウィキペディアから、それは言います ピン2:GND(V SS)-グランド ピン11:-5 V(V BB)--5 V電源。これは最初に接続され、最後に切断された電源でなければなりません。そうしないと、プロセッサが損傷します。 ピン20:+5 V(V CC)-+ 5 V電源。 ピン28:+12 V(V DD)-+12 V電源。これは、最後に接続され、最初に切断された電源でなければなりません。 元のデータシートを相互参照しましたが、情報は少し矛盾しています。 絶対最大値: V BB(-5 V)に対するV CC(+5 V)、V DD(+12 V)、およびV SS(GND ):-0.3 V〜+20 V 接続されていないときにV BBが0 Vであっても、V DDは+17 Vであり、絶対最大値を超えてはなりません。-5 Vが正しくないうちに+12 Vが接続されると、Intel 8080チップが破壊されるというのは、Wikipediaの最初の主張ですか? それが正しい場合、これを行う場合の正確な障害メカニズムは何ですか?-5 Vなしで最初に+12 Vを印加すると、チップが破壊されるのはなぜですか?エンハンスメントモードのNMOSプロセスと関係があるのではないかと思いますが、半導体がどのように機能するかはわかりません。 Intel 8080の内部で電源がどのように実装されているか説明していただけますか?同様のプロセスを使用して構築された同じ時代の他のチップ間に問題が存在しましたか? また、Intel 8080用の電源を設計する必要がある場合、たとえば3つの電圧レギュレータを使用する場合、-5 Vの前に+12 …

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必要なのが20Mbpsだけなのに、なぜ1Gbpsを実装しないのですか?
バックグラウンド 私は、プロジェクト内のデータ転送要件を解決するためにカスタムネットワーキングチップを設計する必要がある大規模プロジェクトでクライアントと協力しています。ネットワークは、1つのツイストペアケーブルを介して1つのPCBから別のPCBに数インチの小さなパケットを送信することを目的としています。ネットワークプロトコルを設計および指定し、別の会社がシリコンの実装を担当します。 ノード間の20 Mbpsのデータレートは、送信する必要のあるデータ量に簡単に対応でき、将来データ量が増加した場合に十分な余裕があると推定します。 問題 クライアントは、なぜ20Mbpsだけを指定しているのかと私に尋ねてきました。なぜ1Gbpsのようなものではないのですか?それは良くないでしょうか?直観的には、データレートを必要以上に大きく上げることは悪い考えだと思います。最初は、ケーブルをシールドする必要があると思っていましたが(これは望ましくありません)、イーサネットケーブルのカテゴリを見ると、ギガビットイーサネットはシールドする必要のないCat 6ケーブルで実行できることがわかります。 その他の制約 このプロジェクトは、スペースが非常に限られているため、非常に小さなコンポーネント(最大0603)でない限り、マグネティックスなどのスペースはありませんか。 ケーブルはできるだけスリムで柔軟である必要があります。 デバイスはプラグイン電源で動作するため、特定の低電力要件はありません。 質問 1Gbpsで直面する可能性のある、20Mbpsではそれほど悪くない、シリコン設計、ケーブル配線、その他の点で、問題は何ですか?1Gbpsでネットワークを実装するというクライアントの提案に応じるべきですか、それとも必要なものだけを実装することを主張すべきですか? 私たちは厳格なNDAの下にあるので、要件についてあまり多くの詳細を述べることはできません。ただし、説明が必要な場合はコメントを残してください。

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高電圧線は人に触れることなく殺すことができますか?
(私にとって)HVの電力線は、「フィールドに入ったら」人に触れることなく人を殺すことができると聞くのが一般的です。私はこの理由に納得しておらず、それは非常に素朴で、何も明確にしていないと思います。 警告:ビデオは人々が死ぬのを示しています。 事故に関する情報を含むビデオ(YouTubeバージョンよりも長い) これはHVによって殺された労働者のビデオですが、足場が線に触れたのか、単に「線のフィールドに入った」のかは明らかではありません。

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バッテリーを追加せずに常に回転しているものに電源を供給/配線するにはどうすればよいですか?
だから私は、常に一方向に回転しているレイジースーザンを作りたいです。また、ネオンサイン、動くものなど、他のものを上に置きたいと思っています。問題は、これをすべて1つのDC電源から実行することです。問題は、全体が絶えず動いているために物が絡まないように配線する方法を理解できないことです。
27 dc  design  wiring 

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