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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スクリーンドライバーはどのように多くのデータを処理しますか?
私はちょうどいくつかの簡単な計算をしました: 私のMacBookに私はの解像度持って2,560を掛けた24ビット我々が得る色の11.05メガバイトを単一画像またはのために663メガバイトで毎秒60のFPSを。 ある程度の圧縮があると思いますが、たとえば、3本の指でタッチパッド上を移動すると、画面上で次に何が起こり、ほとんどすべてのピクセルが変化します。他のほとんどすべてのインタラクションと同じです。 計算が間違っているかどうか、またこのデータがグラフィックカードから画面にどのように転送されるかを説明してください。グラフィックカードと画面の間のバスの幅はどれくらいですか?ディスプレイがピクセルをどのように保存するかを簡単に説明してください。レジスタをシフトしますか?キャッシュ?

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CPUは、電源とROMのみで機能し、RAMとして内部キャッシュのみを使用できますか?
オンチップキャッシュRAMを搭載したCPU(Intel i3 / i5 / i7 / Xeonなど)は、外部メモリバンクを接続せずに、それを唯一の機能RAMとして使用できますか? または必要があり、外部RAMがあること、およびキャッシュがアクセスまたは単独で使用することはできませんか? 最近のデスクトップ/サーバーCPUは、多くの場合、1990年代の多くのコンピューターがシステムメモリ全体に搭載していたよりも多くの内部キャッシュRAMを備えているため、単純なコードを実行するのに十分な容量が必要です。 6502などのキャッシュが存在する前のCPUは、内部CPU RAMがアドレスカウンターとアキュムレータ用に数バイトしかなかったため、何もできません。 これは、現代のオペレーティングシステムを実行する問題ではなく、カスタムROMにプログラムされた単純なコードを実行するか、16進入力キーパッドを使用して手入力することです。


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どのようなトランジスタを使用するか
そのため、トランジスタにはいくつかのタイプがあります。 BJT JFET MOSFET これらすべてをさまざまなフレーバー(NPN、PNP、エンハンスメントモード、デプリーションモード、HEXFETなど)と組み合わせると、さまざまなパーツが得られ、その多くは同じ仕事を達成できます。どのタイプがどのアプリケーションに最適ですか?トランジスタは、アンプ、デジタルロジックスイッチ、可変抵抗器、電源スイッチ、パス分離として使用され、リストが続きます。どのタイプがどのアプリケーションに最も適しているかを知るにはどうすればよいですか?あるものが他のものよりも理想的に適している場合があると確信しています。私はここにある程度の主観性/重複があることを認めますが、リストされた各トランジスタタイプ(および私が中断したもの)がどのアプリケーションのカテゴリーに最も適しているかについて一般的なコンセンサスがあることは確かですか?例えば、 PS-これがWikiである必要がある場合、誰かがそれを私のために変換したいならそれは問題ありません

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電子機器の温度制限が低いのはなぜですか?
結露とは別に、電子部品の温度が通常低いのはなぜですか?たとえば、私のラップトップは、使用中に-10°Cから75°Cの温度に沿って何かを言います。 物事はおそらく溶けるので、高温限界を理解することができます! しかし、なぜ寒さはそんなに悪いことですか? バッテリーは別として、どのコンポーネントが極度の低温損傷を被りますか? それを使用するとダメージが増えますか? 機器を使用すると、この損傷が相殺されますか(使用によりウォームアップされるため)? また、-50°C未満の極端な温度について話しているので、結露はまだ問題ですか? 注:私はそれを保存していないので、別の質問の複製ではありません。 注2:私は半導体について話しているのではなく、一般的に言っています。

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受動要素が4つしかないのはなぜですか?
抵抗、コンデンサ、インダクタ、メモリスタの4種類の受動素子があることを読みました。 メモリスタは、それが生産された30年前に予測しました。しかし、なぜ他のタイプの受動素子を発明できなかったのですか?証拠はありますか? 私が受動素子に使用している定義は、ゲインも制御も線形でもないものです。

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スマートフォンが傾きに敏感なのはなぜですか?彼らは無重力状態でこの能力を保持しますか?
ほとんどのスマートフォンは傾きに敏感ですが、どのデバイスがこれを可能にしますか?さらに、それ(およびそれに関連付けられたセンサー)はどのように機能しますか? また、これらのセンサーの動作は、ほぼ確実に、外部重力場(たとえば、地球)の存在に基づいているように見えるため、これは2番目の質問を請います:スマートフォンは、無重力(仮定)条件? (最近、私の携帯電話で航空機シミュレーターのゲームをプレイしました...飛行機が傾斜にとてもよく反応したという事実は私を驚かせました;したがって、この質問をする衝動) その他: 私はこのことについて自分で考えたので、ここでも取り上げます。すべての意図と目的について、私の質問は2番目の段落の後に終わりましたが、この後に追加した内容は、物理学に関する私の現在の理解に合った答えを調整するのに役立つかもしれません。 私は現在高校生です。正しく思い出せば、3Dデカルトシステムのパーティクルには6つの自由度があります。航空機シミュレータアプリの私の経験から、スマートフォンはピッチ、ロール、ヨーの3つの自由度で動きを検出するようです 傾き感知センサといえば:私は方法と仮定これらのセンサ/トランスデューサの作業を、(重力ポテンシャルエネルギーの微細な変化を検出することによるものであることができると関連しているセンサのいくつかの小さな部品の小規模な運動として現れる)を電話の空間的向きの変化。 私の考えでは、このようなセンサーには可動部品が必要であり、単に回路基板上の別のチップにすることはできません。 これらの状況下で、重力ポテンシャルエネルギーの微小な変化を感知する傾きに敏感なデバイスの構築を任された場合、少なくとも3組のセンサー(3つの座標軸のそれぞれに1組)が必要になるでしょう。また、どのように見て非常にスマートフォンを傾けることによるものと思わ敏感、私はペアの各センサに私の携帯電話と同等のチルト感度を達成するために数メートル離れて置かれ、途方もなく大きなデバイスを構築する必要があると思います。 ただし、スマートフォンのサイズは一般的なサンドイッチよりも小さいため、「ペアのセンサーを数メートル離して配置する」ことは、実用的ではないことは別として、明らかにそうではありません。 ^私はこれについて暴言し、次のサブ質問で私の本当の困惑の感触をつかむことができました: これらのセンサーは、サイズが小さいにもかかわらず、なぜそれほど敏感なのでしょうか?


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ARMの優れている点は何ですか?
この回答へのコメントで、KortukはARMの利点は何かを尋ねています。最初にいくつかの引数を答えに追加しましたが、質問はそれ自体で質問になるほど面白いので、より多くの回答が可能になると思います。
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なぜ地球上でOスコープが参照されるのですか?
考えてみてください。マルチメーターを介してグランドへのパスが導入され、回路の動作が変更され、場合によっては電流でマルチメーターに損傷を与える場合、「接地」マルチメーターが堅牢で有用であるとは決して思いません。 なぜこれほど多くのオシロスコープが地球を基準にしているのですか?いくつかの教材を読んで、「学生によるよくある間違い」の大部分は、接地クリップを誤って配置し、悪い結果を引き起こしています-o-scopeが派手な電圧計として使用されているだけです! Tekのスコープにはアイソレーショントランスが内蔵されていると聞いたことがありますが、それを無視し、新しいDSOにはプラスチック製のケース(最も重要なことは分離されていると思います)が含まれている可能性があることを考慮に入れて、アースピンを取り外してください。 Oスコープとコンセントの間に1:1 ACトランスを設置し、さまざまなホット/ニュートラル/アースされたソースを調べる方法を快く試してみてください。

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電源を逆さまにすると、チップは正確にフライされますか?
私自身の経験から、マイクロコントローラーの書き込みは非常に簡単です。5Vをグランドに、GNDをV CCにすると、すぐにチップが焼けます。 完全に機能を停止する原因となる内部的に正確に何が起こっていますか?たとえば、チップを魔法のように開いてすべての半導体接続を再配置して修正することができた場合、正確にどこを見る必要があり、何をする必要がありますか? これがチップ固有の場合は、私の質問に答えられるか、少なくともアイデアをくれるものを選択してください。


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ハードウェアプロジェクトのバージョン管理システムですか?
ハードウェアプロジェクトに適したバージョン管理システムにはどのようなものがありますか?Google Code、CVS、SVNに相当するものはありますか?このようなバージョン管理システムは、PCBファイル、回路図などのハードウェアプロジェクトに適していますか?(ファームウェアコードも)?

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エンクロージャの穴に電気ケーブルを固定していますか?
直径が5 mmのケーブルなど、さまざまな直径のデータケーブルをプラスチックエンクロージャの直径6 mmの穴に挿入したいとします。ケーブル内のワイヤは、エンクロージャ内のPCBへのはんだ付けによって終端されています。 業界では、ケーブルを引っ張ってもエンクロージャーの内外にスライドしないようにするためにどのような方法が使用されていますか? 私が検討したいくつかのオプション: エンクロージャの壁の内側と外側の両方に、ケーブルの周囲に配置された2つの短い長さの熱収縮チューブ チューブの幅が十分に広い場合、ケーブルの滑りを防ぎます。これは機能する可能性がありますが、使用するチューブの層が多すぎる場合があり、摩擦だけではフィットが十分に強くない場合があります。 エンクロージャーの壁の内側と外側の両方に、ケーブルの周囲にゴムと互換性のある接着剤の厚い層を塗ります。接着剤の塊は、ボルト/ワッシャーのような役割を果たします。これは実際には面倒であり、おそらく専門的には使えません。 ゴムとスチールに適合した接着剤を使用して、ケーブルの周りに2つのボルトを配置します。これの問題は、ゴムとスチールの両方によく接着する接着剤を見つけるのが難しいことです。

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トランジスタの代わりに、なぜ自動車で非常に多くのリレーが使用されるのですか?
最近、私は自分の車の電気回路でいくつかの仕事をしました。車のサーキットには多くのリレーが使用されています。これらのリレーは単純なスイッチングに使用されますが、なぜこれらの回路はスイッチングに使用できるトランジスタやその他の電子部品ではなくリレーに基づいているのでしょうか。トランジスタは、スイッチング用の従来のエルメカリレーよりも安く、小さく、信頼性が高いと思いました。 注:自動車用途では、リレーのコイルに電力を供給するために12 Vの自動車用バッテリーが使用され、同じ12 Vの電力がリレーによって切り替えられます。時には、リレーは別の信号線のみを切り替えます。つまり、高電力負荷がありません。それでも、そこにはトランジスタがありません。ですから、この方法で行われているのには確かな理由があると思います。ここで何かを見逃しているに違いありません。:-)

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