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Altium Designerでパフォーマンスベースの電気設計ルールをカスタマイズする
1 min
Altium Designer Projects
PCB設計者
電気設計ルールは、製造や組み立てを超えています。PCBは、信号の電気的挙動に基づいた電気設計ルールも必要とします。
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次のプロジェクトでサーミスタを使用する方法
1 min
Altium Designer Projects
サーミスタは、電子プロジェクトで使用する可能性のあるすべての主要な温度センサーのタイプを見ていくシリーズの最終 センサータイプです。このシリーズでは、プロジェクトでさまざまな温度センサーを実装する方法について見てきました。シリーズの最後には、実際の条件を使用してセンサーと実装を頭ごなしの競争に出します。この実世界でのテストを通じて、さまざまなセンサーがどのように振る舞い、変化する条件にどのように反応するか、また、感知した温度の出力がどれだけ線形で正確かについて、より良い理解を得ることができます。 このプロジェクトの設計ファイルは、他のすべてのプロジェクトと同様に、オープンソースのMITライセンスの下で GitHubに公開されています。商用プロジェクトであっても、回路やプロジェクトを自由に使用することができます。 温度センサーは多くの産業にとって不可欠であり、サーミスタはそれらの中でも特にそうです。サーミスタは非常に正確であり、感知温度の範囲が広いため、多くの産業用サーモスタット、プロセス制御、監視アプリケーションに理想的です。このシリーズでは、さまざまなセンサータイプとそれらを最適に使用する方法を見ていきます。次のような内容を見ていきます: 負温度係数(NTC)サーミスタ 正温度係数(PTC)サーミスタ 抵抗温度検出器(RTD) アナログ温度センサIC デジタル温度センサIC 熱電対 以前、この温度センサに関するシリーズの導入で、2つのプロジェクトテンプレートを構築しました。これらのプロジェクトテンプレートはそれぞれ同じインターフェースとコネクタの配置を持っており、私たちが見ているさまざまな温度センサーすべてに対して標準的なテストセットアップを持つことができます。これらのプロジェクトの1つはデジタル温度センサー用に、もう1つはアナログ温度センサー用に設計されています。この記事では、両方を使用し、デジタルプロジェクトテンプレートを 高解像度ADC用に、アナログテンプレートを他のすべての実装用に使用します。 このシリーズの結論として、これらのセンサーカード用に2つのホストボードを構築します。1つは検証目的で単一のカードをテストするために設計され、もう1つはカードのスタックにインターフェースするために設計されます。この2番目のホストボードは、複数のセンサーを搭載した後、すべてのセンサー実装のパフォーマンスを評価する際に使用されます。 熱電対 もし、これまで見てきたセンサーでは測定できない極端な温度を測定したい場合、サーモカップルを探しているかもしれません。サーモカップルは、これまで見てきた他のセンサーとは全く異なる方法で動作し、抵抗の変化を測定するのではなく、異なる合金の金属を溶接して生成される電位差( 電圧)から測定します。これにより、適切なサーモカップルを使用すれば、絶対零度から鉄や鋼の融点を超える温度まで測定することができます。サーモカップルは構造も非常に頑丈で、このプロジェクトで見てきた他のセンサーほど簡単には壊れません。サーモカップルは抵抗温度検出器ほど正確ではありませんが、特に広範囲な温度範囲を考慮すると、ほとんどのアプリケーションに対して十分な精度を提供します。 サーモカップルが温度から電気を生成するという事実は、 電源として宇宙探査においても価値があります。放射性熱源の周りに数千のサーモカップルを直列に配置することで、放射性同位体熱電気発電機が作られ、これはボイジャー探査機、カッシーニ、ニューホライズンズ、そして火星のキュリオシティローバーなどの深宇宙ミッションに使用されました。 私たちの目的において、正極にニッケルクロムを、負極にニッケルアルミニウムを使用したK型熱電対は、最も一般的で最も安価な熱電対のタイプであり、私たちが使用するものです。K型熱電対を使用すると、-270℃から約1372℃までの温度を測定でき、それぞれ-6.458mVから54.886mVを生成します。ご覧の通り、この広い温度範囲を通じて生成される電圧の量はかなり少ないため、この微小な電圧から温度を測定するためにはいくつかの回路が必要になります。最大温度まで耐えられるK型熱電対がすべてそうであるわけではないことに注意する価値があります。非常に低コストのK型熱電対の多くは、絶縁体が劣化する前に500〜700℃しか扱えないかもしれません。低コストの低温K型熱電対と高コストの高温K型熱電対の実装は、基本的に同じになることが多いですが、私たちが読み取っているのは熱接合部が提供する電圧ポテンシャルであるためです。それにもかかわらず、すべての金属が同じように作られているわけではなく、より安価な熱電対は純度の低い金属を使用していたり、他の近道をしていることがあり、より高価なオプションの方が良い選択となることがあります。
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温度センサープロジェクト:デジタル温度センサーIC
1 min
Altium Designer Projects
このシリーズの最終記事では、デジタル温度センサーに焦点を当て、テストしたすべてのセンサーをさまざまな環境条件下で直接比較し、それらの機能性、精度、および挙動を比較します。
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温度センサープロジェクト:抵抗温度検出器(RTD)
1 min
Altium Designer Projects
このシリーズのこの部分では、私たちが簡単にアクセスできる最も正確な温度測定要素の一つである抵抗温度検出器(RTD)について見ていきます。
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温度センサー:正温度係数(PTC)サーミスタ
1 min
Altium Designer Projects
これは、 あらゆるタイプの温度センサーをテストするプロジェクトの第3部です。すべての標準的な実装/トポロジーで行います。プロジェクトに温度センサーを追加したい場合、このシリーズは精度とコストの全範囲をカバーするすべてのオプションを提供します。シリーズの最後には、開発したすべてのセンサーカード用のホストボードを2枚組み立て、さまざまなセンサータイプを全温度範囲および条件下でテスト、比較、対照することができます。このシリーズのこの回では、正の温度係数(PTC)サーミスタセンサーについて詳しく説明します。 このシリーズの導入部では、アナログ温度センサーボード用のプロジェクトテンプレートと、デジタルボード用の別のテンプレートを作成しました。これらのテンプレートと、この記事で取り上げるPTCサーミスタのセンサー実装は GitHubで見つけることができます。いつものように、これらのプロジェクトはオープンソースで、MITライセンスの下でリリースされており、ほとんど制限なく使用できます。 PTCサーミスタをはじめ、数万種類の他のコンポーネントやセンサーを、 天のAltiumライブラリーで見つけることができます。これは、Altium Designer®用の最大のオープンソースライブラリーです。また、ディストリビューターからのコンポーネント在庫を見たい場合は、 Octopart上のPTCサーミスタセンサーをご覧ください。 このシリーズでは、さまざまな温度センサーを取り上げ、それぞれの利点と欠点、一般的な実装/トポロジーについて話していきます。このシリーズでは、以下をカバーします: 負温度係数(NTC)サーミスタ 正温度係数(PTC)サーミスタ 抵抗温度検出器(RTD) アナログ温度センサIC デジタル温度センサIC 熱電対 上記は、 Altium 365 Viewerで読むことになるPCBデザインです。これは、デザインを見たり、ボタンをクリックするだけでダウンロードできる無料の方法で、同僚、クライアント、友人とつながることができます。デザインを数秒でアップロードし、重いソフトウェアや高性能なコンピューターなしで、詳細に深く見るためのインタラクティブな方法を持つことができます。 正温度係数(PTC)サーミスタ
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オシロスコープの基礎:初心者向けガイド
1 min
Altium Designer Projects
オシロスコープの使い方が気になりますか?新しい電子エンジニアのためのオシロスコープの基本についてもっと学ぶために、Mark Harrisのこのガイドを読んでください。
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NTC PCB サーミスタを温度センサーとして
1 min
Altium Designer Projects
NTCサーミスタとは何でしょうか?NTCサーミスタは、安価で使いやすく、ほとんどのアプリケーションに対して十分な精度を持つため、最も一般的に使用されるセンサーのクラスです。NTCおよびその他の温度センサーについてもっと学ぶために読み進めてください。
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