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2020年6月4日のブックマーク (85件)

  • スーパー・トゥイーター・システム製作記

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    otori334 2020/06/04
  • 第31回:スーパーツイーターの追加  初心者の自作スピーカー講座 カノン5Dの資料室

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    otori334 2020/06/04
  • 研究設備 | 量子ナノデバイス研究グループ

    青木研究室ではデバイスの作製から評価、電気伝導測定などに必要な設備がすべて一通りそろっています。そのためほとんどすべての実験が青木研究室内だけで行えます。 試料作製設備 主にグラフェンなどの試料を作成するクリーンルーム及び試料作製装置です。 クリーンルーム エアシャワー付きクリーン度10000のクリーンルームです。試料の準備や微細加工などのほとんどの作業はここで行われます。 リソグラフィー装置 自作フォトリソグラフィー装置です。紫外線を露光し最小で1ミクロン程度の線幅まで描画することができます。 JEOL社製のSEMに電子線描画装置をマウントしたEBLシステムです。ステージはピエゾモーターステージに換装してあり、最小で100nm程度の線幅のパターンを作製できます。 蒸着機 ~10-5Pa程度で電極金属を蒸着することができる電子線/抵抗加熱式蒸着機です。クライオポンプに換装する予定で、一日に

  • パスワード認証

    アルミフレーム LECOFRAME blog レコフレームブログは下記へ引越しいたしました。 https://www.yukilabo.co.jp/LF_blog/index.php?QBlog

    パスワード認証
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    otori334 2020/06/04
  • 無菌操作用の自宅DIYクリーンベンチを作ろう~その2~HEPAフィルターとファンを設置 /バイオハッカー・ジャパン

    ツイート 2018.11.27 無菌操作用の自宅DIYクリーンベンチを作ろう~その2~HEPAフィルターとファンを設置 前回の続き↓です。 自室に無菌操作用のクリーンベンチが欲しい。DIYで作るか? /バイオハッカー・ジャパン無菌操作をするクリーンベンチは周りを覆っただけではダメです。なぜなら手をつっこまないと色々と作業出来ないし、手を入れるための隙間があればそこから雑菌が侵入するからです。そのため、クリーンベンチでは内部に無菌の空気を大量に送り込み、手を入れる穴からはつねに空気が外に向かって吹き出しているようにします。これで手を入れる穴を確保しつつ、中を無菌に保つことが出来ます。↓購入したHEPAフィルター ヨドバシ.comで送料込み2000円ぐらい ↓中身。表面積を稼ぐためにヒダヒダ構造になっています。空気清浄機用の30cm×33cmサイズです。 HEPAフィルターの「HEPA」とはH

    無菌操作用の自宅DIYクリーンベンチを作ろう~その2~HEPAフィルターとファンを設置 /バイオハッカー・ジャパン
  • CubeSat物語

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    otori334 2020/06/04
  • 電気工事士 - Wikipedia

    旧資格との関連[編集] 高圧電気工事技術者 → 第一種電気工事士(条件あり) 高圧電気工事技術者試験合格のみでは、第一種電気工事士としての工事はできない。 高圧電気工事技術者免状所持と所定の実務経験3年を経ることで、第一種電気工事士の免状を取得することができる。(現在でも有効) 許可主任技術者(後述)については、第一種電気工事士と同様である。(現在も有効) 電気工事士 → 第二種電気工事士(1987年より) 実務経験5年+講習(電気工事技術講習センターが実施)により第一種電気工事士に上位移行(講習1種と呼ばれていた)できる経過処置があった。2年間限定であり現在はすでに終了している。 資格取得方法[編集] 電気工事士免状は取得要件を満たした後、申請により住民票のある都道府県の知事より交付される。 取得要件[編集] 第一種電気工事士(試験合格+実務経験)[2021年4月1日以降] 第一種電気工

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    otori334 2020/06/04
  • 自作塗装ブースについて思うこと - こっけの造形日誌

    ※塗装ブースの作り方というより考え方(?)の紹介記事になります 塗装ブースの購入って一歩踏み出すのに勇気がいりますよね。金額や性能もそうだし、良い物を選べばそれなりに大がかりな製品になっちゃうし。 完全にAmazonの回し者なアクリジョン専用塗装ブース(集塵機)出来たよー。段ボール組んで内側にストッパー付けてUSBファンはめ込むだけ。小型設計ですがミストを良い感じに吸ってくれて、PCモニタ前でも汚れてないので成功かな?#こっけの制作日誌 pic.twitter.com/bMJxU4bWpY — こっけ (@kokke_sog) 2018年4月2日 昔は水性塗料メインで塗装していたのでミストだけ吸着できればいいやーとこんなのを自作して使っていました。でも水性といえど無溶剤というワケでは無いし、やっぱりサフ吹きや特殊な塗料(ラッカー系)も室内で吹きたいので、現在は我が家でも自作の塗装ブースを使

    自作塗装ブースについて思うこと - こっけの造形日誌
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    otori334 2020/06/04
  • テント生地の違いについて | テント屋ナビ

  • 地球の裏側で軽補修 塗装ブースの開発・正圧プッシュプル塗装ブース

    これまで紹介してきた塗装ブースは内部の気圧が外部より低い「負圧ブース」です。このタイプのブースは構造が簡単な為に安く製作できるメリットが有る反面、出入口の開閉時や各部の隙間等からダストを吸い込んで塗装トラブルに至るデメリットが大きく有ります。一方、内部の気圧が外部より高い為にダストの侵入が無い「正圧ブース」の多くはプッシュプル方式と呼ばれる給気用と排気用の2つの大容量ファン有し、これに機密性の高いブース体を必用とする為に構造が複雑で価格が高く、おいそれとは手が出せません。 とはいえ、ダスト等による塗装トラブルの多くを未然に防げる「正圧ブース」は魅力的なので、Sprex第二工場用の設備導入に合わせ、出来るだけ費用を抑える仕様を採用して自作する事にしました。そして完成したのがこの「正圧プッシュプル塗装ブース」です。 2階の事務所の下側に有るのがこの「正圧プッシュプル塗装ブース」です。近隣の住

  • Fingerprint解説サイト

    2013年の「Cookieless Monster: Exploring the Ecosystem of Web-based Device Fingerprinting」によると、Alexa のアクセス数Top1万のサイトのうち、4%のサイトがFingerprintに関する技術を用いていることが示されました。また、2014年の「The Web Never Forgets: Persistent Tracking Mechanisms in the Wild」では、Alexa のアクセス数Top10万のサイトのうち、5.5%のサイトがFingerprintに関する技術を用いており、今後も増えていくことが予想されます。 では、Fingerprintとは一体どのようなものなのでしょうか?Fingerprintのそもそもの語源は、英語で「指紋」という意味ですが、Web上では「Webサイト利用者の

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  • Bashのストリーム/パイプ処理を視覚的に理解する | ゲンゾウ用ポストイット

    ゲンゾウ用ポストイット シェル / Bash / Linux / Kubernetes / Docker / Git / クラウドのtipsを発信。 はじめに今日、サーバOSとしてLinuxが占める割合は非常に多いです。 Linuxサーバへログインして作業をすすめるにあたり、 Bash に上手に仕事を依頼できるかで生産性に大きな違いが出てきます。なぜなら、多くのLinuxサーバに標準搭載されているUIは、Bashだからです。 現在携わっているサービスのサーバも例に漏れずLinuxが利用されています。 "ストリーム/パイプ"を理解すれば"Bash"が理解できる"ストリーム/パイプ"を理解すれば"Bash"が、そして"Bash"の 便利さ が理解できます。 ですが、"Bash" のコマンドは処理の複雑さの割に短く、理解が進むまでは非常に敷居の高い仕組みになっています。 そこで、 "ストリーム/

    Bashのストリーム/パイプ処理を視覚的に理解する | ゲンゾウ用ポストイット
  • 名前付きパイプによるプロセス間通信をやってみる - Ayumu's I/O

    Windowsにおいてプロセス間通信(IPC)に使われる名前付きパイプについて調べました。 名前付きパイプ(Named Pipe)とは CreateNamedPipe関数 パイプに関連する他の関数 名前付きパイプのアクティビティの確認方法 プログラム サーバ側のソースコード クライアント側のソースコード 実行結果 名前付きパイプ(Named Pipe)とは 名前付きパイプとは、プロセス間のデータ転送のためのプログラミングAPI。メールスロットと異なり、信頼される双方向通信を実現できる。ファイルのようにアクセスでき、Windows I/Oの標準関数であるCreateFile関数、ReadFile関数、WriteFile関数、CloseHandle関数を使って扱うことができる。生成時に作成するインスタンスの個数を指定できるため、1つのサーバが複数のクライアントと通信することもできる。また、サー

    名前付きパイプによるプロセス間通信をやってみる - Ayumu's I/O
  • ロベールの部屋

    ここは私ロベールの運営するロベールの部屋です。 プログラミング情報サイトとして絶賛更新停滞中です。 ネタがあれば更新するかもしれません。 では、ごゆっくりどうぞ。 C++講座がになりました なんか凄い紹介されていますが、講座がになりました。 書かれている通り、かなり内容を変更しています。講座にはいくつかの間違いが含まれていますが、では可能な限り直してあります。説明の足りない部分、分かりづらい部分、日語のおかしい部分なども加筆修正してあります。根的に内容を変更している部分も多いですし(特にクラス関連)、新規に追加した内容もあります。図も大幅に増強して、かなり内容が変わっていると感じるかと思います。 ページ数は 946 ページとかなりの分量(そして分厚さ)になりましたが、途中まで読んだだけでも(エレガントではないまでも)プログラムを組む事ができるように作ってあるので、途中で挫折しても

  • ロベールのC++教室 - 第12章 名無し -

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    otori334 2020/06/04
  • パイプの処理

    パイプは 2 つのプロセスが通信するために作成される名前なしオブジェクトです。 1 つのプロセスが読み取り、他のプロセスがパイプ・ファイルに書き込みます。 この特殊なタイプのファイルは先入れ先出し (FIFO) ファイルとも呼ばれます。 FIFO のデータ・ブロックは循環キューで操作され、 データの FIFO の順序を保持するために、 内部で読み取りポインターと書き込みポインターを保守します。 limits.h ファイルに定義されている PIPE_BUF システム変数は、パイプへの書き込み時に必ずアトミックになる最大バイト数を指定します。 シェルは名前なしパイプを使用して、コマンドのパイプライン処理を実行します。 大部分の名前なしパイプはシェルによって作成されます。 | (垂直) シンボルは、 プロセス間のパイプを表します。 次の例では、ls コマンドの出力が画面に表示されます。 ls |

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    otori334 2020/06/04
  • Compiler

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    otori334 2020/06/04
    “ブロック構造を持つ言語では、あらたなブロックに入るたびに名標を管理する表が作成され、ブロックから出る時に消滅する”
  • ALGOLとは?歴史から紐解く | テクフリ

    実際の人と人とが会話する言語にも、様々な言語があるように、プログラミング言語にも様々な言語があります。 今回はプログラミング言語の歴史を語るうえで、絶対に外すことができない重要プログラミング言語の一つALGOL(アルゴル)についてご紹介いたします。 ALGOL(アルゴル)の概要 ALGOL(アルゴル)とは英語の「algorithmic language(アルゴリズム言語)」にちなんだ名前ですが、はじめて聞いた、という人の方が多いと思います。

    ALGOLとは?歴史から紐解く | テクフリ
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    otori334 2020/06/04
  • セマンティック・ギャップ - マルチメディア/インターネット事典

    セマンティック(semantic)とは、言語学的にいう意味論のことで、来は「語義の隔たり」という意味があり、CPUの開発で、プログラミング言語はどんどんと高級化し、プログラミング言語とプロセッサの命令とは大きくかけ離れてしまい、CISCでは、その隔たりがプログラミングを困難にするのではないかという考えから、プログラミング言語とそれを実行するプロセッサとの間の命令の隔たりという意味に使われるようになった。 その問題を解決する目的として、RISCはCISCを駆逐できるひとつになりえることから、RISCの開発が盛んになった。しかし、その後Intel社のクロック競争に巻き込まれたサン・マイクロシステムズ(Sun Microsystems)社のスパーク(SPARC)、ヒューレット・パッカード(Hewlett-Packard/HP)社のPA-RISC、ミップス(MIPS)社のMIPS、米国のDEC(

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    otori334 2020/06/04
  • コンピューター - パソコンの選び方と買い方

    基礎 コンピューターとは指示通りに計算処理を行う機械です。電子計算機と呼ぶ場合もあります。家庭で使用するコンピューターと言えばパソコン(パーソナル・コンピューター)が有名ですが、スマートフォン、家庭用ゲーム機、電卓等、これらもコンピューターに該当します。 昔はコンピューターとは人間の職業名 今ではコンピューターと聞くと人のイメージが出てきませんが、昔はコンピューターとは人間の職業名でした。手計算、または手動式計算器を使用し計算を行っていた頃、これらを仕事として行っていた人達をコンピューターと呼びました。 コンピューターの5大装置とは コンピューターはそれぞれ機能が異なる複数の装置で構成です。演算装置、制御装置、記憶装置、入力装置、出力装置、これら5つの装置が基です。これらの装置がコンピューターの5大装置です。各装置の機能は名称のとおりです。演算装置はデータを演算する、制御装置は各装置を制

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    otori334 2020/06/04
  • メインフレーム - Wikipedia

    ホストコンピュータ」はこの項目へ転送されています。コンピュータネットワークの用語については「ホスト (ネットワーク)」をご覧ください。 この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "メインフレーム" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2017年5月) IBM System z9 メインフレーム 1964年に日電信電話公社中央統計所へ導入されたIBM 7044 メインフレーム(英: mainframe)は、主に企業など巨大な組織の基幹情報システムなどに使用される大型コンピュータを指す用語[1]。汎用コンピュータ、汎用機、大型汎用コンピュータ、ホストコンピュータ、大型汎用

    メインフレーム - Wikipedia
  • ダウンサイジングでオープンシステム全盛期に - 週刊BCN+

    1950年に登場する【汎用機(メインフレーム)】により、顧客ニーズに合わせてシステムを開発するという“電算化”のビジネスがスタート。昭和時代は、汎用機を使ったシステム開発を請け負う企業が次々と誕生した。汎用機は安定性が高く、運用がしやすいというメリットを持つ一方で、ハードウェアが高価なことから、導入できる企業は限られていた。 ハードウェア価格の問題を解消したのが【オフコン(オフィスコンピューター)】で、その後にUNIXサーバーが加わり、脱汎用機を意味する【ダウンサイジング】が平成初期のトレンドとなっていく。ちなみに、UNIXサーバーは、インターネットの普及に伴い、ウェブサーバーを支えるシステムとして採用されるようになり、いわゆる【ネットバブル】で盛り上がった2000年頃に一時代を築いた。 オフコンやUNIXサーバーから、さらなるダウンサイジングを進めたのが、WindowsサーバーやLinu

    ダウンサイジングでオープンシステム全盛期に - 週刊BCN+
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    otori334 2020/06/04
  • 汎用コンピュータ(メインフレーム)の歴史<コンピュータの歴史<歴史<木暮仁

    参考文献 総合(博物館) Computer History Museum「Exhibits - Timeline」 http://www.computerhistory.org/timeline/?category=cmptr 情報処理学会「コンピュータ博物館」 http://museum.ipsj.or.jp/ 年表(一覧性のあるもの) IBM「コンピュータの歴史」 (テクノロジー) http://www.ibm.com/jp/ibm/mugendai/no115/pdf/115m.pdf (アプリケーション) http://www.ibm.com/jp/ibm/mugendai/no116/pdf/116m.pdf IPA「経済産業省の情報政策(1950~)」 http://www.ipa.go.jp/about/e-book/itphist/pdf/chrono.pdf 上山 清二「

    汎用コンピュータ(メインフレーム)の歴史<コンピュータの歴史<歴史<木暮仁
  • 3分間で人に説明できるようになるUnixとLinuxの違い

    UnixはOSの一種で、現存する中でもっとも古いOSのひとつだ。古いだけあって、色々なOSの土台になったOSである。特徴としては安全性が高く、また余計な機能が少ないので軽いことがあげられる。また、安いのも特徴だろう。 基的には次のようなコマンド画面で操作する。 この黒い画面が、なんとなくのUnixのイメージだという人が多い。これはmacOSのコマンド画面だが、実はmacOSもUnixだ。 古いが、今でも独自の進化を遂げて、企業内や商品に使われ続けている。カーナビや携帯電話などにも使われているOSだ。 LinuxもOSで、こちらも色々なところで使われている。同じく黒画面で操作すると思っていい。実際には、Windowsなどと同じように、マウスで操作する画面も使えるが、とりあえずわかりやすいイメージを持っておこう。 こちらも安定的に動いて、費用がかからないというのが特徴だ。Linuxも色々なと

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  • Haskellの型クラスについて | mrsekutの備忘録

    NewsLearn more about the company, PR and product updates here.

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    otori334 2020/06/04
  • strace でプログラムの動きを追ってみよう | SIOS Tech. Lab

    ◆ Live配信スケジュール ◆ サイオステクノロジーでは、Microsoft MVPの武井による「わかりみの深いシリーズ」など、定期的なLive配信を行っています。 ⇒ 詳細スケジュールはこちらから ⇒ 見逃してしまった方はYoutubeチャンネルをご覧ください 【5/21開催】Azure OpenAI ServiceによるRAG実装ガイドを公開しました 生成AIを活用したユースケースで最も一番熱いと言われているRAGの実装ガイドを公開しました。そのガイドの紹介をおこなうイベントです!! https://tech-lab.connpass.com/event/315703/ 【5/27開催】事業変革を最新ソフトウェア技術で加速する「OSS利活用事例セミナー」 OSSのビジネス活用事例などを紹介します!登壇者はスカパー様やIPAなど🎤 OSSを活用した新たなビジネス創出やDX推進のヒント

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    otori334 2020/06/04
  • アーキテクチャ - Linux技術者認定 LinuC | LPI-Japan

    今回は、「アーキテクチャ」という用語について。 PCに関する文書などで、「x86アーキテクチャ」などというフレーズに出会ったことがある方も多いのではないでしょうか。しかしこの用語、わかったようなわからないような・・・そんな感想をお持ちの方もおられるでしょう。 アーキテクチャ・・・英語で「architecture」のこと。これには「建築」、「建築様式」、「構造」といった意味があります。実はアーキテクチャという用語自体は、いろいろな分野で使われている「構造」という意味合いの用語だ、ということができます。 そして、さらに実はコンピュータの世界でも「アーキテクチャ」と言った場合、いくつかの使い方があるようです。ソフトウェアの設計に関しても「アーキテクチャ」という用語が使われますし、ハードウェアに関しても「アーキテクチャ」という用語が使われます。使われ方が多岐に渡るため、一概にはいえませんが、前述の

    アーキテクチャ - Linux技術者認定 LinuC | LPI-Japan
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    otori334 2020/06/04
  • Linuxのユーザモードとカーネルモード - DENET 技術ブログ

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    otori334 2020/06/04
  • 仮想記憶とは|「分かりそう」で「分からない」でも「分かった」気になれるIT用語辞典

    簡単に書くよ 仮想記憶(読:カソウキオク)とは 「仮想メモリ」のこと。 用語の中身としては プログラムから見たメモリのこと です。 あるいは メモリっぽい役割が与えられたハードディスクの一部分のこと です。 最初に留意事項です。 「仮想メモリ」と言われて「あぁ、アレのことね」と分かる方は最後まで読む必要ありません。 仮想メモリを指す別の表現が「仮想記憶」です。 「仮想メモリって何?美味しいの?」な人は、このまま読み進めてください。 用語の中身について説明します。 それでは、いってみましょう。 まずは予備知識として「メモリ」について簡単に説明します。 「そんなの説明されなくても知ってるよ!」な人は適当に読み飛ばしてください。 今回、登場するメモリは「パソコンさんが作業するときに使う机」です。 物としては、緑色の長方形に黒い四角が何個かくっついた板です。 パソコンさんが仕事中の内容を記憶させま

    仮想記憶とは|「分かりそう」で「分からない」でも「分かった」気になれるIT用語辞典
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    otori334 2020/06/04
  • カーネルとは|「分かりそう」で「分からない」でも「分かった」気になれるIT用語辞典

    簡単に書くよ カーネル(英:kernel)とは 白い頭とお髭が特徴のチキンなおっさん ではなくて OS(コンピュータの人格に相当するソフト)がやらなくちゃいけない仕事のうち、とっても大事な部分を担当しているソフトウェア です。 一般的には OSの中核部分として頑張っているソフトウェア と説明されます。 順番に見ていきましょう。 まずは予備知識として「OS」について簡単に説明します。 「そんなの説明されなくても知ってるよ!」な人は適当に読み飛ばしてください。 OSは「パソコンさんの人格に相当するソフト」です。 パソコンさんは中にOSを入れることで、はじめてパソコンとしてのお仕事ができます。 「これが無いとパソコンじゃねーよ」な基ソフトです。 ※「OS」という用語が世間に広まったきっかけがパソコンなので「パソコン」と書きましたが、スマホやその他のコンピュータ類でも同じです。 以上を踏まえて、

    カーネルとは|「分かりそう」で「分からない」でも「分かった」気になれるIT用語辞典
  • ハンドニブラーのおすすめ人気ランキング28選【2024年】

    手軽に金属が切断できる、ハンドニブラー。電動工具とはまた違ったメリットがあり、金属板を使ったものづくりの必需品です。とはいえ、カットできる板の種類・板の厚みもさまざまなので、はじめてハンドニブラーを購入する方にとっては、どれを選べばいいのか迷ってしまいますよね。 そこで今回は、ハンドニブラーのおすすめ人気ランキングと、その選び方をご紹介します。替刃が交換できるタイプもそろっているので、ぜひ注目してください。気軽に使えるハンドニブラーで、金属工作を楽しみましょう!

    ハンドニブラーのおすすめ人気ランキング28選【2024年】
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    otori334 2020/06/04
  • ハンドニブラーのおすすめ8選|使い方を理解して金属板を手軽にカット! | AGRI PICK

    公開日:2019/02/14 更新日:2023/09/20 鉄板や硬いプラスチック板も手動で手軽に切断でき、DIYで大活躍する工具「ハンドニブラー」。電動工具のような騒音もなく、価格もリーズナブル!この記事では、ハンドニブラーとはどのような工具か、おすすめ商品や使い方や選び方などをたっぷりとご紹介します。AGRI PICKではアフィリエイト広告を利用しています。当サイトの記事で紹介された商品を購入すると、売上の一部がAGRI PICKに還元されることがあります。 ライター AGRI PICK 編集部AGRI PICKの運営・編集スタッフ。農業者や家庭菜園・ガーデニングを楽しむ方に向けて、栽培のコツや便利な農作業グッズなどのお役立ち情報を配信しています。これから農業を始めたい・学びたい方に向けた、栽培の基礎知識や、農業の求人・就農に関する情報も。…続きを読む

    ハンドニブラーのおすすめ8選|使い方を理解して金属板を手軽にカット! | AGRI PICK
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    otori334 2020/06/04
  • ファンクションジェネレータ(FG085 miniDDS)を作ってみたよ!

    ようやく猛暑がすぎ、少しは涼しくなってきた今日このごろ、皆様いかがお過ごしでしょうか。 夏休みの宿題で作ったデジタルオシロスコープ DIYキットの記事を書いたはいいけど、いまいち使い道がない・・・。 テスト端子からの信号だけでは面白くない。 そういったわけで、この度、ファンクションジェネレータのキットを見つけ、作ってみました! ファンクションジェネレータ(FG085 miniDDS)ファンクションジェネレータとはファンクションジェネレータとはなんぞやというお話ですが、基的には、自分の出したい周波数で波形(正弦波や方形波、三角波など)を出力できる装置ということになります。 使用目的としては、実験計測用が主なようでして、まぁ、ざっくりいうと、 「オシロスコープの波形表示がちゃんとできてるんかいな」 「この電圧、周波数での、来の波形はどんなんや」 という確認(計測試験)に使うもののようです。

    ファンクションジェネレータ(FG085 miniDDS)を作ってみたよ!
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    otori334 2020/06/04
  • 自作エフェクターに必要なコンデンサの基礎知識

    このブログもやってきて1年。結構コメントをいただくことが多いのですが、その中でもコンデンサについての質問がめっちゃ多い。ちょっと質問やらが多いのでまずはここから知っていただこうと思って書きます。 ここではあまり発展した内容はかかず、どちらかというと基礎知識の説明をしていきますので、エフェクター自作初心者の方はぜひブックマークしてください。 自作エフェクターに使うコンデンサの基礎知識 コンデンサって値をかえなければなんの素材のものを使っても動きます。これ意外とつまづきます。 初めは「セラミック・・・?電解・・・?え、両極性・・・?」とか書いていますが、全部セラミックでも全部フィルムコンデンサでも動くはずです。(電解コンデンサは方向逆にすると動かないけど、少なくともエフェクター自作用のコンデンサで動かなかった経験はありません。) とりあえず前提としてこれは頭に入れてください。もちろん、コンデン

    自作エフェクターに必要なコンデンサの基礎知識
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    otori334 2020/06/04
  • 可燃ごみ箱 コンデンサーの自作

    平行に金属板(極板)を並べ、電圧をかけると電荷(電気)が溜まります。これをコンデンサー(英語でキャパシター)といいます。回路図の記号では下図上側のように描きます。実際のコンデンサーはたいてい下図下側のように極板を丸めてあり、極板の間にフィルム等(誘電体)が挟まっています。これをマネしてコンデンサーを製作してみようという計画です。 今回は極板にアルミホイル、誘電体にサランラップを使います。ギターのトーン用に使えるよう目標とする容量は0.022μFです。 まず1.5cm×30cmのアルミホイルを2枚、それより広いサランラップを2枚用意します(下写真左側)。 そしてそれを交互に重ねて余った部分を切り取ります(下写真右側)。 下の部分(巻き始め)はセロハンテープで固定するため、ラップ→アルミ→ラップ→アルミの順で重ねるとやりやすいです。できるだけ隙間に空気が入らない方がよいです。 これを裏返して(

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    otori334 2020/06/04
  • 38空間 試聴室: 墨汁抵抗の概要

  • カーボン抵抗とオイルコンデンサ自作その2

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    otori334 2020/06/04
  • ギター自作その7「フィルムコンデンサの自作」

    Tweet ■目次 ギター自作その1「計画・準備・材料調達」 ギター自作その2「ボディ切り出し・トラスロッド仕込みなど」 ギター自作その3「フレット溝切り・ナット切り出し・指板接着など」 ギター自作その4「指板整形・フレット打ち込みなど」 ギター自作その5「ヘッドネック・ブリッジテールピース・ナット溝切りなど」 ギター自作その6「ピックアップの自作」 ギター自作その7「フィルムコンデンサの自作」  ←今ここ ギター自作その8「ピックガードやノブの製作・キャビティの座繰り」 ギター自作その9「仮組み・ボディ塗装」 ギター自作その10「ピックガード塗装・シールディング」 ギター自作その11「蜜蝋ワックス塗布・組込み・完成まとめ」 ギター自作その12「完成写真」 ピックアップを自作したので、コントロールサーキット内に使うコンデンサも自作してみようと思いました。ギターにはトーン回路やボリュームのハ

    ギター自作その7「フィルムコンデンサの自作」
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    otori334 2020/06/04
  • オーディオみじんこ/PA-2みじんこ仕様 最終バージョン ネットワークBOX最終状態

    ネットワークボックスの蓋を開けた状態。ネットワークパーツが整然と配置されている。箱の手前左側にちらりと映っているコイルは、来の回路構成とはなんら関係ない。以前、高域側回路に使っていて今は使っていないコイルを、そのまま箱の中に置きっぱなしにしていたのを忘れていて、撮影してしまったのだ。 左側のコイルはDIYAUDIOの銅箔コイル。コイルには高域信号をカットして、低域信号のみを送り出す作用がある。型番はFA-3821。容量は1.8mH。帯幅41mmの幅広銅箔タイプであり、DIYAUDIOの中でも最も高価なシリーズである。 高域側に用いたフィルムコンデンサーは、フォステクスのCSコンデンサー。容量は2.2μF/個。青い筒状のものがそれである。1個3千円弱もする高額なコンデンサー。これを2個パラで使用。フォステクスのユニットと同様、力感が凄く、やや硬質ながらフレッシュで勢いがある。 高域側にはコ

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    otori334 2020/06/04
  • 『フォスの箔巻きコイルと無誘導巻きコンデンサー 』

    Sinne Eeg - The Windmills Of Your Mind (Live) 平成の伊能忠敬になりたい男さんの記事 >10/11(日)~12(月)と秋葉原であった第21回真空管オーディオフェアの中で 雑誌「STEREO」の付録ユニットを使って5人の執筆者が製作されたスピーカーを ”課題曲”を使って聴き比べるというものです。 ”課題曲” をお尋ねしましたら 「シーネ・エイ」 の ”シングス・スタンダード” 内 シングス・スタンダード/日コロムビア ¥2,700 Amazon.co.jp (2曲目)”テイキング・イット・スロウ” だそうで、同じ雰囲気を味わいたく頼みました。 さて、スピーカーも今のボックス(ソナスファーベル)で低域の量感を上げても満足出来る レベルでクリップもせず何とか目的に合う物が見つかった感じです。 そして、この30KhZまで伸びるフルレンジをウーハーに用い

    『フォスの箔巻きコイルと無誘導巻きコンデンサー 』
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    otori334 2020/06/04
  • 製品一覧|SUS FA Factory Automation

    機械装置の架台、カバーリング、ラック、ステップなどに最適な、各種アルミフレームとT溝を用いた締結アイテム、アクセサリ類。絞込み検索も可能になりました。 ボルト1をレンチで締めるだけの簡単締結で構築できる、アルミパイプ材。軽量かつリーズナブルな価格帯、組立・解体が容易なシステムです。 アルミの常識を飛び越えた剛接合。架台用アルミ構造材ZFでは、梁を長方形、柱を正方形の断面で設計しました。剛性ジョイントと合わせて鉄に近い強さを発揮します。 4面フラットの高剛性アルミフレーム。鉄やステンレスの溶接に変わるボルト締結システムで、クリーン度が求められる環境にも適しています。 面・扉ユニットをラインアップ。標準品をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が構築可能です。アンカーなどの取り付けアイテムや安全機器もご用意しています。 カバーリングや作業台、パーティションに欠かせない面材。樹脂、板金、木製、金網

  • 東北大学ら、GaN単結晶基板の新たな量産法を開発

    東北大学は、日製鋼所や三菱ケミカルと協力し、直径2インチ以上で品質が高い窒化ガリウム(GaN)単結晶基板の量産を可能にする新たな結晶作製法を開発した。 4インチを超える大口径GaN基板を目指す 東北大学多元物質科学研究所の秩父重英教授らは2020年6月、日製鋼所や三菱ケミカルと協力し、直径2インチ以上で品質が高い窒化ガリウム(GaN)単結晶基板の量産を可能にする新たな結晶作製法を開発したと発表した。高出力で高周波動作が可能な縦型パワートランジスタへの応用が期待される。 GaNは、電力制御を行うパワートランジスタの半導体材料として注目されている。広い禁制帯幅や高い絶縁破壊電界、速い飽和電子速度といった物性を有しているためだ。ところが、高品質のGaN単結晶基板は製造方法が難しく、材料コストが高価となるため、格実用化に向けて大きな課題となっている。 GaN単結晶の代表的な成長方法としては、

    東北大学ら、GaN単結晶基板の新たな量産法を開発
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    otori334 2020/06/04
  • CeramicCeramics.com is for sale | HugeDomains

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    otori334 2020/06/04
  • チタン酸バリウムの特徴(セラミックスの基礎)|セラミックスファクトリー

    名称チタン酸バリウム 英名Barium Titanate (Barium Titanium(IV) Oxide) 化学式BaTiO3 備考白色。 コンデンサ中のセラミックスで「チタバリ」とも呼ばれる。 チタン酸バリウムセラミックスの特徴 極めて強い誘電性 強誘電性を示すセラミックス。 コンデンサ材料、焦電体、圧電体などの代表的な電子部品材料として用いられている。 チタン酸バリウムの結晶構造は、低温から高温にかけて数フェーズ転移し、特に室温においては正方晶であり、この時に強誘電体となる。 高温(120℃以上)では立方晶となり安定化し、常誘電体となる。 用語の簡単な説明 誘電性 絶縁体に電圧をかけると、その内部で分極(プラスとマイナスに分かれる)が起こり、電気を蓄積する性質をいう。また、このような性質をもつ物質を誘電体といい、コンデンサなどにも使用される。 焦電性 温度変化などによってその電荷

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    otori334 2020/06/04
  • Raspberry Pi向けレンズ交換式カメラモジュールが入荷、CSマウント規格に対応

    Raspberry Pi向けレンズ交換式カメラモジュールが入荷、CSマウント規格に対応
  • クリスタルイヤホンを測定したい!

    ゲルマラジオを鳴らすときには、必ずといっていいほどクリスタルイヤホンのお世話になりますね。 一言でクリスタルイヤホンとは言っても、ロッシェル塩タイプとセラミックタイプの二つがあります。普段手に入るのはセラミックタイプです。 ¥300前後と安価で入手性も良いですし、インピーダンスが高く、小さな電圧でも鳴ってくれる利便性にはお世話になりっぱなしです。 値段さえ気にしなければ、ハイ・インピーダンスのマグネチック型レシーバーを使ったり、普通のヘッドホンにトランスを付けて使う事もできますが、お手軽さやコストパフォーマンスはクリスタルイヤホンに及ばないでしょう。 ここでは、そんなクリスタルイヤホンの電気的特性について調べてみよう!というのがページの目的です。 ただし、ロッシェル塩タイプはそもそもが入手困難であり、私もサンプルを求めて駆け回りましたが入手に至りませんでしたので、セラミックイヤホンのみの

    クリスタルイヤホンを測定したい!
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    otori334 2020/06/04
  • セラミックイヤホンの特性

    セラミックイヤホンは、微弱な電気信号を音に変換するゲルマラジオに欠かせないパーツです。ゲルマラジオを趣味にしていると、複数のイヤホンを使う経験に至りますが、同じゲルマラジオでもセラミックイヤホンを交換すると微妙に、場合によっては明らかに音色や音量が異なることがあります。案外、特性の個体差(ばらつき、製造誤差)が多いのかもしれません。そこで、秋葉原の14店から購入したセラミックイヤホン20個の特性を実際に測定しました。 セラミックイヤホンのインピーダンス まずは低周波信号発生器と抵抗器一で、セラミックイヤホンのインピーダンスを簡易的に測定します。 測定に必要な低周波信号発生器はパソコンの音源で代用し、テスト信号発生ソフトWaveGeneで周波数と出力電圧を制御します。パソコンからの接続には、「ゲルマラジオでヘッドホン、スピーカーを鳴らす」で製作したトランス構成のアダプターを流用します。パソ

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    otori334 2020/06/04
  • LC測定用ブリッジの自作

    電子部品には周波数特性があり、受動部品(抵抗器、コイル、コンデンサーなど)も使用周波数によってはインピーダンス(レジスタンス、インダクタンス、キャパシタンス)が変動する場合もあります。これらの特性は、普通のテスターでは測定できません。プロ用途であれば、インピーダンスアナライザーなど高価な測定器もありますが、原理的にはブリッジ回路の平衡から計測する方法があります。つまり、ブリッジ4辺のうち、1辺に測定したい部品を接続し、ブリッジが平衡状態になるように調整した残り3辺の状況から、計算で測定値を求める方法です。 回路図平衡条件 測定値の計算手順ですが、まずはZ1~Z4のそれぞれに、素子のインピーダンスを表す式を代入します。抵抗器はR、コイルはjωL、コンデンサーは1/(jωC)です(数学の虚数はiですが、電気工学ではjを使うのが通例。ωは角周波数で、周波数fとω=2πfの関係)。素子が複数で直列

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    otori334 2020/06/04
  • クリスタルイヤホンの特性

    クリスタルイヤホンの様子。「CRYSTAL EARPHONE」「JAPAN」と表示されており、 振動板には小さな突起があります。(クリックすると大きくなります) ロッシェル塩を発音体に用いたクリスタルイヤホンは、潮解(湿気で結晶構造が崩壊してしまう現象)が生じると使用不可能になる弱点があります。このため現在では生産が中止されており、現存するものは数少ないと噂されています。 実は、当サイトの公開準備をしていた2007年、OBの方からロッシェル塩のクリスタルイヤホンを譲り受ける幸運に恵まれました。早速、ゲルマラジオのイヤホンジャックに挿し込むと・・・これ、鳴ります!可動品です!セラミックイヤホンより音量は3~5割ほど大きく、音質も異なります。どちらかというと、オーディオ用ヘッドホンに近い印象です。希少価値を重んじ、普段は使用せず厳重に保管することにしたのは、言うまでもありません。 今回は、クリ

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    otori334 2020/06/04
  • 旧えびめも(2007-04-30)

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    otori334 2020/06/04
  • 圧電ブザー波形を初めて調べました

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    otori334 2020/06/04
  • 圧電ブザー(圧電サウンダ)の原理/仕組みと使い方(マイコンで音を鳴らす)

    現役ハードウェアエンジニアによる電気や電子工作の話、ブログ運営に役立つツールを分かりやすく説明しています。

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    otori334 2020/06/04
  • Electrostatic loudspeaker - Wikipedia

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    otori334 2020/06/04
  • ESL(ELECTROSTATIC LOUDSPEAKER)をつくってみた – EZなBlog

    超やっつけ実験スピーカーから音が出た(笑) 球アンプを作ってふと思い出したのが、ESL(ElectroStatic Loudspeaker) いわゆる静電型のスピーカーです。 もしかしたら作れちゃうんじゃね? と思って材料集めて作ってみました。 一般的な(普通の)マグネチックスピーカーは、磁界中のコイルに信号電流を流して振動板を前後に動かす力を得ますが、静電型の場合は磁力は使いません。 静電気のクーロン力を使い、振動板(板というか膜)を直接動かします。 振動膜を間に挟んで前後に電極を置く、もしくは振動膜を前後に配置して間に電極を置く方法などがありますが、どちらも構造が簡単で何気にDIY向きだったりします。 制作上の問題は、駆動電圧と振動膜の調達です。 静電気の力で膜を引っ張ったり離したりするのに必要な電圧は軽く見積もっても数100V。 モノによってはkV級の電圧を要求するようです。 また、

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    otori334 2020/06/04
  • STAX Condenser EarSpeaker Amp

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    otori334 2020/06/04
  • コンデンサー型スピーカー

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    otori334 2020/06/04
  • 自作コンデンサースピーカー - 作るぞ!コンデンサースピーカー

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    otori334 2020/06/04
  • コンデンサースピーカー

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    otori334 2020/06/04
  • オーディオファンがコンデンサー型に惹かれる理由 | Shure Japan Blog

    もしあなたにオーディオファンの友人がいて、コンデンサー型のスピーカーやヘッドホンの話題になったら、きっと目の色を変えてこう言うでしょう。「コンデンサー型はいいよ!今まで聴いてきた音とは次元が違うからね!二度と普通のイヤホンには戻れなくなるよ!」 コンデンサー型のヘッドホンやスピーカーはディストーションが極めて少なく、圧倒的にクリアでディテールに富んだサウンドで定評がありますが、長年ハイエンドのホームリスニング製品に限られてきました。そんな中、Shure がKSE1500コンデンサー型高遮音性イヤホンシステムを発売したことで、コンデンサー型はついに限られた世界を飛び出し、より多くの人々が様々なシーンで楽しめる製品になりました。とはいえ、必要な構成部品を小さなイヤホンの中に組み込むのは決して容易ではありませんでした。 これについてはShureに所属する私だけではなく、オンライン誌『Digita

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    otori334 2020/06/04
  • 3Dプリンタで作るオブジェのような木製スピーカー|fabcross

    深海のイカからインスパイアされてスピーカー「Spirula4.0」をデザインしたのはAkemakeという3Dプリントを念頭に置いたプロダクトを開発するチームで、現在eコマースでSpirula4.0のモデルデータを無料で提供している。 Spirula4.0はFillamentum製の100%生物由来のフィラメント(リサイクルした木質40%を含んでいる)、「Timberfill」によって造形される。スピーカーコンポーネントなしでの重量は約650g。また、Spirula4.0は3DデータがAkemakeのサイトから現在0ドルで購入できるため、フィラメントとスピーカーユニットを合わせた総費用は概算で約120ドル程度だという。 Akemakeは3Dプリントオブジェクトに焦点を当てたeコマースのプロジェクトで、インテリアや日用品など、商品のどれもが優れたデザイン性を備えている。Akemakeでは、We

    3Dプリンタで作るオブジェのような木製スピーカー|fabcross
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    otori334 2020/06/04
  • [mixi]3Dプリンターでスピーカーを作ろう。 - 自作スピーカーの会 | mixiコミュニティ

    自作スピーカーでは難しいと思っていたタイムドメインのようなスピーカーが自作できる時代になりました。これはひとえに3Dプリンターの大型化、低価格化が進んだおかげです。 私の所では、とりあえず1号機が出来ました。同じようなことを考えている方もおみえだと思いますので、情報を共有しハードルを下げていけるといいなと考えています。 おいおい情報を開示していきますが、質問があればこの場で答えていきますので、どんどんして頂いて構いません。これから数年で自作スピーカーの世界も変わるのでは?と思っています。 楽しみですね・・・ もちろんおしゃべり自由ですので自由に書き込みしていただいてかまいません。

    [mixi]3Dプリンターでスピーカーを作ろう。 - 自作スピーカーの会 | mixiコミュニティ
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    otori334 2020/06/04
  • ウェーブレット - Wikipedia

    英語版記事を日語へ機械翻訳したバージョン(Google翻訳)。 万が一翻訳の手がかりとして機械翻訳を用いた場合、翻訳者は必ず翻訳元原文を参照して機械翻訳の誤りを訂正し、正確な翻訳にしなければなりません。これが成されていない場合、記事は削除の方針G-3に基づき、削除される可能性があります。 信頼性が低いまたは低品質な文章を翻訳しないでください。もし可能ならば、文章を他言語版記事に示された文献で正しいかどうかを確認してください。 履歴継承を行うため、要約欄に翻訳元となった記事のページ名・版について記述する必要があります。記述方法については、Wikipedia:翻訳のガイドライン#要約欄への記入を参照ください。 翻訳後、{{翻訳告知|en|Wavelet|…}}をノートに追加することもできます。 Wikipedia:翻訳のガイドラインに、より詳細な翻訳の手順・指針についての説明があります。 ウ

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    otori334 2020/06/04
  • スピーカーのタイプ-DIY-Sound 自作スピーカー 手作りの音を楽しみましょう!

    コンビネーション型は、スピーカーエンクロージャーのタイプを組み合わせてできるスピーカータイプの総称です。 とはいいますものの、組み合わせる方法としては ・フロントロードホーン + バスレフ ・フロントロードホーン + バックロードホーン ・フロントロードホーン + 共鳴管 といったところでしょうか。 コンビネーションといいましても、スピーカーユニット前はフロントロードホーンが現実的なので、それほど組み合わせ数があるとは思えません。 フロントロードホーン + バスレフのコンビネーション型スピーカーのイメージです。 フロントロードホーンは、スピーカーユニット前面の音に作用しますが、音道の長さのみの関係からは中高域に効果を発揮しているでしょう。 しかし、上記イメージ図のような大型コーンタイプのスピーカーユニット前に設置するフロントロードホーンの場合は、中高域の増強を図るというより別の効果を狙って

    スピーカーのタイプ-DIY-Sound 自作スピーカー 手作りの音を楽しみましょう!
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    otori334 2020/06/04
  • 自作スピーカーのエンクロージャーを設計しよう | 虹クルーのブログ

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    otori334 2020/06/04
  • 自作スピーカー設計プログラム

    JavaScriptJavaAppletを利用した自作スピーカー設計ページです。 バスレフ、密閉方式の自動計算、低域特性シミュレート、ネットワーク設計などをJavaScriptで行っています。 スピーカー設計のは読んだが計算までは面倒だ、という人は一度いじってみて下さい。 ~お知らせ~ 「スピーカーユニットレビュー投稿ページ」と「スピーカー設計プログラムアプレット版」は、 2016/10月を持って終了致しました。 「バスレフ型エンクロージャ設計プログラム」及び「ネットワーク設計プログラム 」につきましては 引き続きご利用頂けます。 バスレフ型エンクロージャ 設計プログラム バスレフ型、密閉型エンクロージャの設計が出来ます。 ユニットスペックの入力は、主要なものは選択するだけでOK。 最適なエンクロージャサイズの自動計算、 SPSYSのような低域特性図(バスレフ、密閉)、箱、ポートの寸法

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    otori334 2020/06/04
  • CAE

    CAE(英: computer-aided engineering、シーエーイー)は、コンピュータによって支援された、製品の設計・製造や工程設計の事前検討などといったエンジニアリングの作業のこと。[1][2][3]あるいはそのためのソフトウェアやツール等を指す場合もある。計算機援用工学(けいさんきえんようこうがく)[4]とも呼ばれる。 要素技術としては、シミュレーション(コンピュータシミュレーション)数値解析[5][6][7]、などがある。 概要[編集] 製品の設計時の検討は、コンピュータが発達する以前は、工学便覧に載っているような簡易計算でおこなっており、実物ができるまでその設計の細かな良し悪しがわからなかった。そのため、量産品を作る前に試作品を作り、その際に製造方法の妥当性を検証したり、また耐久試験などを行って製品の性能が十分かを検証していた。このような方法では、コストもリードタイムも

  • 共鳴管型スピーカーの作り方 その1 - 趣味の小部屋 ( オーディフィル 公式ブログ)

    唐突ですが、「共鳴管型スピーカー」について、しばらく連載していこうと思います。 今まで40台以上の音響管スピーカーを作ってきましたが、 最近は、バスレフ型スピーカーばかり作っています(汗) そうしていると、やはり共鳴管型の音が恋しくなって、 またもう一度取り組んでみようか、と思っています。 「AudiFill BX-200」 そこで、この機会に、 今までの知識を整理してみようと思いました。 以前に共鳴管型スピーカーについて記載したのは、 「カノン5Dの資料室」のこのページ。 http://kanon5d.web.fc2.com/audio/kouza33.html 今回の日記では、先のページには書いていない最新の情報も交えながら、 その設計方法について解説してみようと思います。 --------------------------------------- <共鳴管方式の利点について> そ

    共鳴管型スピーカーの作り方 その1 - 趣味の小部屋 ( オーディフィル 公式ブログ)
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    otori334 2020/06/04
  • スピーカーを自作するメリットと作成に必要なキット | 海外ブランドのスピーカーキットなら

    サイズ・見た目が自由に変えられる スピーカーを自作する大きなメリットの1つが、希望したサイズのスピーカーの製作ができる点です。 市販されているスピーカーは、大きいサイズから小さいサイズまで揃っていますが、「自分の部屋の棚に収まるようなスピーカーが欲しい」「個性的な形のスピーカーが欲しい」といった希望に合わせようとすると、探すのが難しくなります。自作のスピーカーなら、スピーカーユニットのサイズさえクリアすれば自由なサイズ・形が制作できます。 音質の違いが楽しめるようになる スピーカーの内部には多くの部品が組み込まれていますので、スピーカーを自作すればどのような構造で音を鳴らしているのか、その仕組みが目に見えて理解できるようになります。スピーカーに関する部品は、国産をはじめ、海外ブランドのものなど、豊富な種類があります。よって、仕上がったスピーカーが理想通りにならなければ、スピーカーケーブルを

    スピーカーを自作するメリットと作成に必要なキット | 海外ブランドのスピーカーキットなら
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    otori334 2020/06/04
  • 【特集】スピーカーを「自作」してみよう。「かんすぴ」入門編

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    otori334 2020/06/04
  • 後付けでPCのワイヤレス接続が可能に!おすすめBlutoothアダプタ5選 | GetNavi web ゲットナビ

    スマートフォンやパソコンがワイヤレスでイヤホンやキーボードとつながることが当たり前になってきた昨今ですが、持っているPCBluetooth非対応、ということもあるかもしれません。そんなときに役立つのがBluetoothアダプタ。Bluetooth非搭載のパソコンなどに接続し、ペアリングすることでBluetoothが使えるようになるアイテムです。そこで今回は人気のBluetoothアダプタを紹介しましょう。 目次 高速通信可能なBluetooth4.0!Rocketek Bluetooth 4.0アダプタ RT-BT4E-JP信頼の「TP-LINK」社製!TP-Link Bluetooth USBアダプタ UB400コスパ◎!Wavlink Bluetoothアダプタ BT-BT4001最新コーデックにも対応するオーディオ専用!Creative Bluetooth USB オーディオ専用ア

    後付けでPCのワイヤレス接続が可能に!おすすめBlutoothアダプタ5選 | GetNavi web ゲットナビ
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    otori334 2020/06/04
  • ステレオミニプラグは接触不良が多すぎませんか? - 今では標準のプラグはミニプラグにとって代わられたみたいですが、端子も接触... - Yahoo!知恵袋

    「ステレオミニプラグは接触不良」と言っても、私の経験では、殆どの場合、プラグではなく、ジャックに原因があるようです。(私自身は、プラグが原因で、ポータブル機器の接触不良を起こしたことは一度もありません。) 例えば、私が30年くらい前に作ったヘッドホンアンプ兼プリアンプ(下の写真)ですが、ヘッドホン端子は「6.3φ標準ステレオジャック」と「3.5φステレオミニジャック」を使っています。どちらも「パネル取付け(ネジ止め)」です。 アンプを作ってからずっと使い続けていますが、標準ジャックもミニジャックも、一度も壊れたり、接触不良を起こしたことはありません。 最近の「3.5φステレオミニジャック」は基板取付け(ハンダ付け)が多いため、プラグの抜き差しの度に、ハンダ付け部やジャックそのものにモーメントが作用し、早め壊れたり、接触不良を起こすようです。 一方、「6.3φ標準ステレオジャック」は今でもパ

    ステレオミニプラグは接触不良が多すぎませんか? - 今では標準のプラグはミニプラグにとって代わられたみたいですが、端子も接触... - Yahoo!知恵袋
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    otori334 2020/06/04
  • 『1051 :ミニプラグ・ジャックの宿命的欠陥について』

    ShinさんのPA工作室 (Shin's PA workshop)※ないものねだりこそ開発の原点だ※ ※すべてのマイクロホンは発展途上の音響デバイスだ※ ※百の議論より一つの事実※ © 2009-2024 Shin's PA workshop. All rights reserved. ※ この記事は公開から13年以上経過していることにご留意ください。 2024年1月追記 このテーマは後年さらに深めた関連記事が有りますのでご参考ください。 2112 :「プラグインパワー方式」の矛盾と功罪 お役立ち度 ★★★★★ 「接触不良」なんて死語になっていたはずだけど・・・ プラグをジャックに挿したら信号が通じてあたりまえじゃないか! だってそうだろ、金属同士つながったら、そりゃ電気だもん 流れるさ・・・ 学校で習う「常識」、それが間違いのはじまりだ。 「金属同士接触させれば電気を流す」・・・当です

    『1051 :ミニプラグ・ジャックの宿命的欠陥について』
  • ボリュームを回すとガリガリ音が出る時の直し方?

    すでに模範的な回答が出そろっていますので、補足の意味で 書き込みさせていただきます。 バリオーム(可変抵抗器)のイメージは左の図のとおりです。 カーボン皮膜を施してある面を摺動片が移動して抵抗値を 変化させる構造ですが、この面にゴミがとかキズが付くと 摺動片がそこを通過するときに「ガリ!」という不快な音を たてます。 それならばゴミをとってやれば治りそうですが、これが なかなかそう簡単にはまいりません。分解ができないのが 多いんですよ。 実際の部品は右図のような形をしています。小さな穴でも あいていればそこから接点クリーナーを噴射してやれば 一時的に治ることもあります。でもしばらくするとまた 同じ症状が出てくるでしょうね。同形で同じ値の物と交換 するのがベストです。 余談ですが最近の器機はとことんコストダウンしているせいか ここがすぐダメになるようです。安くなるのは歓迎しますが、 あまりに

    ボリュームを回すとガリガリ音が出る時の直し方?
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    otori334 2020/06/04
  • 接点復活剤をギターアンプに使うときの正しい使い方。

    「ギターアンプに接点復活剤は使わないで」とウェブサイトやブログ、Facebook 等で繰り返し書いてきました。ところが、私のところに修理にやってくる古いヴィンテージアンプは依然として接点復活剤の被害を受けているものが多数を占めています。来はアンプの調子を良くしたいと考えて噴射したはずの接点復活剤がアンプに他の故障を誘発しているのです。 接点復活剤を噴射されたがために、どうしようもない故障の症状が出て廃棄処分となったギターアンプは数知れないことでしょう。 そこで、「もしもどうしても接点復活剤を使いたいのであれば、このように使えば良いですよ」という記述を掲載して、少しでも不要な故障を減らせればと考えました。 まず下の写真。これは私のところに修理にきた Fender のヴィンテージアンプのシャーシーの内部です。赤い矢印の先をよくご覧ください。 ギラギラと油ぎっているのがわかるでしょう。これが接

    接点復活剤をギターアンプに使うときの正しい使い方。
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    otori334 2020/06/04
  • トレーシングペーパー - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "トレーシングペーパー" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2018年11月) ゲートウェイ社ブランド箱入りトレーシングペーパー トレーシングペーパー(英語:Tracing paper)は、透かして複写(トレースまたはトレスと言う)するための薄い半透明の紙。透写紙(とうしゃし)とも。同様の半透明の紙に硫酸紙(りゅうさんし)、パラフィン紙、グラシン紙などがあり、製法にもよるが丈夫で耐水性・耐油性があるため、品のクッキングシートや書物の表紙を包装するブックカバー、薬包紙などに用いられる。 「ペーパー」とは言われるが、再生紙にはでき

    トレーシングペーパー - Wikipedia
  • 接点復活剤 使用注意

    VR(ボリュームコントロール)の回転時の「ガリ」や切り替えSW(スイッチ)の切り替えノイズの防止に使用されますが、下記の様に注意が必要です。 使用は、出来るだけ最小限にする。 他の部品には、吹きつけないようにする。 使用後は、拭き取る。 A. 一般的な使用方法 A1.VRの場合は、取り出して使用                   修理の様子はこちら 左の押さえを見ると解る様に「グリス」が使用されている、多量の接点復活剤を使用すると、 この「グリス」が溶け出し、「抵抗体」「擦動体」に皮膜として残る 使用するときは、少量を「抵抗体」「擦動体」に使用する、軸方向に流れないように、立てて使用する

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    otori334 2020/06/04
  • 接点復活剤の特長と通電原理 【通販モノタロウ】

    ●ほんの少量で電気接点が活性化し、通電機能を回復させ効果が長時間持続します。 ●潤滑性も良く、接点の摩耗を防ぎます。 スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー機、通信電話機器などの接点復活に。 あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボンなどの汚れの除去に。 一般的に金属の表面は、大きく拡大してみると凹凸の状態となっており、コネクタなどの電気接点は金属の凸部分の「点」のみで通電しているため、接触抵抗が一定でない不安定な状態となっており、来伝えられるべき電気信号の多くが欠損しています。 電気接点に液を塗布すると、液は凹部に非常に薄い油膜(数+Å)を形成します。(※1Åは0.1ナノメートル)電気信号はトンネル効果と呼ばれる現象により、この非常に薄い油膜を通して流れるようになります。このことにより電気接点は、金属表面の凸部による金属通電に加

    接点復活剤の特長と通電原理 【通販モノタロウ】
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    otori334 2020/06/04
  • フェーダー:Faderとは | 偏ったDTM用語辞典 - DTM / MIDI 用語の意味・解説 | g200kg Music & Software

    : サイト内検索 トップ 製品 KnobMan 偏ったDTM用語辞典 過去記事一覧 ソフトウェア/VST WebMusic その他 g200kg > 偏ったDTM用語辞典 > Fader フェーダー DTM / MIDI 用語の意味・解説 偏ったDTM用語辞典 Fader フェーダー Tweet シェア 辞典内検索: 音量を操作するツマミの事で「フェードイン」「フェードアウト」を行うものという意味である。ミキサーでは各チャンネル毎にそれぞれチャンネル・フェーダーが配置されており、(小型のミキサーでは回転式のツマミも使われるが)視覚的に把握しやすいスライド式になっている事が多い。 ミキサーを操作する上でもっとも重要なツマミであり、操作感などにこだわる人も多い。上級機ではプログラムされた通りに自動的にフェーダーを動かす、ムービングフェーダーや、更にムービングフェーダーを手で動かして再プログラム

    フェーダー:Faderとは | 偏ったDTM用語辞典 - DTM / MIDI 用語の意味・解説 | g200kg Music & Software
  • 接点復活剤のおすすめ人気ランキング22選【2024年】

    ギターのノイズ対策・オーディオ端子の接触改善などに役立つ「接点復活剤」。ところが多くのメーカーからさまざまなタイプの商品が販売されているため、どれを選べばいいか分からない人も多いと思います。 今回は接点復活剤のおすすめ人気ランキングと、その選び方をご紹介。使いやすく、自分の目的に合ったアイテムを選ぶ参考にしてくださいね。

    接点復活剤のおすすめ人気ランキング22選【2024年】
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    otori334 2020/06/04
  • AnkerのACアダプターをバラバラに分解、玉石混交のACアダプターでも「良品」はこうなっている - ライブドアニュース

    電子機器を充電するACアダプターは外観からその品質を推し量ることは難しく、良品と粗悪品とを区別するには分解して中身を確認せざるをえないものです。コンパクトサイズでも18Wの急速充電が可能なACアダプター「PowerPort PD 1」を分解すると、高品質な製品を控えめな価格で提供することで人気を集めるAnkerらしさが確認できたとの報告が挙がっています。 Anker PowerPort PD 1 USB-C Wall Charger Teardown | ChargerLAB http://www.chargerlab.com/archives/1565.html 白いボディに青いLEDインジケータというシンプルなデザインの「PowerPort PD 1」を分解したのはChargerLab上で多数の製品分解報告を行っているBen氏。 分解前にテスターで計測すると9.00V×2.0Aの18W

    AnkerのACアダプターをバラバラに分解、玉石混交のACアダプターでも「良品」はこうなっている - ライブドアニュース
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    otori334 2020/06/04
  • 断線したACアダプタを分解修理(殻割り)してみた - 気まぐれなるが如し

    ポータブルDVDプレーヤー用ACアダプタ(HONOR ADS-18C-12 0914GPC)が壊れたそうで、当方にて預かり修理してみました。 持ち主の話によると飼いにかじられたらしく、 出力側ケーブルが根元から思いっきり千切れてます (幸いさんは怪我とか無かったそうでなにより)。 となるとACアダプタを分解する以外に方法無いんですが、 ケースは超音波溶着されてるらしくネジ1つ見当たりません (最近は殆どこのパターンなので何かと厄介)。 なので継ぎ目部分を削って開ける通称『殻割り』を実行。 ※以下の内容は感電や火災事故などの危険が伴うため、 実際に作業を行う際は自己責任にてお願い致します。 プラスチックカッター(Pカッター)があれば楽なのですが、 手元に無いため刃先の折れたデザインナイフを使用。 まずケースの継ぎ目にデザインナイフを差し込んでから、 刃の背中側(棟)に向けて引っ掻くように

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    otori334 2020/06/04
  • Raspberry Pi | viより直感的!標準エディタ”nano”の使い方ガイド

    はじめに みなさん、最初にRaspberry Pi を触ると標準エディタのnanoの突然の登場にビックリしませんでしたか? 公式ドキュメントを見ていると出てくるnanoというエディタ。 例) “open a file in the nano text editor.” viに比べてとっても簡単ですが、Raspbianを触って初めて使うという方も多いと思いますので、使い方をまとめていこうと思います! nanoとは nanoは、UNIXを中心としたシステムで使われる、cursesを使ったテキストエディタの一種である。 スクリーンエディタの一種でありながら、CUIを用いて編集を行なうことが可能である。スクリーンエディタとして有名なものは既に多数存在するが、このエディタの特色は、その操作方法がWYSIWYGに慣れたユーザにとって分かりやすいため、初心者でも比較的容易に扱うことが可能という点にある。

    Raspberry Pi | viより直感的!標準エディタ”nano”の使い方ガイド
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    otori334 2020/06/04
  • リアリティーショーを批判しているオタクもVTuber見てんじゃん

    まだバーチャルユーチューバー1見てるポタクおる?w 魔剤?w 今すぐやめろ。今すぐにだ。お前のために言ってるんじゃない。そいつのために言ってるんだ。 これは何 この記事で、私はバーチャルユーチューバーの不完全で淡白な小史を書く。その後、この小史の中で何が起こったかを書き、そこから何がわかるのか、なぜこのコンテンツが好ましくないかを説明する。そしてとるべきだと私が思っている方向性について話す。 はじめに きっかけは何だったんだろう? バーチャルユーチューバー(以下、VTuber)を見ているオタク諸氏、見るようになったきっかけを覚えているか? それは、みんなが見ていたからかもしれない。なんとなくTwitterで盛り上がっていたからかもしれない。絵の練習がてらかもしれない。 私がVTuberを見るようになったのは、今はやめてしまったTwitterで、2017年の冬、フォロワーがキズナアイの動画を

    リアリティーショーを批判しているオタクもVTuber見てんじゃん
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    otori334 2020/06/04
  • クレジットカードの使い分けはお得!メインとサブ、現金との使い分けを解説 | ナビナビクレジットカード

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    otori334 2020/06/04
  • あると便利!サブカードにおすすめのクレジットカードランキング! | おすすめクレジットカードランキング『クレジットカード比較SMART』

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    otori334 2020/06/04