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オペアンプの容量負荷による発振について

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RLC 共振回路 概要 RLC 回路は, ラジオや通信工学, 発信器などに広く使われる. この回路の目的は, 特定の周波数のときに大きな電流を得ることである. 使い方には, 周波数を設定し外へ発する, 外部からの周波数に合わせて同調する, がある. このように, 周波数を扱うことから, 交流を考える

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社外Web版an_oscillation_parallel_mosfet_ 和文

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パワー MOSFET 寄生発振 振動 Application Note パワー MOSFET 寄生発振 振動 概要 本資料はパワー MOSFET の寄生発振 振動現象と対策について述べたものです Toshiba Electronic Devices & Storage Corpo

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絶対最大定格 (T a =25 ) 項目記号定格単位 入力電圧 V IN 消費電力 P D (7805~7810) 35 (7812~7815) 35 (7818~7824) 40 TO-220F 16(T C 70 ) TO (T C 25 ) 1(Ta=25 ) V W 接合部温度

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2. λ/2 73Ω 36Ω 2 LF λ/4 36kHz λ/4 36kHz 2, 200/4 = 550m ( ) 0 30m λ = 2, 200m /200 /00 λ/ dB 3. λ/4 ( ) (a) C 0 l [cm] r [cm] 2 l 0 C 0 = [F] (2

「リフレッシュ理科教室」テキスト執筆要領

光変調型フォト IC S , S6809, S6846, S6986, S7136/-10, S10053 外乱光下でも誤動作の少ない検出が可能なフォト IC 外乱光下の光同期検出用に開発されたフォトICです フォトICチップ内にフォトダイオード プリアンプ コンパレータ 発振回路 LE

s と Z(s) の関係 2019 年 3 月 22 日目次へ戻る s が虚軸を含む複素平面右半面の値の時 X(s) も虚軸を含む複素平面右半面の値でなけれ ばなりません その訳を探ります 本章では 受動回路をインピーダンス Z(s) にしていま す リアクタンス回路の駆動点リアクタンス X(s)

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NJM78L00 3 端子正定電圧電源 概要高利得誤差増幅器, 温度補償回路, 定電圧ダイオードなどにより構成され, さらに内部に電流制限回路, 熱暴走に対する保護回路を有する, 高性能安定化電源用素子で, ツェナーダイオード / 抵抗の組合せ回路に比べ出力インピーダンスが改良され, 無効電流が小さ

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NJU72501 チャージポンプ内蔵 圧電用スイッチングドライバ 概要 NJU72501はチャージポンプ回路を内蔵し 最大で3V 入力から 18Vppで圧電サウンダを駆動することができます このチャージポンプ回路には1 倍 2 倍 3 倍昇圧切り替え機能を備えており 圧電サウンダの音量を変更すること

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NJM78L00S 3 端子正定電圧電源 概要 NJM78L00S は Io=100mA の 3 端子正定電圧電源です 既存の NJM78L00 と比較し 出力電圧精度の向上 動作温度範囲の拡大 セラミックコンデンサ対応および 3.3V の出力電圧もラインアップしました 外形図 特長 出力電流 10

. 回路定数の決め方. トランス インピーダンス ゲインを決める p R 00k 5 IG 0p R 00M - F U OPA656 5 フォト ダイオードの等価回路 や,R の値は, フォトダイオードのデータシートから判断します. 図 一般的なトランス インピーダンス アンプ 図 に一般的なトラ

性能および標準仕様定一般機器用フィルムコンデンサ WME シリーズ Type WME-RU Type WME-RU ドライ形 保安機構付き 定 格 電 圧 VAC 静 電 容 量 µF 容量許容差 +10/ 5%(U) 定格周波数 50/60Hz 共用 相 数 単相 最高

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電圧制御発振器 ( VCO) について小川謙次電気工学科に入学以来半世紀を経過し これまでアナログ デジタル ファームウェア等 種々の電子回路の開発に携わり そろそろ引退を考える年齢になりました これを機会に じんろく会の HP を見てくれるかもしれないアナログ技術者の方に VCO の設計方法を実践

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9.1 組み立て スーパーへテロダインラジオとは, 受信した放送信号を別の周波数 ( 中波帯の AM ラジオでは 455kHz) に変換して増幅し, その後に復調を行う回路方式のラジオをいう. Supersonic heterodyne の略であり,supersonic ( 超音波の, 中波帯の A

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等価回路図 絶対最大定格 (T a = 25ºC) 項目記号定格単位 入力電圧 1 V IN 15 V 入力電圧 2 V STB GND-0.3~V IN+0.3 V 出力電圧 V GND-0.3~V IN+0.3 V 出力電流 I 120 ma 許容損失 P D 200 mw 動作温度範囲 T o

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NJM2591 音声通信用ミキサ付き 100MHz 入力 450kHzFM IF 検波 IC 概要 外形 NJM259 1は 1.8 V~9.0 Vで動作する低消費電流タイプの音声通信機器用 FM IF 検波 IC で IF 周波数を 450kHz ( 標準 ) としています 発振器 ミキサ IF

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ラジオで学ぶ電子回路 - 第5章 ダイオード検波ラジオ

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出力 V [V], 出力抵抗 [Ω] の回路が [Ω] の負荷抵抗に供給できる電力は, V = のとき最大 4 となる 有能電力は, 出力電圧が高いほど, 出力抵抗が小さいほど大きくなることがわかる 同様の関係は, 等価回路が出力インピーダンスを持つ場合も成立する 出力電圧が ˆ j t V e ω

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s とは何か 2011 年 2 月 5 日目次へ戻る 1 正弦波の微分 y=v m sin ωt を時間 t で微分します V m は正弦波の最大値です 合成関数の微分法を用い y=v m sin u u=ωt と置きますと dy dt dy du du dt d du V m sin u d dt

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エネルギー ついて説明します 2. 研究手法 成果上で述べたような熱輻射パワーの高速変化を実現するためには 物体から熱輻射が生じる過程をミクロな視点から考える必要があります 一般に 物体の温度を上昇させると 物体内の電子の動きが活発になり 光 ( 電磁波 ) を放出するようになります こうして電子か

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例 e 指数関数的に減衰する信号を h( a < + a a すると, それらのラプラス変換は, H ( ) { e } e インパルス応答が h( a < ( ただし a >, U( ) { } となるシステムにステップ信号 ( y( のラプラス変換 Y () は, Y ( ) H ( ) X (

問題 2 資料 No.2 を見て 次の設問に答えなさい < 送風機の断面図 > で示す片吸込み型送風機において 過去に何らかの原因で運転中に羽根車のアンバランスが増大し 軸受損傷に至った経緯がある このアンバランス増大傾向をいち早く捉えるために ポータブル型の振動診断器によって傾向管理を行うことにな

RMS(Root Mean Square value 実効値 ) 実効値は AC の電圧と電流両方の値を規定する 最も一般的で便利な値です AC 波形の実効値はその波形から得られる パワーのレベルを示すものであり AC 信号の最も重要な属性となります 実効値の計算は AC の電流波形と それによって

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2. 測定対象物 ( 単層ソレノイド コイル ) 線径 mm の PEW 線を 50mmφ の塩ビパイプに 0 回スペース巻きしてコイルを作製しま した Fig. Single layer coil under test 計算によると (

形式 :PDU 計装用プラグイン形変換器 M UNIT シリーズ パルス分周変換器 ( レンジ可変形 ) 主な機能と特長 パルス入力信号を分周 絶縁して単位パルス出力信号に変換 センサ用電源内蔵 パルス分周比は前面のスイッチで可変 出力は均等パルス オープンコレクタ 電圧パルス リレー接点パルス出力

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第1章 様々な運動

電流プローブと計測の基礎 (Tektronix 編 ) 電圧波形は違うのが当たり前 オームの法則 ( 図 1) により 電流は抵抗器によって電圧に変換することができます 電流波形を観測 するとき 電流経路に抵抗器を挿入し電圧に変換後 電圧波形として電圧プローブで観測する手法が あります この手法にお

2. コンデンサー 極板面積 S m 2, 極板間隔 d m で, 極板間の誘電率が ε F/m の平行板コンデンサー 容量 C F は C = ( )(23) 容量 C のコンデンサーの極板間に電圧をかけたとき 蓄えられる電荷 Q C Q = ( )(24) 蓄えられる静電エネルギー U J U

AN504 Through-hole IRED/Right Angle Type 特長 パッケージ 製品の特長 φ3.6 サイドビュ - タイプ 無色透明樹脂 光出力 : 5mW TYP. (I F =50mA) 鉛フリーはんだ耐熱対応 RoHS 対応 ピーク発光波長指向半値角素子材質ランク選別はん

推奨端子電圧 (Ta=25 C) 電源電圧 Vdd V クロックパルス電圧 Highレベル 3 Vdd Vdd 0.25 V V() Lowレベル V スタートパルス電圧 Highレベル 3 Vdd Vdd 0.25 V V() Lowレベル V ブロ

測定器の持つ誤差 と 使い方による誤差

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交流 のための三角関数 1. 次の変数 t についての関数を微分しなさい ただし A および ω は定数とする 1 f(t) = sin t 2 f(t) = A sin t 3 f(t) = A sinωt 4 f(t) = A cosωt 2. 次の変数 t についての関数を積分しなさい ただし

第 4 週コンボリューションその 2, 正弦波による分解 教科書 p. 16~ 目標コンボリューションの演習. 正弦波による信号の分解の考え方の理解. 正弦波の複素表現を学ぶ. 演習問題 問 1. 以下の図にならって,1 と 2 の δ 関数を図示せよ δ (t) 2

ラジオで学ぶ電子回路 - 第1章 ラジオの電波

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PIC の書き込み解説 PICライターを使うときに間違った使い方を見受ける 書き込み失敗の原因は知識不足にある やってはいけないことをしている 単に失敗だけならまだしも部品を壊してしまう 正しい知識を身に着けよう 書き込みに必要なピンと意味 ICSPを意識した回路設計の必要性 ICSP:In Cir

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ラジオで学ぶ電子回路 - 第10章 スーパーヘテロダインとは

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Transcription:

- 発振とは どのような現象か? - アナログ電 回路 理 学部 材料機能 学科岩 素顕 iwaya@meijo-u.ac.jp 発振回路 を いた 発振回路について理解する 晶振動 を いた 晶発振回路の原理を理解する 発振 ( 意味 ): 持続的振動を発 すること 発振回路 : 直流電源から持続した交流を作る電気回路 近な発振現象 ハウリング 発振とはどのような現象か? -3 発振とは どのような現象か? 近な発振現象 ハウリング -4 光の発振現象を利 した例 マイク 増幅器 ガスレーザ レーザ加 機 スピーカ量周波数 フィードバック きくなる の周波数スペクトル 量特定の周波数成分がどんどん 半導体レーザ 半導体レーザを いた医療応 フィードバック = 帰還 http://www.toa.co.jp/products/manabiya/oto/4-.htm

レーザの原理 レーザとは 光の発振器 光の正帰還回路 光増幅媒体 鏡 レーザー 特定の波 の光のみが発振する 光強度 [a.u.] RT, Pulse Duty.% 35.9 ma ma 335 34 345 35 355 36 365 波長 [nm] レーザの発光スペクトル 発光ダイオードの発光スペクトル -5 発振回路を実現するための条件 V BB 電気信号を増幅すること 増幅回路を適 正のフィードバックが必要 フィードバックした信号の位相が 致することが必要 R B R A I B R V BE RE IA I V E V v(ivm) 4. 3.... ircuit3-transient-3-graph Time (s)..u 4.u 6.u 8.u.m.m.4m.6m.8m 位相が8 ずれる TIME 54.438u v(ivm) 9.996m v(ivm) 869.5m D(TIME). D(v(IVm)). 抵抗を いた負帰還増幅回路の場合 出 電圧を 側に戻しても発振回路とはならない -6 発振回路を実現するためには 正のフィードバックが必要 フィードバックした信号の位相が 致することが必要 -7 実際の発振回路について考える -8 この つの条件を満たすための回路はどのように作製すれば良いかを考える 実際に発振回路として動作する回路 簡略化して考える

実際の回路を考える 発振回路にするための条件は? -9 実際の回路を考える v ~v 3 を以下のように取る - ~ は理想リアクタンスとする v v 3 v i V ~ が理想リアクタンス ~ での損失は無視 各リアクタンスにトランジスタから各素 へは電流が流れない 電流の流れは図中の通り X X X V V3 I 3 ここで I なので X X X 3 正帰還をかけるためには - 演習 : 下記の回路構成で発振回路を実現する場合 どのような回路構成があるかを書きなさい - v v v 3 位相が同じことが条件 発振させるための条件 コルピッツ発振回路 と は同じ種類のリアクタンスである また X X X 3 と および は異なるリアクタンス ハートレー発振回路

発振周波数はいくらになるのか? 発振する条件は コンデンサ コイルを適当に組み合わせれば良いことが分かったが 発振する周波数はどのように決めれば良いか? 成する交流の周波数を決めるのは重要 発振回路の条件 また と は同じ種類のリアクタンスである X X X 3 と および は異なるリアクタンス -3 発振周波数 コルピッツ発振回路の発振周波数を,, を いて表す X X X j j 3 j j f -4 演習 : -5 発振回路の問題点 下記の回路で = =pf とする 発振周波数を 4.5MHz にするための を求めなさい 4 5 μh f 種類キーデバイス 所短所 発振回路 晶発振回路 と 晶振動 発振周波数可変 発振周波数安定 ( -7 ) -6 発振周波数不安定 -3 発振周波数を変化できない

晶の歴史 -7 具体的な応 例 -8 88 年 Jacques urieとpierre urie 兄弟が圧電気現象を発 ( ラジウムのキューリー夫 の息 たち ) 97 年連合軍 Uボート対策に潜 艦のソナー開発 現在では 群探査機に応 97 年最初の 晶時計開発 ( アメリカ ) 969 年セイコーが 晶発振式腕時計を発売 時計の場合 3.768kHz( 秒間に の 5 乗回振動する値 ) など 型で Hz パソコンの場合マザーボードに取り付けられたクロック ( 晶発振機 ) http://www.nhk.or.jp/proj ectx/library/library.html http://www.sugilab.net/jk/joho-kiki/ 宝 としての 晶 -9 晶 - 晶の話 晶振動 の原理 圧電効果 アメジスト : 晶に微量の Fe を含むもの 晶 (SiO ) のアルカリ溶液に対する溶解度が温度により異なる ( 温で 晶が多く溶ける ) ことを利 圧 が い が溶解度が いので 圧下で う 晶 : 透明 英結晶 化学式 SiO 六 晶系結晶 晶 ローズ 晶 : ルチル系結晶が混じった 晶 http://www.rys.co.jp/tangerine/s_list.html 晶の作製炉 晶の作製後の写真 http://www.ndk.com/jp/crystal_world/4/index.html

晶振動 の作り - 実際の 晶振動 - 単結晶板を結晶から切り出す 晶発振 晶振動 の基本原理 : 圧電現象 -3 晶振動 の基本原理 : 圧電現象 -4 圧電とは? 電 式ライター 圧電材料 : 外部から を加えると 内部で電圧が発 する 圧電現象 http://www.qiaj.jp/pages/frame/page.html#sec_7

晶振動 の動作原理 -5 晶振動 の動作原理 -6 イメージ図 ( 実際に 晶が振動しているのを で ることはできないです ) i i 晶振動 イメージ図 ( 実際に 晶が振動しているのを で ることはできないです ) 時間 振幅は減衰 周期は 定 周期 晶振動 固有 晶振動 の等価回路 -7 晶振動 のインピーダンスに関する以下の問に答えなさい r は さいので無視してある ただし =mh =.pf =5pF とする -8 () 右の回路図の 丸部分の共振周波数 (f ) を有効数字 5 桁で求めなさい r 晶振動 の電気記号 = Q r : 電極間の静電容量 r は 常に さい は 常に きい f.596[ MHz]

() この回路全体のインピーダンスを求めなさい -9 晶振動 のインピーダンスに関する以下の問に答えなさい r は さいので無視してある ただし =mh =.pf =5pF とする -3 Z j j j j j j (3) 回路全体の共振周波数 (f ) を有効数字 5 桁で求めなさい 回路全体のインピーダンス Z は Z j 共振するためには Z の分 = とすれば良い f.593[ MHz] インピーダンスの周波数依存性 -3 晶振動 の利 -3 f.596[ MHz] f.593[ MHz] Z j Z の虚部 -5 5 誘導性 ( と同じ ) 容量性 ( と同じ ).59.59.594 6 6 6 6 6 6 周波数 ( 6 ) [Hz] 誘導性を すのは.596MHz~.593MHz だけさらに Z の虚部の きさは 常に狭い周波数において い コルピッツ発振回路 ピアス B 発振回路

晶振動 の利 -33 実際の発振回路 -34 4V 47 V O k 47pF ハートレー発振回路 ピアス BE 発振回路 3k 47pF 47 nf 3.9MHz 演習 -35 まとめ -36 ピアス B 発振回路において 晶振動 は誘導性として いるか 容量性として いるか? 誘導性 発振回路とは? 発振回路実現のための条件は? を いた発振回路 晶の特徴は? 晶を いた発振回路 ピアス B 晶発振回路