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熱と制御に関するotori334のブックマーク (5)

  • 熱電対における冷接点補償の実装 | Analog Devices

    D/Aコンバータ(DAC)►D/Aコンバータ(DAC)詳細: D/Aコンバータ(DAC)高精度コンバータ(DAC)►高精度コンバータ(DAC)詳細: 高精度コンバータ(DAC) 電圧出力 DAC► 電圧出力 DAC 詳細: 電圧出力 DAC シングル‐チャンネル電圧出力D/Aコンバータ バイポーラ供給電圧出力D/Aコンバータ パラレルインターフェース電圧出力D/Aコンバータ マルチチャンネル電圧出力D/Aコンバータ 高電圧D/Aコンバータ(≧20V) 単電源電圧出力D/Aコンバータ

  • 激安リフロー炉の改造を改造してみた件 - Qiita

    激安リフロー炉T-962とその改造 中国製の激安リフロー炉T-962というのがあって、3万円くらいで買えてしまいます。とはいえ標準だと制御が甘くてあまりうまくリフローでできないようです。そこで熱電対を追加して改造ファームウエアを書き込んで使っている例が紹介されています。私はこちらの記事を参考に改造してみました。 この改造をして、ソースコード内の温度プロフィルを調整することで、それなりにリフローはできるようになったのですが、どうも温度が上がりきらないことがときどきあったり、また炉内で温度が不均一なようで、特に端のほうでは半田が融けていないことがたびたびあります。 制御アルゴリズムの変更 まあこんなものかなあ、と思っていたのですが、改めて改造ファームウエアのソースコードを読んでみると、温度の制御がちょっとマズい(というか改善の余地がある)のではないかと思えてきました。このファームウエアでは、1

    激安リフロー炉の改造を改造してみた件 - Qiita
  • H3X – A Motor with High Power Density › Sustainable Skies

    H3X, a motor company started by three University of Madison, Wisconsin graduates, promotes its integrated motor/inverter power plant as “the next step in the evolution of electric propulsion technology.”  With Their HPDM-250’s 13-kilowatt-per-kilogram continuous power ability, it meets ARPA-E’s (Advanced Research Projects Agency–Energy’s) criteria for powering large, 737-type aircraft. Electronics

    H3X – A Motor with High Power Density › Sustainable Skies
  • 熱伝達率とは~制御工学の基礎あれこれ~

    ・In English 前提知識 ・熱量と温度の関係 ・対流熱伝達 ・Scilabの使い方 対流熱伝達における熱伝達率の求め方について説明します。 ■対流熱伝達のおさらい 対流熱伝達の式は以下のとおり。 ここで熱量Qは以下となります。 これを上式に代入すると、 となります。 ■熱伝達率とは 熱伝達率とは、対流による熱交換の効率の良さを定義したもので、熱伝達率が大きいと早く熱交換され、 熱伝達率が小さいと熱交換がしづらくなります。熱伝達率 hは以下の様に定義します。 <ヌセルト数とは> 上式において熱伝達率を決める要素の一つにヌセルト数(ヌッセルト数)があります。 ヌセルト数は、動きのない液体において、対流によって熱伝達能力がどれくらい大きくなったを表したもので、ヌセルト数が大きくなると伝達能力が大きくなります。 ヌセルト数の意味を違う言い方で説明すると流体がいかによく混ざりやすい状態である

    otori334
    otori334 2020/08/07
    プラントル数 Pr < 1 の物質は温度境界層が厚いので熱交換しにくい ->風速上げ乱流化,境界層破壊
  • スイッチング電源の課題と対策

    単純なスイッチング電源には、課題が2つある。高調波を多く含むことと、無効電力が増えてしまうことだ。これを防ぐためにPFC回路が役立つが、PFC回路にも欠点がある。そこで、1つの方策を提案したい。 →「Wired, Weird」連載一覧 前回触れたように、スイッチング方式のAC-DC電源にはいくつかの問題がある。1つは高調波の発生/大きな無効電力の問題である。高調波の原因は、ダイオードブリッジでAC入力を整流している部分にある(図1)。 AC入力電圧が1次平滑電圧(平滑コンデンサC1の電圧)より高いときには、ダイオードブリッジを介してC1へと電流が流れる。このとき電源ラインに一斉に電流が流れることから、電圧波形に歪(ひずみ)が生じる。これが高調波の原因である。また、AC電圧が低いときには電流は流れないので、電力が消費されず、無効電力が増大することとなる。 これらの問題への対策として、PFC(

    スイッチング電源の課題と対策
    otori334
    otori334 2020/06/03
    サイリスタとフォトカプラの応用例.CRDだけで済む場合もあると思うが
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