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ゲーム機電源からLTspice
Япония
Добавлен 14 окт 2021
NE555は2コンパレータで三角波を作成ーLTspice 57
NE555は1972年にハンス・R・カーメンツンドによって設計されシグネティクス社から発表されました。①NE555の3つの基本動作②無安定モード(発振回路) の動作波形③NE555を使った三角波発振器④NE556 IC チップ写真の解説⑤ワンショットマルチ回路のLTspiceで動作を解析します
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コンパレータをICトランジスタで作成 LTspice 56
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IC設計用TEGトランジスタを使ってコンパレータ回路を作成!動作Video+LTspice動作確認(TEGトランジスタ パラメータ使用)①コンパレータ と オペアンプ の内部回路②差動増幅回路の動③コンパレータ を ICトランジスタ で作成④ 応答時間特性
LM2596等価モデル作成とDCDCコンバータの LTspice 55
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LM2596等価モデルをブロック毎LTspice24で作成し動作波形を確認①1.235V基準電源②ノコギリ歯発振器③誤差アンプ・PWMコンパレータ④ラッチ回路・ドライブ回路⑤過電流制銀回路
99円DCDCコンバータを使ったリチュームイオン電池 充電器の作成 54
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*使用したリチュームイオン電池は30年前のSONY製で最初にノートパソコンのバッテリーパックに搭載され、分解取り出しして、今も実験に使っています。流石に日本製の凄さに感心します!①作成した充電器でリチュームイオン電池(12.5V)の充電風景②リチュームイオン電池 充電器 の 作成ポイント③リチュームイオン電池 充電器 の 作成 ④99円DCDCコンバータ 回路図*
超びっくり!新パソコンとLTspice 24にしたら計算時間が1/4 !_ 53
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① LTspice24は何が変わったの?② 使用回路:TL494によるDCDCコンバータ ③ LTspice24 と LTspice17 出力波形差?④ 新パソコン と LTspice_24 ⑤ スイッチング周波数とトランジスタvs演算子モデルの波形差?⑥ DCDCコンバータ 回路の動作 新PC SSD:M.2 NVMe(3000MB/s)、旧PC SSD;SATA(275MB/s) 10倍以上速いそうです!
激安99円DCDCコンバータを使って電子工作 52
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①タイマーICで2個のDCDCコンバータ出力を交互にON/OFF ②LEDで流れる方向指示器 ③LEDで電子ホタルの工作*NE555 (精密タイマーIC)の動作
激安DCDCコンバータでLED文字を点灯 51
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①激安 99円DCDCコンバータ Amazonで購入② 99円DCDCコンバータで LED文字光らせる③効率測定④ 回路図と動作⑤レーザーLED駆動電源165W(5.5V30A)例
LM7805 過熱保護 過電流保護回路の動作 50
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LM7505:3端子レギュレータ内部①過熱保護回路の原理と実際の動作② 過電流保護回路の動作をLtspiceにより解析します
LM7805 内部回路のLtspice シミュレーション 1 49
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3端子レギュレータ内部の基準電圧発生回路(バンドギャップリファレンス)の動作解析①基準電圧発生回路に“絶対温度に比例する電圧”を供給する回路 ② 基準電圧 を発生させる回路③LTspiceによる
シャントIC と 3端子レギュレータ の 実用設計 48
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今回も定電圧回路を作成して電圧・電流 変化を実験します・シャントレギュレータICを使った定電圧回路①② ・オペアンプ制御 + トランジスタ 定電圧回路③・3端子レギュレータによる定電圧電源 **シャントレギュレータICの詳細動作は本チャンネル内の ”TL494 等価回路の解析1_5V基準電源_35" ”ゲーム機電源から2_シャントレギュレータ_2”・・・(スイッチングレギュレータ回路に使用) を是非 見てください!!
定電圧回路 の いろいろ 実用設計 47
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今回は定電圧回路を作成して電圧・電流・温度変化を実験します ①ツェナーダイオードによる定電圧回路②電流ブースト 付き定電圧回路③ ツェナーダイオードの特性と温度変化④Ltspiceによる“ツェナーダイオードの特性 * DZ2J056 D model .SUBCKT DZ2J056 A K D1 A K DF DZ K 1 DR V1 1 A 0.002 .MODEL DF D( IS=1.3252E-15 N=1.0632 RS=0.15655 IKF=2.3253JO=29.798E-12 M=0.33525 VJ=0.73407 BV=5.728 IBV=5.0E-3 NBV=1 TBV1=400u EG=1.11) .MODEL DR D( IS=9.3E-9 N=20.0 RS=1.0000E-2 IKF=121.74E-14 XTI=1) .ENDS .SUBCKT DZ2...
オムロン 無停電電源装置 3 制御充電回路基板 46
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①無停電電源装置の動作実演② 無停電電源装置の機能・特徴③AC/インバータ出力 切り替え/制御基板の部品について③AC切替え充電制御の回路図作成と動作④UC3843B カレントモードPWM制御IC・・・・・・ *ネットオークションで購入した本器、初期は順調にインバータ出力も安定して出力してました。1か月もすると、バッテリーの劣化がひどく充電しても直ぐ出力停止します^^
オムロン 無停電電源装置の DC ACコンバータ LTspice 45
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① BW40T 無停電電源装置の機能・特徴 ② DC/AC 基板の回路図作成と動作波形 ③ LTspice シミュレーション 実動作(a)SG3525動作モデル(b)プッシュプル電源動作(c)インバータ動作
オムロンBW40T無停電電源装置 分解・解析1
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①BW40Tの機能・特徴 ②BW40T 無停電電源装置の分解 ③DC/AC 基板と使用部品 ④DC/AC 基板の回路図作成と動作波形 ⑤プッシュプル・コンバータについて
550Vdc電解コンデンサ保護回路 43
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①AC入力過電圧の原因と影響(中性線欠相)②550Vdc電解コンデンサ保護回路(カスコード接続)③保護回路のLTspice解析④誤動作対策⑤PFC回路+保護回路LTspice解析
初心者の質問かも知れませんが、速度向上にメモリ容量は関係ないのでしょうか。
動画 見てもらって ありがとうございます。 LTspiceのシミュレーションでは回路の素子数によりますが、今回の波形データは1,520,986KBのメモリーが使われました。 これは、すべての回路交点(ノード)をメモリーしている為です。その為、書き込みスピードが速いメモリーを使うと計算処理は速くなります。見たい回路交点だけをメモリーする"save.**”を使うと格段にメモリー消費が減り、時間も減ります。メモリーが高価な時期はやってましたが。しかし、指定した交点以外の波形は見れないので検討には向きません。
こんにちは、 ビデオをありがとうございます。UCC28950 の LTspice モデルをリクエストするメールをお送りしました。ありがとうございます。
先ほど UCC28950のLTspiceデータをメールで送りました。お役に立てれば嬉しいです
@@ltspice1863 よく受けました。本当にありがとうございます。
またまた私のチャンネルの宣伝をしていただいて恐縮です。 そんなに早くなるんですね。 私の所では若干でしたから 私もそろそろPC変えたいですよ~ それで、PCの要因を抜いても早くなった理由にTRTOL=2に緩和されていることが関係しているようですね ちょっと追い込み精度が落ちているんでしょうけど、私にはあまり分かりませんでした。
コメントありがとうございます。 確かに、LTspice17ではTRTOL=1でした。スイッチング波形を見ても判りませんでした。 計算結果が速く出るので、非常に有効ですよね。 これからも いろいろ参考にさせていただきます^^
これは初代リーフですか?
動画を見て頂いてありがとうございます。 題材は、初代リーフで2010年に発売されたものです。 2017年に分解、解析したものを要約してRUclipsに上げました。
3lcdプロジェクターを使っているのですが、赤と緑が1ドットほどズレて投影され、白の文字などが虹色に見えるのですが、治し方などはありますか?
30年ほど前に3色ブラウン管のプロジェクタを開発してましたが、その場合、 画像信号を出力する時間を調整してR,G,Bの画面を一致させてました。 今回のプロジェクタのLCD固定部分を見ても、機械的に調整する構造ではなさそうです。 恐らく3LCDプロジェクタの映像信号出力時間を工場で調整してるのでしょう 調整用のコンピュータを接続して調整後のデータをプロジェクタのCPUに書き込むと思います メーカーに問い合わせて見てはどうでしょう (プロジェクタのマイコンの隠しコマンドで調整できるかも分かりません?)
私のチャンネルをご紹介いただき感謝です。
見て頂いて 感激です。 いつも速いペースで投稿されるのにはビックリです。
回路図の発光用LEDの極性が逆ではないでしょうか?
ありがとうございます。 ご指摘のとうり 回路図のLEDの極性が逆でした^^。 投稿前に気が付いたんですが、とりあえず そのまま投稿しました。 早速、コメントしてもらって 大変うれしいです^^。 訂正した回路図をチャンネル内に掲載します。
こんにちは。 ブロコウ・セル Brocaw cell用語も含めて知りませんでした。 教えていただきましてありがとうございます。 私のチャンネルにコメントをいただいてから1年以上になりますでしょうか、頑張っていらっしゃいますね。 ドキュメントが丁寧なのが素晴らしいです。 これらのまとめ資料は配布はされていないのでしょうか? 動画は良い意味で片手間で聞けますが、本当に理解しようと思うとやはりペーパーですよね。
こんにちは🎵 見て頂いて ありがとうございます❗️ 資料の配布等の方法を考えないまま 時間が経ってしまいました!
同型の300円の商品を購入しましたが、内部の作りが雑でショートしたら嫌だなと思って 分解動画を探していてココに辿りつきました。 流石にこの手の機器は量産の技術が確立されていて、製造に伴う不安要素は極力排除されて いるようで安心致しました。 また、サーミスタの詳細な動作シュミレーションもありがとうございます、もっと大きな 電源での突入電流対策はあり得ますが小さな機器での突入電流対策がされているという事は この手の機器で突入電流による回路の故障事例が沢山あったのかもですネ! あと、L1の機能はACのリプル除去ではなくて一次側のSWノイズがACライン側に漏れるのを 阻止するためのフィルタで、機器周辺にノイズを撒き散らさないための大事な部品です。 フォトカプラ無しで定電圧化する回路も部品点数削減の工夫を感じられて興味深かったです。
返信が遅くなりました。詳細に見て頂いてありがとうございます。 300円でこれほどしっかり作られているのに驚いて、分解・解析動画を作成しました。 疑似共振電源のノイズ低減効果とノイズフィルタのシミュレーションもトライしてますが、公表できるレベルに達していません。 今後も、応援よろしくお願いします (第一趣味?の田植えも終わり一息ついている所です)
Hello, Can you provide the model library?
動画解説ありがとうございます. 基板解析のコツがあれば,動画解説お願いしたいです. 見ているだけで賢くなった気になります・・・ 分解って響きが良いです!
基板解析のコツ と言えるかどうか判りませんが、 ①電源基板は長年 見ているので、使っている部品を見ると大よそ回路構成が判ります。②部品間の配線を調べていくのは結構大変です。部品の端子位置の図と配線の図は別々の用紙に書いたりします ③回路のシミュレーションも趣味でやっていますので長く続けて何とか出来ます 今後、適当な機器が見つかれば動画解説にします^^
@@ltspice1863 返信していただきまして,ありがとうございます. やはり,経験がものをいう世界なのですね!テスタなどを使用することもあるのでしょうか? 動画の趣旨から外れるかもしれませんが,工具などの紹介動画も機会があれば取り上げていただけると嬉しいです.
コメント ありがとうございます。 基板の配線を追う時にはテスタが欠かせません。ICやトランスの下を通る配線の接続は必ずテスタで導通を確認します。動作電圧や抵抗値、コンデンサ容量も簡単に測れるので重宝します。 LTspiceで何処まで解析できるか 挑戦してるのですが、 ”知人の意見では野菜や米作りも動画にしたら”と言われます^^ (家は代々農家なので米も作って出荷しています。その合間にLTspiceです) いろんな動画の方が 楽しいとは思うのですが・・・・今後、挑戦?するかも
Ltspiceを使用して、現在のモードタイプ2の補償器のフィードバック回路を安定させる方法を教えてください
”現在のモードタイプ2の補償器” とは どこの回路 ですか?
@@ltspice1863 ltspice を使用して、電源の位相とゲインを見つけます
”LTspiceで学ぶ電子回路(渋谷道雄)” 書に”周波数応答解析(FRA)が紹介されています トライしましたが、回路規模が大きくなると非常に長時間 必要で 使いこなしていません
追伸です。”LTspiceで学習する電源回路”Page160-184:荒川洸治様書のHPに ”周波数応答解析(FRA)が紹介されています。 電源回路のLTspice解析とデータが網羅されています
@@ltspice1863 ありがとう
Ltspiceファイルを共有できますか?
LTspice ファイルを共有したいのですが、共有の方法が分からないのです。 教えて頂ければ、共有したいです (70歳からRUclipsは1年ほどやっていますが、操作方法が分からなくて^^)回路シミュレータ歴は40年以上ありますが^^
@@ltspice1863 メールしてもらえますか?
私の下記にメールしてもらえれば 添付できます gmfdt825@ybb.ne.jp
@@ltspice1863 ありがとう
Ltspiceファイルを共有できますか?
Ltspiceファイルを共有できますか?
こんにちは ドライブICの回路動作を理解したく,このサーキットモデルをいただくことはできませんでしょうか
回路動作を理解するのに活用してもらえたら大歓迎です。 実際の動作とは必ずしも一致するものではありませんが 理解は深まると思います。下記にメールを頂ければ 添付して送信します gmfdt825@ybb.ne.jp です
凄いですね。 個人レベルの解析を超えています。
お久しぶりです!見て貰って本当にうれしいです。 多少でも 役に立てて貰えましたら やり甲斐があります もう1ヶ月少しで70才になるので、惚ける前に少しでも残せれば と思って始めました。昨年10月でPSTも終わりましたので^^ こんなのも出来ないか リクエスト有りましたら コメントください!!
すごいですね!
車関係の題材は 凄く反応が良いです。 この充電器は構造もシンプルで、これで9.6kWは流石!水冷です
PFC 動作 勉強します。
ありがとう^^頑張って?説明します。LTspice データはみんなの情報にあります ”22_PFC_HT959_FA1A50_327w”のファイルです。 コメントや ”いいね”を貰うと 本当に 励みになります
こんにちは!第二弾拝見しました。 とても丁寧にゆっくり解説されていて分かりやすかったです。GOOD!
今晩は! 早速 見ていただいて ありがとうございます! なかなか、自分の説明を聞き直すと 恥ずかしいですが 少し 慣れてきました。
こんばんは!チャンネル開設おめでとうございます。 登録させて頂きました🎶🎉勉強させて頂きます!!
こんばんは!早速 評価 コメント ありがとうございます。 励みになります(実感しました)次に向けて作成します!!