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電卓と信号処理に関するotori334のブックマーク (12)

  • https://twitter.com/magicarchtec/status/1565473027617603585

    https://twitter.com/magicarchtec/status/1565473027617603585
  • 第二十一項 ロータリーエンコーダとノイズ対策・割り込み – kusamura

    電子工作創作表現(2019/12/04) スライドPDF ロータリーエンコーダ 無限回転できるツマミ パラメータの選択などに使える 今回ロータリーエンコーダを紹介します。パーツとしては地味でちゃんと使おうとすると意外と込み入っているのですが、使えるようになっておくと便利なのでやっておこうと思います。 ロータリーエンコーダの機能 無限に回転させられる ボリュームのようなアナログ値ではなく、デジタル信号 パッと見ボリュームとほぼ同じ見た目ですが、ロータリーエンコーダは無限に回すことができるので、1回転以上する必要があるような場面で使われます。そのため、ボリュームのようなアナログの値ではなく一定の角度ごとにカウントされるデジタルの信号をやりとりすることになり、analogread()のように一行でサクサクとはいかず、ある程度プログラムを書いてあげる必要があります。 ロータリーエンコーダの用途 選

  • “液体”でリアルタイムAI学習 環境音に最適化、低消費電力でエッジデバイス応用に期待

    独自開発した液体に音の信号パターンを与えることで高速にAI学習する──東京理科大学と産業技術総合研究所の研究グループが、4月28日にこんな研究成果を発表した。コンピュータのみでの処理に比べて消費電力を低く抑えられ、処理も高速に行えることからエッジデバイスでのAI学習への応用が期待できるという。 ニューラルネットワークの中間層を、コンピュータの代わりに物理系の作用を使って情報処理する手法は「リザバーコンピューティング」と呼ばれている。その例として研究グループは「貯水池(リザバー)の水面に石を投げ込んで生じた波紋のパターンは、投げ込んだ石のサイズや投げ込む順序を反映することから、石の時系列情報を推測できる」と説明する。 研究グループは、生活環境で聞こえる人の声などの周波数に適した、イオン性の液体を開発。入力をパルス信号で与え、液体を通過して電流として応答する際に、電流の減衰時間に入力の特徴が反

    “液体”でリアルタイムAI学習 環境音に最適化、低消費電力でエッジデバイス応用に期待
  • チップチューン - Wikipedia

    ゲームボーイを使用したチップチューンを演奏する際の機材構成 チップチューン (英: Chiptune) は、コンピュータ音楽の黎明期において厳しい制約のある音源チップのみで作られた音楽のスタイルを志向した音楽ジャンルである。 概要[編集] おもに1980年代に発売されたパーソナルコンピューターや家庭用ゲーム機に搭載されていた内蔵音源チップを直接使用したり、それらをエミュレートした環境で作られる場合が多い。また、他の音源で「チップチューン風」の音楽が作られたり、他の楽器音と同時演奏されることもある。これらが広い意味でのチップチューンと見なされる場合もあるが、実機特有の雑音(ヒスノイズ・ハムノイズ・クリップノイズなど)や位相のずれを「実機らしさ」として評価される場合がある為「実機演奏された物だけがチップチューンである」という見方もある。 チップチューンに使われる音源には、「同時発声数が少ない」

    チップチューン - Wikipedia
  • デジタルアイソレータとは | 丸文株式会社

    いつも当社サイトを閲覧いただきまして、誠にありがとうございます。 現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、当社の推奨利用環境の対象外となります。 Internet Explorerをご利用の皆さまは、後継のブラウザであるMicrosoft EdgeやGoogle Chromeなど当社の推奨利用環境にて閲覧ください。 ご不便をおかけし誠に恐れ入りますが、ご理解を賜りますようお願いいたします。

    デジタルアイソレータとは | 丸文株式会社
    otori334
    otori334 2021/12/29
    容量絶縁方式の入力側は容量負荷だけでなく低抵抗も含むので分圧できず不便.閾値も不自由で現状専らデジタル通信用.光結合型はアナログ回路に使いやすい.
  • 0と1では解けない問題がある――アナログコンピューターが再び注目を集める理由とは | fabcross for エンジニア

    米ノートルダム大学の研究チームは、既存のデジタルコンピューターが苦手とする多変数問題について、アナログ「ソルバー」を利用することで、より最良の解を速く導くことができると発表した。研究成果は2018年11月19日の『Nature Communications』に掲載されている。 アナログコンピューターは20世紀初頭から中頃まで、潮位予測器や弾道計算機をはじめ、NASAの初期ロケットの打ち上げにも使われてきた。始めは歯車や真空管を、後にトランジスターを利用し、電圧などの測定値を計算結果としていた。例えば2つの数の和を計算したい場合、その2つの数に対応する電圧を加算するだけでよく、リアルタイムに結果が得られる。ただ、アナログコンピューターは変数の再設定が難しく、用途が限定されがちで、ノイズの問題もあることから、量産トランジスターや集積回路の台頭に伴い、より柔軟性のあるデジタルコンピューターに取っ

  • http://www.easyaudiokit.com/bekkan/JitterCleaner/jittercleaner.html

    otori334
    otori334 2021/07/18
    “ジッタ・クリーナを調べてみる! の巻き”
  • 『5V電源のノイズ』

    大好きのブログ 2019年06以前の記事にはリンク切れ(Yahooブログ)が大量にあります。 自作DAC,自作アンプの初心者です。電気は独学・素人、故に、 技術的内容は信用されないようにご注意下さい!! ちょこっと5Vの電源のノイズをオシロで観てみました。 オシロや条件は下記の通りです。 ---------------------------------- 【供試機材】 RIGOL (リゴル) デジタルオシロスコープ (50MHz DS1054Z) x1プローブ,ACモード,帯域制限20MHz,FFT表示 ---------------------------------- 【測定対象】 Vppの小さかった順序 ①無し (基準) ②ニッケル水素電池 (Amazon大容量タイプ4直列) ③ACアダプタ 5V (秋月電通商の平らな形 NP12-1S-523) ④モバイルバッテリー5V (i

    『5V電源のノイズ』
    otori334
    otori334 2021/07/18
    “実際にパソコン用電源を単体で使おうとするならば メインコネクタの「緑」とGNDをショートさせればよいです”
  • iPhoneはヘリウムにさらされると死ぬ - GIGAZINE

    iPhoneApple WatchなどのApple製品が、ヘリウムにさらされると故障し、最悪の場合そのまま文鎮化することが、ある病院の事故から明らかになりました。 iPhones are Allergic to Helium | iFixit https://ifixit.org/blog/11986/iphones-are-allergic-to-helium/ アメリカ・シカゴにあるモリス病院でシステムを担当するエリック・ウッドリッジさんは、新しく導入することになったGE製のMRIの設置途中に、「携帯電話が動かなくなった」という報告を病院職員から受けました。ウッドリッジさんはすぐに「MRIが何らかの電磁パルスを出しているのではないか?」ということが思い浮かび、病院内の他の機器への影響を考えて青ざめたとのこと。 しかし、調査した結果、故障したのはiPhoneApple Watchなど

    iPhoneはヘリウムにさらされると死ぬ - GIGAZINE
  • 「MEMSデバイスが水晶デバイスを超えた」、小型品や低消費電力品、高安定品などを用意

    テレビやパソコン、スマートフォンといった電子機器に欠かせないクロック信号。クロック信号が止まれば、その電子機器自体の動作も止まってしまう。電子機器を人間の体に例えれば、クロック信号源は心臓に相当する。つまりクロック信号源は、極めて重要な「パーツ」なのである。 これまでクロック信号源といえば、水晶デバイスを使用するのが一般的だった。ところが最近になって、この牙城が崩れ始めている。シリコン基板上に微小な機械を作り込み、それを振動させてクロック信号を得るMEMSタイミング・デバイスが実用化され、ユーザー層を徐々に拡大させているからだ。 そのMEMSタイミング・デバイスにおいてリーダー的な役割を果たしているのが米SiTime社だ。同社は2014年に日のメガチップス社に買収されて同社の一部門となり、さらに取り組みを強化している。今回はSiTime社のマーケティング担当Executive Vice

    「MEMSデバイスが水晶デバイスを超えた」、小型品や低消費電力品、高安定品などを用意
  • FFTとは? ~本当は正しくないFFTの周波数特性~

    エンジニアや理工系の人と話をしていると、FFT=周波数特性と勘違いしている人が大勢います。それも絶対に正しいと思っている人が居るんだけどそれは大間違いです。 なるべく数式を使わずに簡単にFFTとは何であるのかを解説します。 フーリエ変換とは フーリエ級数展開とは フーリエ変換やフーリエ級数展開の特徴 標化と量子化 離散フーリエ変換(DFT)とは 高速フーリエ変換(FFT)とは FFT(DFT)の質 どうしてFFTは正しくないのか (おまけ)スペクトル推定法と基底変換 (おまけ2)フーリエ変換の存在についての補足 参考リンク 関連記事 フーリエ変換とは フーリエ変換=FFTと思っている人も多いのですが、これも間違い。 フーリエ変換とは 無限に続く任意の連続信号(1次元)を、無限の周波数までのsin波とcos波の重ねあわせとして表現できる ことを利用してある任意の信号を、sin波とcos波

    FFTとは? ~本当は正しくないFFTの周波数特性~
  • アンバッファゲートICのはなし - SUDOTECK

    アンバッファゲートICとは CMOSゲートICシリーズの中で、1段だけのCMOSプッシュプル構成のICシリーズを74HCUXXシリーズと呼んでいます。[U]の意味は UnBuffer ということで、1段だけで波形整形バッファーがないという意味です。 ハード的には 右図は 74HCU04のアンバッファーインバーターの1個分の回路です。 単純にコンプリメンタリプッシュプルのCMOS構成と入出力に保護ダイオードと抵抗があります。このため、CMOSの閾値付近の特性が緩やかになっているため、アナログ的な使用が出来、特に発振回路などは30MHz程度まで十分に発振できます。 もうすこし高速な周波数で使いたい場合は 74AHCU04 などを検討すると良いでしょう。 実際に1個の74AHCU04でFMワイヤレスマイクを製作した例がRF (アールエフ) ワールド 2010年 06月号に紹介されています。 右図

    アンバッファゲートICのはなし - SUDOTECK
    otori334
    otori334 2020/06/14
    “CMOSの閾値付近の特性が緩やかになっているため、アナログ的な使用が出来、特に発振回路などは30MHz程度まで十分に発振できます。もうすこし高速な周波数で使いたい場合は 74AHCU04 などを検討すると良いでしょう”
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