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『当サイトについて』

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  • 【半導体のパッケージの種類】どのパッケージがどの形を表すの?

    3 users

    detail-infomation.com

    半導体(ICやトランジスタ)のパッケージの種類は多すぎる! 例えば、SOPやQFNやBGAなどがパッケージ名称としてありますが、どのパッケージがどの形を表すかを理解するのはとても大変だと思います。 そのため、この記事では各パッケージの種類と特徴などを図を用いて分かりやすくまとめました。ご参考になれば幸いです。 上図にパッケージの分類を示しています。パッケージは 『挿入実装用』か『表面実装用』か端子(リードなど)が『1側面から出ている』か『2側面から出ている』か『4側面から出ている』か『格子状に出ている』かの観点で大きく分類することができます。 ではこれから各パッケージについて詳しく説明していきます。 上図に示したパッケージ以外にもSOT(SOT-23など)やSOD(SOD-323など)やTO(TO-220など)などがあります。 SOT(SOT-23など)やSOD(SOD-323など)やTO

    • 暮らし
    • 2022/06/14 21:59
    • エミッタ接地回路、コレクタ接地回路、ベース接地回路の違い!

      4 users

      detail-infomation.com

      バイポーラトランジスタを使用した基本的な増幅回路はどの端子を接地するかによって回路構成を分類することができます。上図にエミッタ接地回路、コレクタ接地回路、ベース接地回路を示します。各増幅回路の見分け方は以下のようになっています。 エミッタ接地回路その名の通り、エミッタを接地している回路であり、ベースが入力でコレクタが出力となっています。 コレクタ接地回路その名の通り、コレクタを接地している回路であり、ベースが入力でエミッタが出力となっています。コレクタ接地回路においては、電圧源がありますが、交流的に変化しない電圧であれば、交流的には交流的には接地と考えることができます。そのため、交流的にはコレクタが接地しているということになります。 ベース接地回路その名の通り、ベースを接地している回路であり、エミッタが入力でコレクタが出力となっています。

      • 暮らし
      • 2022/02/03 23:11
      • 『カップリングコンデンサ』と『デカップリングコンデンサ』の違いと特徴!

        3 users

        detail-infomation.com

        ではこれから各コンデンサについて詳しく説明します。 『カップリングコンデンサ』とは カップリングコンデンサは、コンデンサの直流成分を遮断する特性を利用し、『直流成分+交流成分』から『交流成分』のみを取り出すために使用されるコンデンサです。 コンデンサのインピーダンスの大きさ\(Z_C\)は次式で表されます。 \begin{eqnarray} Z_C=\frac{1}{{\omega}C}=\frac{1}{2{\pi}fC} \end{eqnarray} 上式において、\(C\)はコンデンサの静電容量[F]、\(f\)は周波数[Hz]、\({\omega}\)は角周波数(角速度とも呼ばれる)であり、\({\omega}=2{\pi}f\)の関係があります。 コンデンサのインピーダンスの大きさ\(Z_C\)は直流成分(\(f=0)\)では無限大になります(分母が0になるから)。そのため、『直

        • 世の中
        • 2021/12/24 22:31
        • 設計
        • あとで読む
        • 【VCC、VEE、VDD、VSSとは?】『違い』と『使い分け』について!

          7 users

          detail-infomation.com

          回路図を見ていると電源の記号に「VCC」、「VEE」、「VDD」、「VSS」という記号が使われています。 「VCC」の「CC」、「VEE」の「EE」は何の意味かご存知でしょうか?「VDD」の「DD」、「VSS」の「SS」は何の意味かご存知でしょうか?この記事では「VCC」、「VEE」、「VDD」、「VSS」の意味・違い・使い分けについて説明します。 電源の記号に使われている「VCC」、「VEE」、「VDD」、「VSS」の意味・違い・使い分けを下記に示します。 VCCバイポーラトランジスタ(BJT)を用いている回路のプラス電源に「VCC」を用います。「VCC」の「C」はコレクタ(Collector)の頭文字となっています。「VCC」と「C」を2回繰り返すのは、コレクタ電圧VCと区別しているからであるという説が有力です。VEEバイポーラトランジスタ(BJT)を用いている回路のマイナス電源に「V

          • テクノロジー
          • 2021/09/14 11:20
          • 【3端子レギュレータとは?】『使い方』や『型番(7805等)』などを分かりやすく解説!

            3 users

            detail-infomation.com

            Aの保護回路上図に示しているAは『入力端子(IN)に定格を超える高電圧が印加される場合の保護回路』です。この場合には、入力端子(IN)に抵抗\(R\)とツェナーダイオード\(D_Z\)を接続する必要があります。 Bの保護回路上図に示しているBは『出力電圧\(V_{OUT}\)が入力電圧\(V_{IN}\)よりも高くなる場合の保護回路』です。「入力端子(IN)のGNDへのショート」や「電源のOFF」など入力電圧\(V_{IN}\)が急低下する場合、出力電圧\(V_{OUT}\)は大容量のコンデンサが接続されているため維持されており、一時的に出力電圧\(V_{OUT}\)が入力電圧\(V_{IN}\)よりも高くなることがあります。この場合には、入力端子(IN)と出力端子(OUT)の間にダイオード\(D\)を接続する必要があります。 Cの保護回路上図に示しているCは『出力電圧\(V_{OUT}\

            • 学び
            • 2021/08/06 14:59
            • 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

              4 users

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              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_

              • 政治と経済
              • 2021/02/08 13:07
              • ダイオードを使用したクランプ回路とは?原理や動作について

                3 users

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                ICやマイコンは、過電圧(サージ電圧など)や静電気放電(ESD)等から保護する必要があります。 保護方法の1つにダイオードを使用したクランプ回路をICやマイコンの入力端子に接続する方法があります。 今回はそのクランプ回路について説明します。 ダイオードを使用したクランプ回路は2つのダイオード(D1,D2)と、抵抗Rで構成されています。 2つのダイオードでICやマイコン等の入力端子に接続される信号線を挟みます。また、抵抗Rは『入力部』と『ダイオード(D1,D2)と信号線との接続端子A』の間に接続します。 回路動作は後ほど説明しますが、ダイオードD1は入力端子の電圧を電源電圧VCCにクランプするダイオード、ダイオードD2は入力端子の電圧をグラウンド(GND)にクランプするダイオードとなっています。 クランプ回路によって、入力部に過電圧が印可された場合でも入力端子の電圧を『GND(0V)~電源電

                • テクノロジー
                • 2020/11/30 07:52
                • 通信
                • 【キムワイプとは?】使い方・用途・キムタオルとの違いなどを徹底解説!

                  4 users

                  detail-infomation.com

                  高校や大学時代に理系だった方なら、一度はちらっと見たことがある直方体でシンプルな緑のラインが特徴的なキムワイプ。実験室の人気者で研究室(特に化学系)に所属すると誰もが最初に覚える単語です。「キムワイプ取ってー!」などなど笑。 理系の方には馴染みがあるのですが、文系の方は知らない方の方が多いと思います。キムワイプは見た目はティッシュですが、ティッシュと特徴が全然違うのです。 この記事ではキムワイプについて、特徴・語源・キムタオルとの違い・JKワイパーとの違い・変わった用途などをまとめました。 ではこれからキムワイプについて詳しく説明します! キムワイプの語源 キムワイプは英語でKimWipeと書きます。 Kimは製造会社のアメリカのキンバリー・クラーク(Kimberly-Clark)のKimから。Wipeは「拭き取る」という意味です。名前にWipeと書いてあるように拭き取り紙(主に業務用)に

                  • テクノロジー
                  • 2020/05/17 20:37
                  • gadget
                  • 生活
                  • 『片切りスイッチ』と『両切りスイッチ』の違いについて!

                    3 users

                    detail-infomation.com

                    片切りスイッチライブ(L)の線とニュートラル(N)の線の片方をON/OFFするスイッチです。低コストというメリットがありますが、接続方法によっては漏れ電流が流れてしまう可能性があります。 両切りスイッチライブ(L)の線とニュートラル(N)の線の両方をON/OFFするスイッチです。漏れ電流が流れないため、安全面ではメリットがありますが、コストが高くなっています。 片切りスイッチとは、ライブ(L)の線とニュートラル(N)の線の片方をON/OFFするスイッチです。 スイッチは接地されていない相に接続します。日本の場合、ニュートラル(N)が接地されているので、ライブ(L)の方にスイッチを接続します。 スイッチがOFFの場合、負荷(電球や電源)には電気を供給しません。スイッチをONすると、負荷に電気が供給されます。 身近な例だと、照明や換気扇のスイッチは片切りスイッチとなっています。

                    • 学び
                    • 2020/03/27 20:24
                    • 【基板】『スルーホール』と『ランド』と『ビア』の違いとは?

                      6 users

                      detail-infomation.com

                      スルーホール、ランド、ビア・・・ これらの用語は基板に関する用語です。 でも一体、基板において『スルーホール』と『ランド』と『ビア』はどこを指しているのでしょうか?またこれらの用語の違いは何なのでしょうか? この記事では、これらの疑問を解決するために、 『スルーホール』と『ランド』と『ビア』の違い『スルーホール』の種類などを図を用いて分かりやすく説明するように心掛けています。ご参考になれば幸いです。 まず、スルーホールについて説明します。 スルーホールは、基板穴の内面が銅メッキされており、電気的につながっている穴です。 スルーホールには下記の2種類があります。 電子部品用スルーホール電子部品の端子を挿入して半田付けするための穴ビアホール基板パターンの層間の導通を目的とした穴次に、『電子部品用スルーホール』と『ビアホール』について説明します。 電子部品用スルーホール電子部品用スルーホールは、

                      • 学び
                      • 2019/12/16 17:41
                      • 電線の色規格まとめ!どのように色分けしているの?

                        8 users

                        detail-infomation.com

                        電線・配線の被覆の色には「白・黒・赤・青・緑・紫・・・・・・」など様々な色がありますが、これらの色には意味があるのをご存知でしょうか。 例えば、単相3線式の場合、アース(E)には緑色、ニュートラル(N)なら白色を使用します。また、弱電系の場合、プラスは赤などの暖色系、マイナスは青などの寒色系などを使用します、 これらのルールを理解しないと、回路を製作する時に、毎回この色で良かったっけー?大丈夫かなー?と不安になる場合があります。また、調べようとしても電線の色について一覧でまとまっているものがありません。 そのため、この記事では電線の色について図を用いてまとめてみました。 単相における電線の色分けまずは、単相3線式と単相2線式における電線の色分けについて説明します。 単相3線式 単相3線式は3本の電線を使用しています。中性線には白色、中性線の上下にある電線には黒色と赤色を使用します。 中性線

                        • 学び
                        • 2019/11/14 22:45
                        • 電解コンデンサの『寿命』について!原理や計算方法など

                          4 users

                          detail-infomation.com

                          (アルミニウム)電解コンデンサは、電源回路には必ず必要な部品です。この電解コンデンサには寿命があります。 電解コンデンサの寿命に影響を与える条件は環境条件では、温度、湿度、気圧、振動などであり、電気的条件では印加電圧、リプル電流、充放電などがあります。この中で寿命を決める大きな要素が温度とリプル電流による発熱となります。 ではこれから電解コンデンサの寿命について説明します。 なぜ電解コンデンサに寿命があるのか電解コンデンサの構造によって寿命が存在します。 電解コンデンサはアルミ箔の電極と絶縁紙を交互に重ね、ロール状に巻き込んである構造をしています。このロール状にしたものをアルミの筒に入れ、ゴムで封止しています。また絶縁紙には静電容量を増やすために電解液と呼ばれる油が含浸されています。 絶縁紙に含浸された電解液は時間が経つと、封口ゴム(封止ゴム)を浸透して外部に漏れ、蒸発し、抜けていきます。

                          • 学び
                          • 2019/10/04 14:08
                          • 【VBA】選択したセルを取得する『Selectionプロパティ』の使い方

                            5 users

                            detail-infomation.com

                            Selectionプロパティとはユーザーが選択しているセルを返すプロパティです。 選択している範囲によってSelectionプロパティが返す値が変わります。 例えば、 A1セルを選択している状態Selectionプロパティの内容はRange("A1")を指すことになります。 A1~C3のセル範囲を選択している状態Selectionプロパティの内容はRange("A1:C3")を指すことになります。

                            • テクノロジー
                            • 2019/06/24 17:11
                            • Excel
                            • Excelのショートカットキー全230個の一覧表!【2021年最新】

                              10 users

                              detail-infomation.com

                              などありますね。 このような有名なショートカットを含めてExcelには200個以上のショートカットが存在します。 でも問題なのが、ショートカットには覚えた方が便利なものもあれば、覚える必要がないものがあるということ・・・ なので今回は、Excelのショートカット全230個をまとめて、便利度でランク付けしました。 ランク付けの基準は

                              • テクノロジー
                              • 2019/06/22 16:35
                              • excel
                              • あとで読む
                              • 【『ベース抵抗』と『ベースエミッタ間抵抗』の役割】なんで付いているの?

                                4 users

                                detail-infomation.com

                                バイポーラトランジスタにはベースに直列に入っている『ベース抵抗』とベースとエミッタ間にある『ベースエミッタ間抵抗』があります。 この抵抗について詳しく説明します。 『ベース抵抗』と『ベースエミッタ間抵抗』について 上図のようにバイポーラトランジスタには『ベース抵抗RB』と『ベースエミッタ間抵抗RBE』が接続されています。 回路設計者にありがちなのが、設計する時に『ベース抵抗RB』と『ベースエミッタ間抵抗RBE』を抜かしてしまうことです。 この抵抗には接続されている意味がちゃんとあるのです。この抵抗がない場合、トランジスタが壊れたり、オフ状態の時に誤動作してオンしてしまう可能性があります。 今回は、『この抵抗はなぜ接続されているの?』『最適な値は何Ω?』など説明します。 ベース抵抗がある理由 『ベース抵抗RB』がある理由は大きく2つあります。 トランジスタや駆動回路(IC等)の保護のためスイ

                                • テクノロジー
                                • 2019/02/27 21:44
                                • 当サイトについて

                                  9 users

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                                  • テクノロジー
                                  • 2019/02/06 12:34
                                  • 『グランド(GND)』と『接地(アース)』の意味と違いについて!

                                    7 users

                                    detail-infomation.com

                                    回路図には必ずグランド(GND)が描いてあります。 このグランド(GND)の意味はご存知でしょうか。 また、このグランド(GND)と似たような意味で使用される接地(アース)があります。 グランド(GND)と接地(アース)の違いはご存知でしょうか。グランド(GND)と接地(アース)には種類があるのはご存知でしょうか。グランド(GND)と接地(アース)は回路記号が違うのはご存知でしょうか。

                                    • テクノロジー
                                    • 2018/12/28 09:25
                                    • MOSFETにゲートソース間抵抗が接続されている理由

                                      4 users

                                      detail-infomation.com

                                      MOSFETのゲートとソースには抵抗(ゲートソース間抵抗と呼ばれます)が接続されているのをよく見かけます。でも一体この抵抗は何のために接続されているのでしょうか?とりあえず、おまじないとして10kΩを接続すると良いとか言いますが、それは一体なんでなのか・・・ ゲートソース間抵抗を接続する理由が分からなかったので調べてみました。これから詳しく説明します。 ゲートソース間抵抗を接続する理由入力信号がない時(オープンになった時)に確実にゲートの電位を0Vにするため MOSFETをオフする際に、入力信号をオープンにする制御ICがある場合を考えてみます。 この時、ゲートソース間抵抗RGS を接続せずに、MOSFETをオフすると、MOSFETのゲートは入力インピーダンスが高い (ゲートに電圧をかけてもほとんど電流が流れないということ)ため、ゲート電位はLow(通常、0V)にならず、浮遊状態となり、基準

                                      • テクノロジー
                                      • 2018/11/26 10:10

                                      このページはまだ
                                      ブックマークされていません

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