アースと熱 - 伊藤健一

伊藤健一 アースと熱

Add: umuse22 - Date: 2020-12-06 02:21:54 - Views: 4442 - Clicks: 8805

3版 フォーマット: 図書 責任表示: 伊藤健一著 言語: 日本語 出版情報: 東京 : 日刊工業新聞社, 1973. 125-129. 3) 中澤弘光,“アンプ回路におけるアース配線の検討 (1) アース配線の意味,”無線と実験,107-. グラウンドも網目のようにしてビア接続し、できるだけL1 - L2間で低いインピーダンスが実現できるように、ベタの配置、ビアでの接続を心がけた を記載しておりました。 ①はこれまでの説明で、シングルエンドの回路と比較して、「いかに差動回路が有効か」でご理解いただけるものと思います。 また②については、この数値的な比率関係を説明すると話が長くなってしまいますが、ADA4891-1の持つCMRR特性を低下させないようにしているためで、この技.

)の要素に対して、+1Vが入れば+1Vになりますが、-1Vが入っても+1Vになる、つまり絶対値の要素を持っているものです。そうすると差動の端子、VPとVNで同じ極性の信号、つまりコモンモード電圧VCと同じような成分が出来てしまうことになります。 この成分をVCとして先の引き算処理の式で考えれば、この偶数次. 13) 本の紹介(. この単純理論だけで考えれば、差動伝送や差動回路は超素晴らしいものといえるでしょう。しかし現実は図11や図12に示すように、回路内にいろいろなアンバランスな要因が存在します。このアンバランスにより、「神の差動回路」も現実世界での限界が露呈してしまうことになります。 ひとつめの原因「各差動線路への結合度の違い」 図11は差動の各線路Line(+), Line(-)に加わる(生じる)コモンモード電圧のレベル自体が異なる、つまりノイズ源からの結合度に違いがあるケースです。式で表すと ここでVPは差動回路の正側Line(+)の受信端における対地(対グラウンド)電圧、VNは負側Line(-)の受信端における対地電圧です。また差動信号は|V+ |=|V- |ですが、コモンモード電圧が|VC(+) |≠|VC(-)|となるケースです。これはコモンモード電圧を発生させる要因が、各差動線路Line(+), Line(-)に結合する量として異なっているというものです。 これにより差動受信したとしても、 となり、コモンモード成分VC (δ)が差動信号のオバケ成分(余計な成分)として、受信信号VRに混じってしまいます。 ふたつめの原因「各差動線路のアンバランス」 図12は差動の各線路Line(+), Line(-)の特性が異なる(アンバランスな)ケースです。各部分のインピーダンスが異なるものです。式で表してもいいでしょうが、これは直感的にも理解できると思いますので、式では示しません。 その替わりに、このようすをモデル化して、シミュレーションで特性の変化する様子を見てみたいと思います。 図13は図12をADIsimPEのうえでモデル化したものです。付加されているLやCは浮遊成分として考えられるもので、ケーブル/プリント基板パターンの浮遊インダクタンスや、プリント基板パターン間の浮遊容量などに相当します。 この系でコモンモード電圧VCが出力に現れる率をシミュレーションし、dBで表してみた結果を図14に示します。 このように「コモンモード電圧VCが差動出力に現れている」ことが分かると思います。このしくみにおいても、コモンモード信号成分が差動信号のオバケ成分(余計な成分)として、受信信号VRに混じってしまいます。 周波数が高くなってくると影響度が大きくなる 図14において、さらに興味深いことと. 21) ジャズ・ヴォーカル 名曲名盤161(. TNJ-022, TNJ-023での広帯域アッテネータ回路を構成する話題で、「広い減衰範囲を実現するうえでの、飛び込みや迷結合の問題」ということを、何度もお話させていただきました。「具体的には、それらをどう考えるのか?」というのはもっともな疑問と思われます。 これは主に「コモンモード(同相モード)の飛び込みや迷結合」が原因です。しかしコモンモード、これが余計な成分となってしまうコモンモード・ノイズのしくみは、なかなか理解できないところではないかと思います。 このことについて、この技術ノートで考えてみたいと思います。. 05) アイデアとノウハウがいっぱい!スピーカ・システム製作集・・・備忘録(.

Print ISSN:. 2つの信号ラインを用いて、それも相互に逆相の信号を用いて、ひとつの信号情報を伝送する「差動伝送」とか「差動回路」と呼ばれる方式があります。これは図7のように表すことができます。この方式が、これまで示してきたようなコモンモードによる問題、「コモンモード・ノイズ」を低減させるために非常に有効なものとなります。それこそ「神の方式」なんて呼んでも良いかもしれません。 元々の信号情報をVD(VDのDはDifferential; 「差動」のD)とすると、差動信号ではV+ = +VD /2、V- = -VD/2の2信号を伝送します。ここにコモンモード電圧VCが加わったことを考えてみましょう。コモンモードが加わった差動回路のそれぞれの「基準電位から見た」端子電圧は、 となります。VP(VPのPはPositive; 「正極性」のP)は差動回路の正側Line(+)の受信端における対地(対グラウンド)電圧、VN(VNのNはNegative; 「負極性」のN)は同じく負側Line(-)の対地電圧です。 差動回路の受信端では、VPとVNを「引き算」の処理を行うことで、受信信号VRを として得ることができます。VCが消えていますね! このように差動回路の原理で、コモンモード電圧をキャンセルすることができるわけですね。 差動回路では偶数次歪みもキャンセルできる もう少しオマケですが、差動回路では偶数次の歪みもキャンセルすることができます(奇数次はキャンセルできません)。たとえば、図8のような回路で送信端(出力端)から受信端(入力端)にかけて、途中に非線形な要素があったことを考えてみます。ここでは2次の成分があったとします。 これをADIsimPEでモデル化してみたものを図9に示します。図中にあるARB1, ARB2ブロックは、 と自乗の要素を持っています。自乗の要素というのは、「2」乗であり、このために「偶数次」の項というわけです。 この「偶数次」の項は、自乗(もしくは4, 6, 8,. 1) 伊藤健一,アース回路(日刊工業新聞社,東京,1975)p. アースと熱 こうすれば電子回路の故障は防げる/伊藤 健一(技術・工学・農学)の最新情報・紙の本の購入はhontoで。あらすじ、レビュー(感想)、書評、発売日情報など充実。書店で使えるhontoポイントも貯まる。.

5%(相対マッチングはさらに良いはず)のVISHAYのACASAP100というものを使った 3. 。 この「アースシリーズ」のなかで出てきた「コモンモード・ノイズ」と「ノルマル(ノーマル)モード・ノイズ」との違いについては、当時は理解できませんでした。しかしこれがTNJ-022とTNJ-023で出てきた「コモンモード・ノイズ」の原理だったわけです。 なお「コモンモード」は同相モードとか同相成分とも呼びます。一方「ノルマル(ノーマル)モード」は一般的な電圧(電位差)の考えで、対グラウンド(対地)を基準として電圧がどれだけあるかを示すものです。 一方で「コモンモード」はちょっとイメージが掴みにくいものかもしれません。 イトケン先生との思い出 伊藤先生が「イトケン先生」と呼ばれているのを知ったのは、「アースシリーズ」を読んでからのことでした。 私は、伊藤健一先生がいらっしゃった大学に1982年に入学しました。伊藤先生は電子工学科の教授で、私は電気工学科の学生と、別の学科でありました。 なぜ先生を存じ上げていたかは記憶がありませんが、当時から伊藤先生のお名前は知っており、2年生のときに先生の講義に(電子工学科の学生に混じって)出席した記憶があります。とても分かりやすい講義で、「象より重い象はいない」というお言葉を今でも覚えていますが、たしか「適切なサイズ(寸法という意味ではなく、電気的にという意味もあったかと思います)がモノにはある」というようなお話だったような記憶があります。 伊藤健一先生は、長らく東芝で実務をご担当され、それからアカデミックの世界に移られたようです。現在は退官され、退官後はイトケン研究所という会社を立ち上げて、コンサルティングをされていたようです。ネットでサーチすると研究所のHPは出てきませんが、活動されていたごようす。現在は. アースと熱 : こうすれば電子回路の故障は防げる.

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ここで重要な概念が出てきます。CMRR(Common Mode Rejection Ratio)というものです。考え方は簡単で、図12のような回路で、差動信号成分に対する利得をADIFFとし、コモンモード電圧成分に対する利得をACOMMとすれば、 と計算できます。図12ではADIFF=1として記載しています。CMRRは日本語で言うと「コモン(同相)モード除去比」で、結局、系としてどれだけコモンモードの影響を低減できるのか、というものだということも分かります。 図15にADA4891-1のCMRRの特性グラフを示します。このように周波数が上昇してくるとCMRRが低下してくることが分かります。これは結局ICの内部であっても、先に示した 1. 28) ステサン209号が届いた(. この迷走電流の問題は伊藤健一さんがアース関連の一連の著作で書かれている共通インピーダンスの問題の一例だと思います。 海外製の機器では感電のリスクを減らすために筐体が大地アースされるのが普通になっているようです。. 「アースのはなし/伊藤健一」の通販ならLOHACO(ロハコ)! ヤフーとアスクルがお届けする通販サイトです。. 3 形態: 158p ; 19cm ISBN:シリーズ名: Science and technology 著者名: 伊藤, 健一(1923-) 書誌ID: BN00746858. アースと誘導 : こうすればストレーキャパシティを克服できる / 伊藤健一著 資料種別: 図書 出版情報: 東京 : 日刊工業新聞社, アースと熱 - 伊藤健一 1975. 日刊工業新聞社 1999. 出力アンプとして使っているADA4891-1はCMRR = -27dB程度なので、これに合わせて入力の抵抗4本は絶対精度0.

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『イラストでよむアースとノイズのはなし』(伊藤健一) のみんなのレビュー・感想ページです(1レビュー)。この作品は15人のユーザーが本棚に登録している、日刊工業新聞社から年9月発売の本です。. 12 形態: 9, 206, 4p ; 22cm 著者名: 伊藤, 健一(1923-) ISBN:書誌ID: BN00622629. アースと誘導 : こうすればストレーキャパシティを克服できる フォーマット: 図書 責任表示: 伊藤健一著 言語: 日本語 出版情報: 東京 : 日刊工業新聞社, 1975. 6 形態: 9, アースと熱 - 伊藤健一 199, 4p ; 22cm 著者名: 伊藤, 健一(1923-) 書誌ID: BA42649743. 日刊工業新聞社, 1973. 【ジモティー】日刊工業の伊藤健一著アースシリーズ11冊です。アース回路アースと熱アースと雑音アースと誘導アースと位相アースとパルスアースとパスコンアースと. 6 著者名: 伊藤, 健一(1923-) isbn:注記: 参考文献:p. 伊藤健一著 言語: 日本語 出版情報: 東京 : 日刊工業新聞社,.

アースとパルス : こうすればノイズマージンがあがる 種類: 図書 責任表示: 伊藤健一著 出版情報: 東京 : 日刊工業新聞社, 1977. アースと熱 : こうすれば電子回路の故障は防げる フォーマット: 図書 責任表示: 伊藤健一著 言語: 日本語 出版情報: 東京 : 日刊工業新聞社, 1973. 11 形態: 2, 7, 196p ; 19cm 著者名: 伊藤, 健一(1923-) シリーズ名: Science and technology 書誌ID: BNISBN:. 並列に接続されたかたちの浮遊容量成分に電流が流れ出てしまうことで、同じ電流量でも周波数に比例して影響度が大きくなる という話しと同じであることがお分かりいただけると思います。 TNJ-023で示したCMRR向上やコモンモード・ノイズ低減のための戦略とその意義 TNJ-023で3つの点、 1.

周波数が高くなってくると「コモンモード電圧VCが差動出力(受信信号VR)に現れる量」が大きくなる 2. アースと雑音 : こうすればノイズはこわくない. amazonで健一, 伊藤のアースのはなし (science and technology)。アマゾンならポイント還元本が多数。健一, 伊藤作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。. 11 形態: 149p ; 21cm 著者名: 伊藤, 健一(1923-) 書誌ID: BA8810457X ISBN: アース回路 こうすれば電子回路は正しく働く / 伊藤 健一 / 日刊工業新聞社 【送料無料】【中古】 その他. 目次 : 「アース」って、何?/ いくらアースしても、電流は. 伊藤健一著 言語: 日本語 出版情報: 東京 : 日刊工業新聞社, 1997. アース ト ネツ : コウスレバ デンシ カイロ ノ コショウ ワ フセゲル. 同相モードによる出力への影響を避けるために、TNJ-023での図8の回路図のように、出力アンプは一旦差動で受けて、シングルエンドに変換する構成にした 2.

これらの話題は、拙書「アナログ・センスで正しい電子回路計測」にも非常に詳しく記載しております。よろしければご覧ください。「回路の動作」も「正しい計測」も全く同じということなんですね。 参考文献 アナログ・デバイセズ; OPアンプによる増幅回路の設計技法, OPアンプ大全第4巻, CQ出版社 石井 聡; アナログ・センスで正しい電子回路計測, CQ出版社. アースと熱 : こうすれば電子回路の故障は防げる / 伊藤健一著 版: 3版 資料種別: 図書 出版情報: 東京 : 日刊工業新聞社, 1973. 浮遊インダクタンスに電流I(f)が流れると、同じ電流量でも周波数に比例して電圧降下が大きくなる 3. Amazonで健一, 伊藤のイラストでよむアースとノイズのはなし。アマゾンならポイント還元本が多数。健一, 伊藤作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。. アースのはなし フォーマット: 図書 責任表示: 伊藤健一著 言語: 日本語 出版情報: 東京 : 日刊工業新聞社, 1992. イラストでよむアースとノイズのはなし フォーマット: 図書 責任表示: 伊藤健一著 言語: 日本語 出版情報: 東京 : 日刊工業新聞社,.

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(たっちゃん) 長岡京の理学、工学の中古あげます・譲ります|ジモティーで不用品の処分. コモンモード電圧は、異なる2点間のグラウンド電位が異なるために生じるものです。図2にそのしくみを示します。回路のうごきとしては、信号源VS(VSのSはSource; 「源」のS)に対して、付加電圧VC(VCのCはCommon; 「共通・同相」のC)が直列に接続されたものとして考えることができます。つまり、VSのプラス側とマイナス側が同じ電圧VC分だけオフセットして動いていると考えることができます。 このようにVSの端子両端が同じ電圧、同じ方向に動くことで「コモン(共通・同相)」な「モード」という感じで、コモンモード電圧を考えることができます。そしてこれが回路に対しては「コモンモード・ノイズ」となって悪影響を与えることになります。 この回路はシングルエンドですが、負荷端(一般的にはOPアンプなどのアナログ信号処理回路部分)で、VCがノイズとなって検出されてしまうという問題があります。 「こんなノイズ(電圧)、どうすれば発生するの?」と思われる方も多いかと思います。一般的にふたつの原因が考えられると思います。 ひとつめの原因「鎖交磁束による起電力」 ひとつは図3のように、2点間のグラウンド配線と、信号配線とでできる、広いループの面積Sの中を変動磁界B(t)が通り抜け(これをより専門的には「鎖交磁束」と呼びます)、それが電磁誘導で、以下の式で電圧Vemfとして現れるものです。 ここでμ0は真空の透磁率、tは時間です(ガラエポ誘電体や銅パターンの比透磁率μrは約1なので、μ0のままで計算できます)。このVemfは回路がオープンになったときに、回路端子に現れる電圧で、閉回路一巡がインピーダンスZを持っている場合(もっと簡単にいうと「回路内に抵抗やインダクタンスが接続されている場合」)には、電磁誘導による回路全体の電流Iが のように決定すると考えることができます(簡単化してイメージで考えるため、式中では複素数として示していません)。回路のインピーダンスZには、Vemfを生じる相互インダクタンスMに関わる、もれ磁束による自己インダクタンスも含まれます。 このように回路にノイズ電圧やノイズ電流が発生するわけです。 また鎖交磁束B(t)は周囲の電流変動により生じますが、一般的には50Hz/60Hzの商用電源による影響、機器内のスイッチング電源回路に流れる過渡的な電流による影響、. アースと熱 伊藤 健一 (著) 1999/10. 伊藤 健一(いとう けんいち) 伊藤健一 (農林官僚) 伊藤健一 (サッカー選手) 伊藤健一 (実業家) - 元信越化学工業取締役。 伊藤健一 (野球) 四足走行世界記録保持者のいとうけんいちの本名。. 6 形態: 7, 184, 3p ; 22cm 著者名: 伊藤, 健一(1923-) ISBN:書誌ID: BN00182559. アースと熱3版 - こうすれば電子回路の故障は防げる - 伊藤健一 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料!購入毎に「楽天ポイント」が貯まってお得!. 伊藤健一 アースと電源ノイズ です。日刊工業新聞社 1995年刊 a5判 178ページ 定価2200円。傷み、汚れ、書き込みはなく、きれいです。. Online ISSN:.

イラストでよむアースとノイズのはなし/伊藤 健一(技術・工学・農学) - 電気のアースとノイズの基本、対策の技術、設計実務に役立つポイントなどを取り上げ、イラストで楽しく解説。. 伊藤健一:“アースと熱” 石立喬. More アースと熱 - 伊藤健一 videos.

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