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電子工作の検索結果201 - 222 件 / 222件

  • Jetson Orinの生成AI処理性能はXeonの1.7倍、NVIDIAが“史上最大”の機能拡張へ

    Jetson Orinの生成AI処理性能はXeonの1.7倍、NVIDIAが“史上最大”の機能拡張へ:人工知能ニュース(1/2 ページ) NVIDIAは、組み込み機器向けのエッジAI開発プラットフォームである「Jetson」について、生成AIへの対応を含めた大幅な機能拡張を行うと発表した。 NVIDIAは2023年10月18日(現地時間)、組み込み機器向けのエッジAI(人工知能)開発プラットフォームである「Jetson」について、生成AIへの対応を含めた大幅な機能拡張を行うと発表した。最新の組み込み機器向けAIモジュールである「Jetson Orin」を中核に、最新のオープンソースの生成AIモデルをJetsonにデプロイ可能な形で提供する「NVIDIA Jetson Gen AI Lab」のサービスを開始する他、ビジョンAIプラットフォーム「NVIDIA Metropolis」やロボット開

      Jetson Orinの生成AI処理性能はXeonの1.7倍、NVIDIAが“史上最大”の機能拡張へ
    • TinyGo 0.30 で遊べるマイコンボード一覧 - sago35の日記

      TinyGo 0.30 がリリースされました。 github.com ということで TinyGo 0.30 で遊べるマイコンボード一覧を作成しました。 オフィシャルの一覧に、マイコンやクロックなどの情報を足しています。 前に作った 0.29 時点のもの から 1 ボードが増えて合計 102 ボードになりました。 0.30 の (自分の興味を中心とした) 変更点のサマリは以下です。 reflect package の互換性改善 WASI/WASM のデフォルト stack size を 16KB から 32KB に拡大 マイコン関連 Adafruit Gemma M0 対応を追加 PyBadge のリネームとして GoBadge を追加 USB ATSAMD21 と ATSAMD51 に USB INTERRUPT OUT サポートを追加 RP2040 と nRF52840 は元からサポート

        TinyGo 0.30 で遊べるマイコンボード一覧 - sago35の日記
      • 多層基板の内層設計

        電子機器の精密化に伴い、多層基板がよく使われるようになりました。多層基板は表面と裏面だけでなく、その間にも内層とよばれる配線層を持つ基板です。基板設計CADのAltium Designerでは最大48層の多層基板が設計できますが、ここではまず4層基板を取り上げて、その設計方法の要点をまとめました。 内層のネガ設計とポジ設計 多層基板は、配線密度を上げたい場合や電源配線を強化したい場合などに利用されます。電源とグランドの配線を内層で行うと、配線密度の向上と電源配線のインピーダンスの低減を同時に実現できます。 内層で電源やグランドの配線を行う場合、ポジ設計とネガ設計のいずれかを選択できます。ポジ設計では配線パターンなどのオブジェクトを実際の銅箔イメ―ジのとおりに配置しますが、ネガ設計では逆に、銅箔の無い(不要な)ところにオブジェクトを配置します。 このネガ設計は、実際の配線とは逆のイメージで編

          多層基板の内層設計
        • 第5回 Arduinoを見直してみる | WASP株式会社

          仕事で組み込み開発するのは別として、世間で「マイコンのソフト開発」となるとArduinoがよく使われます。「Arduinoというハードウェア」を使わなくても「ArduinoというSDK」が使われることは多いです。マイコン開発でオープンな情報が欲しくて検索する時には、native SDKの情報が欲しくて-Arduinoをつけて検索することは結構あります。つまり、逆に言えばそれくらい使われているわけですね。 他方、仕事で組み込み開発をする人達はあまりArduinoに信用も期待もしていません。私個人もあまり好きではありませんでした。一般公開するために敢えてArduinoを使う時を除けば、自分から積極的にArduinoを使うことはなく、可能な限りnative SDKかそれに相当するものを使うことにしていました。 ただ、ここに来て 何もnative SDKにこだわることはないのではないか? と思うよ

            第5回 Arduinoを見直してみる | WASP株式会社
          • 液晶マイコン基板特設ページ

            開発環境のダウンロード (セイコーエプソンのページは都合により2020年3月に閉鎖しました) S1C17702のマニュアルPDFのダウンロード (セイコーエプソンのページは都合により2020年3月に閉鎖しました) CP2102ドライバのダウンロード (Silicon Laboratoriesのページへジャンプします) インストール方法の解説 サンプル・プログラムのダウンロード 回路図のダウンロード FAQのページ コンテストのお知らせ

            • 電子負荷の製作。最終型が完成

              製作中の電子負荷が完成しました。 ▼完成した電子負荷 放熱フィンは何かを分解した時に回収しておいたものです。スイッチのCCは定電流(Const Current)、CRは定抵抗(Const Resistance)のモード切替です。 ▼裏面 基板は秋月のC基板。放熱フィンは2mmくらいのタッピングネジで固定しています。 ▼回路図(図をクリックで別窓に拡大) 入力端子側から順に説明します。 ・M2は入力の正逆を間違えた場合の保護回路です。ここはダイオードでもいいのですが、Vfの分だけ最低動作開始電圧が上昇してしまいます。そこでロスのほとんど発生しないPチャンネルパワーMOS FETを使った保護回路にしました。この回路についてはエアーバリアブルさんの解説記事を参考にしました。 ・C2はレスポンスが悪化するので入れたくなかったのですが、電源との組み合わせで発振してしまうことがあったので10μFを入れ

                電子負荷の製作。最終型が完成
              • Electronic DIY with Arduino

                2ndシーズン スタートしたときに立てた目標は完遂しましたが、楽しいおもちゃを見つけてしまったので、色々と工作をしていきたいと思っています。具体的な目標はありませんが、その都度、テーマを見つけて挑戦していきたいと思います。 では、不定期掲載の2ndシーズン目次です。

                • LDOと降圧DCDCと昇圧DCDCについて(前編) | Braveridge TechBLOG

                  漸くですがDCDCコンバーターの紹介に入ります。 早速、オススメDCDCコンバーターICをと思ったのですが、そもそもDCDCコンバータの解説をしてなかったので、こりゃいかんと思いました。 まず、DCDCコンバーターというのは何か?というのを理解しなければ成りません。 書いていくと、(前編)(後編)に分けないと不味いな~と思いましたので、急ですが2回コースです。 LDOを使う場合は、電源を電圧源として捉えた《安定化電源IC》と言って良いです。 一方、 DCDCを使う場合は、電源を電力源として捉えた《安定化電源IC》と言って良いでしょう。 LDOは入力電圧にIC内部に出力を安定化する為の負荷損失を入れ、コントロールし、出力電圧を安定化させます。 DCDCは、入力電力を高速でON/OFFスイッチングさせ、外付けのL(インダクタ)の特性を利用し、出力電圧を降圧させたり、昇圧します。 この時、電力変

                    LDOと降圧DCDCと昇圧DCDCについて(前編) | Braveridge TechBLOG
                  • 導電塗料タッチアップペン ポリカーム 【通販モノタロウ】

                    用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど) 色灰茶色 特性耐熱、導電 耐熱温度(℃)130 主な用途ガラス 表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚) 指触乾燥時間(分)約10(25℃) 硬化時間(時間)約12 危険等級Ⅱ 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

                      導電塗料タッチアップペン ポリカーム 【通販モノタロウ】
                    • 基板にビニル線を固定するには?

                      76票の回答をいただきました。ありがとうございます。 ホットボンド派が60%で圧倒多数。UVレジン派も結構いらっしゃる。 私の場合は、UVレジンは未体験。以前は接着剤を使っていた。エポキシを。これだと、それなりにしっかり固定できるし、後ではがしたくなったときにも割と簡単に取れる。欠点は、固定されるまで(接着剤が乾くまで)に時間がかかること。それと、二液を混ぜるのがちょっと面倒。臭いし。 半年くらい前に、ハックルーというものの存在を知ってからは、これを使うことが多い。RZDA02(ラズパイネットラジオ)でも使っている。カンロ飴みたいな色で、こんな感じ。 ハンダゴテで溶かせるので、ハンダ付け作業の流れの中で、割と自然に使える。 ホットボンドよりも融点が高いので、その分だけ熱に強いし、すぐに固まる。糸を引かないので扱いやすい。しかし、ちょっと臭い。ハンダゴテで溶かした後は、すぐにきれいに拭き取っ

                        基板にビニル線を固定するには?
                      • スクラッチ(Scratch)ボードでバッタをピョンピョン - kuriharaのブログ

                        スクラッチボード(ScratchBoard)を秋月の部品でリメークしてみた。 音センサの値をY座標に入れ、声や音の大きさに合わせてピョンピョン*1させて、声に合わせて跳ねるバッタが家族にうけた。 スクラッチは、マウスの操作のみでコードを書かなくていい! 10秒程度の時間でセンサの値を画像の変化に変換するコード(?)が書けるスクラッチは、国民機*2しか知らない、DOS*3しか使ったことない時代に見たMac*4の感動に似ている。 写真 参考:Picoboard  リンク切れです。2023/12/02 追記 関連記事 kurihara.hatenadiary.jp kuriharaのメモ - wiki -Scratch - スクラッチメモ  閉鎖しました。2023/12/02 追記 *1:日本語で跳ねる様子を表す擬音語です。 *2:昔日本で使われていたPCは、漢字表示のためのROMを持つ独自規格

                          スクラッチ(Scratch)ボードでバッタをピョンピョン - kuriharaのブログ
                        • LabVIEW入門 | きゃんばすクラスタ

                          本記事について本ページはNI社が開発を行っているグラフィカルプログラミングソフトウェアLabVIEWの入手~学習までを目的としたページをまとめてあります。 LabVIEWを今から勉強を始めようと思っている初心者向けの内容となっております。 LabVIEWの説明から使用方法、LabVIEWでプログラミングを行っていく上での注意事項についての解説をメインとしています。 また、作成をしたLabVIEWのプログラムについての解説と配布も行っています。 LabVIEWについてLabVIEWとはどのようなプログラミングソフトか?について解説をしています。 LabVIEWの入手方法とインストールについてLabVIEW Community Editionは非商用・非学術でなければ、誰でも無償で利用することが可能です。 下記のページにLabVIEW Community Editionの入手方法、インストール

                            LabVIEW入門 | きゃんばすクラスタ
                          • はじめに:『ラズパイ自由自在 電子工作パーツ制御完全攻略』

                            【まえがき】 私が電子工作に初めて触れたのは、30年以上前の高校生の頃。基板の自作やはんだ付けをするのが当たり前の時代でした。 その頃と比べると、電子工作を楽しむ人が増えているように感じます。ラズパイ(Raspberry Pi)やArduinoといった、初心者にも扱いやすいPC/マイコンボードが登場し、電子パーツを追加して手軽に機能を拡張できるようになったことが大きな理由でしょう。私自身もラズパイを使って、RCカー(無線操縦車)のラップタイム測定器を作ったり、合わせ鏡でLEDが無限に広がるように見える無限鏡の時計を作ったりと、今も工作を楽しんでいます。 電子工作を楽しむ人が増えたもう一つの理由が、電子工作の記事やブログがネットで無償で読めるようになり、さらに、使いやすいライブラリなどが利用できるようになったためだと思います。 しかし、ネットの記事を参考にしながら電子パーツを結線してソフトウ

                              はじめに:『ラズパイ自由自在 電子工作パーツ制御完全攻略』
                            • GreenPAKで正弦波発振回路を作って動かす | 明光電子 ブログ

                              目次 はじめに オペアンプを使ったウィーンブリッジ発振回路の説明 プロジェクトの作成 Components の呼び出し オペアンプのパラメータの設定 外部接続するコンポーネントの呼び出し、パラメータの設定 基準電圧Vrefの設定 各パーツを配置し、接続する デザインルールチェックを行う シミュレーションによる動作確認 外部外付け部品による動作確認 まとめ 1. はじめに GreenPAK Designerの基本的な機能については、前回のブログで紹介しました。 今回は、アナログシミュレーションを行い、拡張コネクタに外付け部品を接続して実際に動作を検証することにチャレンジします。 GreenPAKには、超小型パッケージにデジタル機能、アナログ機能を混載した特徴的なデバイスがあります。 アナログ回路をインプリメントするのに最適なデバイスをGreenPAKファミリの中で探してみたところ、SLG47

                              • オシロスコープの使い方と見方|電圧測定

                                ご意見・ご希望など、何でもお気軽にお寄せください。 お客様からのフィードバックは当社製品/サービスの継続的な改善に役立ちます。皆様の声をぜひお聞かせください。 ご意見をお聞かせください 組み込みエンジニアにとって、オシロスコープを使いこなすことは「必須のスキル」であると言えます。電子回路の設計者はもちろんのこと、プログラマにとっても、自分が書いたソフトウェアは正しく動作しているのか、そのバグはハードウェアとソフトウェアのどちらに潜んでいるのか...といったことを知るために、オシロスコープは強い味方となります。 そこで本記事では、オシロスコープの使い方や見方などについて、初心者にも分かりやすく解説していきます。 オシロスコープとは? まずは、そもそもオシロスコープとはどういったものなのかについて述べます。目に見えないものの代表として「電気」があります。18世紀、電気がまだ研究の対象であったこ

                                • プッシュイン端子を使ってみたよ – zubu.jp

                                  なんたる圧倒的! 一度でも手を染めると、もう あの頃の僕達に戻る事はできません。 食わず嫌いは、ダメ!絶対!! 今度のストリームは、恐らく本物。 少しでも時短効果にあやかれるよう、一緒にポイントを見て行きましょう。 どうも! ズブです。 今回は、プッシュイン端子を使ってみたよ 端子台 ネジ端子台に対しての スプリング端子台 と括られていても、大きく 2つ に分かれます。 国内ストリームの立役者でもある、オムロンさんの技術資料を元に比べてみましょう。 クランプ式 精密ドライバ差し込んで、どっちに倒したら開くんだっけ?と、いつもやっているあれです。 相方は、棒端子や平端子の奴ですね。 プッシュイン式 工具不要 で、差し込むだけ。 相方は、主にフェルール端子を使います。 ケーブル保持の スプリングが反し になっていて、引っ張れば噛みこんで行くのが分かりますね。 引っ張り強度はネジ端子以上 ですか

                                  • APA-104-1212-5mA - Google 検索

                                    APA-104A-1212-5mA. APA-104A-1212-5mA. Item No. APA-104A-1212-5mA. Name: SUPER LED 燈珠. Detail. APA-104A-1212-5mA. Item No. APA-104A-1212-5mA.

                                    • 【基板修正】パターンカットのやり方とジャンパー接続方法

                                      この記事でわかること ・カッターを使ったパターンカットのやり方 ・リード線を利用したパターン間接続方法 ・ジャンパー線の作り方と半田付け方法 基板の修理や改造のため、パターンカットを行う場合、 内層や付近のパターンを傷付けないためには、適切な工具とコツが必要です。 また、パターン間の接続には、場所と距離に応じて、 適切なジャンパー線を作成することが求められます。 本記事では、パターンカットを上手くやるコツと、パターン間の接続方法を解説します。 パターンカットのやり方 ①切断個所を決める パターンを削除する部分を決めます。 場所を選ぶポイントは以下の事を考慮します。 ・信号の出力源の近く ICの出力ピン付近になります。 これは、パターンがアンテナ線となり、ノイズとなるのを防ぐためです。 ・他のパターンが近くにない カット時に他のパターンを損傷させるリスクを低減します。 ②カッターの刃先を基板

                                        【基板修正】パターンカットのやり方とジャンパー接続方法
                                      • JISC-SSD(SSD学習ボード)を使ってみる|Segment (gpsnmeajp)

                                        はじめに過去にFlashAir同人誌に関わったりしていた関係もあり、ひょんなことからJISC-SSDを入手させていただきました。 JISC-SSDは、キオクシア社のSSDの扱いを学習するためのボードとしてクレイン電子さんから発売予定のボードです。 [VOL-28]JISC-SSD(Jisaku In-Storage Computation SSD学習ボード) | 製品情報 | 株式会社クレイン電子 (crane-elec.co.jp) ボードにはRP2040が乗っており、ほぼRaspberry Pi Pico互換で動かすことができます。 搭載されているNAND(TC58NVG0S3HTA00)のデータシートは以下から見ることができます。 SLC NAND型フラッシュメモリ製品一覧 | KIOXIA - Japan (日本語) Lチカまずは何よりLチカでしょう。 Raspberry Pi P

                                          JISC-SSD(SSD学習ボード)を使ってみる|Segment (gpsnmeajp)
                                        • M5Stack で LEDマトリクスパネル (HUB-75) を光らせる - Qiita

                                          いわゆる HUB75 という規格のLEDパネルを M5Stack で光らせます。光らせて何かをするというより、LED Matrix Panel の光る仕組みについて実験してみたという主旨です。 参考 LEDドットマトリクスパネル HUB75規格について調べてみた ESP32で64x32 LEDマトリクスパネルを制御 HUB75 LED Matrix Panel 屋外の高いところとかに、輝度がやや高めの LED ディスプレイがあったら、だいたいこの規格の LED パネルが使われています(多分)。最近は国内でも簡単に購入できるようになりました。そこそこの輝度があって、制御に必要な機器もそれなりの値段で入手できることから、業務用としてはかなり広く使われているという印象です。 HUB75 の仕様については、下記の記事で詳しく書かれているので、ここでは要点だけ書きます。 PIC32のDMA機能を使っ

                                            M5Stack で LEDマトリクスパネル (HUB-75) を光らせる - Qiita
                                          • 500万画素オートフォーカスSPIカメラモジュール: 開発ツール・ボード 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。 デジタル一眼レフカメラに匹敵する使い易さの省電力カメラモジュ

                                            • お気持ちで作るdcdcコンバーター

                                              はじめに メリークリスマス! 本稿は2023年学ロボアドベントカレンダー(https://adventar.org/calendars/8926)の23日目の記事となります(なお現在24日06時12分,遅延してますごめんなさい...) ていうか全然書き終わる目処がつかず(現在25日11時57分,そろそろ研究室行かなきゃ...)クリスマス終わっちゃいかねないので書きかけだけど放出します( メリークリスマス!(やけくそ) 近年の複雑化する学ロボの回路においては,当然のことながら複数の電圧を用途によって分けることが多くなされている.これは,特定の電圧にした方が扱いやすい(マイコンへの電源供給などを例に取ると,一つあたりの電源供給について高い電圧の方が低い電流ですむため,使用する導線直径を小さくでき,配線の取り回しが向上する)といった理由や,特定の機器やセンサーが特定の電圧を必要とするといった理由

                                                お気持ちで作るdcdcコンバーター