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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マルチメータの精度が±0,03%+ 10Digitとしてマークされている場合、それはどういう意味ですか?
デジタルマルチメータを持っていますが、VDCの精度は次のようにマークされています。 ±0,03%+ 10桁 このマルチメータの最大表示は80000です。したがって、80 Vの範囲では、たとえば79.999Vを表示できます。 80Vの0.03%は0.024Vです-それは私にとって明らかです。しかし、+10Digitどういう意味ですか? Digitek DT-80000で問題のデバイス。

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人との接触なしに静電容量式タッチスクリーンをトリガーするにはどうすればよいですか?
人間の介入なしで、iPhoneの画面にロボットで触れたい。 私はいくつかの実験を行ったが、信頼できる解決策を見つけていない。手袋を介して動作するスタイラスでさえ、人体の静電容量特性に依存しているようです。 人の手で作られたニンジン プラスチック製のクランプに保持されたニンジンはしません ポゴスタイラスの作品は、人間が所有し、衣服を通して人間が所有しています スタイラスは、プラスチック製のクランプに保持された状態では機能しません。 スタイラスの作品は、ジャンプリードを介して衣服を介して人間に取り付けられたプラスチッククランプに保持されています。 ジャンプリードがぶら下がっているプラ​​スチック製のクランプに保持されているスタイラスは、ほとんどの場合機能するようです。 コンデンサやその他のコンポーネントを使用して人間の要素を模倣することは可能ですか?静電容量式スクリーンをトリガーする必要がある信号は何ですか? ありがとう

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MOSFETがVgdではなくVgsによってトリガーされるのはなぜですか?
MOSFETの1つのタイプのこの図を注意深く見てください: (このアプリケーションノートにあります) デバイスがほぼ対称であることがわかります。ゲート自体がドレインではなくソースを参照するのはなぜですか? また、なぜゲート酸化膜は20V Vgdではなく20V Vgsで破壊されるのでしょうか? (宿題の質問ではありません。好奇心だけです。)

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一般的なネットリスト形式はありますか?
さまざまな回路図/ PCB / EDA / CADツール間で移植可能な一般的なネットリスト形式はありますか?もしそうなら、それを実装できるように形式または参照はどこにありますか? 実装されていない場合、各パッケージは異なる方法で実装されていますか、実装された場合に幅広いツールとの互換性が向上する可能性のある標準がいくつかありますか?
21 schematics  cad  pcb 

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インサーキットプログラミング用の小型で便利なコネクタの提案はありますか?
SMDパッケージでAVRを使用する多くのPCBがあり、プロトタイプボードのファームウェアを頻繁に変更するため、AVRを迅速かつ簡単にプログラムするための最適なソリューションを提供しようとしています。 最初のアプローチは、ボード上に標準ヘッダー(2x5ピン、0.1インチ)を置くことでしたが、これらは(扱うボードのサイズのため)かさばるので、はんだ付けせずにコンタクトホールだけを作り始めましたヘッダー、およびペンチでヘッダーのピンを曲げて、ボードに出し入れできるようにしました。最適な解決策ではありませんが、うまくいきました。 次のステップは、金の指を使用することでした(つまり、ボードの一方の端には、古いISAボードのようにいくつかのコンタクトが露出しますが、もちろん、コンタクトはわずかです)。それに伴う問題は、ボードのコストが増加し、それでも多くの「不動産」を使用することです。 小さい+安い+きれいな代替品の提案はありますか?理想的には、(金の指のように)ボード上に何もはんだ付けする必要はありません。ボード上のいくつかの小さな接点と、おそらくそこに収まるコネクタがあり、何らかの方法でプログラミングが完了している間、所定の位置に留まる場合、2つの位置合わせ穴について考えていました。 ところで、標準コネクタには10個のピンがありますが、必要なのは6個だけです。
21 pcb  avr  connector 

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オシロスコープからシリアルデータを読み取る方法
マイクロコントローラー(PICAXE 20X2)とポットメーターがあります。マイクロをプログラムして、ポットメーターの変更をPCのシリアルポートに送信します。明らかに8ビットADCです。今、私にとって興味深いのは、オシロスコープでこのシリアルデータをデコードできることです。 ここに2つの画像があります。最初の画像はマイクロがPCに「0」を送信しているときで、次の画像は「255」を送信しているときです。データは9600 buadを使用して送信されており、PC端末で受信できます。 最初の写真 2枚目の写真 だから私の質問は、自分のスコープで正しいデータをキャプチャしたのか、次にこのパルスを16進形式またはASCII形式に読み取ってデコードできるのかということです。この立ち上がりパルスと立ち下がりパルス(0/1)の読み方を意味します。 ありがとう。

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バッテリーと比較したスーパーキャップ
スーパーキャパシターとバッテリーに関して、現状はどうなっていますか?LiPoの容量に匹敵するスーパーキャップはどこかにありますか? スーパーキャップがバッテリーの実行可能な代替品であるという話をよく耳にします。つまり、ほぼ瞬時に充電して何百万回も充電できるということですが、これは単なる夢です。

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DCバイアスオーディオ信号
DCバイアスをオーディオ信号に追加するいくつかの異なる方法を見てきました。私はそれらをシミュレートしましたが、すべて同じような結果が得られますが、なぜAまたはBまたはCを選択するのか分かりませんローパスフィルター(RC、2極)。信号はADCによって読み取られます。 最初の方法は、分圧器を使用することです: 単純なバイアス回路 これは非常に自明であり、どのように機能するかを理解しています。ダイオードを使用したこの同じデザインも見ましたが、例を見つけることができませんでした。 次の例:ATMega328を使用してオーディオ信号を読み取る方法 -写真はエンドリスの答えからです。 私が見たもう一つは、私はこのFET-BJTプリアンプ回路をよく理解していません また、回路図はプリアンプ用であり、2つのバージョンがあり、どちらもバイアスを追加します。 私の質問は、オーディオ信号にバイアスを追加するためのベストプラクティスは何ですか?DCバイアスを信号に追加する他の方法は何ですか? 編集/更新:回答を見ると、2番目の回答を使用すると、このようなものを使用して、アプリケーションに最適に機能するように見えます。他に改善できる点はありますか?その他の安定Vref /電源レール。
21 audio  dc  bias 

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SRAMベースのFPGAがNVMベースのFPGAよりも多く使用されるのはなぜですか?
SRAMベースのFPGAは、電源オフ後にビットストリームを再度ロードする必要があります。一方、不揮発性ベースのものはそれを必要としません。 SRAM FPGAでNVMベースのものよりも多くの実験やセキュリティ研究が行われているのはなぜかと思いますが、揮発性テクノロジーはセキュリティ制限(セキュアブートの確保に関して)に関係なく使用されているようです。 (PS:私は統計がありません、それは個人的な観察です)

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12Vレールを汚染する回路からのノイズと戦う方法は?
12V DCファン用のコントローラーを作りました。基本的には、電圧で制御される降圧DC-DCコンバーターです。ファンの電圧を3V(最低速度、3Vで60mA消費)から12V(最高速度、12Vで240mA消費)に調整します。このコントローラーはうまく機能し、予想通りにファンの速度を制御します。フィルタリングを試みましたが、12Vレールを汚染する大きなノイズがまだあります。最小化する方法は? これが私の回路です。 SW_SIGNALは、デューティサイクルが他の回路によって設定されるPWM信号です。 問題はポイントAにあります。インダクタL1はそのノイズをフィルタリングするためのもので、動作しますが、期待したほど良くありません。 ポイントBの信号: したがって、ノイズは6V ppから0.6V ppに低下しますが、0.6Vは大きなノイズです。 ファン自体ではなく、降圧コンバーターの動作に関連しています。ファンの代わりに47Ω17Wの抵抗を配置しようとしましたが、ノイズはまだ残っています。ループを最小化するために、最小のスプリング接点を持つスコーププローブを使用していました。 100%PWMがスイッチングを停止するため、ノイズは100%PWMデューティサイクルがある場合にのみなくなります。 私が使用しているインダクタ: 更新: これはレイアウトです(上部は降圧コンバーター、左側のファンコネクタ、右側の12V電源入力です): 一般的な電解コンデンサーを使用しました。それらのデータシートはありません。 C1とC3に10uFセラミックコンデンサを追加しました。 R2の値を0Ωから220Ωに増やしました。 D4をUS1GからSS12に変更しました。私の間違い、私は元々US1Gを使用していました。 そして、ノイズは10 mV未満になりました(ファンの代わりに抵抗が使用されました)。 電源抵抗の代わりにファンを差し込んだ後: 更新2: 私は自分の回路で130kHzのスイッチング周波数を使用していました。また、立ち上がり/立ち下がり時間は10nsでした。 黄色のトレース=スイッチングトランジスタQ2のゲート。 青いトレース= Q2のドレイン(10nsの立ち上がり時間)。 周波数を28kHzに変更し(この変更のためにより大きなインダクタを使用する必要があります)、立ち上がり/立ち下がり時間を100nsに増やしました(抵抗R2の値を1kΩに増やすことで実現しました)。 ノイズは2mV ppまで減少しました。
20 power  filter  noise 


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モータードライブに、大きな値の単一のバスコンデンサではなく、小さな値の静電容量の複数のバスコンデンサがあるのはなぜですか?
私が見たすべてのプロフェッショナルなDC、BLDCまたはPMSMモーターコントローラー(Sevconなど)には、多数のDCバスコンデンサーが並列に接続されています。それらの静電容量は約100 µF〜220 µFです。4700 µFや10000 µFのような大きな値の単一のコンデンサの方が便利ではないでしょうか。 これらのコントローラーがバッテリーまたは他の高電流電源に接続されているときはいつでも大きなサージ電流のためですか?

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ヤマハRX-V396RDSアンプに抵抗器を内蔵したこれらの銅コイルの目的は何ですか?
これは少し具体的な質問ですが、私はヤマハRX-V396RDSアンプ内のこれらのコイルの目的に興味があり、誰が何のために説明できるのか疑問に思いました。それらはPCB Main 1に表示されます。また、コイルの内側の抵抗がコイルの内側に触れると、チャネルが機能しなくなる可能性がありますか? 質問の背景:アンプの右前の出力はしばらくの間少し奇妙に振る舞っており、ほとんどが左よりも少し静かではっきりしていませんが、私はそれと一緒に住んでいます。今晩、完全にカットされたことに気付いたので、アンプ内部を調べて、接続不良やコンポーネントの焼損を見つけられるかどうかを確認しました。明らかなずれや破損は見られませんでしたが、出力ボードに接続された大きなボードの1つで、銅コイルの1つの抵抗がコイルの内側に触れていることに気付きました。 私は専門家ではありませんが、そのように直接接触する2つのコンポーネントを持つことはおそらく理想的ではないと考えたので、慎重に移動してより中心になりました。それができたので、試してみると思ったのですが、右前のスピーカーが戻ってきたことに驚きました。私はグーグルで答えを見つけようとし、回路図を見てみましたが、実際に何を修正したのか分かりません。または、初めてアンプを抜くと、つまずいたか、または他の方法で不安定になったものがリセットされる可能性があります。

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回路図の流れを「蛇」にすることはできますか?
私は最近、EEVblogでこの回路図の描画に関するビデオを見ました。彼が広範に語ったことの1つは、回路図の論理的な流れは左から右に流れるべきだということでした。 これは私には完全に理にかなっていますが、最近、「流れ」の蛇を複数の行に配置する方が簡単な状況になっています。(それは説明が下手なので、下の写真を添付し​​ました)。回路図が完成していない/名前が最終的な形ではないことを知っています。 私の質問は、これが「悪い習慣」と見なされるかどうか、またはこれを全体的に見やすくするために回路図でよく見られることなのかどうかです。また、ICの2行目では、このフローを使用すると接続を簡単に描画できるようにシンボルを反転しました。これもよくあることですか?

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バッテリーの半分を逆にしてバッテリー駆動のデバイスを無効にできますか?
2つのバッテリーで動作するデバイスがある場合、1つのバッテリーを回転させることで無効にできますか? 説明のために、目的はバッテリーをデバイスに保管しておくことですが、オフスイッチはありません。これには複数の解決策がありますが、逆バッテリを使用した解決策を具体的に理解したいと思います。 私のアイデアは次のとおりです。2つの1.5 Vセルのうちの1つを回転させることで、+極を中央で接触させます。-極間の電圧は1.5 V-1.5 V = 0 Vになっているはずです。したがって、デバイスに電流は流れません。 問題は、2つのバッテリーのバランスが完全に取れていない可能性があることです。それらの1つは他の放電よりも放電される可能性があるため、電圧が異なります。 充電量の多いバッテリーが同じレベルに達するまで自動的に放電される場合に機能します。そうすると、セルは完全なバランスになり、変動があってもそのままになります。 それは理にかなっていますか?デバイスのどのプロパティが必要ですか? 2つのバッテリーで動作する場合、他の偶数個のバッテリーセルでも動作しますか?

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