鉛蓄電池の充電回路は、ほとんどのシステムにとって貴重な電源であり、オートバイのバッテリーに含まれています。また、一般的な12ボルトのSLAバッテリータイプの充電を容易にする単純な回路です。 したがって、バックアップ電源システムの充電には不可欠です。さまざまなバッテリーメーカーがさまざまな充電技術を提供しています。ただし、重要なのは、基盤となるシステムが鉛蓄電池の充電回路であるということです。 さらに理解を深めるために、回路の詳細なプレゼンテーションを確認してください。 鉛蓄電池充電回路とは何ですか? 図1:カーバッテリーの交換 鉛蓄電池充電回路は、標準のバックアップ電源シス
論理回路は、リップルキャリー加算器を使用してnビット値を加算する場合があります。その結果、このデジタル回路の実装は、多くのアプリケーションで有用な機能を提供します。ただし、計算プロセスが遅いため、パフォーマンスも低下します。これには通常、各全加算器ステージがビットを次の全加算器ステージにリップルするのを待つ必要があります。このようなプロセスは、最後に到達するまで繰り返され、結果が得られます。 リップルキャリー加算器を理解することは少し混乱するように思えるかもしれません。そのことを念頭に置いて、このテーマに関する知識を深めるために、この記事をまとめました。それでは始めましょう! リップルキャ
近年、安価で耐久性に優れたLED照明が急速に普及しています。さらに、LED は他の光源ほど多くのエネルギーを消費しません。 また、住宅やオフィスの装飾、非常灯、自動車の日中走行灯、通常のランプなど、さまざまな用途を表示できます。 LED のフェージングは、そのような重要なアプリケーションの 1 つです。ここでは、LED ライトを構成して、さまざまな目的に合わせて強度を上げたり下げたりできます。 そのため、この記事では、LED のフェージングについて知っておく必要があるすべてのことと、ブレッドボード、PCB、IC 555 タイマーを使用して簡単な LED フェーダー回路を作成する方法に
時には、テクノロジーが共同体のコミュニティに大きな飛躍をもたらすことがあります。トランスレス技術は、これらの開発の 1 つです。ユーティリティ、独立した電力生産者、および統合業者に、無制限の電力供給と複雑さの軽減を提供します。これは、最も一般的な 2 種類の商用 PV 設備が、より効率的な方法を利用してコストを削減できることを意味します。 変圧器のないインバーターは、変圧器ベースの対応するものよりも小型で軽量です。これが、それらを検討する主な理由になる可能性があります。 続きを読んで、トランスレス インバーターのしくみ、最適な回路、設置に関する考慮事項、およびその利点を発見してください
AM ラジオ回路図について、AM ラジオ受信機回路は、1 つ以上のトランジスタを他の電気部品と一緒に使用して効果的に機能させることができます。さらに、その検出機能により、特定の周波数の電波の変化が目立つようになります。次に、ヘッドフォンとアンプを支援する信号電圧の増幅の変化があります。 この記事では、AM ラジオ回路の文献にある 2 つの概念について説明します。最初のものには 1 つのトランジスタが含まれますが、抵抗器は含まれません。 AM ラジオ回路の紹介 AM (振幅変調) は、多くの場合電子通信で、無線搬送波を介してデータを送信します。さらに、送信時のメッセージ信号に応じて搬送波
DIY ESRメーターについて、すべての取引には独自のツールセットがあります。電子機器の場合、少なくともマルチメーター、ドライバー、カッター、はんだごてとワイヤーが必要です。 最良の部分は、これらのツールを電気店で手頃な価格で見つけることができることです。ただし、選挙の過程で必要となる、重要ではあるが高価なツールが他にもあります。 これらのツールの中に ESR メーターがあります。 そのため、この記事では、市販の ESR メーターと同じ結果が得られる既製のストリップ/ベロボードを使用して ESR メーターを構築する方法を紹介します。 準備?学びましょう! ストリップボード ESR
自由エネルギーのある回路について,無料でエネルギーを得ることができますか?どうすれば電力を得ることができますか? また、集めた電気を蓄える方法はありますか? 以下では、私たちの周りのエネルギー帯を感知してキャプチャできるデバイスを見ていきます。プライマリ サーキットは、Tesla Free Energy Air Circuit です。周囲の高周波を電力に変換するフリーエネルギーコレクタ回路です。エネルギー技術をより良いものに変え、より高い入力電力を生み出します。 1.フリー エネルギー回路の概念の紹介 (典型的な回路構成。出力電圧) ワールド パワー システムは、すべての人にフ
名前が示すように、回路シミュレータは、電子デバイスまたは回路の動作をシミュレート/模倣します。多くの場合、仮想解析、回路の描画、およびコンピューターでの回路設計に適用できます。 オンラインシミュレータは、迅速で費用効果が高いだけでなく、回路を物理的に構築する場合よりも実用的な回路のシミュレーションを可能にします。 最高の無料オンラインシミュレーターを徹底的に調査した後、13のソフトウェアシミュレーターを決定しました。これらのシミュレーターについて簡単に説明します。グラフィカルな波形ビューアとフォトダイオードを備えているだけでなく、回路図エディタとサポート抵抗も備えています。 ベスト13
冷蔵庫のドアが少し開いていて、食べ物のほとんどが間違っていることに気付いたことがありますか?または、冷蔵庫のドアを適切に閉じるには、さらに押す必要がありますか?さて、私たちがあなたのための解決策を持っているので、あなたは幸運です。必要なのは、コントロールパネル付きの冷蔵庫のアラームです。 可聴冷蔵庫アラームは簡単に作成および設定できます。さらに、冷蔵庫のドアの問題に対してより安価なソリューションです。 そのため、この記事では、冷蔵庫のアラームについて知っておく必要のあるすべてのことと、簡単な冷蔵庫のアラーム回路を作成する方法を紹介します。 冷蔵庫のアラームとは何ですか? 冷蔵庫のドア
タンタル コンデンサ マーキング、タンタル コンデンサは電解コンデンサであり、PCB の信頼性の高いコンポーネントです。これらのコンデンサにはさまざまな種類があります。タンタル コンデンサのマーキングは、さまざまなコンデンサの識別を容易にするために必要です。 ただし、さまざまなマーキングは、電圧などのさまざまなコンデンサのパラメーターを表しています。これらのマーキングの例としては、極性マーキング、セラミック コンデンサ コード、および容量のカラー コードがあります。また、コンデンサは、その薄くて高誘電体層のために際立っています。さまざまなマーキングについて知っておく必要があるすべての詳細情報
HHO 燃料電池について、電子愛好家向けの楽しいプロジェクトのアイデアがたくさんあります。中には、機能するためにエネルギー源が必要な場合もあります。これには、自動車、高級機械式おもちゃ、さらにはドローンなどのプロジェクトが含まれます。 したがって、そのようなプロジェクトのための電源を探しているなら、あなたは正しい場所にいます. 水素燃料電池は頼りになります。 欠点はありますが、依然として最良の電源の 1 つです。 そのため、この記事では、水素燃料電池について知っておく必要があるすべてのことと、簡単な水素燃料電池回路の作り方を説明します。 バックルを締めて、学びましょう! 燃料電池とは
優れた電気工学の本以外に、電気および電子工学のキャリアへの旅を始めるのに役立つものはありません。現在、多くの基本的な電気関係の本があります。良いものは、主題の理論的応用と実践的応用の両方をカバーするものです。ただし、本を試してみないとわかりません。その結果、この記事で最高の電気工学の本をレビューすることにしました。 最高の基本的な電気関係書籍リスト 電気工学 101 作者 :ダレン・アシュビー おすすめの理由 電気工学 101 現時点で手に入れることができるトップの電子ブックの1つです。この本は基本的な概念からコースを取りますが、基礎の基本的な理解も提供します。 さらに、この
メタルエンベロープ真空管ダイオード 最近、電気機器の分野で多くの技術的進歩が見られます。今日では、論理ゲートを作成し、計算を可能にする一連のトランジスタを見つけることができます. しかし、コンピュータはトランジスタや直流電流が発明される前に存在していました。この初期のコンピュータは非常に巨大でしたが、20 世紀には部屋全体を占有し、重さは数千ポンドにもなりました。 真空管ダイオードは、これらの巨大なコンピューターでトランジスタの役割を果たしたものです。トランジスタは現代の電子機器の世界を動かしていますが、真空ダイオードにはまだ用途があります。 そのため、この記事では、真空管ダイオー
ミュージック プレーヤーやリスニング デバイスのサウンドが歪んだり、不明瞭になったりすることがあります。これは通常、不要な高いまたは低い電子ノイズ周波数が通過することを可能にする貧弱な増幅プロセスが原因です.さて、この問題に対する簡単な解決策は、特殊なノイズ フィルタ回路を組み込むことです。これらは通常、オペアンプ、コンデンサ、抵抗などで構成されています。通常、通常の回路に見られます。これらの基本的なコンポーネントを特定の設定に配置すると、信号が増幅されるため、全体的なサウンドが改善されます。この特定の主題に関するより多くの知識を提供するために、この記事を書きました。それでは見てみましょう!
BJT ロード ライン、またはバイポーラ ジャンクション トランジスタは、電荷キャリアとして電子と正孔の両方を提供します。端子の1つに小さな電流を注入できました。これにより、2 つの端子間を流れるより大きな電流を制御できます。この機能を備えたデバイスは、信号を増幅または切り替えることができます。 BJT 負荷線は、デジタル回路のスイッチとして機能するトランジスタです。アナログ回路のアンプとしても機能します。全体として、このトランジスタはスイッチをオンまたはオフにするのに役立ちます。 以下では、さまざまなタイプの負荷線と、グラフの Q ポイントを決定する方法について説明します。さまざまなボ
電力制御システムはどのようにして高い突入電流に耐えますか?大変な作業のようです。それにもかかわらず、これはゼロ交差検出器(ZCD)が役立つところです。 ゼロクロッシング検出により、信号波形の遷移がシームレスに行われます。したがって、交差検出回路は、時間間隔を必要とするシステムにとって重要です。 ゼロ交差検出器がどのように動作するかについて詳しく説明します。また、交差検波回路を作成する簡単な方法についても説明します。したがって、洞察を読んでください。 1。ゼロクロッシング検出器の原理 ゼロ交差検出器は、電力制御システムの回路ネットワークで動作します。コンパレータ出力波形の変換が容易
目覚まし時計がどのように機能するのか疑問に思ったことはありませんか?または、ブザーやLEDをオフにせずに長時間オンに保つにはどうすればよいでしょうか。さて、電源がリセットされるか、誰かがスイッチを切り替えるまで。 まあ、答えは簡単です。必要なのはラッチ回路だけです。 ラッチ回路には、トリガーを取り外しても動作し続けるという1つの固有の目的があります。 したがって、この記事では、ラッチ回路について知っておく必要のあるすべてのことと、PCBまたはブレッドボードとトランジスタを使用して簡単なラッチ回路を作成する方法について説明します。 準備はできたか?始めましょう! トランジスタラッチとは
74LS47 IC には 2 つのアクティブ LOW 出力があり、共通アノード LED または白熱表示を駆動できます。入力として、バイナリ コード化された 10 進数を受け取り、それによって 0 ~ 9 の数字を表示する 7 セグメント ディスプレイを駆動するパターンに変換します (数字の各桁は、そのバイナリ シーケンス (BCD) でエンコードされます (通常、 4 ビット) それに加えて、BCD から 7 セグメントへのデコーダは、組み合わせ論理回路を使用して、BCD 10 進数を 7 セグメント形式に変換します。 ピンなどの電子部品や製品についての詳細な情報が概説されています。 74
通常、電子機器には、電源システムでACからDCへの変換を可能にする整流回路があります。この回路の使用法は、バッテリー充電器などの低電力デバイスで、整流で生成された低電圧を整流するために使用されます。 整流回路を理解するには、整流プロセスについて学ぶ必要があります。整流は、主電源からの AC の負のビットを正の DC 電圧に変化させる役割を果たします。理想的なシステムをセットアップするには、適切な整流器が必要です。したがって、システムをセットアップするには、整流器とダイオードの構成を理解することが重要です。 (電子部品) 1.整流回路とは? 整流器は、電源電圧からの交流を一方向の直流に
電子回路は通常、抵抗、コンデンサ、トランス、ダイオード、トランジスタなどで構成されています。ここでは、特殊なダイオード タイプを紹介します。バリキャップ ダイオードは、電圧制御されたキャパシタンスを提供し、エレクトロニクス業界で有用なアプリケーションを提供します。さらに、フェーズロック ループで電圧レベルを制御します。 これらは、すべてのタイプの同調回路と周波数 RF 回路に統合できます。それでは見てみましょう!その目的と運用プロセスを理解することは、混乱を招くように思えるかもしれません。したがって、この特定の主題についてより多くの知識を得るのに役立つように、このガイドをまとめました。
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