タグ付けされた質問 「ac」

このタグは、交流主電源を指します。通常、100V RMSを超える電圧に適用されますが、例として使用することもできます。24V産業用AC電源。


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電源タップスイッチのネオンランプインジケーターが暗闇で点滅するのはなぜですか?
パワーストリップスイッチに埋め込まれたネオンランプインジケータは、スイッチがオンかオフかを示します。 暗い環境でネオンランプがオンになっている(部屋のライトがオフになっている)と、ランプがちらつき始め、場合によっては数秒間オフになります。 部屋のライトをオンにすると、ちらつきが止まり、明るいままです。ランプの近くの暗闇の中でスマートフォンのロックを解除しても、ちらつきが止まります。 ネオンランプの明るさを作るメカニズムは、周囲の環境の光度と関係がありますか? 更新:私はiPhoneで私の観察をキャプチャし、YouTubeにアップロードしました。これがビデオのリンクです:https : //youtu.be/1jlUmEfGHZA 私の部屋のすべてのライトがオフになりました。電源タップのソケットに接続されたプラグはありませんでした。唯一のライトは、電源に接続されていない私のMacBook Proの画面の明るさでした。ビデオの間、画面の明るさを増減していました。最後の2つのライトは私の電話の明るさです。

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導体の中心で表皮効果が発生するのはなぜですか?
スキンエフェクトに関する記事を読んでいました。私は表皮効果が何であるかを知っていますが、何がそれを引き起こすのか知りたいと思いました。 なぜ中心で逆起電力が最も強いのですか?導体の断面積で均一に分布しないのはなぜですか?そのため、主電流は抵抗されますが、中心と表面の両方を通過します。 これが私が読んでいた記事です:https : //en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect

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PALとNTSCの異なる周波数の設計決定は、AC電源の電源周波数に関連していますか?
ディスカッションで友人が言及しました: PALとNTSCの元の実装では、テレビに周波数を提供する手段としてAC電流を使用していました。主電源が異なれば周波数も異なるため、テレビの規格も異なる周波数になるように設計しました。 よくわからなかったので調べてみました。 私の質問は次のとおりです。PALとNTSCの異なる周波数の設計決定は、AC電源の電源周波数に関連していますか?
8 ac  frequency  mains  ntsc 

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ACフィルター回路のアークの原因を理解する
ある日、配電盤のプラグを差し込んだときにヒューズが飛んだ誘導ホットプレートがあります(もちろん、デバイスからの強制的な煙がある場合)。 目視検査では、ACフィルターPCBのみが明らかな損傷を示しています。 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 (注:R1も51kOhmである可能性があります(カラーコードが破損しています)、L1とL2は1インチの黄色のコアで20.5ターンです。) ダメージの説明: L1の右側の端子(回路図のポイントA)とL2のどこか(代わりにポイントBまたはC、トロイドとは言い難い)の間のPCBは、アーク放電によって著しく侵食されています。 抵抗器R1のケース材料には亀裂があり、わずかに黒化していますが、抵抗器は過負荷抵抗器から予想されるように「爆発」していません。R1が2つのインダクタンス間のアークパスにある可能性があります。 とはいえ、R1の端子も黒くなっています。(たぶん「放浪」弧が原因ですか?) PCBの写真:PCBの 底は自然のままです。 質問: たとえば、プラグが抜かれたときに、R1にはC1の安全な放電経路を提供する以外の機能がないと私は思いますか? もしそうなら、なぜR1はC1に直接平行ではないのですか?L1を通して放電を実行するのは奇妙な設計選択のようです... (おそらく2つのインダクタ端子間で)アーキングが発生した原因は何ですか? 私の腸の反応: 私の直感的な反応は、フィルターPCB自体には実際の問題はないということですが、将来の問題はここに現れるだけです。 誘導ホットプレートは高周波で動作するので、HF部品の故障がHFをラインに戻すと考えるのは理にかなっていますか?その場合、HFはL1とL2によってブロックされ、ポイントAとCの間でジャンプします。 しかし、驚いたことに、10 mm程度のギャップを埋めることができ、これは予想外に高い電圧を示唆しているようです。 (注意:1200V(視覚的に損傷していない)コンデンサがホットプレートのHF部分で使用されているため、発生する最大電圧は回路であることがわかります...)
8 ac  filter  arc 

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白熱電球のLEDへの交換、予期しない動作
私は2つの明るさ調節可能なライトを備えたコンロの上にレンジ/フードベントコンボを持っています。ライトはG4スタイルのコネクターを備えた12Vランプのように見え、頻繁に燃え尽きます。メンテナンスを減らすためにLEDを使用することにしました。 G4スタイルベースの12V LEDライトを購入し、電球を交換しました。 彼らは働かなかった。点灯しましたが、期待していたほどの明るさではありませんでした。結果を変えずに極性を逆にしてみました。 ライトソケットへの電力はACでなければならない、またはLEDはさまざまなレベルの電圧をサポートしていないと考えました(中国から安くしました)。それで、クレジットカードを手にして、ACを処理でき、調光可能なLEDを探しました。いくつか見つけて注文し、受け取りました。 最初の電球を交換した後、私はそれをテストしました。ユーレカ!電球は明るく、適切に暗くなっていました。全部終わった。それで、2つ目の電球を交換しました。 突然、両方の電球が機能しなくなりました。私の最初のLED体験と同じように、非常に薄暗く、薄暗くはありません。私は実験しました: 1つのLEDが取り付けられ、1つの白熱灯:明るく調光可能なライト インストールされている2つのLEDライト:薄暗い、かろうじて見える 1つのLEDが取り付けられ、他のソケットは空:薄暗い、ほとんど見えない 取り付けられた2つの白熱灯:明るく、調光可能 私はこの結果をもたらすソケットがどのように配線されるか、そしてそれに対して私が何ができるかを理解しようとしています。

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AC-DCアダプターの両端に長いケーブルがあるのはなぜですか?
ACアダプターの両端に長いケーブルがあるのはなぜですか?私は、1つを使用しているほとんどの人が、電源を供給しているガジェットのすぐ隣(可能であればそれと結合されている場合でも)または電源プラグの隣(電源プラグを備えた単一のユニットにすることも可能)のいずれかを望んでいると思います。電力線の真ん中にぶら下げるのは不便です。これは単に設計上の欠陥ですか、それとも特別な理由がありますか? AC側またはDC側のケーブルを非常に短いケーブルに交換した場合、2つのオプションに電子的な違いはありますか?


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複数のAC / DCアダプターの組み合わせ
私たちの多くは、AC主電源(110V / 220V)からDC(通常は12VDC)アダプタを使用する多くのデバイスを持っています。LEDテーブルランプ、Wi-Fiルーター、ギガビットスイッチ、電源付きUSBハブなどがあります。 そのようなAC / DCアダプターは中国からの汚れが安いので、効率が組み込まれているとは思えません。 これが私の考えです。これらすべてを何らかの方法で1つのデバイスに結合できますか?AC / DC変換を1回実行し、各自で変換を行う代わりに、全員にDCラインをタップさせますか?
8 dc  ac  conversion 


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ステレオオーディオ信号は、共有グラウンド(ヘッドフォンケーブルなど)でどのように機能しますか
ステレオ信号が3線ケーブル(L、Rチャネル、グランド)を介してどのように転送されるかについての基本的な知識の欠如について、かなり単純な質問がありますか? 私が理解している問題は、私が理解しているように、信号が両方のチャネルのAC電圧であるためです、しかし、それらはどのようにして同じグランドを共有しているのですか?LチャネルとRチャネルの両方でグラウンドを使用してAC信号の負の部分を伝送するため、LチャネルとRチャネルにクロストークが発生しませんか? 基本的に私は何を誤解していますか?
7 audio  ac 

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ユニバーサルACを3.3V DC @ 0.1Aに変換
これに関するトピックはたくさんありますが、自分の要件に合うものは見つかりませんでした。私はこれはかなり一般的なことだと思いますので、どんなポインタでもいただければ幸いです 基本的に、どこでも主電源(85-265v AC)を使用でき、最大消費電力が約100mAのシンプルなシステムに電力を供給できる回路を設計したいと考えています。 要件: 85-265v AC入力 3.3v + -5%DC出力 10-100mA電流 できるだけ小さいサイズ 〜10mVリップル 安い(10ドル未満) これはネットワークデバイス用であり、完全に囲まれているため(ボタンなどはありません)、当然問題はありませんが、分離する必要はないと思います。 既存のPCBマウントPSUを見てきましたが、価格が高すぎます。また、それらはかなり大きく(ほとんどの場合は背が高い)、実際に必要とするよりもはるかに多くの電流を提供できます。を使用した単純なソリューションAC -> Transformer -> Diode bridge -> Voltage regulatorはおそらく機能しますが、トランスのサイズが非常に大きくなります。また、これがユニバーサル電圧範囲でどのように機能するかは不明です。基本的に私はおそらくここで3番目のソリューションに似たものを望んでいます:https://electronics.stackexchange.com/a/41944/6809 Power Integrationsのコンポーネントは私が注目すべきもののようですが、どこから始めればよいのか少しわかりません。また、3.3vを出力する例はほとんどなく、通常は必要なワット数よりもはるかに高いワット数です(= .1 Aだけで十分なので、何かを小さく/安くできると思います)
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