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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銅泥棒とは何ですか?なぜ使用するのですか?
私が見た多くのボードでは、「銅泥棒」の目的で使用される小さな銅の点があります。それらは、何にも接続されずに配列された小さな丸い銅の点です。おそらく、それらは製造性を改善するためにボード上の銅のバランスを取るためのものですが、聞いたことのある説明はそれらが必要または有用であると私を確信させていません。彼らは何のためにあり、実際に働いていますか? 以下は正方形の例です。

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リザーバコンデンサの近くのデカップリングコンデンサの使用は何ですか?
次のように、デカップリングコンデンサーとリザーバーコンデンサーを使用する回路をいくつか見てきました(C4およびC5)。 デカップリングコンデンサについて読んだことがありますが、私にとっては、電源電圧の小さな変動を除去するためのものであるように見えます。それから私は思いました-それも同様に貯蔵コンデンサの目的ではありませんでしたか?大きな変動を除去できる場合、リザーバコンデンサは小さな変動を除去できないのはなぜですか? ですから、ここで基本的な誤解があるように感じます。電力消費部の近くに両方を配置すると仮定した場合、リザーバコンデンサの隣のデカップリングコンデンサの目的は何ですか?または、デカップリングコンデンサの唯一の利点は、それが小さいため、電力消費部の近くに簡単に配置できることですか?

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集積回路はどのように製造されますか?
集積回路(マイクロプロセッサなど)は、最初から最後までどのように製造されますか?たとえば、抵抗、フィールドにエネルギー(ビット)を保存するためのコンデンサ、トランジスタなどの配線が必要です。 これはどのように行われますか?集積回路を構築するには、どのような機械および化学プロセスが必要ですか?


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MOSFETがスイッチとしてBJTより適切なのはいつですか?
私の実験では、MCU出力用のスイッチ(LEDなどのオン/オフ用)としてBJTのみを使用しました。ただし、スイッチにはNチャネルエンハンスメントモードMOSFETの方が適していると繰り返し言われています(例についてはこちらとこちらを参照してください)が、その理由がわかりません。MOSFETがゲートで電流を浪費しないことは知っていますが、BJTのベースは電力を消費しますが、バッテリーで動作していないので、これは問題ではありません。また、MOSFETはゲートと直列の抵抗を必要としませんが、一般的にプルダウン抵抗が必要なので、MCUを再起動したときにゲートがフロートしません(右?)。そのため、部品点数の削減はありません。 安価なBJTができる電流(たとえば、2N2222の場合は〜600-800mA)を切り替えることができる論理レベルのMOSFETの大きな余剰はないようです。存在するもの(たとえば、TN0702)は見つけるのが難しく、かなり高価です。 MOSFETがBJTよりも適切なのはいつですか?MOSFETを使用する必要があると言われ続けるのはなぜですか?

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ファンとヒートシンク-吸うか吹くか
この質問は、エンクロージャーについて説明しました。ただし、ヒートシンクに取り付けられたファンの観点からは、空気がフィンから吹き出されるか、フィンから吸い込まれるかが問題になります。言い換えれば、気流のパターンは重要なほど異なっていますか?
57 fan  heatsink 

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PCBをどのようにカットしますか?
弓のこでPCBを切り抜けようとするのに約20分かかりました。これらのことは本当に難しいです。 PCB材料を切断し、きれいな直線を得るための正しいツールは何ですか? ギロチンについて何かを見ましたが、ベンダーが見つかりません。

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組み込みシステム向けRTOS
時間管理とリソース管理にRTOSを使用する必要があることを伝える多くの記事を見てきました。私の時間は私自身の研究を許可していないので、私はチップハッカーに助言を求めに来ます。 低リソースのマイクロコントローラー(MSP430、PIC)を使用しており、使用できるRTOSを探していました。 ポイントへ: システムのリソースコスト システムの利点 システムの欠点 実装のコツ RTOSを使用すべき/すべきでない状況。 私はarduinoのようなシステムを使用していません。一緒に作業するプロジェクトでは、そのようなシステムのコストをサポートできません。

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すべての電解コンデンサをセラミックのものと交換できますか?
複数の電源を必要とするシステムの電源回路を設計していますが、私の質問は次のとおりです。 すべての電解キャップ(ほとんど100uF)をセラミックキャップに交換することはできますか?セラミックの限界は何ですか? セラミックの2倍の電圧定格を使用する必要がありますか? リップル電流定格はどうですか?電解のようにセラミックを選択するとき、それは重要な要素ですか? 追加された1/9/2014:セラミックの制限についての詳細 EEVBlogでDaveが提出したこの優れたビデオは、さまざまなタイプのセラミックキャップの制限と、印加電圧とバイアス電圧の影響を示しています。見る価値のある!

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ファン速度スイッチ:なぜOFF :: HIGH :: MED :: LOW?
安価なフロアモデルを含む多くのACファンには、OFFからHIGHからMEDからLOWまで回転する回転速度コントロールがあります。スイッチは360°回転しないため、スイッチをオフにするには後方に回転する必要があります。ファンをオフにするためにファンを高速化する必要があることは論理的に意味がないように見えるので、これは常に少しイライラさせられました。 速度の設定が最速から最速になっているのはなぜですか?このデザインは直感に反するように見えますが、デザインは非常に一般的であるため、十分な理由があると思います。

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なぜ高電圧源に繰り返し触れた後、死んでいないのですか?
家で蚊のラケットで遊んでいるときに、ラケットのネジを外し、手で2本のワイヤーに触れました。私は自分の骨が脱臼したと感じ、ショックを受けましたが、私は死んでいません。 私の計算では、私は死ぬべきだと言っています: 出力電圧は5 kV〜10 kVで、私の身体抵抗は約10です。50kΩ、私の身体を流れる電流は、5 kVの場合0.1 A、10 kVの場合0.2 Aです。 https://www.physics.ohio-state.edu/~p616/safety/fatal_current.htmlの表によると、私は死ぬべきです。私はこれを何度も試しましたが、私はまだ生きています。 電流、電圧、および身体抵抗に関する私の解釈は間違っていると思います(もしそうなら私はもう死んでいるでしょう)-私が死んでいない理由を教えてください?


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デジタルオシロスコープがまだそれほど高価なのはなぜですか?
私は趣味の電子工学の初心者ですが、なぜデジタルオシロスコープがこれほど高価なのか疑問に思っています。 安価なGHzのCPU、USB 3、ADSLモデム、DVB-Sレシーバー、Blu-rayプレーヤーのすべてが顕著なクロック周波数/サンプリングレートを備えている時代には、なぜデジタルオシロスコープが帯域幅の信号をサンプリングできるのか不思議に思う10MHzは依然として非常に高価ですが、100MHzはすでにハイエンドです。 これはどのように説明できますか? ADCと上記のデバイスのデジタルオシロスコープとの違いは何ですか?

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Arduinoのブレッドボードから実際のデバイスを作成する方法
私の最初のarduinoプロジェクトでは、車のヘッドライトが当たったときに外部ライトを作動させるヘッドライトセンサーを作成しました。私は1つを買いに行くことができることを知っていますが、その中でどこが楽しいですか? 今、私は自分の家の外にマウントするために「本当の」ものを作りたいので、私は自分のarduinoを再利用することができます。 どこから、どのように始めればいいのか、本当に分かりません。私は見ていたが、これに関する情報を見つけることができません...私はここの誰かが何かを提案できると確信しています。
56 arduino 

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並列の2つのコンデンサの目的は何ですか?
この電源回路のレギュレーターの両側に並列にある2つのコンデンサーの目的は何ですか 私は他の同様の回路で同様のセットアップを見てきましたが、それは極性化されたものとそうでないものに関連していると推測できますが、そこで何が起こっているのか本当に分かりません。

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