初心者質問スレ その127
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初心者質問スレのルール
・回答者のルール 初心者を笑うな。回答者にも同じ時期があったはずだ。彼らの気持になれ。
真意をうまく聞き出すのも先輩の能力だ。
・質問者のルール 他人にわかりやすい説明を心がけて。ここには「超人エスパー」は居ません。
回答をもらったら「ありがとう」と謝礼せよ。
× 華麗に放置される質問
・自分で努力していない質問、 ・「実は、○○がしたいんです」、 ・「回路図をお願いします」
・「宿題の解答が欲しい」、 ・マルチポスト(複数スレに同質問)、 ・専門用語や変な省略語の使用
・違法なニオイぷんぶんの質問
こんな質問には、回答しません。全力放置されます。
◎ 解答が得られる質問
1) 何がしたいのか、はっきり書いてある質問
2) まず自分でググって調べてあって、 グーグル先生→ ttp://www.google.co.jp/
3) 回路図や写真がUPされていて、
アップローダ→ ttp://img.wazamono.jp/pc/ ttp://imgur.com/ ttp://www.gazo.cc/
4) そして、精一杯の説明がされていて、
5) あなた自身の予想が書いてある、
そんな質問ならレスあるかも。それでは、質問どうぞ〜
前スレ/過去スレ:初心者質問スレ
その126 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1533200017/ 2018/08/02〜
その125 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1527340809/ 2018/05/26〜
その124 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1522327248/ 2018/03/29〜
その123 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1513727831/ 2017/12/20〜
その122 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1481408641/ 2016/12/11〜
その121 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/denki/1479126696/ 2016/11/14〜 ちなみに、時刻の精度から言ったらNTPの圧勝だから。 じゃあなんでRTCなんて製品が売られてるんだろう?
>>68ねぇなんでなんで? >>67
時計の時刻あわせのために時刻を受信するときの時計はどうするの?
delay的なやつ?
それとも毎分受信するの? >>70
あんたみたいにマイコン扱えない人のためでしょ。
あるいはWiFiのない環境で使うとか…。
あと、なぜ真っ先に言及されないか不思議だけど、省電力の点ではRTCの方が上。
>>71
ESP8266はマイコンなんだから時間のカウントはできる。
WiFi機能の都合上クロックもそこそこ精度がある。
極端なこと言えば半日に1度程度NTPへアクセスすれば
時刻は十分な精度をキープできる。 データシートサイトで探したけど、エルピーダも英語のものばっかですた やっと見つけたわ
https://web.archive.org/web/20081010153615/http://www.elpida.com/ja/products/details/EDD5108AFTA.html 74HCシリーズのCMOSゲートICについて
同じパッケージ内であれば回路を並列にして出力電流を多めにとっても平気ですか?
たとえば4回路入りのANDの2回路の入力を纏めて出力も纏める感じです 英語で「分解」とか「殻割り」ってなんていうんですか?
殻割りしてる画像とか日本には無くて、海外サイトを検索したいんだけど・・・ >>77
>>79
disassemble, disassembly, delid
thank you ! >>75
ドライブ能力やタイミングのばらつきの影響を抑えるために、
それぞれの出力に47〜100Ω程度抵抗を繋いでから、まとめるのがおすすめ。 殻割はtear downだな
disassembleはニュアンスが違う >>75>>82
CMOSゲートICは同じパッケージなら回路を並列化して出力増強していいことになっている。
メーカーもそう書いている。抵抗なども不用。 >回路を並列化して出力増強していいことになっている。
大昔からそうだよなぁ。年寄りなら常識。
ちゃんとデータシートを読まないゆとり理論ならわからん。 FPGAの話なんて誰もしてない
74HCとかの話だ >>82です。
たしかに古い知識でした。
ドライブ能力(ON抵抗)のばらつきは、C-MOSでは温度特性で均質化されますね。
タイミングばらつきで貫通電流が流れそうですが、これは問題のないレベルということなのでしょうね。
>>93
>データシート欲嫁。
これについて書かれているメーカーのデータシートをご存じのようですが、
URLを共有していただけないでしょうか。原理的には理解できたのですが、メーカーの出している
文書がわかれば有益です。見つけてURLを書こうかと探してみたのですが、見つかりませんでした。 >>94
自分が疑問に思うFPGAのデータシートも読まないゆとりなのか。 >>95
例えば並列に接続した二つの出力がH→Lに遷移するとき、一方が遅れると、
遅れた方のPchから早くLに遷移した方のN-chに電流が流れますね。
>>96
すみません。>>91の前提で話をしてました。>>93はFPGAについて質問した人へのコメントでしたね。 >>97
なにそれ
並列に繋ぐのはゲートでは?
なぜトランジスタ? >>98
ここで言うゲートってNANDゲート、ORゲート、インバーターとかのことだぞ
それらの出力段はMOSなりBJTなりのトーテムポールのことが多いだろ
なんか別なものと勘違いしてないか >>98
ゲートICの中身はトランジスタですよ。って釣られましたかね? >>95
トーテムポール出力のORゲートを2つパラレルにしたとして、それぞれの回路を1番と2番を呼ぶとする(入力信号はどちらもA,Bとする)
A,BともにLo=出力はLoの状態から、AがHiになったとき、1番は5ナノ秒でHiになり2番は6ナノ秒でHiになったとすると
1ナノ秒の間だけ1番はHiだが2番がLoの時間があることになり、それはその瞬間だけ出力のHiとLoが短絡しているのと同じである(この時流れる電流を貫通電流と言っている)
入力が変化してから回路の出力が変わるまでにはタイムラグがあり、多少のバラつきがある(データシートに範囲が書いてある)
しかし、同パッケージ内(つまり同じダイ)の回路であればこのバラつきは極微量であり貫通電流が流れる時間はピコ秒オーダーだと考えられる
ピコ秒レベルの短絡では、回路に存在する等価直列抵抗(ミリΩオーダー)や寄生インダクタンス(ナノHオーダー)により貫通電流は実際には殆ど流れない もしかしてただ単に74HC00とかをNAND「ゲート」と呼ぶというのを知らなかったのでは?
標準ロジックICを知らないとは考えにくい 並列に接続した二つの出力
の部分が
2つの出力がひとつに束ねられた出力
って意味に誤解してたわ >>75の質問は
https://i.imgur.com/0aBEvXR.png
74HC、こう繋いでおっけー?
で
皆の答えは
CMOSなら、おっけー!
という事 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-04294/
これを買ったんですけど、自由に付けるには10本も配線しないといけないです
抵抗が10本いるのはしょうがないですが信号線10本はきついです
10ビットのシフトレジスタっていうのは無いんですか?
できれば片側に出力が整列してると嬉しいのですが シフトレジスタへの配線の本数は変わらんだろ。
横着したいんならi2c接続のLCD表示器でも使えば良いのに。 マイコンボードの下にマイコン吊ろう。
PICとかまさにそういう用途だぞ。
安価な書き込み機(ケース無し)がまだ秋月に来てないが。 このスレ見てる電子工作者は
あっちのスレも必ず見てる説 オペアンプの回路がうまくいきません。
どのような原因が考えられますか?
壊れてるのでしょうか。
https://i.imgur.com/z85vXDe.jpg 上が黒いジャンプワイヤで、下が黄色のジャンプワイヤの波形です >>118
手書きでいいから回路図にするべきだし、
「うまくいかない」ではなくて、「期待する動作」と「実際の動作」を書くべき。
5V単電源で、×(-1)の反転増幅回路を作って、IN+ は GND。でもって入力が0V⇔5Vの矩形波。
基準がIN+の0Vなんだし、入力が0Vのときは出力が0V。
入力が5Vのときは出力は-5Vになることを期待するのかもしれないけど、
マイナス電源が存在しないのだから出力はめい一杯下がって0Vにしかならない。 >>119
入力が5Vのときに、出力の電圧が少し浮いているのは、LM358が低い電圧(ここでは0V)まで引く力が弱くて、
入力抵抗、フィードバック抵抗を突き抜けて入力電圧が現れてしまっているからだと思う。
オペアンプの初期の勉強や実験のときは、
±の電源を使う
入出力レイルtoレイルのオペアンプを選ぶ
のが良い。
LM358とか324は、癖があってオペアンプの入門書に書かれていることと違いが発生するからおすすめしないよ。 ウィーンブリッジ発振回路のオペアンプを単電源にした片方の極性にだけでも発振したりしませんか? >>124
そのままのキーワード「ウィーンブリッジ発振回路 単電源」で検索してみるといいよ。 単電源で入力インピーダンス高いオペアンプの定番ってありますか? armマイコンにddr ssramのモジュールを接続する方法はありますか? 0Vから5Vの間を動くノコギリ波の発生させる回路を教えてください。 最高何ヘルツですか?
分解能は?
また、市販のファンクションジェネレータは波形を拡大すると段々になっているのでしょうか >>141
amazonで[分解 ヘラ]で調べてみ >このヘラって売ってるんっすか?
というか、>>141の下のURLの中に
https://www.amazon.co.jp/dp/B015VXBQ4O
のリンクが入っているような。 安いギターピックとか捨てるプラパッケージの板部分とかでも十分機能すると思う すみません。スマートフォン板のモバイルバッテリースレにも書いてしまったのですが、
こちらの方が適切と思い、こちらで質問させてください。
USB接続の12WのLED電球
http://www.amazon.co.jp/dp/B07115278W/
を
http://www.amazon.co.jp/dp/B078PDKDXS/
のHi-Smart USB(上限2.4A)に繋いだ際は、上限の2.4Aが流れるんでしょうか?
中華製(とは書いてないけど)だから分からない、が実態でしょうか?
よろしくお願いします。 >>147
LED電球の方も2.4Aだから2.4Aだろうね。
けど・・・この電球2.4Aを使う割に作りがチャチなんだけど大丈夫なのかな。
そこまでの電流を流すとなると放熱板も相当大きな物を使うと思うんだけど。
見た目は100均で売ってるのと同じだし。 >>148
ありがとうございます
やっぱり怪しいですよね…
同じ出品者?の9Wの電球もあったんですが、同じ画像だし… ダイソーのUSB接続のLED電球は1.2A6Wだけど、まったく熱くなんないな。
USBに差し込んで電源をオンオフできる奴に差し込んで使ってる。 PCの5インチベイにArduinoとかスイッチとかメーターとか取り付けてみたいんだが良い方法ある? >>151
まず5インチベイに入る板金を用意します 自作パーツで空きベイふさぐフタがあるだろ
たしか2段通しのもあるからでかいめのメーターも可能 計装アンプでシャント抵抗の微小電圧を計測するとき
信号源のリターンパス用の抵抗はinput+とinput-の片方だけと,双方につけるのの
どちらがいいのでしょうか
また,その抵抗値は信号の周波数に影響するのでしょうか
(現在の回路ではinput-側のみ1MΩ抵抗を付けてGNDへつなげていますが
だいたい数kHzの信号はきちんと増幅されて出力されるが,数10kHzか100kHzだと
信号がさちってしまう) 古いCDドライブの中身取り出してガワだけ使ってるわ。
ベゼルはめくら蓋流用 秋月テスターの電池がヘタったようなんですが、
LR44の替りに酸化銀電池を使って大丈夫でしょうか?
プリスター?外装に書かれてるのかもですが、探したけど見つかんなくって 電圧とサイズが合ってりゃ常識的に考えて平気だろうけどな PICの勉強を始めたばかりなのですが、教えてください
加速度センサとPIC16F1827を使って、静止状態から一番始めにどちらに振れたかを
検出するセンサを作成したいと思っています
回路
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org1655961.png
プログラム
https://dotup.org/uploda/dotup.org1655973.txt
加速度センサからは電源電圧の50%±加速度50%の電圧が常にかかっています
半固定抵抗で感度調整、タクトスイッチを押してスタート
最初の数秒を初期状態として、その後加速度がかかった方向だけLED点灯
と、したいのですが、おそらく最初のアナログ値の読み取りでコケているのか
LEDが一切変化しません
CHSの指定方法が悪いのかなとおもっていろいろいじってはみたのですが。
アナログ変換の方法について間違っている部分を教えていただきたいです
お願いします Raspberry piは数ギガヘルツで動くそうですが、そのクリスタルは基盤の上に見えますか? >>163
プログラムじゃないんだけど回路のVRを回しても入力が変わらない気がするんだが。
デバッグは一足飛びに結果を得ようとしないで、A/D変換値をLEDに表示するとか
工夫して順少しずつ確認するといいよ。
UARTからデバッグ情報を出力してパソコンで見られるようにするとなおいい。 >>163
while(1){
rana = adconv(); //adconv()を呼び出し、その値をranaに保存
} リチゥムイヲン電池って電圧が下がりすぎるとダメらしいけど放置してるうちに下がりすぎたりしないの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています