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2020年8月21日のブックマーク (6件)

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    otori334
    otori334 2020/08/21
    ちょっとした自作 20201208
  • バインド小ねじ/よくわかる規格ねじ

  • LXDC55使用DCDCコンバーターキット (降圧 3.3V): 半導体 秋月電子通商-電子部品・ネット通販

    ※在庫数欄の表記が『おひとり様○○点まで』となっている商品は、現時点で、おひとり様(1団体様)あたりのご提供数量を表記の数量へ制限させていただいている商品です。 ※記載する数量のご提供を保証する物ではございません。 ※ご提供数量の制限は、お取り寄せの場合にも適用されます。 ※売場欄に『お取り寄せ商品』と表示される場合、実店舗では保管していない商品です。詳細は店員にご確認くださいます様お願い申し上げます。 ※売場欄に『バックヤード』と表示される場合、店頭に陳列していない商品です。詳細は店員にご確認くださいます様お願い申し上げます。 ※表示在庫は流動的な物です。ご来店時の購入をお約束する物ではございません。 ※表示在庫に関わらず、商品により購入数量を制限している場合がございます。詳細は店頭にてご確認くださいます様お願い申し上げます。 村田製作所製DCDCコンバータIC、LXDC55を使用した降

    otori334
    otori334 2020/08/21
    電圧設定抵抗置換,510Rで4.25V,540R(270R2個)で4.20Vに変更可能.
  • DC-DCコンバーターの効率と2種類のPWM制御モード

    DC-DCコンバーターの効率と2種類のPWM制御モード:DC-DCコンバーター活用講座(8) 電力安定化(8)(1/3 ページ) DC-DCコンバーターの効率 リニアレギュレーターに比べると、スイッチングレギュレーターの効率の決定ははるかに複雑です。リニアレギュレーターのDC損失は容易に求めることができ、最大の損失はパストランジスタで発生します。しかし、スイッチングレギュレーターはDC損失だけではなく、AC損失もあります。AC損失はスイッチやエネルギー保存部品で発生します。例えば、スイッチの合計損失にはオン状態やオフ状態での損失だけでなく、オンからオフ、またはオフからオンへの移行時の損失も含まれます。トランスの合計損失は、コアのAC損失、巻線のAC損失、および巻線のDC損失を合計することによって計算されます。 トランスのコア損失は主に磁束とコア材料の相互作用によって発生し(ヒステリシス損失

    DC-DCコンバーターの効率と2種類のPWM制御モード
  • ビル工事現場の広範囲に無線LAN、戸田建設が高層フロアまで「縦・横」に電波送信

    戸田建設は2020年7月31日、古野電気とPicoCELA(ピコセラ、東京・中央)と共同で、超高層ビルの建設現場の高層階でも無線LANを広く利用できるシステムを開発したと発表した。戸田建設と古野電気が19年10月に開発した、建設現場でよく見かける単管パイプ(中空の金属管)を使う無線LANシステムと、PicoCELAが持つ無線通信技術を組み合わせた。建設中の高層ビルで通信エリアを拡大できることを確認した。従来は電波が届きにくかった高層階でも安定して、無線LANを利用できるようになったという。

    ビル工事現場の広範囲に無線LAN、戸田建設が高層フロアまで「縦・横」に電波送信
  • 温度保護素子の使い方:チップNTCサーミスタ

    チップNTCサーミスタの特長 NTCサーミスタは、温度に対する電気抵抗が負の温度係数(NTC:Negative Temperature Coefficient)をもち、その変化率がきわめて大きな半導体セラミックスを利用した感熱抵抗素子です。この性質を利用して温度センサとして多用されるほか、温度検知や温度補償などの温度保護素子として利用されています。 温度補償(temperature compensation)とは、温度により特性が変動する電子部品や電子回路に対して、その変動を補正するように作用させることをいいます。たとえば、トランジスタや水晶振動子などを用いた電子回路は、温度変化によって動作が微妙に不安定になります。そこで、温度上昇とともに抵抗値が下がる性質をもつNTCサーミスタを回路に組み込むことで、安定した回路動作を維持します。 NTCサーミスタの形状にはディスク、SMD、ガラス封止ダ

    温度保護素子の使い方:チップNTCサーミスタ