タグ付けされた質問 「temperature」

温度は、物質に含まれる熱エネルギーの量に関連する特性です。

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低温環境でのPCBの温暖化
低温(-60℃程度)で動作するマイクロコントローラー回路を開発する必要があります。FR4 PCBボードを、-40°Cを超える商用温度範囲に達するまで加熱します。PCBを加熱するフレキシヒーターを見つけました。他にどんなオプションがありますか?PCBレイヤーをヒーターとして使用できますか?レイヤーをヒーターとして使用することに関する情報が見つかりませんでした。

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FR-4 PCBの最低温度はどのくらいですか?
私の会社は、商業用冷凍庫に入る製品の開発に取り組んでいるので、上司から製品の動作温度仕様を提供するように頼まれました。PCB自体以外のすべての「動作範囲」温度がリストされていますが、これは単なる古いFR-4です。 ウィキペディアでは、「温度指数」(それが何を意味するにせよ)を140 Cとしてリストしていますが、最低温度の兆候はありません。 ボード上の他のコンポーネントが制限要因になると確信しているので、私はあまり心配していませんが、完全を期すために、リストに載せたいと思います。 FR-4の最低動作温度を知っている人はいますか?(そして、故障モードはどうなりますか?)

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すべての熱電対タイプの温度-電圧曲線が原点を通過するのはなぜですか?
グラフ内の温度は°Kでなく、°Cであることに注意してください。 0°Cは、1気圧の圧力下での水と氷の温度の境界です。0°Cの温度で熱電対が0Vの電圧を与えるのはなぜですか?水と熱電対の間に関係はありますか、熱電対はこのように動作するように設計されていますか、それとも単なる偶然ですか?

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MCUを使用した安価な温度検出
MCUで温度を検出するための安価なソリューションを探しています。私の要件は次のとおりです。 2チャンネル 温度範囲:30-35°C 温度分解能:1-2 K ケーブル距離(MCU->センサー)10cm-2mは許容範囲 2つのチャネル間の相対温度で十分であり、絶対温度は必要ありません 私の出発点は、熱電対アンプを備えた2つの熱電対ですが、これは私のアプリケーションにとってはやり過ぎのようです。熱電対はRadiosparesでは10ドル、アンプは5ドルで動作し、温度を推定するだけで30ドルかかります。 より安価なソリューションを探すための良い方向は何ですか。NTC? 2012年7月18日編集 stevenvhがNTCで得られる高度の線形性を示すために答えを拡張した後、NTCがより良い解決策ではないかどうかを再考するために時間を費やしました。 しかし、半導体チップと比較して安価でNTCを使用して取得できるエラーについて、彼の推論でstevenvhをフォローできるかどうかはわかりません。 NTCで温度を取得するには、次の機能が働きます: 伝達関数 の抵抗に、周囲温度を変換しますHTa→RNTC(R25,B25/85)HTa→RNTC(R25,B25/85) H_{T_a\rightarrow R_{NTC}}(R_{25},B_{25/85}) 分圧器によって生成される電圧HRNTC→ V(Ve x c i t a t i o n、RNTC、RL I N)HRNTC→V(Veバツc私tat私on、RNTC、Rl私n) H_{R_{NTC}\rightarrow V}(V_{excitation},R_{NTC}, R_{lin}) AD変換HV→ b i t s(V、Vr e f、σc o n v e r s i o n)HV→b私ts(V、Vref、σconvers私on) H_{V\rightarrow …



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周囲温度の測定に赤外線温度計(IRガン)を使用できますか?
IR温度計の原理は知っていますが、それに関する質問が1つあります。 IR温度計は、視野に入ってくる外部物体からの放射IR波を感知し、表面温度の読み取り値を提供するので、空気またはランダムな遠方の空間を指して周囲/部屋の温度を測定できますか? 読み値は、何であれ、室温に近いでしょうか、それとも単なるゴミの値でしょうか? IR温度センサーの一例:https : //www.sparkfun.com/products/9570

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PCBトレースの温度上昇を5/10/20°Cに制限する一般的な知恵の背後にある理由は何ですか?
PCBに一定量の電流を流すために必要なトレースの厚さを決定するとき、答えは許容できる温度上昇に依存します。これにより、設計者は、どの程度の温度上昇が妥当かを判断しようとする困難な状況に陥ります。一般的な経験則は、どの程度保守的になりたいかに応じて、5°C、10°C、または20°Cを超えない温度上昇を許可することです。これらの数値は、パワートランジスタ、IC、電力抵抗器、またはその他の熱放散コンポーネントの最大温度上昇(60℃以上)に比べて著しく小さいようです。これらの数字の背後にある理由は何ですか? 私が考えた考えられる理由: PCB材料の最高温度。ほとんどのFR4タイプの材料では、これは約130°Cです。65°Cの非常に控えめな周囲温度(シャシー内部)を考慮しても、さらに65°Cの温度上昇が可能になります。 コンポーネントのさらなる温度上昇を可能にします。たとえば、SMT MOSFETの温度が80°C上昇する場合、周囲のPCBの温度のために、周囲温度より40°C高い温度から起動することは望ましくありません。ただし、これは状況に依存しすぎているため、経験則ではありません。たとえば、ヒートシンクを使用したスルーホールMOSFETの場合、リード線を流れる熱の流れはヒートシンクを介して流れる熱のほんの一部であるため、PCBの温度は重要な問題ではありません。SMTパーツを使用しても、その長さの大部分で大量の熱を放散する細いトレースを使用できますが、コンポーネントに到達する前にそのトレースを広げることができます。 PCB材料の熱膨張。PCBが熱くなると、材料が膨張します。PCBのさまざまな部分がさまざまな量の熱にさらされると、これによりボードが曲がり、はんだ接合部に亀裂が生じる可能性があります。ただし、PCBは、取り付けられたコンポーネントの電力消費により、これよりも高い温度差に定期的にさらされるため、これは答えのようには見えません。 古い規格。おそらく、5/10/20°Cの制限は数年前に考えられ、現在のPCB材料にはもはや適用されていませんが、誰もがそれについて考えずにそれらを追い続けています。たとえば、おそらく古いフェノール板材は、現代のグラスファイバーよりも耐熱性が低いかもしれません。 別の言い方をすれば、20°Cの温度上昇は私の設計にとってはあまりにも制限的であると感じたとします。代わりに、40°Cの温度上昇を許可することに決めた場合、短期または長期の信頼性の問題が発生する可能性がありますか? ボーナスは、数字の根拠を示す基準を引用できる人、またはそれらの数字が選ばれた理由の歴史的証拠を持っている人を指します。

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BGAにはどのようなはんだタイプが使用されていますか?
ワークショップで何もすることがないので、少しスキルを磨くことにしました。ジャンクボックスから廃棄されたグラフィックカードを掘り起こし、ルイロスマンが行うときに「簡単」に見えることを確認した後、RAMチップ(BGA)のはんだ付けを解除することにしました。 フラックスを周囲に塗布し、熱風ステーションを立ち上げ、加熱を開始しました。数分後に何も起こらなかったことに気づき、1)他のノズル、2)より高い温度、3)より多くのエアフローの組み合わせを試しました。 最後の時点で、摂氏400度、気流90%でした。ゼロ反応。裏面が加熱されても、反応しません。 最後に、私はあきらめて、チップをこじ開けて、はんだボールがどのように配置されているかを確認したので、その情報を次のチップに使用することができました(同じようにうまくいきませんでした)。 次に、剥がしたチップのはんだボールに400C / 90%の設定をまっすぐ試みましたが、はんだは溶けませんでした。私の次のアプローチは、芯のある場合とない場合で、ボールの上で350℃のはんだごてを使用することでしたが、はんだを溶かすことさえしませんでした。 私がしなければならなかったのは、こて先に新鮮なはんだの大きな塊を適用し、その中のはんだボールをdrれさせ、そして最後に芯でボールのいくつかを取り除くことができました。注:一部のボールは溶けなかったため、すべてではありません。 とにかくこのBGAボールの種類のはんだは何ですか、それは溶けませんか?

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アナログ温度センサーからのRGB LEDカラー範囲の制御(Arduinoなどを使用しない)
アナログ温度センサーとRGB LEDを組み合わせて、温度に基づいてさまざまな色を取得したいと思います。低温の青、高温の赤。温度が変化すると色が薄くなります。センサーの場合、おそらく温度センサーの場合はhttp://adafruit.com/products/165、LEDの場合はhttp://www.sparkfun.com/products/105のようなものです。 Arduinoでこれを行うのは簡単ですが、私はいくつかの基本的な低コストの電子機器でこれを行う方法を考えています-これらの数十を作成してコインセルのようなものを実行する方法があります。環境にそれらを広げて、暗闇で見たときの温度の「ライトマップ」を取得したいと思います。 私はこのようなことを想像します... 0.0v-1.0vのアナログ温度センサー出力は、3.0vから0.0v(明るい青から暗い)の青チャンネル入力に変換され、1.0vを超える温度電圧での出力はありません 0.75v-1.75vのアナログ温度センサー出力は、0.0vから3.0v(暗赤色から明赤色)の赤チャネルに変換され、温度電圧<0.75vで出力はありません。 その効果は、最も低い温度で明るい青色の光になり、最終的には最も暖かい温度で明るい赤色の光に変わります。 低コスト/シンプルな方法でこれをどのように行うことができるかについての考えはありますか?
12 led  temperature  rgb 

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複数のセンサーを平均化することにより、LM35温度センサーの精度を改善できますか?
複数のLM35センサーの測定値を平均化することにより、1つのスーパーセンサーを作成できますか?個々のセンサーの系統的バイアスを平均化するので、これはより正確ではないでしょうか?また、ノイズも減衰/平均化されるため、より正確ではありませんか? これはあまりにも良いと思われます。つまり、センサーに関して言えば、これらのものは本当に安いので、10個購入してこの方法で超高精度の温度センサーを作成するのを止められないのでしょうか。

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ワイヤレス温度センサー[閉鎖]
閉まっている。この質問はトピック外です。現在、回答を受け付けていません。 この質問を改善したいですか? 質問を更新して、 Electric Engineering Stack Exchangeで話題になるようにします。 閉じた2年前。 低コスト(<50 $ USD)のワイヤレス環境温度センサーはありますか? センサーへの簡単なインターフェイス、つまり可能な限りIP over Wifiが欲しいです。

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高温での電子機器-動作30分-2時間、最大500°F-可能ですか?
環境の周囲温度が120°C(250°F)から260°C(500°F)で、動作時間が30分から2時間の場合、電子機器は生き残りますか?この時間が経過すると、電子機器は室温まで冷却されます。 他の人が述べたように、リフローを通過するアイテムはこれらの温度に達しますが、それは短時間だけです。 もちろん、これは「スペースグレード」アイテムではなく、「通常の」コンポーネントに基づいています。 何らかのコーティングが役立ちますか?高温エポキシカプセル化およびポッティングコンパウンド832HTテクニカルデータシートのようなもの。

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何が正確に「消耗」し、熱によって損傷しますか?
熱はエレクトロニクスにとって悪いことはごく一般的な知識です。絶えず高い温度は、それ自体が過熱していなくても、コンピューター部品の予想寿命を短くします。 たとえば、PC内のコンポーネントを埃が絶縁している場合、通常のエアフローから「遮断」されます。高温で「摩耗」が大きくなるのは何ですか?私は、圧力上昇とその結果の漏れのために、動作温度が高くなると部品がより早く故障するとして言及した液体コンデンサを見てきました。あれは正しいですか?しかし、確かに、他にも多くのことがありますか?いくつか名前をつけていただけますか?

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DS18x20温度センサーの信頼性
MaximのDS18x20(実際には複数のバリエーションを持っています)1-Wire温度センサーを使用して、家のさまざまな部屋の温度を1分に1回記録しています。1000分の1の読書で、私は何かが完全に偽物になっています。65Fから70Fに徐々に上昇するシーケンスの途中で、私は-32.1Fまたは15.64Fのようなものを取得します。 他の誰かがそのような問題を抱えていましたか、それとも私のセットアップに何か問題がありますか?これがこれらの既知の問題である場合は、3つの測定値を取得して、外れ値を破棄する必要があります。 私のセットアップに関するいくつかのステートメント: 3.3Vで実行しています 私はarduinoに戻ったときに読み取り値のチェックサムをチェックしていますが、一致しています(または、一致していると思います-そのコードには常にバグがある可能性があります)。 これらは寄生電源ではなく、通常の電源で実行されています。 4.7Kのプルアップ抵抗を配置しています。 各センシングプラットフォームで使用しているセンサーは1つだけです。 センサーは、それを読み取るarduinoに接続されたPCBにあります。 さまざまなアルドゥイーノ(ジエシミラ、プロミニ、自家製カスタム)から読んでいる同じ問題がわかります

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