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電源とコンデンサに関するotori334のブックマーク (14)

  • 小容量のDC/DCコンバータでコンデンサを充電したいです。おすすめのソフトスタート回路か定電流回路を教えてください。一応自分で考えてみたの... - Yahoo!知恵袋

    小容量のDC/DCコンバータでコンデンサを充電したいです。おすすめのソフトスタート回路か定電流回路を教えてください。一応自分で考えてみたのですがどれも筋が悪そうです。 小容量のDC/DCコンバータでコンデンサを充電したいです。おすすめのソフトスタート回路か定電流回路を教えてください。一応自分で考えてみたのですがどれも筋が悪そうです。 バイポーラトランンジスタを使う回路はまだ検討してません。定電流ダイオードはソフトスタートに使えなさそうです。定電流ダイオードが電流制限に使えるかどうかは未検討です。ntcサーミスタは瞬電に対応できなさそうなのと熱設計・選定が難しそうなのであまり使いたくないです。よろしくお願いします。

    小容量のDC/DCコンバータでコンデンサを充電したいです。おすすめのソフトスタート回路か定電流回路を教えてください。一応自分で考えてみたの... - Yahoo!知恵袋
  • XコンデンサとYコンデンサ|EMC村の民

    ノイズの伝搬モード XコンデンサとYコンデンサを効果的に使用するためには、ノイズの伝導モード「ノーマルモード」と「コモンモード」に関する理解が必須です。 ノーマルモードは、L(ライブ)と N(ニュートラル)をそれぞれ行って帰ってくるようにして逆向きに流れるノイズの伝導モードで、ディファレンシャルモードと呼ばれることもあります。 一方コモンモードは、L と N を同じ向きに流れていき、E(アース)を介して戻ってくるノイズの伝導モードになります。 XコンデンサとYコンデンサとは このうちノーマルモードは、商用電源の電流と同じ流れ方なのでイメージやすいです。 ノイズと商用電源では「周波数」が異なるため、Xコンデンサを使用するときには「L – N 間」にコンデンサを並列に接続して、周波数の高いノイズ成分だけをXコンデンサでバイパスします。 コモンモード コモンモードは、L と N に共通の電圧が掛

  • 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.
  • マルチウェイコンデンサとコンデンサアレー

    otori334
    otori334 2021/12/24
    “どちらもパルスノイズを抑えて安定した電源供給を行うことで音質改善効果があるが、周波数軸に対する改善か、時間軸に対する改善かと言う点でまったく効果が異なると思う”
  • 絶縁とノイズ対策|幅広い知識が必要で技術難度が高い|WTI

    みなさんこんにちは。第一技術部の赤谷です。 電気回路では、感電などの安全上の理由や予期せぬ電流破壊を避けるため、回路を絶縁する場合があります。 私たちがよく取り扱うものとしては、LANなどの通信インターフェースや絶縁電源などがあります。絶縁部の信号や電力の伝搬にはフォトカプラやトランスを用いることが一般的です。 このような絶縁回路ですが、ノイズ対策には注意が必要です。何のケアもしない場合、問題になることが多々あります。 その理由について説明します。 デジタル回路の動作クロックや電源のスイッチングに起因する高調波ノイズを抑制するにはできるだけ安定したグランドが必要です。しかし、絶縁によって導体を分離するということは、これとは逆の処置となりノイズ面では不利になります。 そこで絶縁の要件についてあらためて整理してみると以下のようになります。 ✓ 導体を分離する。 ✓ 直流電圧をかけても電流が流れ

  • コンデンサ・マイク用電源回路 | CQ出版社 オンライン・サポート・サイト CQ connect

    コンデンサ・マイクを使用するためには,比較的高い電圧の電源が必要です.図1は,コンデンサ・マイクに使用する48V電源の,簡略化した回路図です.12Vの電源から昇圧回路を使用して必要な電圧(ここでは48V)を発生させます.図1の回路で,黄色い部分の回路の役割の説明として,もっとも適切なのは,(a)~(d)のどれでしょうか.

    otori334
    otori334 2021/12/23
    “R1の電流は,出力電流の1/βの電流になります”
  • 超低ノイズで48V出力のマイクロフォン用ファントム電源、小型の昇圧コンバータを活用して実現 | アナログ・デバイセズ

    英語ニュースレターアナログ・ダイアログ(英語版)のニュースレターを配信登録するには、以下のボックスにメールアドレスを入力して送信をクリックしてください。 日語ニュースレター日語ニュースレターでは、最新の翻訳済みアナログ・ダイアログコンテンツの他、セミナー情報などをご紹介しています。 ニュースレターでは個人情報の入力なしに記事の閲覧が可能ですので、ぜひご登録ください。 日語ニュースレター配信登録 質問: 48V出力のファントム電源を必要としています。入力電圧として使用できるのは5V、12V、または24Vです。この条件で、小型かつ超低ノイズのファントム電源を実現することは可能でしょうか? 回答: シンプルな昇圧コンバータを使用し、EMI(電磁妨害)を低減するためのフィルタ回路を適用すると共に、小型化のためのちょっとした工夫を加えれば実現可能です。 プロ用のコンデンサ・マイクロフォンには、

  • 兵庫南50 on Twitter: "●ノートPCファンによる消防無線への障害 障害を受ける通信:消防無線(基地局) 原因:ノートPCの冷却ファン稼働時に発射されるパルス状の電波 対応:回路構成のトランジスタベースにコンデンサを追加… https://t.co/z7dpWQAm2E"

    ●ノートPCファンによる消防無線への障害 障害を受ける通信:消防無線(基地局) 原因:ノートPCの冷却ファン稼働時に発射されるパルス状の電波 対応:回路構成のトランジスタベースにコンデンサを追加… https://t.co/z7dpWQAm2E

    兵庫南50 on Twitter: "●ノートPCファンによる消防無線への障害 障害を受ける通信:消防無線(基地局) 原因:ノートPCの冷却ファン稼働時に発射されるパルス状の電波 対応:回路構成のトランジスタベースにコンデンサを追加… https://t.co/z7dpWQAm2E"
  • 電源とノイズのお話

    稿はC81でのstrvさんのサークル同人誌への寄稿原稿を元に書き起こしました。 寄稿原稿のpdf版 : strv-c81-nabe.pdf C80の寄稿もお願いされたのですが暇はあってもネタがなくて挫折しました。C82は特に依頼されてなかったりというnabeです。 今回は電源とノイズのお話。間に合わないと思っていたデジタルオシロが無事届いたので少し頑張りました。普段何気なく使っている電源ですが実際の動作はどうなっているんでしょうか。スイッチング回路がよくて3端子レギュレーターが良いという話は聞いてるけど実際どこまで違うのか? そんな話を少し調べてみました。 なお、回路の基礎知識は下記URLを参考にしてください。 アナログ回路とアナログフィルタの超入門 回路図の読み方入門 目次 目次 電源とノイズ スイッチング電源の基礎 スイッチング電源のノイズ 秋月スイッチング電源 LT1308昇圧ボ

    電源とノイズのお話
    otori334
    otori334 2021/07/18
    “ノイズ対策の常套手段は、3端子レギュレータより手前で高周波ノイズを除去し、3端子レギュレータで低周波ノイズを除去するというものです”
  • 極性無しのは使えなかったのか (#1196968) | 月周回衛星「かぐや」(SELENE)の打ち上げ延期、原因はコンデンサの逆付け | スラド

    ノンポーラ(極性無し)もありますが、回路によっては使えないので・・・。 素人すぎとの意見多数かと思いますが、以前はマザーボードへ取り付けミス があって使用中(通電中)に破裂して金属片を筐体内に撒き散らすこともあ り、自作ユーザではいちおうチェックするのが儀礼だった時代もありました。 大抵は破裂してから見つかることがほとんどなので、事前に見つけたのはGJ? 最近の電解コンデンサーは防爆弁のできがいいので爆発して金属片を撒き散らすってことはまずないだろうと思います。 ま、それはそれとして過去に遭遇した有極部品の逆付けは大抵の場合は指示が逆だったとかだったりします。 もとの回路図で逆に描いてあったり、基板のシルクが逆になっていて、CADデータから抽出した実装データはシルクに関係なく正しい方向になっていたのに実装屋さんが気を利かせすぎてシルク通りに実装してくれたり。 で、アルミ電解の場合は故障モー

  • 【2024年】タンタルコンデンサ メーカー16社一覧・製品価格 | Metoree

    タンタルコンデンサ メーカー16社一覧 【2024年】 タンタルコンデンサについての概要、用途、原理などをご説明します。また、タンタルコンデンサのメーカー16社一覧や企業ランキングも掲載しておりますので是非ご覧ください。タンタルコンデンサ関連企業の2024年8月注目ランキングは1位:株式会社トーキン、2位:ローム株式会社、3位:マルツエレック株式会社となっています。 タンタルコンデンサとは タンタルコンデンサとは、電解コンデンサの一種で、誘電体にタンタルの酸化物が使われているものです。 電解コンデンサとは、アルミニウムやタンタルなどの酸化皮膜を誘電体として用いたコンデンサを指します。一般的な特徴として、「静電容量が大きいこと」「電圧の極性があること」が挙げられますが、タンタルコンデンサはレアメタルであるタンタルの表面を酸化させて五酸化タンタル (Ta2O5) を形成し、それを誘電体としたも

  • ノイズ問題を複雑にする要因 | 村田製作所

    3-4. 電源インピーダンス 電子機器内の電源やグラウンドは、さまざまな回路で共用されますので、図3-4-1のようにノイズが流出したり侵入する容易な経路となります。ノイズの伝導を防ぐには、図3-4-2(a)のように電源用フィルタを挿入します。このときのフィルタの効果は、電源以外の場合と同様に、挿入損失やSパラメータで表現されます。 その一方で、電源は負荷の回路に電流を供給しています。図3-4-2(b)のようにデジタルICがつながり、その動作によって電源電流が変化すると、電源にノイズが誘導され、その回路自身の動作に支障が出ることもあります。この現象を電源電圧の変動と呼ぶことにします。電源用フィルタには電源電圧の変動を抑制する効果も求められます。 フィルタがノイズの伝導を防ぐときの効果と、電源電圧の変動を抑制するときの効果は、一般に同一ではありません。電源電圧の変動を抑制するときの効果は電源イ

    ノイズ問題を複雑にする要因 | 村田製作所
    otori334
    otori334 2021/07/16
    “電流が急変すると配線に電圧が食われて、電源電圧が変動して見える”
  • 2.7V 500F スーパーキャパシタ

    ◎動画のご説明をすれば、ご理解できますよね。 抵抗を付けようが付けまいが、スーパーキャパシタに接続した時点で電圧は1.65V程度になってます・・詰まり充電器から抵抗経由、或は充電器の内部抵抗や能力で、結果スーパーキャパシタの両端電圧は充電時の1.65Vから徐々に上昇してるので、これで良いのです。 そして、2.65V程度、詰まり2.7Vのリミット前に充電器を外してるので、正しい充電なのです。 このように充電されれば良いのです。 貴殿がお持ちのPCの電源の能力によって加減・・先ずは抵抗を付けて、電圧を見て、その抵抗を徐々に下げて行って充電し、2.6V程度で充電を止めれば良いのです。ここで、スーパーキャパシタは動画では1.65V程度から充電してます・・ここが味噌です、これ以上下がって行くともっと大きな電流が流れてしまうので充電器の能力によりますが、充電が大変です。 スーパーキャパシタの内部抵抗は

    2.7V 500F スーパーキャパシタ
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