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    WWDC25

『エンジニアの電気屋さん』

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  • EtherCATのマスターの作り方 市販のスレーブ機器と接続を想定

    3 users

    misoji-engineer.com

    産業用Ethernetで人気の「EtherCAT」を使ってラズベリーパイ(raspberry pi)と市販のデバイスとの接続方法を紹介します。 ※但し筆者も数万以上する高価な市販の「EtherCAT」のスレーブデバイスを持っていないので、接続想定してマスター作るまでがメインの記事となっています。 EtherCATのメリット 概要だけ簡単に「EtherCAT」に説明させていただきます。 産業用Ethernetの一つで「EtherNet/IP」「PROFINET」と同様に高いシェア率を保っています。 開発元はドイツのFA機器メーカであるベッコフオートメーション(Beckhoff Automation GmbH)です。 特徴・メリット例としては「1つのマスター⇔複数のスレーブが同時通信可能」「1usレベルの精度の精密時刻同期機能」などが挙げられます。 EtherCATとPLCの両方がラズベリーパ

    • 世の中
    • 2023/02/10 13:06
    • CAN通信に入門!波形とプロトコルを確認してみた

      5 users

      misoji-engineer.com

      CAN通信の波形測定・解析をしてみました。 ラズベリーパイとPythonでCAN通信のテストを行っています オシロスコープでCAN通信の差動電圧レベルを確認できました。 1bitあたりの時間も確認してCANの通信速度も実際に測定しています またアナライザでプロトコルを確認し、フレームの始めから終わりまで解析しました。 CAN通信のCRC・ACKの解析まで実施できました CAN通信のテスト方法、測定の仕方まで詳細に紹介していきます。 CAN通信の仕組み CAN通信の仕組みに関して概略だけ紹介させてもらいます。 CANは半2重通信の差動信号となっており、ノイズに強い通信となっています。 通信速度は最大で1Mbpsです。(実使用では125kbps~500kbpsの使用が多いということ) 自動車の中という過酷な環境でも安定した通信が可能となっています。 CAN通信と同じく、差動信号であるRS485

      • テクノロジー
      • 2021/03/18 10:58
      • PoEスプリッターでUSBの5Vを給電してみた

        3 users

        misoji-engineer.com

        PoEスプリッターの「USBの5Vの電圧」と「通信速度」を測定してみました。 分離(変換)されたUSB5Vの電圧が問題ないことをテスターで確認しました。 PoEスプリッターにより5.09Vが作られていることが分かります。 もちろん通信速度も問題有りませんでした。ギガビットイーサの速度を確認できています。 結論として、PoEスプリッターで分離された「給電」と「通信」は安定していました。 テストでの確認内容・詳細について紹介していきます。 PoE給電の詳細・仕組みに関しては下記記事で説明してます。(リンク先はこちら)

        • 暮らし
        • 2021/02/23 15:22
        • ラズベリーパイができること!産業利用・業務利用の使い方を紹介

          4 users

          misoji-engineer.com

          最新のラズパイ4に関しては「CPUはクアッドコア」「メモリも4GB」も搭載されています。 一般用のPCと遜色がないぐらいのスペックを持つようになっています。 Raspberry piを業務利用での使い方 ラズベリーパイを業務で使うことで業務改善・コストダウンが見込めます。 理由としては下記点が考えられます ・「ラズパイの購入費用」が「一般的なPCの購入費用」と比べて遥かに安い ・ラズパイはプログラミングに必要な環境がインストール済(環境構築が楽) ・ラズパイでの業務改善の記事がネット上で溢れているので情報取集が楽 ラズパイをサーバーとして使う 最新のラズパイでサーバーとしての性能が格段にスペックアップしています。 従来のラズベリーパイ3B+では有線LANはUSB2.0のIF経由で動作していました。 そのため最大300Mbpsと速度が制限されていました。 しかし最新のラズパイ4は「Gbit

          • テクノロジー
          • 2020/06/08 08:02
          • IoT
          • DIY
          • ラズパイのサーバーを性能比較!NASの速度・負荷を確認してみた

            3 users

            misoji-engineer.com

            最新のラズベリーパイ4は「USB3.0」「Gbit Ethernet(1Gbps)」のインターフェースが追加されており、ストレージ・LAN通信での高速化が見込めます。 サーバーとしてのスペック向上に何処まで繋がるのか、今回はラズパイ+外付けHDDでNASサーバーを自作して確認してみました。 サーバーの性能にはネットワークの通信速度が一番重要 今回の結論としてはラズパイ4からスペックアップした有線LANのIFである「Gbit Ethernet(1Gbps)」が一番速度に影響しました。 従来のラズベリーパイ3B+では有線LANはUSB2.0のIF経由で動作していたので最大300Mbpsと速度が制限されています。 しかし今回のRaspberry Pi 4 model Bは「Gbit Ethernet(1Gbps)」にスペックアップされています。 有線LANはギガの通信帯域がありますので、特にRe

            • 世の中
            • 2020/05/23 00:52
            • PythonでPLC(シーケンサ)と通信してデータを読み出す方法

              3 users

              misoji-engineer.com

              PythonでPLC(シーケンサ)のプログラム・データと通信しました。 「ラズベリーパイ(raspberry pi)」+「CODESYS」上で動作・デバッグしています。 誰でも簡単に実行することができます。 PythonのスクリプトでCODESYSは実行できる 今までの記事で「ラズベリーパイ(raspberry pi)」+「CODESYS」によるシーケンス制御を行ってきました。そして今回は最近主流のプログラミング言語「Python」でスクリプト実行できますので、その手段を紹介したいと思います。 Pythonで簡単な実行例を紹介します 今回のゴールとしてはPLC(シーケンサ)が動いている最中に「Python」で内部変数(データの一部)を読み取りたいと考えています。 具体的には「SWを押している時間」を取り込む簡単な例を紹介します。他にも「生産個数」「出力回数・時間」をカウントしたい場合にいく

              • テクノロジー
              • 2020/04/29 08:30
              • python
              • ラズベリーパイのGPIOの使い方!5V/12Vを制御してみた

                45 users

                misoji-engineer.com

                ラズベリーパイのGPIOはコマンド・Pythonから簡単に制御出来て非常に便利です。 GPIOから直接は3.3V出力しかできませんが、トランジスタを利用すれは5V/12Vも制御できます。 PythonでGPIOを制御しつつ、市販の電子部品を使って5V/12Vを駆動する方法を紹介します。 実際に3.3V/5V/12VをON/OFFさせたのを動画にもまとめています。 最初にご覧になるとイメージしやすいと思いますので是非ご覧ください。 ラズベリーパイのGPIOの電圧は3.3V ラズパイのGPIOは3.3V入出力です。 3.3Vならば簡単に直接駆動することができます。(最大16mAまでですが…) LED・小さなモータレベルならば動作できるスペックとなっています。 ラズパイのGPIOをPythonで制御する ラズベリーパイのGPIOのON/OFFはPythonで簡単にON/OFFできます。 今回使う

                • テクノロジー
                • 2020/04/28 14:20
                • Raspberry Pi
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                • GPIO
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                • ラズパイでカメラの使い方!Pythonとコマンドの基本・応用例を紹介

                  13 users

                  misoji-engineer.com

                  ラズベリーパイをカメラに取り付けると多くのことができるようになります。 「写真」「動画」「画像認識」「物体検出」…など様々な用途で活躍可能です。 またラズパイならばカメラをPython・コマンドから制御できるので自由にカスタマイズできるのも非常に便利です。 ラズパイ+カメラの基本的な使い方から応用まで紹介していきます ラズパイのカメラで写真撮影して画像を保存する まずは「写真」を撮るコマンド・Pythonのプログラムを紹介します。 ラズパイで写真撮影するコマンド ターミナルを開いて、下記コマンドを入力することで「test.jpg」という画像が保存されます

                  • テクノロジー
                  • 2020/04/26 11:57
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                  • Raspberry Pi
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                  • フォトカプラの使い方 ラズベリーパイで絶縁して24Vを動かしてみた

                    4 users

                    misoji-engineer.com

                    PC817はDIP品ですのでブレッドボードへの挿入も簡単で電子工作にピッタリです。 今回はPC817を使って24Vリレーを動かせるように回路検討をしていきます。 フォトカプラだけで回路設計できるか確認してみた まずはフォトカプラだけで今回使う24Vリレー(ミニパワーリレーMY4 DC24)を動かすのに必要なスペックを持っているかを確認する必要があります。 フォトカプラPC817だけで24Vリレーは駆動できるか確認 まず最低限、下記2つの両方OKでないとフォトカプラPC817だけでは回路が作れません。(他にも順電流・経年劣化・CTR(電流伝達率)など多くのことを検討する必要がありますが、今回はデバッグレベルのため省略) ①コレクタ-エミッタ間で24Vの「電圧」はOKか? ②コレクタ-エミッタ間で36.3mAの「電流」はOKか? データシートを見て確認していきます。PC817のデータシートはネ

                    • 暮らし
                    • 2019/04/23 12:04
                    • Google Edge TPUを購入してラズベリーパイと機械学習してみた

                      10 users

                      misoji-engineer.com

                      ついにGoogleからエッジ向けのプロセッサ「Google Edge TPU」が発売されました。今回はUSB Acceleratorとラズベリーパイを使って機械学習のデモを試してみます。 Google Edge TPUとは 2019年3月にGoogleが「Coral」というブランドで「Google Edge TPU」を発売しました。公式HPはこちらです Googleが数年前から機械学習に特化したICを開発していました。(現在は第3世代ということです) テンソル・プロセッシング・ユニット(Tensor processing unit、TPU)というのが本当の名前で、このTPUをエッジ向けに特化したデバイス「Google Edge TPU」となります Google Edge TPUとして発売されたのは 発表されたのはオプション的なカメラモジュールなどを含めると「5つ」の製品なのですが、「Goo

                      • テクノロジー
                      • 2019/04/23 03:44
                      • tpu
                      • edge
                      • Google
                      • あとで読む
                      • エンジニアの電気屋さん

                        3 users

                        misoji-engineer.com

                        機械学習・ディープラーニング用のPCを自作してみました。 パーツの予算総額は約15~20万円のミドルスペックです。 機械学習で重要なGPUメモリを重視して、デスクトップPCを組んだ内容を紹介します。

                        • テクノロジー
                        • 2019/04/15 13:57
                        • ソフトウェアPLC「CODESYS」の使い方まとめ

                          8 users

                          misoji-engineer.com

                          実質フリー(無料)で使えるのソフトウェアPLC「CODESYS」の使い方をまとめました。 「CODESYS」はラズベリーパイでデバッグできるため「自分でPLC(シーケンサ)を色々触ってみたい!」という方におすすめな記事となっています。 IEC 61131-3に準拠 前回まではラダーを紹介していましたが(最初から読みたい方はこちらから)「CODESYS」はPLCの規格であるIEC61131-3に準拠しているため5つの言語が使用可能です。ラダー(LD)は5つの言語の内の一つです。 5つの言語は下記となっています。今回はこの5つの言語で同じ内容のプログラムを動作させるまでの使い方をまとめたいと思います ①LD(Ladder Diagram_ラダー・ダイアグラム) ②FBD(Function Block Diagram_ファンクション・ブロック・ダイアグラム) ③SFC(Sequential Fu

                          • テクノロジー
                          • 2019/04/15 06:00
                          • codesys
                          • PLC
                          • 未経験・社会人向け! Pythonと機械学習の勉強方法・始め方

                            53 users

                            misoji-engineer.com

                            未経験で社会人である筆者がPythonと機械学習を学びました。 「今回の勉強方法はかなり実用的かつ効率的!」と強く実感した内容でしたので紹介します。 UdemyがPythonと機械学習の始め方に最適! 結論から言いますとUdemy の講座を受けました。 未経験・初心者だった筆者がPythonを触れるようになり、機械学習のプログラムを作っています。 筆者が受けた講座はこちら!おススメ! Python 3 入門 + 応用 +アメリカのシリコンバレー流コードスタイルを学ぶオンライン講座 時間がない社会人が「Python」「機械学習」を効率良く身に付く勉強方法です。 下手な参考書買うより圧倒的に安く、効率良く隙間時間でスキルを身につけれます。 次章から経緯を説明していきます なぜ「Python」「機械学習」の勉強を始めたか 筆者が「Python」「機械学習」の勉強を始めようとしたきっかけは、このA

                            • テクノロジー
                            • 2019/04/15 04:47
                            • Python
                            • あとで読む
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                            • Pythonと機械学習ができること 画像認識を工場の事例で試してみた

                              269 users

                              misoji-engineer.com

                              工場を想定した事例をPythonで画像認識 今回は「工場の制御機器で使われているPLC(シーケンサ)」+「画像認識+測定」含めた事例を想定してPythonで制御してみます。 想定しているイメージとしては下記です。「PLC(シーケンサ)で工場内の機器を操作する」+「製品を画像認識で測定する」工程をまとめて管理したいと思います 但し、工場の制御機器におけるPLC(シーケンサ)に関しては「ラダー」という特殊なプログラミング言語で書かれていることが大半でPythonでは直接プログラムできません。 そのためPLC(シーケンサ)自身にはそのままのラダープログラムで動いてもらいます。ラダーの箇所(製造工程)が終わったらGPIO経由でPythonに通知して画像認識(測定工程)を行います Pythonへの通知方法はGPIOでなくても何でも構いません(筆者が使いやすかっただけです)。 Python側はPLCか

                              • テクノロジー
                              • 2019/04/14 15:05
                              • python
                              • あとで読む
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                              • FPGA入門用おすすめ評価ボード 初心者向けの始め方・使い方

                                3 users

                                misoji-engineer.com

                                ※正規品を買うか,ノーブランド品を購入するかは読者の皆様にお任せします。(とりあえず筆者の怪しいノーブランド品でも動きました) FPGA評価ボードにプログラムを書き込ときはコネクタを差し込むだけで可能です。 電源は5V出力のACアダプタでOKです FPGA評価ボードの電源は一般的なACアダプタ(DCプラグ内径2.1mm)を使ってもらえればOKです 家庭で転がっている5VでDCプラグ出力のACアダプタを探して挿せるか確認してもらえれば大丈夫かと思います。筆者のBUFFALO製の何かの製品に使われていた奴です。 容量は使い方次第ですがデバッグレベルならば0.5Aでも1Aでも十分だと思います。もし手頃のがなければ下記のような5V出力の汎用電源アダプタを購入すればいいかと。 FPGAの開発ソフトウェア(Quartus)をダウンロードします IntelのホームページからQuartusをダウンロードし

                                • 世の中
                                • 2019/03/03 00:32
                                • PLC(シーケンサ)・ラダーがフリーで使える!おすすめ入門ソフト

                                  10 users

                                  misoji-engineer.com

                                  ラズベリーパイをPLC(シーケンサ)として使う準備編の記事です。 「PLC(シーケンサ)・ラダーがフリーで使える!おすすめ入門ソフト」を紹介します。 フリー(無料)でラダーのプログラムを実際に動かす手順を解説しています。 「無料でPLC(シーケンサ)・ラダーを色々触ってみたい!」という方におススメな記事です。 この記事ではソフトのインストールからラダー回路のシミュレーションまで説明します。 ※実際にラズベリーパイをPLC(シーケンサ)として動かす記事リンク先はこちらです。

                                  • テクノロジー
                                  • 2019/02/11 12:40
                                  • PLC
                                  • codesys
                                  • ラズベリーパイ
                                  • プログラム
                                  • ラズベリーパイでPLC(シーケンサ)・ラダーの使い方を学んでみた

                                    4 users

                                    misoji-engineer.com

                                    シミュレーションまで実行して、動作が問題ないことを確認しています。 ラズベリーパイの設定~デバッグ動作まで行っていきます。 接続図は下記イメージです。 PLC(シーケンサ)代わりに使うラズベリーパイのGPIO設定からスタートします。 「CODESYS」でGPIOマッピングをする ラズベリーパイのどこのGPIOピンを入力・出力にするかマッピングしていきます。 (まだラズパイのどのピンで入力・出力するか決めていないためです) 今回はラズベリーパイの「GPIO27」を入力、「GPIO17」を出力に選択します。 特に選択したピンに意図はそこまでありません。GPIOとして独立しているピンを選択しました。 前回の続きでPCで「CODESYS」を編集していきます。 まずデバイスの欄にある「GPIOs_A_B」を選択してGPIOの設定画面を出します。 ①まずはGPIOs'パラメータの箇所でどのピンを入力・

                                    • テクノロジー
                                    • 2019/01/15 00:39

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