工学

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ニチコンパワーコンディショナの過積載に関する疑問解決ガイド

ニチコンのパワーコンディショナを使用して、ソーラーパネルの過積載を検討している方々のために、今回はその適切な使い方やリスクについて解説します。特に、パワーコンディショナの入力制限を超えてシステムを拡張することが可能か、過積載による問題点につ...
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33kV特高で100A接地の場合、CT三次巻線の二次側電流の計算方法

33kVの特高電圧系統で100Aの接地が行われた場合、CT(三次巻線)の二次側に流れる電流を計算する方法について解説します。このようなシステムにおけるCT(Current Transformer、電流変成器)は、一次側の電流を二次側で測定可...
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100MHz水晶発振器のバッファーとしての選択肢:Clock Bufferと普通のBuffer ICの違い

電子回路設計において、100MHz水晶発振器の出力をバッファリングする際に、Clock Buffer ICと通常のBuffer IC(例えば、SN74LVC1G)を使う場合、それぞれにどのような違いがあるのでしょうか?本記事では、これらのI...
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油圧オイルの吸湿性とその対策方法:吸湿剤の選び方と効果

油圧オイルにおける吸湿性は、意外にも重要な問題です。特に、オイルが湿気を吸うことで錆や目詰まりが発生することがあります。この記事では、油圧オイルにおける吸湿性の問題と、その対策方法について詳しく解説します。1. 油圧オイルの吸湿性とは?油圧...
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水平器とレーザー、どちらがより正確か?その違いと選び方

水平器とレーザーは、どちらも精密な作業に欠かせない道具ですが、どちらがより正確であるかを理解するためには、それぞれの特徴を把握することが重要です。この記事では、水平器とレーザーの違いについて詳しく説明し、それぞれの使用シーンに応じた選び方を...
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ジェフ・ベゾス、ビル・ゲイツ、ザッカーバーグ、スティーブ・ジョブズの成功要因とは?プログラミング力か、ビジョンか、統率力か

ジェフ・ベゾス、ビル・ゲイツ、マーク・ザッカーバーグ、スティーブ・ジョブズなど、現代のテクノロジー業界で最も影響力のある人物たちは、若いころから天才的なプログラマーだったのでしょうか?それとも、アイデアやビジョン、お金集めや組織の統率力が成...
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高圧キュービクルの変圧器における有効電力の計算方法と最大値

高圧キュービクルに設置されている変圧器の容量に基づいて、最大の有効電力を計算する方法を解説します。変圧器の容量は単相と三相で異なり、それぞれの計算方法に違いがあります。以下では、単相と三相の変圧器の最大有効電力を求めるための計算方法を具体的...
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電気を使わないアナログな照明の方法とは?安全で実践可能な代替案を紹介

電気を使わない照明方法を探している方に向けて、アナログな照明方法について解説します。照明として実際に使用された方法や、現在でも安全に実践可能な方法を紹介し、効果的に使えるアナログな照明を見つけるためのアイデアを提供します。1. ろうそくを使...
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充電池に3Vをかけるとどうなる?充電方法と安全な電圧について解説

充電池に適切な電圧をかけることは、正しい充電と長寿命の維持に欠かせません。今回は、1.5Vの充電池に3Vをかけるとどうなるのか、また充電池への正しい充電方法について解説します。充電池の取り扱いにおける基本的な知識と、過充電を避けるためのポイ...
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PNPとNPNの使い分け:生産ラインでの出力タイプの選び方

生産ラインで使用されるPNP型とNPN型のトランジスタは、どちらもオープンコレクタ出力を持ち、信号のオン・オフを制御するために使われますが、使い分けにはそれぞれの特徴と用途が関係しています。日本ではNPN型が主流ですが、どのような場面でPN...