伝達系のゲインや減衰量などは、相対レベル値のデシベルが多用されています。通常電圧計測の方が簡単なので、増幅器やフィルタなどの伝達特性では電圧比をとってデシベルを計算します。 例えば、ある回路の入力に 1 mV の信号を入れると、その出力には 10 V の電圧が発生したとします。この場合では、1 万倍の電圧増幅率なので、(3-4)式を使って「ゲイン(利得)は 80 dB」となります。 以下に電気・通信系でよく使われるデシベルについて紹介します。 (1) dBm 電力増幅の分野では、dBm をよく使います。この単位は、電力の絶対レベル値で 1 mW の値を 0 dBm と定義します。 例えば、10 W は何 dBm か? 10 W は、104 mW なので、40 dBm (= 10 log (10 4) )となります。同じように 0.1 mW は、何 dBm か? 0.1 mW は、10-1
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■経験を具体的に記述することで実績・スキルをアピール 技術系の職種は、他職種と比較すると特に専門性がはっきりしていると言えます。そのため人事担当者がまず目にするのは、あなたの具体的な担当業務、使用できる技術といった“何がどのくらいできるか”がわかる情報です。携わったプロジェクトごとに、担当製品、担当業務・工程、チーム編成(人数)、役割(ポジション)などを記載し、採用担当者が知りたい情報を見やすくレイアウトするように心がけましょう。また、チームワークが重要な職種でもありますから、自己PR欄を上手に活用し、技術レベル以外のスキルや能力もしっかりとアピールして下さい。顧客との折衝経験、マネジメント経験や、商品知識なども大きなポイントになります。 専門性が高いため同じ電気・電子系職種であっても、それぞれ職務経歴書の有効な書き方は異なります。とくに異なる分野への転職やキャリアアップを希望する場合
一般に、終端抵抗(ターミネータ)は信号電圧の反射を防ぐために、ケーブルの先端部分に取り付けるものとされる。同軸ケーブルなら50Ωか75Ω、ツイストペアケーブルなら100~120Ωと抵抗値も決まっている。では、ケーブルの長さにかかわらず、また信号電圧の周波数にかかわらず、必ず反射が問題となり終端抵抗は取り付けなければならないのか? この答えを得るために、多くの専門サイトを閲覧してみたが、どうにも明確な回答を見つけることが難しい。どうやらケーブルの「特性インピーダンス」というものと反射は関わっているようであり、またケーブルの長さにかかわらず「特性インピーダンス」は一定値であり終端抵抗は常に必要と説明されていることが多いようだ。 ところが、目から鱗というか、灯台もと暗しというか、フリー百科事典Wikipediaに、かなり明確な回答が記述されていた。以下に同記事を転載する。 (伝送線路と配線:Wi
ざっと読みましたが、物理の基礎も理解してない人です。 努力にはかんしんしますが、話はしんじません。 入力以上の出力になる機関は永久機関ではなく、高効率機関と言います。 これは未知のエネルギー(フリーエネルギー)が人間が使える電気エネルギーなどに変換されたので、出力の方が大きい、との考へが一部の説です。 「遠心力は見かけの力で実在の力ではない」 これは「遠心力は見かけの重力で実在の重力ではない」の記憶ちがいでしょう。 もし、遠心力で重力ができるなら、遠心力で20Gも造ったら回転してない回りの物も吸い寄せられるはずですが、動きません。 「重力場の中で静止している物体にも位置エネルギーというエネルギーがあるという考えは加速させる能力がエネルギーであって、加速させた効果がエネルギーではないということを物語っています」 加速させた効果は運動エネルギーになります。 このようにエネルギーも理解していませ
センサ自体に個体差がある 通電作業(エージング)が必要・・・安定期(*1)まで ガス選択性がよくない(ケトン体特にアセトンに反応してしまう) 湿度、および海抜の高いところ(500m以上)などの環境による精度誤差が大きい 経年変化が大きく、使い捨てが基本となる 当社では、初期時経年変化(*2)を経た安定期品を利用しています。 *1 ・・・ 初期時経年変化:連続通電約15~30日後に安定期が現れます。 *2 ・・・ 安定期:連続通電後約15日~30日を経て約200日を安定期と呼びます。 燃料電池方式 呼気中のエタノールを燃料にして、エタノール中の水素イオン(プロトン)と電子に分離して電気を発生させる事を利用した方式。 ダイレクトエタノール形燃料電池センサー 水の電気分解によって酸素と水素が得られるのとはまったく逆の原理になります。 構造は、燃料極(-)と高分子膜と空気極(+)か
空気中の音波は、大気の圧力の微弱な変化です。この変化を音圧(単位パスカル)といっています。この変化の最大値が振幅です。そして振幅の約70%の大きさを音圧実効値といいます。 電気で言えば、音圧は交流の電圧に対応し、交流電圧の最大値すなわち振幅は約143 ボルトで、音圧実効値は普通我々が100ボルト(143ボルトの約70%)といっている電圧に対応します。 音波の強さはこの音圧実効値を用いた音圧レベル(単位dB:デシベル)で表します。 音圧レベルは音圧実効値を基準の音圧実効値(20マイクロパスカル)で割った値の常用対数の20倍の大きさです。 我々の耳に聞える音の強さは、音圧レベル0から120dBの範囲です。
出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。(2019年4月) 定量分析(ていりょうぶんせき、quantitative analysis)とは、試料中にある成分量を決定するために実施する化学分析である。試料中の成分が未知である場合は、定量分析に先立って定性分析を実施する。 古典的には成分の重量を測定する重量分析〈じゅうりょうぶんせき、gravimetric analysis〉、容量を測定する容量分析〈ようりょうぶんせき、volumetric analysis〉、化学変化による色調変化を比較測定する比色分析〈ひしょくぶんせき、colorimetric analysis〉の3つの分析方法に分類される。前二者は物理的な物理量を直接測定し物質量を決定するが、比色分析は予め、含量を精密に決定した基準試料〈きじゅんし
この「サイボーグ組織」、細胞のほうは普通の細胞だが、センサーネットワークとしてナノワイヤーとトランジスタが用いられ、これらの電子機器がコンピューターと細胞を直接結びつけているのだとか。 細胞から“サイボーグ組織”を作るには、まずは細胞の成長を促すための足場、“スカフォールド”を用意する。これには動物の結合組織を構成するコラーゲンを使い、その母体にナノワイヤーやトランジスターを組み込んで「ナノエレクトリック・スカフォールド(nanoES)」を作る。すると、組み込まれたセンサー・ネットワークを用いてニューロンや、心臓細胞、筋肉、血管が成長し、“サイボーグ組織”が作られていくというわけだ。 今のところ、ハーバードの研究チームはラットの組織を成長させることを中心に取り組んでいるが、人間の「サイボーグ血管」を1.5センチ成長させることにもすでに成功している。 今は細胞のデータを読み取ることに活用して
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