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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この回路で「オプションの」抵抗とコンデンサは何をしますか?
私は、いくつかの神秘的な「オプション」コンポーネントを備えたブーストコンバータを含む回路を設計しており、それらを含めるかどうかを決定しようとしています。誰も彼らが何をしているのか知っていますか?最初は、それらは何らかのフィルターかもしれないと思っていましたが、今はわかりません。FitiPower FP6717ステップアップコンバータチップのデータシートは次のとおりです。

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LEDがレーザーダイオードになる理由
この質問の高レベルの調査は問題ありません。 https://en.wikipedia.org/wiki/Laser_diodeを読んだ後でも、ダイオードのリースを可能にする電子機器が発光を可能にする電子機器と異なるかどうかはわかりません。だから、一般的には、レーザーダイオードLEDでプラス光共振器または空洞のいくつかの並べ替え? またはいずれかのレーザダイオード自体が、彼らはLEDのように見ていないという意味、非レーザーLEDから電子的に区別されるプラス彼らは、レーザーとして作用することを可能にするためにいくつかの余分な物理的な構造?

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ツェナー雪崩ノイズは歯の形をしているのはなぜですか?
私は次のツェナーベースのノイズソースの回路図を持っています: この回路のシミュレーション – CircuitLabを使用して作成された回路図 オシロスコープを構築すると、「ノイズ」ノードにのこぎり波ノイズ信号が表示されます。 タイムベースは1us / divです。なぜ信号が鋸歯状になっているのかを説明できますか?当初、私は三角形、または正弦波の形さえ期待していました。これは、ツェナーのインピーダンスと、はるかに高い100 kOhmの抵抗との関係があると思います。電子はジャンクションを自由にカスケードしますが、アバランシェが停止すると抵抗が電流を制限します。私たちは60uAを話しています。その結果、雪崩の際に電流が流れる場合よりも電荷の蓄積が遅くなります。 この波形は私の設定に特有のものではありません。Interwebの他の場所には、人々が実際に信号にズームインした例があります。1つはhttps://youtu.be/CAas_kbTW3Q?t=714です。また、優れたチャートがありますここでは、立ち上がりエッジを示したが、わずかに湾曲して。通常はより遅いタイムベースで表示されるため、おそらくなじみのないものです。抵抗/インピーダンスの説明は正しいですか?

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整流器は水晶ラジオで何をしますか?
私は半導体について調べてきましたが、半導体ダイオードの最初の実用的な用途は水晶ラジオであり、半導体ベースの整流器はすぐにチューブベースのアンプに取って代わったと私が見つけたすべての参考文献は述べています。 だから、なぜ整流器が必要なのかを理解しようとしています。クリスタルラジオがどのように機能するかについての優れた説明(およびコンポーネントを構築するのが困難になった理由)は、ここにあります。クリックしたくない人のために、ここに回路図があります: したがって、コイルとコンデンサは共振回路を形成します。しきい値を下回る周波数はコイルを通過してグランドに到達し、しきい値を超える周波数はコンデンサを経由してグランドに到達しますが、共振周波数の周波数はスタックし、ダイオードを通過してヘッドフォンに到達する必要があります。私が読んだこの回路のすべての説明は、ダイオードが何らかの形で信号を復調することを言っており、それがどのようにそれを行うことができるか理解していません。たとえば、人間の声の300Hz-3KHz信号でAM変調された88Khzの搬送周波数があります。ダイオードは、ゼロの下の信号の一部を切り落とすことによって、どのようにそれを行いますか?
20 rf  crystal-set 

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分圧器の2つの直列抵抗の目的
下の回路図/写真では、分圧器用の2つの直列抵抗の目的は何ですか?温度、熱暴走、在庫、価格、または他の何か? ありがとうございました。 この回路のシミュレーション – CircuitLabを使用して作成された回路図

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CRTミラーリングによるスパイ
かなり数十年前(70年代後半または80年代前半)に、ケーブルを使用せずに 30メートル以上離れたCRTスクリーンをミラーリングするデモをテレビで見たことを漠然と覚えています。光ファイバ、ワイヤ、またはあなたが持っているもの-これは「空中」でした(当時説明したように)。したがって、「ハッカー」が実際のコンピューターのコンソールにいなくても、CRTに接続されたコンピューターの出力を見ることができました。 テレビの記事は、スパイやソビエトスパイなどに対する恐怖を引き起こしました。 スパイ活動の可能性の背後にある地政学(40年前のこの技術の誤用を含む)に関係なく、このミラーリングは実際に1日目にどのように達成されましたか? まだクリップの記録を見つけることができませんでしたが、見つけたらこの質問を更新します。 補遺 マイケルのコメントのおかげで、問題のビデオは次のとおりです。TEMPEST-コンピューター盗聴からの保護〜BBCトゥモローの世界 ... 1 CRTまたはフラットスクリーンテクノロジーのいずれかを使用して、今日この効果を再現することを望んでいないことに注意してください。自分自身を繰り返すリスクがある-私は単にそれが当時どのように達成されたかを知りたいだけです。
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一次巻線と二次巻線の役割を逆にすることはできますか?
単純な単相変圧器の一次側と二次側の役割を交換できない実際的な理由はありますか? 一次120 VAC 1 Aと二次12.6 VAC 10 Aの定格の変圧器(古い真空管時代のもの)があるとします(したがって、この変圧器には約0.120 kVAあります)。 その変圧器を使用して、12.6 VACおよび最大10 Aで2次を駆動し、120 VACで最大1 Aの1次電源から取得できない理由はありますか? 巻線の仕様が維持されている限り、単純な電源トランスの一次巻線と二次巻線の役割を交換できないという理由は想像できません。しかし、私は違ったやり方で学んで幸せです。

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VHFバンドで見つかった「56kモデム」
SDR USBドングルでVHFスペクトルをスキャンしていると、古い56kモデム(160MHz付近、FM変調、ヨーロッパ地域)のように聞こえる何かを見つけました。 いくつかの調査の後、デジタルメッセージと警告音をサウンドトーン(ACARS)でブロードキャストすることは比較的一般的であることがわかったため、信号の復調を試みることにしました。 ミニモデムの助けを借りて、いくつかの試行錯誤のボーレート推定(1200ボー、ASCII、8N1)の後、私は最終的にそれらの記録からいくつかのテキストを得ました: CAL/I0M039D042#EXAN:09158700403:250/END CAL/I0M042D039#OKEY:151/END CAL/I0M055D053#EXAN:15171500380:244/END CAL/I0M041D039#EXAN:10139400412:237/END CAL/I0M039D041#OKEY:150/END 誰もがこれらのメッセージについて何か知っていますか? 小麦の予報?空港放送?ありがとうございました。 更新: コメントありがとうございます。 天気と何らかの相関関係があるかどうかを判断するために、24時間信号を収集しました(温度と時間など)。その後、受け取った文字列のEXANキーワードに続く数字をプロットしました(ここでは太字で示しています:CAL / I0M055D053#EXAN:15171500380:244 / END)。 結果のグラフのうち4つ(x軸は時間ではなくサンプル番号を表します)。自分で判断する: ご覧のとおり、すべての信号は他の信号とは異なる動作をしているようで、ウィーターとの明らかな相関関係はありません(圧力、温度など)。 海から少なくとも80 kmの山の谷に住んでいるので、ボート追跡システムを除外します。さらに、ソースは移動していないようで、パケットの署名は毎日繰り返されます(少なくとも現時点では)。 PS:関心をお寄せいただきありがとうございます。「電気工学」に不適切な場合は、お気軽にご質問ください。



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このLM317ダイアグラムは私には意味がありません
したがって、これはLM317の電圧レギュレータとしての基本的な配線であり、ほとんど意味がありません。まず、1つのピンが調整用である場合、なぜR1R1R_1が必要なのですか?R2R2R_2は、送信する必要があるほぼすべての値を提供します。でR1R1R_1本当に必要? 分圧器回路では、入力電圧を使用してポテンショメータを供給していることを常に理解しています。なぜ出力電圧の正の端を使用してポットに電力を供給するのですか?R2R2R_2は間違って配線されていませんか?誰かが私の調整ピンへの電圧を変えるように言われたら、ポットで分圧器を作成し、その出力をピンに送ります。しかし、ここでのポットへのV +入力は、調整ピンに向かうワイヤと同じワイヤであり、317からのVからの同じワイヤです。異なる量の電圧をICに送信しようとする場合、どのように安定したVを同じ場所に突っ込んでいるときに機能するはずですか? 最後に、キャップの無知を許してください。しかし、コンデンサが負荷でない場合、C1C1C_1は短絡を引き起こしていませんか?

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リチウム電池保護回路-直列の2つのMOSFETが逆になっているのはなぜですか?
私は、携帯電話のリチウムイオン電池で一般的に使用されているバッテリー保護チップとリファレンス回路(下)を研究していました。 この質問によると、MOSFETはSDまたはDSのどちらの方向にも導通できることがわかりました。 私の質問は次のとおりです。1.この回路に2つのMOSFETがあるのはなぜですか?なぜ1つだけではないのですか?2.どちらの方向にも導通する場合、FET1とFET2が反対の極性で取り付けられているのはなぜですか?これは回路にどのような利点がありますか?

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超音波センサーとペット
私は今後のプロジェクトで超音波距離センサーを使用して注目しています。Parallax PingまたはOSEPP Ultrasonicセンサー(ブランド設定以外は同一だと思います)。 例:https : //www.parallax.com/product/28015 私の懸念は、これは私がペットを飼っている家庭で使用されることです。ペットを傷つけたり困らせたりしたくありません。 超音波センサーはペットに問題を引き起こしますか?代わりに、赤外線センサーなどの異なるものを使用する必要がありますか? (私は主に猫と犬を心配していますが、鳥など他の種類のペットについては興味があります...)

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家電のバッテリーが不均等に使用されるのはなぜですか?
子供のおもちゃやリモコンなどのバッテリーを交換するとき、バッテリーをテストしましたが、バッテリーの消耗が異なることに気づきました。1つは死に、もう1つは緑のままです。 なぜこれが起こるのですか?また、この極端な場合、バッテリーが1つだけではないのはなぜですか? それらは通常AAであり、製品または充電式のものとすることができます。 また、デバイスが停止して、正常なバッテリーを使用し始めないのはなぜですか?

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