タグ付けされた質問 「capacitor」

電界にエネルギーを蓄積する基本的な電子部品で、フィルタリングアプリケーションで一般的に使用されます。

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スルーホールセラミックコンデンサの物理的なサイズは電圧定格に関係しますか?
セラミックコンデンサをいくつか整理して整理しています。"82"が付いたコンデンサ(左側)をいくつか見つけました。これは82pFと想定していますが、0.1μFコンデンサ(右側)よりも物理的に大きくなっています。 これらのコンデンサーの大きなサイズは、それらの電圧定格(または何か他のもの)に関連していますか、それとも容量値を誤って解釈しましたか?
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別のコンデンサーのプレートの間にコンデンサーを置くとどうなりますか?
に基づいて:変圧器のデュアルはありますか? 別のコンデンサーの中のコンデンサーの写真は私には実行可能のようです。変圧器が共通の磁場を持つ2つのインダクタである場合、そのデュアルは共通の電場を持つ2つのコンデンサになります。電圧伝達比は、やはり変圧器や相対巻数のように、2つのコンデンサの相対静電容量の関数になります。 これで完了ですか?そうでない場合、なぜそうではないのですか?それは単にエネルギーを転送しないのでしょうか、それとも機能しますが何らかの方法で非効率的でしょうか?サイズ?速度?熱? このように実際に構成されたコンデンサの特性は何ですか?

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このアプローチは静電容量を正確に測定し、間隔を推測しますか?
セットアップを始める前に、以下の静電容量測定方法に関するフィードバックや警告に興味があります。 実験では、2つのサンプル間の間隔を0.1 mm以上の解像度で測定および追跡する必要に出会いました。残りのセットアップの制約のため、少し調べた結果、静電容量測定法が間隔を推測するのに最も適しているように見えます。 次の簡略化を目標として考えます。 大きなコンデンサを形成する2つの銅板(各2cm X 2cm)間の距離を測定/追跡したいと思います。 注: 以下のAD7746は、2チャネル、24ビットシグマデルタ静電容量-デジタルコンバーターです。 アイデア:で始まるC=ε0εrあdC=ε0εrあdC=\varepsilon_0\varepsilon_r \frac{A}{d}、プレート面積と空気の誘電率が一定の場合、測定された静電容量が距離に反比例することは言うまでもありません。したがって、最初にいくつかの校正データを取得し、それを使用して、測定された静電容量値からの距離を推測するように調整します。 測定方法: 0.1 mm以上の解像度というかなり厳しい要件があるので、アナログデバイスの静電容量測定IC AD7746を使用して正確な測定を行う予定です。 できるだけきれいな測定を行うために注意すべきことは何ですか、またはどのような点を改善できますか?上記は私の希望する解決策を私に得ることができますか、それとも私が見ないエラーソースになりやすいですか? 考えられる改善の1つは、AD7746に2つのチャネルがあるため、追加のチャネルを使用して、完全に固定された /基準プレートの個別のペアを同時に測定し、それを使用して温度またはEMIの影響を無効にすることもできると考えていました。うーん、これらの要素がどれほど重要かわかりません... 更新(詳細):私のセットアップについて少し詳しく、存在する制約:実験には、真上にある大きなサンプルが含まれ、トッププレートにキスをします。サンプルは約75mm X 75mm(非金属)で、垂直方向の動きで上部プレートを押しつぶします。 その結果、Y軸の動きに垂直に平行にセンサーを配置する余地はありません。垂直方向の変位/ギャップの検出は、水平方向に行うか、部品を基板の底板の位置に取り付けて行う必要があります。 そうは言っても、天板は私の提案する測定方法のために追加されたものであり、厳密には必要ありません。私の主な目標は、前述の75mm X 75mmのサンプルが下から垂直にどれだけ離れているかを測定することです。 更新(測定結果):静電容量測定で簡単なテストを実行したところ、変位の約0.2 mmステップで静電容量データをかなりはっきりと区別することができました。静電容量測定で発生するノイズは、現在のところ、大きすぎてそれ以上の解像度を得ることができません。静電容量測定でSNRを改善できるかどうかを確認するために、いくつかのことを変更しようとしています。


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デカップリングコンデンサを配置するのに最適な場所
デカップリングコンデンサを配置する4つのオプションを提供するこの画像を参照してください。 (http://www.learnemc.com/tutorials/Decoupling/decoupling01.htmlから) オプション(d)は良くないと思います-コンデンサをV SSではなくV DDの近くに配置することを誰かに勧めます。これは正しいですか?(c)も同様です。 一般的に、デカップリングコンデンサを配置するのに最適な場所はどこですか?最も効果があるのはどこですか。そして、より重要なのはなぜですか?理論的な説明をお願いします。

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Raspberry Piを安全にパワーダウンする回路
車のXBMCサーバーとしてRaspberry Piを使用したい。XBMCのドキュメントによると、電源を切断する前に必ずshutdownコマンドを使用する必要があります。車を止める前にPiにログインしてシャットダウンする(妻に伝える)必要はありません-できるようにしたい コンデンサとおそらくダイオードを使用して電源が切断されたことを検出する(そしてGPIOピンの1つに割り込みを発生させる)ことで、簡単な回路を作成できるはずだと考えていましたが、コンデンサは十分長い電流を提供しますシステムが適切にシャットダウンするため。 これは正しく、十分に見えますか? 回路は、12.6〜11.7Vのカーバッテリーで駆動されます。Raspberry Piは5V(5.25〜4.75V)で、700〜1200mAを消費します。まだ計時していませんが、シャットダウンプロセスにはおそらく5秒ほどかかると思います。 だから私が知る必要があるのは: XBMCが適切にシャットダウンするのに十分な長さのPiを維持するのに十分な電荷を蓄積するには、どのような種類のコンデンサが必要ですか? Rasperry PiのGPIOポートが3.3Vである場合、使用するのに最適なコンパレータ/オペアンプは何ですか(出力を5から3.3に下げるために2つの抵抗を使用できると思います) GPIOラインを通常ハイまたは通常ローにすると何かメリットがありますか?

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レギュレータに続くレギュレータの入力コンデンサは必要ですか?
私のシステムには、いくつかのスイッチングおよびリニアレギュレータが含まれています。 入ってくる50Vの電力を6Vに下げるメインDCDCレギュレータ。 6vから3.3v、5vなどを生成するいくつかの小さなレギュレーター(DCDCおよびリニア)。 小型レギュレータがメインレギュレータに非常に近い(したがって、その出力コンデンサに非常に近い)場合、それらすべてに独自の入力コンデンサが必要ですか? メインレギュレータコンデンサを共有できますか? それらはすべて1つの入力コンデンサを共有できますか?

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容量性回路の電流と電圧はどのようにずれていますか?
容量性回路では、電圧と電流の位相がずれていると言います。電流は電圧より90(度)進んでいます。この効果の物理的な説明は何ですか?電圧がゼロの場合、つまり電圧の位相角が0で電流の位相角が90の場合、電流はどのように容量性回路を流れることができますか?
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奇妙な動作なしにミリ秒レベルの電力中断のためにATMEGAをバッファする方法は?
SPIを介して接続されたLED +シフトレジスタストリップ回路を備えたATMEGA328p-pu arduinoがあります。オンになると、EEPROMの変数を増やして表示モードを進めます。 電圧低下検出器をレベル1(2.7V)に設定しました。 バッテリ端子がミリ秒(?)ほどわずかに切断される可能性があるため、物理的な影響でarduinoがモードを変更しないように、電力リードに並列に1500 ufコンデンサが取り付けられています。 キャップがLEDに放電するのを防ぐために、キャップの正極リードにダイオードがあるため、arduinoのみをバッファします。 電圧を保持していたので、それをドレインするためにキャップ全体に並列に1000オームの抵抗があります。これは、起動時にチップがLED回路を点灯しない問題の背後にあると考えられます。 arduino pro miniとstripの定格は5vですが、通常は3.7Vで実行するため、1つのリチウムイオンセルで電力を供給できます。 10秒間または15秒間座った後、回路が点灯しないことがあります。バッテリーを取り外し、数回続けて再接続すると、バッテリーが点灯する場合があります。 誰かがATMEGA(LEDストリップではなく)にパワーバッファを提供するより良い方法をお勧めできますか?私たちはそれを大部分正しく行っていますか? 図(ごちゃごちゃしている場合は申し訳ありませんが、不明な場合は、Illustratorで友達にやり直してもらえます。数時間かかる場合があります):


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人間の静電容量を模倣する
Kickstarterのビデオでは、Tapcapsと呼ばれるプロジェクトが、静電容量式タッチスクリーン(iPhone)へのタッチをトリガーするために人間の静電容量を模倣しています。ビデオの0:45で、デバイスの様子を確認できます。それは一種のRFIDタグに似ています。 このデバイスの仕組みを誰かが説明できますか?


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なぜ理想的なコンデンサーは長方形のサイクリックボルタモグラム(CV)を生じるのですか?
多くの科学者は、帯電したプレート間に固体の誘電体ではなく電解質を備えたスーパーキャパシタの開発に関心を持っています。電気化学の分野では、サイクリックボルタンメトリー(CV)がスーパーキャパシターの電極(例えば、炭素ベースの電極)の静電容量を決定するためにしばしば使用されます。 理想的なコンデンサーが長方形のサイクリックボルタモグラム(CV)を生み出すとよく耳にします。これが事実である理由を理解していただけますか?言い換えれば、電圧Vが印加されるとすぐに、理想的なコンデンサが定電流Iに達するのはなぜですか? 実際、私は多くの文学記事でほぼ理想的なCV(角が丸い長方形のCV)を見つけました。ただし、他の図では、「角が丸い四角形」からの相対的なずれが見られます。急なピーク、スパイク、または谷が見られます。 例えば、私の下から二つの図にプロットしているKhomenko、Electrochimicaアクタ 2005、50、2499年から2506年を。非常に大まかに「手で波打つ」図8(左)の「角が丸い長方形」の動作と図4(右)の「急激なピーク」の動作の定性的な理由は何でしょうか。図8(左)のサンプルは、増加した電位に対して比較的非反応性であるのに対し、図4(右)のサンプルは、酸化還元(ファラデー)反応を起こします-いわゆる疑似容量の存在を示します-外部電位適用されますか? リンクしている記事に固有の回答を探しているわけではありません。私はこの質問をサイクリックボルタンメトリーの基本的、定性的側面の文脈でのみ尋ねています。ありがとう!

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プリチャージされたバッテリーと比較して、プリチャージされたスーパーキャップはどのくらい安全ですか?
システムでプリチャージされたスーパーキャップを輸送して販売することはどれくらい安全ですか? 太陽光発電システムを設計していますが、 MaxwellのBCAP0005スーパーキャップ(2.7V、5F)のようなものを使用してエネルギーを貯蔵したいと考えています。 スーパーキャップチャージャー回路を使用しても、充電に80秒かかる場合があります。最初に使用するときの時間を節約するために、スーパーキャップがプリチャージされた状態でシステムをパッケージ化できることが示唆されています。これは、プリチャージされたLiPoが付属しているシステムがあるため、妥当に聞こえます。でも、大きなコンデンサーの安全性の問題については話を聞いたことがあります。 追加: スーパーキャップが1日未満で自己放電する可能性があると指摘してくれた人々に感謝します。 私の新しいフォローアップの質問で自己放電に関連する問題に対処してください 。漏れ電流を考慮したコンデンサの自己放電時間の計算方法は?
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車の電圧レギュレータ回路の説明
車載バッテリーで使用される電圧レギュレーターを、カーバッテリーからAtmel AVRマイクロコントローラーで使用される5Vに調整するためのソリューションを考え出す必要があります。 私はインターネットでこの回路図を見つけました: 私はこの回路がどのように機能するかについて大部分を理解していますが、それについていくつか質問があります: 入力側のR30抵抗の目的は何ですか? リニアレギュレータLM7805の両側に2つのコンデンサがあるのはなぜですか?別の質問に対するこの回答が私が探している回答である可能性がありますが、それについてはよくわかりません。この回答が私の質問に関連していて、2つのコンデンサを使用して抵抗とインダクタンスを減らすことである場合、このような異なるコンデンサ定格(0.1 µFと470 µF)を使用するのはなぜですか? コンデンサのペアを1つ取ると、なぜ一方が分極され、もう一方が分極されていないのですか? 回路図に表示されているものではなく、より大きな静電容量のコンデンサを使用する場合、欠点はありますか? 回路図に表示されているコンデンサではなく、より大きなブレークダウン電圧を持つコンデンサを使用する場合、欠点はありますか? 前もって感謝します。

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