タグ付けされた質問 「voltage」

電圧は、電位差とも呼ばれます(ΔVで示され、ボルトで測定されます)は、2点間の電位差です(Wikipediaから適用)。電圧は一定(DC)または変動(AC)にすることができます。

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コンデンサ付きのDRAMはどのように揮発しますか?
私が理解していることがいくつかあります。 DRAMは、データの各ビットを、電位差のある小さなコンデンサに保存します。 コンデンサが低電圧側に接続されていない限り、電位差は変わらないはずです。 DRAMのコンデンサに保存されている電位差を更新する必要があるのはなぜですか? または コンデンサがDRAMの電荷を失う理由とその理由は?(コンデンサは低電圧側に接続されていますか?) コンデンサは電位差に関係するのではなく、DRAMはこれにより不揮発性メモリのように機能する必要がありますか? 更新: また、コメントでハリー・スベンソンが提起したポイントに答えることができる場合: DRAMのコンデンサを更新する必要があるのに、アナログFPGAのゲートのコンデンサはどういうわけか電荷を保持しているのですか?

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発電機回路の抵抗によって調整される電圧
だから私は、モーターがバッテリーを充電するための電力を生成することを可能にする回路を作ることをいじっています。私はこれを持っています。これは、私が古いクリスマスの装飾から引き揚げたAC誘導モーターと推定されたものです。 モーターをケースから取り外した後、それが同期モーターであることを知りました。 これは120VAC 3.8W 4.2 / 5 RMPの定格のものです 短絡時(または整流器ブリッジを使用したDC)で、最大6.7mAで200ボルト以上のACを出力できます。私は、整流器を介して短絡からアンペア数の読み取りを取得することしかできませんでした。私の7ドルのマルチメーターがACでうまく機能していないか、ACアンペア数の読み取りに無知だった可能性があります。 奇妙なことに(少なくとも私にとっては)、それがどのように機能したかに関係なく、アンペア数は6.7mAの一定の上限に留まります。私のいじくり回しで、少なくともほとんど、回路に与えられた抵抗がモーター自体から得ることができる最大電圧を出力することを示す直線があることを理解しました。 掲載されている図は、これに関するデータポイントを収集するためのテスト回路です。 何がこの現象を引き起こしているのかについて考えを持っている人がいるだろうか? 以下は、R1の値が異なる場合の(整流器ブリッジの両端からの)回路全体の電圧のチャートとグラフです。 間違いなくいくつかの良い答え。どちらが最良の答えかわかりません。私はすべての入力に感謝します。仕事から戻ってさらにテストを行う時間があれば、最良の答えを選択し、モーターを分解して、内部で実際に何が起こっているかを確認します。 明確にするために、最終的な目的は入力電圧を最大化することです。それにより、回路の後半で電圧を下げ、アンペア数を上げてバッテリーをいくらか効率的に充電できます。また、このモーターからこの一定の6.5mAが発生しているように見える理由を理解するためにも。 私は自分の研究に戻り、今のところ最良の答えを選択するかもしれません。今後、何か面白いことに遭遇した場合は、必ずまた投稿します。

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LEDがその電圧降下より大きい供給電圧に接続されている場合はどうなりますか?
抵抗と電圧の私の理解は恐ろしいです。キルヒホッフの法則に従って(私の言葉で言えば、訂正してください)、回路で使用される電圧は供給される電圧と等しくなければならない、と聞きました。たとえば、9 Vのバッテリーを使用している場合、9 Vのバッテリーをすべて使用する必要があります。 典型的な順バイアス電圧が3.1 VのLEDがあるとします。これは、光を生成しているときに3.1 Vが失われることを意味します。9 Vを使用した場合、LEDは切れますか? それはおそらく本当ですが、良い例は私の理解を本当に直感的にするでしょう。
9 voltage 

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予期しないセンサー出力電圧の上昇
製品にShinyei PPD-60PV微粒子センサーを使用していますが、テストで非常に奇妙なことに気づき、それを説明する方法がわかりません。インターフェースアダプターボードへのケーブル接続により、WildFireボードに接続されています。WildFireは、USBポートを介して5Vで駆動されます。PPD-60PVには、インターフェースアダプターボードを介して行われる2つの5V / GND接続と、インターフェースアダプターボードを介してWildFireのA7 ADC入力に配線されたアナログ出力があります。 私の製品は、(1)Wi-Fi接続、および(2)オフラインの2つの基本的な動作モードをサポートしています。私が発見したのは、Wi-Fiモードでは、PPD-60PVセンサーのアナログ出力が約1ボルト上昇するように見えることです。ESP8266がWi-Fiネットワークに接続した後にのみ、この電圧の上昇が少しずつ(数秒以上)発生することがわかりました(そして、症状を徹底的に絞り込みました)。また、ESP8266をリセットすると(したがって、Wi-Fiネットワークから切断されると)、徐々に(同じ期間にわたって)通常のベースライン値に回復します。 さらに診断実験を行ったところ、5V / GND接続をそのままにしてWildFireからアナログ出力を完全に切り離し、オシロスコープでプローブしても、センサーのアナログ出力のこの電圧上昇が発生していることがわかりました。 また、同じ電源に2つのアセンブリを接続し、そのうちの1つをWi-Fiモードにして、そのうちの1つをオフラインモードにすると、オフラインモードユニットで電圧上昇現象が発生します。上昇は確かにそこにあり、ユニット自体がWi-Fiモードのときよりも程度が小さいことも注目に値します(例:600mV-700mV)。 絶縁された電源(バッテリーパックなど)に接続されたオフラインユニットは、Wi-Fi接続されたユニットに物理的に近接しているにもかかわらず、電圧が上昇しません。 おそらくそれが接地経路の抵抗の問題だったのではないかと思いましたが、ここではすべてがかなり短いため、両方のセンサーの接地接続からWildFireの接地までの抵抗をそれぞれ0.2オームで測定し、システムの合計電流を約300mA(従来のベンチトップ5V電源のLCDに表示されます)。私の考えでは、これは1Vの上昇を説明するものではありません。 私の理解では、PPD-60PVアナログ出力は低インピーダンスのバッファ付き出力であるということでしたが、それはデータシートから完全に明確ではありません。現在、困惑している/困惑しているため、次に何をしたらよいかわからない。 それでは、私の悲しい質問に移ります。私がここで観察していることの根本的な原因は何でしょうか?この問題を解決するために次に何をすべきかについて、どのようなアドバイスがありますか?

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抵抗がLEDの電圧降下の前後にあるかどうかが重要ではないのはなぜですか?
私は電流が回路内で常に同じであることを読んだことがありますが、私が理解している限り、電圧はそうではありません。私が使用するすべての電子部品は、電圧を多かれ少なかれ低下させます。単純なワイヤーでもこれを行います。ここまでは順調ですね。 回路の部品による電圧降下に対して、抵抗がLEDの前でも後ろでも問題ないのはなぜでしょうか。 私が非常に単純な回路を持っていると仮定します: 9V Battery -> Resistor -> LED -> 9V Battery また、LEDの最大電圧が3Vおよび20 mAであると想定しています。だから私は望ましい抵抗を計算する必要があります: 9V - 3V = 6V したがって、6Vを取り出す抵抗が必要です。20mAが必要で、回路全体で電流が同じであるため、オームの法則に従います。 U = R * I 6V = R * 0,02A R = 6V / 0,02A R = 300 Ohm 繰り返しますが、これまでのところ、とても良いです。 これで、6Vを取り出す抵抗により、LEDに3Vのみが残っていることが保証されます。バッテリーは9Vを提供し、抵抗は6Vを使用し、LEDは残りの3Vを取得します。すべて順調。 私が得ないのは、LEDの後ろに抵抗器がある場合も同じように機能する理由です。それは、9Vを提供するバッテリーがあり、LEDが9Vをすべて取得し、3Vを使用して、残りの抵抗用に6Vを使用していることを意味しませんか? なぜこれが機能するのですか?9VはLEDにとっては大きすぎませんか?抵抗がLEDの前または後ろに設定されている場合、なぜ問題にならないのですか?


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ラップトップACアダプターの電気的仕様の読み取りと理解
デルのノートパソコンには、次の仕様のACアダプタが付属しています。 65 W Input AC: 100 - 240 V, ~1.5 A, 50 - 60 Hz Output DC: 19.5 V, 3.34 A 私のHPラップトップ: 65 W Input AC: 100 - 240 V, ~1.7 A, 50 - 60 Hz Output DC: 18.5 V, 3.5 A 3つの質問があります。 入力ACで、なぜ1.5 A対1.7 Aなのですか?ランプ、テレビ、冷蔵庫など、すべてに1つのタイプの電源コンセントしかないので、この数はそれほど重要ではありませんか? 出力DC電圧と電流が異なります。アダプターを交換しても安全ですか、つまりHPラップトップをDell ACアダプターと一緒に使用します。安全な方法と安全でない方法はどちらですか? 出力DCが同じでワット数が高い別のアダプターがある場合、それも使用できますか?

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250mAで5V〜20Vから3.3Vを得る最適なソリューション
Super OSDプロジェクトでは、5.5Vから20Vの可変入力から250mAで+ 3.3Vの電源が必要です。サイズと同様に、コストが問題になります。元々、サイズが小さいため、SOT-223パッケージのLM317を検討しました。残念ながら、SOT-223パッケージのヒートシンクを入手することは困難です。 次に、いくつかの計算を行いました。LM317は、20Vの入力と250mAの負荷、およびθJAが140°C / Wの場合、最大4.175Wの電力を消費し、周囲温度より584°C高い温度で正常に動作します。だから実用的ではありません。 次の解決策は小さな降圧コンバーターでしょうが、私は小さな設計と3ドル未満のコストを目指しています。誰かがその仕事に理想的なチップを知っていますか?それともリニアレギュレータを使用することはまだ可能ですか?私はそうしたいと思いますが、無駄な熱を取り除くことは本当に問題です。電気モーターはこのモジュールの数百mAに比べて数十Aを消費するため、このアプリケーションでは電力効率は重要ではありません。
9 voltage  3.3v  buck  linear  ldo 

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PIC電圧測定
バッテリー駆動のデバイスを実行していますが、マイクロコントローラー(PIC)に供給電圧について報告してもらいたいです。 これにより、電源で使用されているバッテリーの数と、バッテリーパックの充電状態を確認できます。 電源電圧範囲は、4xD(1.2V公称NiMHまたは1.5Vアルカリで約6Vを生成)から12xAA(1.2V NiMHで14.4Vまたは1.5Vアルカリで18V)の範囲です。 私のPICは、調整された5V電源で動作しています。 ADCポートの1つを使用して電圧を測定することを計画しているため、18V fsdを0〜5Vの範囲にマッピングする必要があると考えているので、大まかに入力電圧を3で割る必要があります。 抵抗分圧器を使用することを聞いたことがありますが、それは消費されるエネルギーの点で無駄になる可能性があることを知っています。 過度のエネルギー損失/無駄なしにこの電圧分割を達成するより良い方法があるかどうか疑問に思いますか? ありがとう。

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PIC12F675 GP4が機能しない
プロジェクトにPIC12F675を使用していますが、1つの点を除いてすべて正常に動作します。GP4はデジタルIOとして機能しません。設定とコードをよく見てきましたが、何も見つかりませんでした。 構成: #pragma config FOSC = INTRCCLK #pragma config WDTE = OFF #pragma config PWRTE = OFF #pragma config MCLRE = OFF #pragma config BOREN = ON #pragma config CP = OFF #pragma config CPD = OFF コード: #include <xc.h> #include <math.h> #include "config.h" #define _XTAL_FREQ 4000000 void delay(unsigned int …
9 pic  c  embedded  programming  audio  oscillator  spark  dc-dc-converter  boost  charge-pump  eagle  analog  battery-charging  failure  humidity  hard-drive  power-supply  battery-charging  charger  solar-energy  solar-charge-controller  pcb  eagle  arduino  voltage  power-supply  usb  charger  power-delivery  resistors  led-strip  series  usb  bootloader  transceiver  digital-logic  integrated-circuit  ram  transistors  led  raspberry-pi  driver  altium  usb  transceiver  piezoelectricity  adc  psoc  arduino  analog  pwm  raspberry-pi  converter  transformer  switch-mode-power-supply  power-electronics  dc-dc-converter  phase-shift  analog  comparator  phototransistor  safety  grounding  current  circuit-protection  rcd  batteries  current  battery-operated  power-consumption  power-electronics  bridge-rectifier  full-bridge  ethernet  resistance  mosfet  ltspice  mosfet-driver  ftdi  synchronous  fifo  microcontroller  avr  atmega  atmega328p  verilog  error  modelsim  power-supply  solar-cell  usb-pd  i2c  uart 

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220Vリレーを使用して110Vアプライアンスを切り替えることはできますか?
220Vリレーを使用して110V電源を切り替えることはできますか?はいの場合、この質問に加えて、電圧(V)が220Vではなく110Vになると、リレーのアンペア数(A)の定格は変わりますか? 私自身の質問に答えるリスクがあるため、220V以下の電圧は220V定格のリレーで切り替えることができると思います。これが正しいことを願っていますが、アンペア数の評価についてはわかりません。私の推測では、このリレーは220V / 5Aの代わりに110V / 10Aにも適していると思いますが、よくわかりません。
9 voltage  relay 

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12V〜12Vを安定化
12V入力を12V安定化出力電圧に安定させるにはどうすればよいですか? 12Vを供給するが調整されていないバッテリーと12Vを調整するデバイスを使用していますが、このバッテリーを使用してそのデバイスに電源を供給するにはどうすればよいですか? 編集 もう少し調べたところ、「ツェナーダイオード」と呼ばれる部分が見つかりました。ウィキペディアをざっと読んで、不潔な12Vから調整された12Vにしたいのです。確信はないけど。これが実際に私が欲しいものかどうか誰かが明確にできますか? 私の「ニーズ」: 1A @ 12Vから〜12Vの蓄電池をリード-にまで行くことができます8V - XBOXのKinectに。

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直列の電池が電圧を加算するのはなぜですか?
この質問はおそらくほとんどの人にとって簡単に聞こえますが、私にとっては、それは一種の魔法です:) 私が知るまで知っていることをすべて考慮すると、バッテリーには2つの側面があると思います。 電子を「放出する」もの(そのための専門用語は?) 電子が欠けているもの では、2つのバッテリーを直列に接続すると、電圧が加算されるのはなぜですか?私には、一方からの電子がもう一方の陽子の間を直接流れるように聞こえます。 明らかにそこにある種の黒魔術があるはずです;)あなたの魔法使いの一人がそれを私に説明しますか?

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これらのオペアンプの制限要因は何ですか?
マルチフィードバックバンドパスフィルターを設計しました input voltage = 100kHz sine wave, 80mV amplitude gain = 2 AV, center frequency = 100kHz pass-band = 10kHz output voltage => centered around +2.5V supply voltage => +5V 設計上の制約として、単電源オペアンプを使用する必要があります。 オペアンプFor Everyoneから計算が行われ、OP27とOP355NAの 2つのオペアンプで望ましい結果が得られました 注意点: 以下に示すように、複数のJFETオペアンプを試しました 理想的なオペアンプを使用して、計算が正しいことを確認しました 以下の回路は、ProteusとLTSpiceソフトウェアの両方で構築およびテストされています。どちらも期待どおりの結果が得られました。 回路設計: アナログ分析(2.5Vを中心とした2のゲイン) 周波数応答(100kHzでの中心周波数) 問題は、これらの部品が表面実装(OP355NA)または非常に高価(OP27)であることです。私は余裕がないオペアンプのために20以上のドルを支払うことに。 これらは私が自由に利用できるシングルレールオペアンプであり、どれも期待どおりに動作しません! Tl 081 Tl 082 Tl 071 Tl …

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1500Vを生成する実用的な方法は?
放射線検出器用の電源を設計する場合、主電源から2 mAで最大1500V(170 Vdc)を供給する必要があります。 私は主にフライバックコンバーターを検討しましたが、出力巻線で定格1500Vのゲイン(50%デューティサイクルで8のゲイン)のゲインを持つフライバックトランスを見つけることができません。 チャージポンプ/電圧マルチプライヤをいくつか調べましたが、まだ詳しくは調べていません。 また、最近CCFLインバータトランスについて学習しましたが、それらをよく理解するにはまだ時間が必要です。 このプロジェクトではサイズと重量が小さいため、大型のトランスを使用することはお勧めしません。 調べたい電圧を上げる他の方法は何ですか?

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