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電圧の検索結果41 - 80 件 / 89件

  • 関東地方の1都4県で停電 一時的に電圧下がる「瞬時電圧低下」発生:朝日新聞デジタル

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      関東地方の1都4県で停電 一時的に電圧下がる「瞬時電圧低下」発生:朝日新聞デジタル
    • 産総研、タンタル層の挿入で「電圧駆動磁気抵抗メモリ」の磁気安定性を改善

      産業技術総合研究所(産総研)は7月21日、原子層レベルで制御されたタンタルを用いることで、「電圧駆動磁気抵抗メモリ」の磁気安定性を飛躍的に改善する技術を開発したと発表した。 同成果は、産総研 新原理コンピューティング研究センター 不揮発メモリチームの山本竜也研究員、同・野﨑隆行研究チーム長らの研究チームによるもの。詳細は、無機材料を扱う学術誌「Acta Materialia」にオンライン掲載される。 次世代不揮発メモリとして期待されるMRAMは、膜厚が数nmの磁石/絶縁層/磁石からなる構造の「磁気トンネル接合(MTJ)素子」からなる記憶素子への情報書き込みに電圧駆動MRAMを使用すれば、現在主流のSTT-MRAMと比べてさらに数桁駆動電力を下げることが可能となると考えられており、その実用化に向けて、磁気安定性および制御効率のさらなる改善が進められている。 産総研でも長年にわたって研究開発が

        産総研、タンタル層の挿入で「電圧駆動磁気抵抗メモリ」の磁気安定性を改善
      • 結城浩 on Twitter: "日本の一般的な家庭用コンセントの電圧は、およそ何Vですか。以下からもっとも適切なものを選んでください。調べずに答えましょう。引っかけ問題ではありません。"

        日本の一般的な家庭用コンセントの電圧は、およそ何Vですか。以下からもっとも適切なものを選んでください。調べずに答えましょう。引っかけ問題ではありません。

          結城浩 on Twitter: "日本の一般的な家庭用コンセントの電圧は、およそ何Vですか。以下からもっとも適切なものを選んでください。調べずに答えましょう。引っかけ問題ではありません。"
        • アマゾンの電気ウナギに新種、新記録の電圧860V

          電気ウナギの新種が発見され、そのうちの1種の放電電圧は過去最高の860ボルトを記録した/L. Sousa/Supplied (CNN) 米スミソニアン自然史博物館は15日までに、南米のアマゾン盆地内の熱帯雨林で新たに2種の電気ウナギが生存していることを突き止めたとの研究報告書を発表した。 このうちの1種は最高で860ボルトという新記録となる電圧を発することも発見した。 従来の最高記録は650ボルト以上だった。アマゾン盆地の電気ウナギはこれまで、1種のみの存在が知られていた。 同博物館の研究者チームは科学誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」に報告書を掲載。新種の電気ウナギは体長2.4メートルまで成長するともし、「アマゾン熱帯雨林で未知の事実がまだあることを浮き彫りにしている」とも強調した。 研究者の間では南米に生息する電気ウナギは全て同一種との考えが長く定着していた。これらウナギは湿地、小

            アマゾンの電気ウナギに新種、新記録の電圧860V
          • [本日の一品]高速に充電できる組み合わせがすぐわかる、電流/電圧チェッカー内蔵のUSBケーブル

              [本日の一品]高速に充電できる組み合わせがすぐわかる、電流/電圧チェッカー内蔵のUSBケーブル
            • 抵抗 ― 電圧と電流をコントロールする

              電子工作で回路図を組むには抵抗は避けて通れない。抵抗の役割と意味をきちんと理解し、自分自身で抵抗値を計算して適切な抵抗を選択できるようになろう。 ← 前回 連載 INDEX 次回 → このシリーズでは、電子工作入門以前の人がスタートラインに立つために知っておいた方がよい情報をまとめていきたいと思っている。 第3回目である今回は、電子工作するうえで身近な抵抗を取り上げる。抵抗は光るわけでも音が鳴るわけでもないので、電子工作入門以前の人にとっては存在理由も目的も謎だ。回路図のその場所になぜ抵抗があるのかが分からなくても回路図通りにすれば電子工作はできるが、それを参考にして別の回路を組もうと思ったときに、たくさんある抵抗からどれを選択すればいいのか見当がつかないという事態も招く。 今回は、抵抗の役目を説明し、自分の意図した結果を得たいときの抵抗値の計算方法が理解できるようにしたい。 そもそも抵抗

              • 上限作動電圧5.2Vで安定動作するリチウムイオン電池を東大が開発

                東京大学(東大)は4月6日、従来の高電圧リチウムイオン電池開発において見逃されていた第3の劣化因子を発見し、すべての劣化ヨウ素を高度かつ同時に抑制することで、5.2Vを上限作動電圧とするリチウムイオン電池の長期安定動作を実現したことを発表した。 同成果は、東大大学院 工学系研究科 化学システム工学専攻の山田淳夫教授、同・山田裕貴准教授、同・Ko Seongjae特任研究員らの研究チームによるもの。詳細は、エネルギー研究専門雑誌「Joule」にオンライン掲載された。 現代において、さまざまな電子機器に活用されるようになったリチウムイオン電池だが、電気自動車やスマートグリッドなど、従来よりも高電圧、高容量での用途に向け、さらなる高性能化が求められている。一方で、長年の研究開発により、その容量は理論最大値に到達しつつある。 しかし、作動上限電圧は長年にわたって4.3V程度に留まっており、これを5

                  上限作動電圧5.2Vで安定動作するリチウムイオン電池を東大が開発
                • カラー表示のUSB Type-C電流電圧チェッカー、最大30V/5.1A対応

                    カラー表示のUSB Type-C電流電圧チェッカー、最大30V/5.1A対応
                  • ハンターカブ用のシフトインジケータと電圧計を3Dプリンタ使って作ってみた - 趣味TECHオンライン | 趣味のモノづくりを応援するオンラインメディア

                    ホンダのバイク「CT125 ハンターカブ」に装着できるシフトインジケータと電圧計を、3Dプリンタを使って自作してみました。 〈投稿者: 斎藤公輔(NEKOPLA)@kawausokawauso〉 組込みエンジニア。エアコンの配管や室外機を愛でながら、ときにはデジタルガジェットを制作したり、ライターとしてデイリーポータルZなどに寄稿したりする生活を送る。 twitter.com ハンターカブを買った 2021年の4月に、CT125 ハンターカブが納車されました。私にとっては3台目、約10年ぶりに所有するバイクです。 以前に乗っていたフルカウルの250ccと比べると、車体も小さく、各部をいじるのも簡単です。電気系エンジニアの血が騒ぎ、電装系をチマチマといじって楽しんでいます(逆にエンジンなど機械系のことはさっぱりですが)。 ホンダ(Honda) PVCラバーキーホルダー CT125 0SYEP

                      ハンターカブ用のシフトインジケータと電圧計を3Dプリンタ使って作ってみた - 趣味TECHオンライン | 趣味のモノづくりを応援するオンラインメディア
                    • やまねこ⚙楢ノ木技研 on X: "うあぁ。。。UGREENのUSB PD充電器 https://t.co/5MZoRdhQz6 机の上に常設して、5Vが必要なガジェット(D /D-オープン)の電源にしてたんだけど、別のポートにスマホを繋いで充電するとなんか様子おかしいんで電圧見てみたら・・・"

                      • 阪大、光の波長に応じて電圧が大きく変化する新現象を発見

                        大阪大学(阪大)は7月5日、独自に開発してきたアンチモン(Sb)系半導体を用いた塗布型デバイスにおいて、照射波長(光の色)に応じて出力特性、特に電圧が大きく変化する新現象を発見し、「WDPE(Wavelength-Dependent Photovoltaic Effect)」と命名し、その詳細な挙動と電気的機構を明らかにしたことを発表した。 同成果は、阪大大学院 工学研究科の西久保綾佑助教、同・佐伯昭紀教授らの研究チームによるもの。詳細は、ナノテクノロジーを含む材料科学に関する学際的な分野を扱う学術誌「Advanced Functional Materials」に掲載された。 これまでのシリコンや無機半導体を用いた光電変換デバイスは、高コストな高温・真空プロセスが必要なほか、重量や柔軟性といった問題を抱えていることから、そうした課題の解決に向け、塗布プロセスで作成可能な有機太陽電池や鉛ペロ

                          阪大、光の波長に応じて電圧が大きく変化する新現象を発見
                        • 有機ELを省エネ化、従来の3分の1の電圧で発光 分子科学研と富山大が開発

                          分子科学研究所と富山大学の研究グループは1月7日、乾電池1本から得られる小さな電圧でも一般的なディスプレイ並みに発光できる有機ELの開発に成功したと発表した。駆動に必要な電圧は従来の3分の1ほどで、世界最小という。この技術を使えば、市販の有機ELの駆動電圧も大幅に低減できる可能性があるとしている。 研究グループは、2種類の有機半導体材料の界面で起きる、光エネルギーの上昇プロセスである「アップコンバージョン」という過程に注目。有機半導体の片方に「ペリレンジイミド」という物質を使い、もう片方に「ペリレン蛍光体」という蛍光物質を使い発光を促進。この結果、従来のアップコンバージョンを使った有機EL素子よりも約70倍高い発光効率を実現したという。 関連記事 Nintendo Switchに新モデル、有機EL搭載で有線LANに対応 3万7980円で10月8日発売 任天堂がNintendo Switch

                            有機ELを省エネ化、従来の3分の1の電圧で発光 分子科学研と富山大が開発
                          • 茂田カツノリ/アキバの電子機器屋/ラジデパ1階 shigezone.com💉💉💉 on Twitter: "電気製品に関わる「電圧・電流」を理解してない人って割と多く、説明機会は多い。 ACアダプタを選ぶ際は 1.電圧値は正しく(5Vの機器に12Vのつないだらぶっ壊れる) 2.電流値は足りればいい(1.5Aの機器に3Aのつないでも平… https://t.co/Y1fV70NHZO"

                            電気製品に関わる「電圧・電流」を理解してない人って割と多く、説明機会は多い。 ACアダプタを選ぶ際は 1.電圧値は正しく(5Vの機器に12Vのつないだらぶっ壊れる) 2.電流値は足りればいい(1.5Aの機器に3Aのつないでも平… https://t.co/Y1fV70NHZO

                              茂田カツノリ/アキバの電子機器屋/ラジデパ1階 shigezone.com💉💉💉 on Twitter: "電気製品に関わる「電圧・電流」を理解してない人って割と多く、説明機会は多い。 ACアダプタを選ぶ際は 1.電圧値は正しく(5Vの機器に12Vのつないだらぶっ壊れる) 2.電流値は足りればいい(1.5Aの機器に3Aのつないでも平… https://t.co/Y1fV70NHZO"
                            • PPSトリガーケーブルPDで任意電圧PDC002【2.0m黒】

                              当店で高い人気のWITRN製PDトリガーケーブルで、PPS対応のPDアダプタとの組み合わせにより任意の電圧を設定できます(固定電圧版はこちら)。 電圧設定用のプログラマはケーブルごとに付属します。 動作確認が取れたPDアダプタやモバイルバッテリは当店でもご紹介しますが、情報を頂けると助かります。 センタープラスです プラグ径はΦ5.5/2.5で、Φ5.5/2.1のジャックにもささります 【設定アプリ】 公式の設定用アプリの他に実は日本語化されたファームウェアのファイルも存在はするのですが、WITRN社によると「非公式」とのことでしたので、公式であると確認が取れたものをご紹介しています。 【利用手順】 [Step1] ソフトウェアおよびファームウェアのダウンロードと回答 https://www.witrn.com/?p=556 のページ内にある PDC002联机软件/固件 のリンクより「PD

                                PPSトリガーケーブルPDで任意電圧PDC002【2.0m黒】
                              • 子どもにもわかる!電気の基礎~電圧・電流・抵抗・電力を解説します|生活110番

                                日本のコンセントの電圧は100Vまたは200Vです。しかしこの電圧やボルトという単位、実際にはどういう大きさを指しているかわからない方も多いのではないでしょうか。加えて「アンペア」や「ワット」などという単位も出てきて、理解が難しくなるのは当然といえば当然です。 今回は電圧について、わかりやすくなるようたとえを交えながら解説していきます。電気について理解して、いざというときに役立ててください。 そもそも電圧とはなに?紛らわしい「アンペア」「ワット」との違い では、電圧とは何か、ほかの用語と一緒にまずは「概念」について説明していきましょう。 電圧とは 電圧を簡単に説明すると「電気を送り出すためにかける力の量」です。単位は通常「V(ボルト)」で表わされ、数字が大きいほどその力が大きいことを示しています。 電流とは 電流は「実際に流れている電気の量」です。単位は「A(アンペア)」で表し、数字が大き

                                • リチウム空気電池の実用化課題、電圧上昇の原因特定に成功

                                  物質・材料研究機構(NIMS)が次世代電池として期待されているリチウム空気電池の実用化課題の一つ、充電電圧の上昇原因の特定に成功したと発表。 物質・材料研究機構(NIMS)は2020年8月12日、リチウム空気電池の実用化課題の一つである、充電電圧の上昇原因の特定に成功したと発表した。充電電圧は放電時に生成される過酸化リチウムの「結晶性」に強く依存し、過酸化リチウムの結晶性が高いほど充電電圧も高くなるという。 リチウム空気電池は、正極活物質として空気中の酸素を、負極にはリチウム金属をそれぞれ用いる蓄電池。理論上のエネルギー密度が現行のリチウムイオン電池の数倍で、幅広い分野に適用できる次世代電池として期待されている。ただ、現状では充電電圧(過電圧)が上昇することによって副反応が誘発され、充放電サイクル寿命が短いという課題がある。しかし、充電電圧上昇の原因についてはこれまでほとんど明らかになって

                                    リチウム空気電池の実用化課題、電圧上昇の原因特定に成功
                                  • 時計と温度計と電圧計の取り付け (2020/03/29追記 取り付け位置変更) - 思いついたことを時系列関係なしに書き殴るブログ

                                    んちゃ✋ 車に時計を付けるよ! 最近の(10年落ちですが)車って時計が付いてないですよね、昔は必ず付いていたと思うんですが、まあ付いていたとしても結構ズレるんで結局は電波時計にしてましたが。 カーナビに時間が表示されますが、DVDとか見てたら時間が分からなくなります。 なので電波時計を購入しました。 購入したのがこちら カシムラ クロック・サーモ・ボルトメーター 三連メーターみたいでかっこいいのでこれにしました(*´ω`*) リンク 開封! 想像以上に小さかった😅 まあアイミーブは狭いしちょうどいいかな。 時計本体と電源ケーブル(2m)と温度センサー(配線3m)と取り付けようの金具と両面テープが2つ(片方はマジックテープになっていて電池交換の時なんかは外すことができて便利です) 取り付け 取り付けるのは運転席前のダッシュボードにあるツィーターの横に決定! 場所を決めるのに30分くらい悩み

                                      時計と温度計と電圧計の取り付け (2020/03/29追記 取り付け位置変更) - 思いついたことを時系列関係なしに書き殴るブログ
                                    • H3ロケット打ち上げ中止の原因「エンジン用電源供給系統で電圧落ちる」打ち上げ直前数秒間で…JAXA調査状況を文科省会合で報告(MBC南日本放送) - Yahoo!ニュース

                                        H3ロケット打ち上げ中止の原因「エンジン用電源供給系統で電圧落ちる」打ち上げ直前数秒間で…JAXA調査状況を文科省会合で報告(MBC南日本放送) - Yahoo!ニュース
                                      • 電圧の問題か・・・ - Garadanikki

                                        昨夜、動かなくなったパソコンも、放電したら何とか起動しました。 お昼に再度 不安定になったんですが、NECのコールセンターの方が丁寧に相談に乗ってくださり「修理に出すまでもないかも。様子をみましょう」ということで落ち着きました。 昨夜の状態から一度 放電をして電源が入らなければ、6万円コースとのことでしたが、 起動をしたので、二点気をつけて様子をみることになりました。 ・たこ足ではなく、壁から直接電気をとるように。 ・電子レンジなどと一緒に使わないように。 二番目の電子レンジは、ウチだけの問題です。 我が家のブレーカーはキッチンとリビングが一つなので、電子レンジなど高電圧のものを使うと、リビングの電灯が笑える状態になります。 この状態で、パソコンを使うと、電圧が不安定でいけないらしい。 まあ、普段はパソコンと電子レンジを同時に使うということは、そうありませんが、 こういうことも、パソコンの

                                          電圧の問題か・・・ - Garadanikki
                                        • ベトナムで日本の電化製品を使うには(プラグ、電圧など) - ハノイ駄日記

                                          日本から海外へ行くにあたって、悩ましい電化製品。 日本の家電をベトナムで使えるの? 日本から持って行く方がいいものは? 現地で買った方がいいものは? ベトナムに長期滞在する場合をメインに、書いてみる。 ※旅行や出張など、短期滞在の場合は、目次から★の項目をどうぞ。 ベトナムの電圧とプラグ(220V、Cタイプ)★ 持ち込み候補の電圧(100V?100~240V?)をチェック★ 変圧器(220Vから100Vへ)はベトナムで買える 変圧器の容量(W/VA)の選び方は?★ ベトナムでの変圧器の買い方は? 変換プラグ(CからA)はベトナムでは不要★ 日本?ベトナム?どっちの電化製品を使う? 日本から持って来てよかった電化製品 ベトナムで買った方がいい電化製品 おまけ:充電池も日本から ベトナムの電圧とプラグ(220V、Cタイプ)★ 国によって、電圧とコンセントプラグの型はちがう。 日本は、電圧100

                                            ベトナムで日本の電化製品を使うには(プラグ、電圧など) - ハノイ駄日記
                                          • ロジックICの3.3V⇔5V、24V電圧変換と接続方法

                                            ・3.3V⇔5V論理レベル変換方法がわかる ・3.3Vマイコンから5V系機器への入出力回路がわかる ・動作電圧が5Vを超えるリレー等に出力する方法がわかる マイコン搭載基板を設計する際、 基板に接続する外部機器は5V以上で動作するものが多く、 3.3V系マイコンの場合、入出力電圧の変換が必要です。 本記事では、電圧の異なる信号を変換する為に、 どのようなICを使用すれば良いか解説します。 5V機器→3.3Vマイコンへの入力 5V系外部機器からの入力の場合、 トレラント機能を持つロジックICを使用します。 トレラント機能を持つICは3.3V電源で動作しますが、 5V入力に対応できます。 SN74LV244A   8回路入りバッファIC(TI製) LVシリーズはトレラント機能を持つ3.3V系ロジックICです。 価格も安く、高速なので、よく使われます。 電源電圧Vcc=3.3V、5Vどちらでも動

                                              ロジックICの3.3V⇔5V、24V電圧変換と接続方法
                                            • コア電圧モード Offset/Fixed/Adaptive の違い : Misc Mods

                                              (2020/1/6 図を修正、マザーボードメーカー固有の挙動を記載) CPUの電圧は、上げることでオーバークロックをしたり、下げることで消費電力の削減をしたりと、パソコン運用の幅を広げる重要な設定である。 特に消費電力削減の点においては、どのモードがどのように振る舞うかがわからなければ、果たして無駄な電力をどれくらい消費しているかもわからないので、各モードの挙動を理解することが望ましい。 ところが日本語でヒットする資料では、電圧固定(Fixed/Override)以外の正確な説明をしているものがほとんど見当たらないため、本記事でざっと概要を述べることにする。 なお本記事で説明しているモードはIntel製CPUを想定している。AMDはクロックの挙動が異なる。 ●Default/Autoモード 青の線が標準モードにおける、各動作クロックのコア電圧の定格での目安(VID)。 そのCPUがどのクロ

                                                コア電圧モード Offset/Fixed/Adaptive の違い : Misc Mods
                                              • 電圧/電流の監視やPDOの一覧表示ができる多機能USB PDテスター

                                                  電圧/電流の監視やPDOの一覧表示ができる多機能USB PDテスター
                                                • 【独自】配線60mで電圧弱まり冷凍庫温度が上昇・予約者現れず泣く泣く…ワクチン廃棄続々

                                                  【読売新聞】 新型コロナウイルスワクチンの接種を担う全国の医療機関や自治体にとって、細心の注意が求められるのが「ワクチンの管理」だ。現在、国内で広く使われている米ファイザー製のワクチンは、低温で管理した上で、使用時には生理食塩水での

                                                    【独自】配線60mで電圧弱まり冷凍庫温度が上昇・予約者現れず泣く泣く…ワクチン廃棄続々
                                                  • コバルトフリーのLIB正極で、安定した高電圧作動

                                                    東北大学は、リチウムイオン電池(LIB)でコバルトフリーの正極を用い、安定な高電圧作動に成功した。コバルトは将来的に需給ひっ迫が予想される中、開発した技術を用いることで、資源的制約のリスクを回避できるとみている。 資源的制約のリスクを回避し、安定供給を可能に 東北大学多元物質科学研究所の小林弘明助教と本間格教授らは2021年9月、リチウムイオン電池(LIB)でコバルトフリーの正極を用い、安定な高電圧作動に成功したと発表した。コバルトは将来的に需給ひっ迫が予想される中、開発した技術を用いることで、資源的制約のリスクを回避できるとみている。 LIBでは、正極材料としてコバルトが用いられている。ところが、コバルトの鉱石や精錬した地金は、生産地が限定されている。このため、EV(電気自動車)向けなどでLIBの需要が爆発的に拡大すると、資源の枯渇など安定供給という点では課題もあった。 これらの課題を解

                                                      コバルトフリーのLIB正極で、安定した高電圧作動
                                                    • USBの 電力/電圧の仕様、USB PD などの充電規格について分かりやすく解説

                                                      「パソコンからスマホを USB 接続して充電していたら、全然充電できていないどころかすごい減っていた!」なんて経験はありません? その他 USB 充電に関する「困った」は日頃たくさんあると思うんですが、この記事ではそれらを全て解決できるような「USB の電力や電圧に関する解説」を分かりやすくまとめています。 内容は下記の3項目。 USB の規格(バージョン)ごとの電力仕様、充電に関する基本的なこと USB PD とは? 実際の充電シーンで色々な注意点を知る! 普段の生活で役に立つような内容になるよう、意識してみました。 また、本記事は USB コンプリートガイド記事 の第3章に位置するもので、この「充電や電力の話」に至る前に USB の規格と端子について Type-C 端子とそれに付随する様々な仕様について について解説しています(それぞれ本記事のように別の詳細記事も貼ってあります)。 こ

                                                        USBの 電力/電圧の仕様、USB PD などの充電規格について分かりやすく解説
                                                      • 「AMD Precision Boost Overdrive 2」が登場予定。シングル性能の向上やV-Fカーブによる低電圧化も可能に! : 自作とゲームと趣味の日々

                                                        2020年11月24日02:30 (注:商品価格は執筆当時のものです。販売ページリンクにはアフィリエイトを含みます) 「AMD Precision Boost Overdrive 2」が登場予定。シングル性能の向上やV-Fカーブによる低電圧化も可能に! wisteriear コメント(0) V-Fカーブによる低電圧化でマルチスレッド性能だけでなくシングルスレッド性能も向上する「AMD Precision Boost Overdrive 2」が登場予定 タグ :#AMD_Ryzen_5000 スポンサードリンク 電力制限の解除によるオーバークロック機能Precision Boost Overdriveを強化し、V-Fカーブによる低電圧化でマルチスレッド性能だけでなくシングルスレッド性能も向上する「AMD Precision Boost Overdrive 2」が登場予定です。 「AMD Pr

                                                          「AMD Precision Boost Overdrive 2」が登場予定。シングル性能の向上やV-Fカーブによる低電圧化も可能に! : 自作とゲームと趣味の日々
                                                        • ついに手のひらに乗るサイズのThinkPad向けType-C 45W ACアダプター登場! これで低電圧警告問題も解決! - ThinkPad X1 Yoga はじめて日記

                                                          Lenovoから超小型で、手のひらに乗るサイズのUSB Type-C 45W ACアダプターが最近、販売開始となりました。 自分はこれまで外出先でThinkPad X1 Carbonを使う際の電源は、こちらで紹介したAnkerのPowerPort+5 USB-C Power Deliveryを使ってきました。 Anker PowerPort+ 5 USB-C Power Delivery (60W 5ポート USB-A & USB-C 急速充電器)【PSE認証済/PowerIQ搭載/PD対応】 MacBook/iPhone/iPad/Android 各種他対応 (ブラック) ところがこれはUSB Type-Cの出力が30Wなので、ThinkPad購入時に付属する正規の45Wアダプターより、出力が低いです。でも別に、充電速度が遅くなるくらいで、普通に使う分にはなにも困っていませんでした。 と

                                                            ついに手のひらに乗るサイズのThinkPad向けType-C 45W ACアダプター登場! これで低電圧警告問題も解決! - ThinkPad X1 Yoga はじめて日記
                                                          • 電流と電圧の違いを説明できる? 電力や抵抗などについても確認【親子でプチ科学】 | Hugkum(はぐくむ)

                                                            日々の生活に欠かせない電気について、耳にすることも多い「電流」と「電圧」の違いを正しく理解していますか? それぞれの意味や違いを、わかりやすい例えとともに紹介します。電気にまつわるその他の単語についても触れますので、知識を深めましょう。 電流と電圧とは? 身近な電流と電圧ですが、それぞれどのようなものなのか説明できなかったり、混同していたりすることも珍しくありません。まず、用語の意味を理解し基礎知識を得ましょう。 電流とは回路を通る電気の流れ 電流は電気が流れると書く通り、「回路を通る電気の流れ」のことです。電気の素である電子と呼ばれる小さい粒が、1秒間に流れる量を「A(アンペア)」という単位で表します。 アンペアの数字が大きいほど、流れている電子の数が多くなり、より多くの電流が流れていることを示します。 家庭では、電流が何アンペアまでと契約で決められているのが一般的です。アンペアブレーカ

                                                              電流と電圧の違いを説明できる? 電力や抵抗などについても確認【親子でプチ科学】 | Hugkum(はぐくむ)
                                                            • 「チタンに違う電圧をかけると違う色になるって知ってた?」12枚のプレートを並べて比較 : らばQ

                                                              「チタンに違う電圧をかけると違う色になるって知ってた?」12枚のプレートを並べて比較 軽量で強度が高く、耐食性や耐熱性に優れることから、工業製品から生活用品まで幅広く活用されているチタン合金(チタニウム合金)。 一般にはあまり知られていない特徴として、かけた電圧によって違う色になるというものがあります。 電圧別にチタンを並べた比較をご覧ください。 How titanium gets color with different voltages. 何と美しいのでしょう。 こんなにも鮮やかでカラフルだと飾り用に欲しくなりますが、実際にこのカラー処理を施すサービスもあるとのことです。 海外掲示板のコメントをご紹介します。 ●これはチタンの陽極酸化処理という。 電流が流れるときに熱が発生し、それが表面を酸化(錆び)させて薄い層を作る。通電量が大きいほど熱が増え、酸化皮膜層も厚くなる。酸化皮膜層は透明

                                                                「チタンに違う電圧をかけると違う色になるって知ってた?」12枚のプレートを並べて比較 : らばQ
                                                              • バッテリー残量や電圧が規定値以下のときメールを送ったり基準放電速度との比較ができたりするバッテリー監視ソフト「PassMark BatteryMon」レビュー

                                                                ベンチマークソフト「PerformanceTest」や、負荷試験ソフト「BurnInTest」を出しているPassMarkによるWindows向けのバッテリー監視ソフトが「PassMark BatteryMon」です。 バッテリーの残量・電圧が規定値を下回ったり、温度・放電速度が規定値を上回ったりしたとき、メールやポップアップで警告を出せるほか、使用中のバッテリーの放電速度を基準となる速度とグラフで比較することができるということなので、実際に使ってみました。 PassMark BatteryMon - UPS & laptop computer battery monitoring software https://www.passmark.com/products/batmon/ ◆ダウンロード&インストール 公式サイトの「DOWNLOAD」ボタンをクリック。 すると、ただちに「batm

                                                                  バッテリー残量や電圧が規定値以下のときメールを送ったり基準放電速度との比較ができたりするバッテリー監視ソフト「PassMark BatteryMon」レビュー
                                                                • Ryzenを省電力化「CPU 電圧 Offset」の設定と効果について

                                                                  こちらのページでは、簡単設定で省電力効果の大きい「VDDCR CPU 電圧 Offset」の設定について、 「AMD Ryzen 7 2700X」を用いて解説していきます。 「CPU 電圧 Offset」設定を行うと、パフォーマンスを維持したまま省電力化ができ、 更に「Precision Boost Overdrive」と組み合わせることでパフォーマンスアップが期待できます。 スマホで見ながら設定したい場合は、以下のQRコードを読み取ることで本ページを開けます。 「VDDCR CPU 電圧 Offset」とは これはPCが制御するCPU電圧を初期設定から設定した電圧分だけ増減させる機能です。 今回紹介するのは、CPU電圧 Offsetを「-(マイナス)」方向に設定した時の効果です。 初期設定よりも低い電圧で動作させることで消費電力の減少、更に発熱の低下が見込めます。 Ryzenはどうも電圧

                                                                    Ryzenを省電力化「CPU 電圧 Offset」の設定と効果について
                                                                  • 世界初の「パワー半導体ダイオード」製品化へ、最大1200ボルトの電圧に耐える ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

                                                                    タムラ製作所の子会社で半導体開発のノベルクリスタルテクノロジー(埼玉県狭山市、倉又朗人社長)は、酸化ガリウムを材料とする高電圧対応のパワー半導体ダイオードを開発した。同社によると最大1200ボルトの電圧にも耐えられるダイオードの開発は世界初。2023年の製品化を目指す。 ノベルクリスタルテクノロジーは20年度から新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成を受け、パワー半導体ダイオードの開発を進めていた。同社が21年6月、世界で初めて量産に成功した酸化ガリウムの100ミリウエハーを用いて、従来よりも高電圧に対応できる部品(ダイオード)を試作できた。ウエハーに酸化ガリウムなどを使った次世代パワー半導体は、シリコンを材料とする従来のパワー半導体に比べより効率的に電力を制御できる。省電力の性能の高さから、電気自動車(EV)や風力発電などへの用途拡大が期待できる。 今回の開発成果の適用が見

                                                                      世界初の「パワー半導体ダイオード」製品化へ、最大1200ボルトの電圧に耐える ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
                                                                    • 電圧や電力の『デシベル(dB)』とは?計算方法や変換方法について

                                                                      増幅回路やフィルタ回路などで電圧、電流、電力のゲインの計算を行う際に、デシベル(dB)という単位が使われることが多いです。 この記事では、このデシベル(dB)について計算方法や変換方法などを詳しく説明します。 ゲイン(利得、増幅度・増幅率)とは デシベル(dB)との関連用語であるゲインについてまず説明します。 ゲインとは増幅回路やフィルタ回路における入力と出力の比です。「出力/入力」は電圧、電流、電力のどれかになります。この記事では、電圧の場合を一例にとってゲインを説明します。 増幅回路やフィルタ回路の入力に入力電圧\(V_{IN}\)を入力すると、出力電圧\(V_{OUT}\)には入力電圧\(V_{IN}\)が増幅または減衰されたものが現れます。この入力電圧\(V_{IN}\)と出力電圧\(V_{OUT}\)の比をゲイン\(G_{V}\)と呼び、ゲイン\(G_{V}\)は出力電圧\(V_

                                                                      • 2ステップ低電圧化でRX 5700 XTのワッパを大幅改善! : 自作とゲームと趣味の日々

                                                                        2019年10月05日00:00 (注:商品価格は執筆当時のものです。販売ページリンクにはアフィリエイトを含みます) 2ステップ低電圧化でRX 5700 XTのワッパを大幅改善! wisteriear コメント(0) タグ :#グラボ_レビュー#レビュー#Radeon_RX_5700#Radeon_RX_5700_Series_レビュー スポンサードリンク 競合RTX 2070 SUPERよりも100ドル安価でコスパに優れるAMDの次世代GPU NaviことRadeon RX 5700シリーズ上位モデル「Radeon RX 5700 XT」を、ワッパ的にも美味しく使えるようにする”低電圧化”について詳しく検証してみたのでレビューしていきます。「Radeon RX 5700 XT」が定格動作と比較して低電圧化によってどれくらい消費電力を下げることができ、またゲーム性能をどれくらい維持できるの

                                                                          2ステップ低電圧化でRX 5700 XTのワッパを大幅改善! : 自作とゲームと趣味の日々
                                                                        • 九州で再び「電圧フリッカ」発生、メガソーラーの影響など原因を調査中 | スラド ハードウェア

                                                                          九州電力管内で、2017年以降はしばらく発生していなかった大規模な「電圧フリッカ」が再び発生するようになっているという(産経新聞)。 電圧フリッカは配電線の電圧変動が原因で家庭や工場、商業施設などに供給される電力の電圧が変動する現象(過去記事)。太陽光発電設備の普及が原因とされ、対策も行われたことからしばらくは収まっていたが、今年3月16日に広域にわたって電圧フリッカの発生が確認されたという。 具体的な原因はまだ突き止められていないとのことだが、太陽光発電による発電量の増大が原因の1つと考えられるようだ。

                                                                          • おき on Twitter: "お手本のような直流モータ車の1軸空転発散現象。起動直後なんで恐らく4個or8個モータを直列接続+主抵抗なんで、そのうち1個のモータが空転するとそのモータの逆起電力が増大し、主回路電流が減少。それにより健全な他の軸のモータの電圧が下… https://t.co/LrRtu8KFag"

                                                                            お手本のような直流モータ車の1軸空転発散現象。起動直後なんで恐らく4個or8個モータを直列接続+主抵抗なんで、そのうち1個のモータが空転するとそのモータの逆起電力が増大し、主回路電流が減少。それにより健全な他の軸のモータの電圧が下… https://t.co/LrRtu8KFag

                                                                              おき on Twitter: "お手本のような直流モータ車の1軸空転発散現象。起動直後なんで恐らく4個or8個モータを直列接続+主抵抗なんで、そのうち1個のモータが空転するとそのモータの逆起電力が増大し、主回路電流が減少。それにより健全な他の軸のモータの電圧が下… https://t.co/LrRtu8KFag"
                                                                            • 電子部品使い方:マイコン回路の電圧レベル変換につて

                                                                              マイコン回路での電圧レベル(5V←→3.3V)変換方法 〔マイコン使用による電子部品の使い方に戻る〕 通常マイコンの回路では電源電圧5Vか3.3Vが主に使用されています、 それで、何かの電気回路を製作する場合はどちらかに統一して製作すれば良いのですが、 使用する部品やセンサーなどは5Vだったり3.3Vだったりまちまちですね。 例えば、センサーが5Vでマイコンが3.3Vなら配線する信号ラインの電圧レベルを 合わせないと部品が壊れてしまいます。 電圧レベルを変換する方法として簡単な方法としては、 5Vから3.3Vに変化させるには抵抗を使い分圧するやり方で、 3.3Vから5Vに変化させるにはトランジスタかFETを使う方法が有りますが、 その方法はこちらの「ねがてぃぶろぐ」さんのHPが詳しく載せて有ります、参照して下さい。 また、この方法を利用した変換モジュールがこちらのスイッチサイエンスとストロ

                                                                              • 【 問題を解決 】太陽光発電の電圧抑制疑いの対策をすすめる - 副業と子育てブログ

                                                                                こんにちは。 さて、先日、3点ほど太陽光発電事業で懸念がある事を記事にしました。 ↓ ↓ www.kokeey.work 1つ1つ問題の解決に努めていますが、そのうちのもっとも簡単な内容であった、「電柱建て替えに伴う停電工事実施」と3つの問題以外で、最近の懸案事項である「電圧抑制疑いの解決」に取り組みます。 記事の内容 問題解決までの経緯 東京電力との会話 電圧抑制の疑いの対応まとめ スポンサードリンク 問題解決までの経緯 東京電力との会話 電圧抑制の疑いの対応まとめ 問題解決までの経緯 先日、電柱建て替えについて、半日停電の協力を東電にしないと伝えてから時間が経過したので、そろそろ確認の電話も必要だなと思っていました。 そして、ふとした時にマサキンさんのツイッターの記事をみて・・・ ↓ ↓ 電圧抑制について 106kwクラスで 晴れの日に このグラフ 有り得んだろ。 何度も業者とやり取り

                                                                                  【 問題を解決 】太陽光発電の電圧抑制疑いの対策をすすめる - 副業と子育てブログ
                                                                                • 昔のクロック信号(電圧レベル編) | Electrelic

                                                                                  ※ VCC=+5V, VDD=+12V VILC, VILについては普通です。 クロック以外の入力信号のVIHの3.3Vは当時一般的だったN TTLではドライブできませんが、8228 System Controller and Bus Driver for 8080A CPUを使えばTTLレベルに変換できました。現在の74HCシリーズなら直接ドライブ可能です。 さて本題のVIHCですが、なんと9Vをスイングしなくてはなりません。8224 Clock Generator and Driverはこのドライバを持っていますが、汎用品でならディスクリートで組むか7407のような高耐圧オープンコレクタバッファを低抵抗でプルアップでしょうか。8224, 8228は8080より遅れて登場していますので、それまでは苦労したのだと思います。 Zilog Z80 Zilog Z80 CPUは命令の拡張もさるこ