タグ付けされた質問 「input」

出力または結果を達成するためにシステムに投入された、またはその操作に費やされた何か

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使用可能なアナログ(入力)ピンの数を増やすにはどうすればよいですか?
マルチプレクサを使用してArduinoのデジタルピン数を拡張する方法をすでに知っています。 持っているアナログ入力チャンネルの数を増やしたい。1つの解決策は、別のArduinoをスレーブとして追加することです。 アナログ入力チャンネルの数を増やすにはどうすればよいですか?(いくつかのMUXingとADCが関係していると思います)。答えを書くのが複雑すぎる場合、回路/コードの一般的な概要も同様にうまくいくでしょう。 提案をシールドすることもできますが、それほどハードではないハードウェアソリューションがあればそれを希望します。

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光絶縁型Arduino入力
ピンを光アイソレーターで保護して、電気メーターから外部信号を取得したい(最大35VDC、最大50mA、パルス幅240ms)。目的は、パルスをカウントすることです。 そのための回路図の例はありますか? ありがとう

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3.3 V GPIOの12 V入力、TVSプルダウンまたはショットキープルアップ?
最大30 V DCの恒久的な入力を3.3 V入力のSTM32Fに受け入れなければならない独自のPLCを構築しています。 切り替えられた入力は8〜30 Vで動作する必要がありますが、入力電圧が12 Vまたは24 Vに固定されるのは90%です。入力はリミットスイッチなどのスイッチのみであるため、入力が8 V未満、またはセンサーなどからの入力でも、スイッチが移動する最速は1秒ごとであるため、速度については心配していません。マイクロコントローラが保護されていることを確認するだけです。 類似のタイプの複数の製品/プロジェクトで使用できる汎用回路が必要なので、コンポーネント数、コスト、PCBスペースを最小限にする必要があるため、フォトカプラを使用したくありません。 2人の電子技術者が次のことを推奨していますが、どの方法が最適かはわかりません。 上部のものを使用するか、下部のものを使用する必要がありますか?なんで?

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接続されていない入力は、ICを温めることができますか?
いくつかの単純なグルーロジックにATF16V8 PLDを使用しています。プロトタイピングボードでテストしていると、ほとんどすぐに触ると温かくなることがわかりました。出力が短絡していないことを確認しましたが、多くの入力が接続されていないことも知っていました。 ATF16V8はCMOS回路であり、TTLとは異なり、この技術ではフローティング入力が問題になる可能性があることを読みました。これが熱出力の原因である可能性がありますか?
12 power  heat  cmos  input 

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この高インピーダンス入力用のクランプ分圧器は、優れた堅牢な設計ですか?
AC入力は次のとおりです。 ±10Vから少なくとも±500Vの範囲で連続的に設定できます。 約1 Hz〜1 kHzで動作します。 100kΩ以上のインピーダンスが必要です。それ以外の場合は、振幅が変化します。 時折切断され、システムがESDイベントにさらされる可能性があります。 入力が20V未満の場合、ADCで波形をデジタル化する必要があります。20Vを超える場合、範囲外として無視できますが、システムを損傷する必要はありません。 ADCには比較的硬い信号が必要なので、入力をさらにステージ用にバッファリングする必要があります(それらでは、バイアスをかけ、0Vから5Vにクランプし、ADCに供給します)。 最初の入力ステージ用に次の回路を設計して、安全で強力な出力を得て、さらに次のステージに送ることができます。 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 私の目標は: ソースのインピーダンスが100kΩ以上であることを確認してください。 ±20V入力を約±1.66V出力に変更します。 堅い出力を提供します。 連続的な高電圧入力(少なくとも±500V)を安全に処理します。 ±7.5Vレールに多くの電流/電圧をダンプせずにESDイベントを処理します。 回路設計の理由は次のとおりです。 R1とR2は分圧器を形成し、電圧を12倍に減らします。 TVSは、私の(弱い)±7.5Vレールに何をダンプすることなく、私の強い地面にそれらをダンプする、入力のESDイベントから保護するために迅速に反応し、ダイオード。 TVSのダイオードはまた、極端な過電圧を処理グランドに短絡することにより(±500Vを維持)。これらの場合に電流を制限するのはR1を過ぎています。 D1とD2は分圧電圧を±8.5Vにクランプするため、C1に高電圧コンデンサは必要ありません。R1の後にあるため、それらを流れる電流も制限されます。 C1は入力信号を分離します。双極電解になります。1 Hzの信号が影響を受けずに通過できるようにするには、比較的大きな静電容量が必要です。 C1»112個のπR2C1≪ 1 Hz12πR2C1≪1 Hz\frac{1}{2 \pi R_2 C_1} \ll 1 \text{ Hz} C1≫ 12個のπ× 1 Hz × 220 k Ω= 8 μ FC1≫12π×1 Hz×220 kΩ=8μFC_1 …

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VDD + 0.3V入力制限はICチップのどこから来ますか?
入力電圧が-0.3V〜6.0V(ref、pdf page 4)などのかなり広い(絶対最大)範囲に及ぶことを指定し、「任意のピンの入力電圧」を持つように指定するさまざまな集積回路があります。入力電圧に依存する制約、たとえば-0.3V〜VDD + 0.3V。 つまり、チップは、入力電圧を0.3V以上超える電圧に対してI / O耐性を持たず、入力電圧が許容する絶対最大仕様内にあり、何らかの外部レベルを強制的に適用しますこれらの入力へのシフト回路。 それでは、集積回路I / Oピンの仕様におけるこの種の制限の実際的な理由は何ですか?

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内部プルアップ/ダウン抵抗を使用する際の考慮事項
STM32マイクロコントローラーを使用しています。これらのマイクロコントローラーには、入力ピンをプルアップまたはプルダウンとして設定するオプションがあります。 以前は必要に応じて外部のプルアップまたはプルダウン抵抗を使用していましたが、今では外部コンポーネントを廃止してマイクロコントローラー自体のプルダウン機能を使用できるかどうか疑問に思っています。 それは良いことでしょうか? 特別な予防措置を講じる必要がある、またはこの機能をまったく使用しない使用事例がありますか?

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オペアンプの入力電圧範囲
理想的なオペアンプの場合、VoはVeeとVccによって制限されることを理解しています(つまり、Vee <Vo <Vcc)。 しかし、入力電圧範囲はどうですか?オペアンプが正常に動作する許容入力電圧範囲はどのくらいですか?Vee以下またはVcc以上のVnおよびVi電圧を適用できますか?単一電源オペアンプの場合、負の入力電圧を印加できますか? オペアンプが理想的で実用的なレールツーレールであると、この質問の答えが変わりますか?

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PCB「タッチ」ボタン
PCBパッドをボタンとして使用できますか?これを使用して、ユーザーが手に持ったときに有効になるはずの回路をオンにすることを考えています。 インスピレーションとして、キーボードのソフトタッチボタンや電卓で使用されているパッドを使用しました。 人体の抵抗はかなり高いので、タッチ入力を検出する適切な回路は何でしょうか?ベアハードウェアのみ。ここではマイクロコントローラーを使いたくありません。
10 pcb  pcb-design  input 

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この5-24V入力回路はどのように機能しますか?
新しいプロジェクトでは、ある種の広い範囲の入力(マイクロコントローラーへの入力)が必要なので、社内の他の製品で既に使用されている(またはある時点で検討された)いくつかの設計を調べました。 この回路を見つけました。これは、フォトカプラを駆動するために5〜24Vの範囲のものを受け入れるようです。このコンステレーションでMOSFETがどのように機能するかを理解するのに苦労します。これほどの経験はありません。 ダイオードと抵抗器の機能に関する私の推測: D17:おそらく逆極性保護 D18:過渡電圧抑制 R18:基本的な電流制限 MOSFETは、入力電圧に関係なく、LEDを供給するのに十分な電流を供給するだけの方法で、その抵抗を「調整」しているようです。 原理的にはどのように機能しますか? 実際にサポートされている電圧範囲を計算する方法は?

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MCU / CPLDの入力ピンとVCC / GNDの間に抵抗を使用する必要がありますか?
MCUまたはCPLDにスタティックロジックを入力させたい場合があります。したがって、私はそれをVCCまたはGNDに接続することを選択します。問題は、電流を制限するために抵抗を直列に配置する必要があるということです。私はしばらくの間自分で考えて、自分の答えを得ます:いいえ!たとえば、STM32F103(データシート)を86ページで取り上げます。 「入力リーク電流」から、VDDを適用したときに入力抵抗が少なくとも1 Mオームであるため、電流を制限するための直列抵抗が不要であることがわかります。それは合理的ですか?

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合成されたROMコアを使用した単純なテストベンチのシミュレーション
私はFPGAの世界にまったく新しいので、4ビットの7セグメントデコーダーという非常に単純なプロジェクトから始めようと思いました。私が純粋にVHDLで書いた最初のバージョン(それは基本的に単一の組み合わせselectであり、クロックは必要ありません)は機能しているようですが、ザイリンクスISEの「IPコア」の要素を試してみたいと思います。 今のところ、「ISE Project Explorer」GUIを使用しており、ROMコアを使用して新しいプロジェクトを作成しました。生成されるVHDLコードは次のとおりです。 LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL; -- synthesis translate_off LIBRARY XilinxCoreLib; -- synthesis translate_on ENTITY SSROM IS PORT ( clka : IN STD_LOGIC; addra : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); douta : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0) ); END SSROM; ARCHITECTURE SSROM_a OF SSROM IS -- synthesis translate_off COMPONENT wrapped_SSROM …

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オンザフライで信号をルーティングできるICはありますか?
EEPROM設定またはマイクロコントローラーによるオンザフライ制御を介して、N入力のそれぞれをN出力のいずれかにルーティングできる、N入力ピンとN出力ピンを備えたICはありますか? つまり、たとえば、信号をSPIにするかI2Cにするかに関係なく、Input1の入力ラインをOutput6の出力ラインに接続し、Input2をOutput3に、Input3をOutput1に接続する場合などに使用できます。 、または標準のデジタル回線など)...そして、後で順序を変更します。 存在する場合、そのようなICは何と呼ばれますか?

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これらのマイクロコントローラーのピン入出力モードとはどういう意味ですか?
stm32f103ret6を購入しました。リファレンスマニュアルを見たとき、いくつかのI / Oモードがあることがわかりました。 入力用:フローティング、プルアップ、プルダウン 出力用:アナログ、オープンドレイン、プッシュプル 私はすでにトライステートとプルアップを備えたAVR MCUで作業しました。プルアップとプルダウンは理解できますが、フローティング、アナログ、オープンドレイン、プッシュプルのモードは理解できません。これらのモードの意味と、いつ使用するのですか?

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「ドライ接点入力」とは?
私はPCソフトウェアの男で、エレクトロニクスの初心者です。最近、インターフェースのデジタル出力コントローラーにドライ接点入力を提供できるDAQを調達する必要があるプロジェクトがあります。コントローラはアラーム信号を生成します。ここにシステム図をアップロードしました- 大きな画像へのリンク: http : //i.stack.imgur.com/KL88h.png 図に示すように、デジタル出力はフォームAリレーで、「1つの共通端子(C)と1つの通常開端子(NO)で接点を閉じています。端子は信号グラウンドから絶縁されています。」したがって、デジタル出力は通常開いており、アラームが発生したときにのみ閉じると思います。デジタル出力がウェットであるかドライであるかは、データシートには示されていません。 これが私がそれがうまくいくと思う方法です: デジタル出力リレーが開いていると、ドライ接点が回路を形成しません。デジタル出力リレーが近い場合、デジタル出力の定格が250VAC / 30 VDC、2Aであるため、ドライ接点が閉回路になり、電流が流れますか? しかし、ドライ接点は電圧または電流を持っているとは想定されていませんか?私はこの部分がどのように機能するか理解できず、どんなポインタにも感謝します。ありがとうございました。

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