工学

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三端子レギュレータの入力端子と出力端子をスイッチで短絡させるのは問題か?DIY電子工作の注意点

三端子レギュレータを使用した5Vから3.3Vへの電圧変換回路を設計する際、入力端子と出力端子をスイッチで切り替えて使いたいと考えることがあります。しかし、この方法にはいくつかの重要な注意点が存在します。この記事では、その問題点や安全性につい...
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絶縁抵抗計(500Vレンジ)をネズミに当てたらどうなるか?危険性と影響について

絶縁抵抗計は主に電気設備の絶縁状態をチェックするための測定器で、通常は高い電圧を使用して抵抗値を測定します。500Vのレンジで使用される絶縁抵抗計をネズミに当てた場合、どのような影響があるのでしょうか?この記事では、絶縁抵抗計の動作原理と、...
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パワーロックの直角度とベベルギアボックスの芯出しの関係

工学における軸継ぎ手やパワーロックの直角度が正確に出ていない場合、機械の性能や精度にどのような影響を与えるか、特にベベルギアボックスの芯出しとの関連について理解することは重要です。この記事では、パワーロックの直角度が出ていない場合に、ベベル...
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エンジニアの勉強法:定理や証明を重視するスタイルと実践的な学び方のバランス

大学院や研究職を目指している理系学生が抱える悩みの一つに、学習のアプローチ方法があります。特に、定理や公式の理解を重視するスタイルと、実践的な知識の習得にシフトするスタイルのバランスを取るのは難しいと感じることが多いでしょう。この記事では、...
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無負荷誘導起電力と無負荷端子電圧の違いについて

同期機の無負荷誘導起電力と無負荷端子電圧について、しばしば混同されることがありますが、これらは異なる概念です。この記事では、これらの用語の違いを明確にし、それぞれが示す意味について詳しく解説します。無負荷誘導起電力とは?無負荷誘導起電力は、...
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M5StickC PLUS2と電池ボックスの接続方法:初心者でもできる簡単な接続ガイド

M5StickC PLUS2を使ってセンサーを接続し、APIを叩くために電源を確保する方法として、電池ボックスを使用することが考えられます。しかし、電池ボックスをM5StickC PLUS2に接続する際に「赤線」と「黒線」をどう繋げるか、初...
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発電機が横倒し後にエンジンがかからない理由と対処法

発電機を横に倒してからエンジンがかからないという問題に直面した場合、いくつかの原因が考えられます。ここではその原因と対処法について詳しく解説します。オイル交換後にエンジンがかからない場合に試すべき方法をご紹介します。1. 横倒しによるオイル...
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VVF2.0-3CをPF22に収める方法と区画貫通時の通過本数について

VVF2.0-3CをPF22に収める際、最大何本まで収めることができ、またその状態で区画貫通が100φの場合、PF22は何本通過するのかという質問に対して、具体的な解説を行います。電気工事や配線作業を行う際、これらの疑問を解消することで作業...
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テープレコーダーのベルト交換における回転速度の違い:物理的な理由を解説

テープレコーダーの修理、特にベルト交換を行う際に、異なる直径のプーリーを使うと回転速度が変わることに気づいた方も多いでしょう。本記事では、この現象を物理的にどのように説明できるのかを解説します。回転速度の違いの原因テープレコーダーのベルト駆...
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ディスクリートとは?電子部品分野におけるその意味と活用方法

「ディスクリート」という言葉は、電子部品の領域でよく使用されますが、初心者にとっては少し難解な概念かもしれません。本記事では、ディスクリートとは何か、そして電子部品分野での具体的な役割について解説します。ディスクリートとは?その基本的な意味...