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デカップリング・コンデンサを侮るなかれ
電子工作を始めると必ずといっていいほど、回路図に「0.1μF」や「1μF」の小さなコンデンサが並んでいるのを見かけますよね。初めは、こんな小さな容量(1μ=1mの1000分の1)をぶら下げるのは何故かなと思っていました。。。ぶっちゃけ、無くても動くんじゃないかと笑 これらはデカップリング・コンデンサと呼ばれるもので、実は電子回路の"安定動作"に欠かせない存在だったんです。 ICは同じ動作を繰り返しているわけではないので、突発的に違う動作に入るとき、より多くの電流量を瞬間的に必要とすることがあります。しかし、電源ラインだけでは、この供給が追いつかないときに、デカップリング・コンデンサが"電流の供給源"となって、動作を支えることができます。(下のイメージです) また、デカップリング・コンデンサには別の役割もあって、ICが出す高い周波数のノイズ(MHz〜GHz帯)をGNDへバイパスして電源ラインのノイズも減らす働きもあります。よく見る0.1μFは高周波ノイズ対策(IC近傍に配置されていることが多い)、1〜4.7μFは中周波帯域、10μFは低周波帯域など
SATORU NAKAGAWA
2025年11月16日読了時間: 2分


はんだ用ホットプレートを初心者が使ってみた件
実装費用がバカにならない問題があり、生基板設計からIC実装まで手元で完遂したいということで「はんだ用ホットプレート(はんだ付け用が正しい?)」をAmazonで購入してみました。 ↓の商品で、お値段は6000円台とそこそこするのですが、10cm四方の充実の大きさで、これなら、基板サイズを考えても、纏めて部品の取り外し/取り付けが出来ると踏んで購入。(ちまちま溶かすのもね、、、、、サイズ感大事かなと) 350W 100V のはんだ付けする場所のホット プレート、LED のマイクロコンピューターの電気予熱 再修理ステーション のヒーターの実験室(100X100mm) Amazon : https://amzn.to/3JPREuU 注文した翌日に届きました(さすがAmazon!)。TLBZKという聞き馴染みのないブランドに若干の不安はありつつも、さっそく開封〜 ゴツゴツした本体に電源ケーブル、ペラペラのマニュアルにオマケのヘラ、ピンセットがついてきました。ピンセットもさることながら、フラックスを塗布する際にヘラが思ったより役に立ちました。 本体の電源を
SATORU NAKAGAWA
2025年11月15日読了時間: 2分
「0」と「1」で作られた世界 〜2進数へようこそ〜
はじめに 私たちが普段使う数字(0〜9)は「10進数」と呼ばれる表し方です。でも、コンピュータや電子回路の中では0と1だけを使う「2進数(バイナリ)」が主役です。では、なぜ機械は0と1が好きなのか?その秘密を、あなたの自作基板の4つのスイッチ×8つのスイッチ機能とも結びつけ...
SATORU NAKAGAWA
2025年9月25日読了時間: 2分


~機械の「目」~測距センサのヒミツ
私たちの周りには、障害物までの距離を測って動く機械がたくさんあります。自動運転の車やルンバなどのお掃除ロボットもその一つです。こうした「自分で動ける系の機械」の「目」として活躍するのが測距センサーです。今回はMonoboardに搭載されている「超音波センサー(測距センサの一種)」について、わかりやすく解説していきます。 〜超音波で距離を測る仕組み〜 超音波距離センサ(US-015)は人間の耳には聞こえない超音波(約40kHz)を発射し、その波が物体に衝突し、反射してセンサーに戻ってくるまでの時間を測定しています。その測定した時間と音速(340m/s)をかけて、2で割ることによって「センサから物体までの距離(片道分だから2で割る)」を求めています。 超音波を送信してから受信するまでの時間(超音波が往復するのにかかった時間)をICで測定しています。(センサーの裏面に取り付けられている、赤枠で囲まれたICです) 距離の計算式はシンプルで、 距離 = 音が往復した時間 × 音速 ÷ 2 たとえば20℃の空気中での音速は約342 m/s。音が0.01秒で戻
SATORU NAKAGAWA
2025年9月25日読了時間: 2分


「光る半導体」~LEDはどうやって光っているの〜
「LEDって何なん?」 電子工作でよく使われている「ピカッ」と光る小さな部品、それがLED(エル・イー・ディ)です! なんか名前の響きがかっこいいですよね (電球とか蛍光灯とかよりも、 LED のほうが言いやすいし、ユニット名みたいでかっちょいいですよね笑) LEDは「Light Emitting Diode(発光ダイオード)」の略で、電気を流すと光る半導体の一種です。身近なところだと、信号機やスマホのライトにも使われていますね。後はイルミネーションなんかにも使われています。 世の中的には表示系や装飾はもともと電球が使われていたんですけど、LEDのほうが電力効率が良い(同じ電気代で6〜10倍も明るさが違う。同じ明るさでいいなら電気代が1/10〜1/6の値段で済む)、寿命が長い、小型化的なメリットが受け入れられるようになり、発達してきた技術です。 光る仕組み LEDは「ダイオード」の仲間です。ダイオードとは電気を 一方向にしか流さない 部品です。 その中でもLEDは「ダイオード+α」の機能を持っていて、電気が流れるときに光も発するように作られていま
SATORU NAKAGAWA
2025年8月15日読了時間: 3分


基板の「心臓」〜自由自在に電圧を作ってくれる働き者〜
LDOってなに? 電子回路の電気をちょうどよくする魔法の蛇口 みなさんは「電子回路」という言葉を聞いたことがありますか?スマホ、ゲーム機、パソコン、時計、ロボット、そして自動車まで、私たちの身の回りにあるほとんどの機械には電子回路が入っています。この電子回路の中にはたくさんの部品があって、それぞれが動くために「電気」を使っています。 でも、ここでちょっと困ったことがあります。電子部品たちは「それぞれ決まった電圧で動く」というルールがあるのです。 電圧ってなに? 電圧は、電気の「押す力」のようなものだと考えてください。水道にたとえると、水が流れるためには水圧が必要ですよね。電気も同じように「電気を流すための力」が必要になるのです。水圧が高すぎると蛇口やホースが壊れてしまうし、低すぎると水が出てこないのと同じで、電子部品も電圧が高すぎると壊れてしまいますし、低すぎると動きません。 じゃあどうやって「それぞれの電圧を作っているの?」 そこで登場するのが「LDO(エルディーオー)レギュレーター」という部品です。LDOは「Low Dropout...
SATORU NAKAGAWA
2025年8月15日読了時間: 3分


「挫折から生まれた教材」Mono Board誕生物語
子どもたちが学ぶ環境は、日々進化しています。特に、STEAM教育(科学、技術、工学、アート、数学)は、現代の教育において非常に重要な役割を果たしています。STEAM教育は、子どもたちに創造力や問題解決能力を育むための素晴らしい方法です。この記事では、小学校から中学生におすす...
SATORU NAKAGAWA
2025年7月20日読了時間: 4分
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