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<title>beanzheng0のブログ</title>
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<title>プリント基板PCB設計のルール</title>
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<![CDATA[ <h3><b>1、</b><b><font face="宋体">部品の配置</font></b></h3><p align="justify"><font face="微软雅黑">　　最初は</font>PCBのサイズを考えてください。PCBのサイズが多すぎたら，<font face="微软雅黑">線路は長すぎたら</font><font face="微软雅黑">，</font><font face="微软雅黑">抵抗も増えるし</font><font face="微软雅黑">，抗ノイズ能力</font><font face="微软雅黑">も落ちるし</font><font face="微软雅黑">，</font><font face="微软雅黑">コストも増えます</font>;<font face="微软雅黑">サイズが小さすぎたら</font><font face="微软雅黑">，</font><font face="微软雅黑">放熱能力も落ちるし</font><font face="微软雅黑">，</font><font face="微软雅黑">隣の回路から影響を受けやすい</font><font face="微软雅黑">。</font>PCBサイズが決めた後<font face="微软雅黑">，部品</font><font face="微软雅黑">のデータシートの資料を理解してください</font><font face="微软雅黑">，</font><font face="微软雅黑">それは電気性能</font><font face="微软雅黑">、</font><font face="微软雅黑">外形寸法図のサイズ</font><font face="微软雅黑">、ピン間隔</font><font face="微软雅黑">などなど</font><font face="微软雅黑">を含めています</font><font face="微软雅黑">、それから部品の位置を決めてください。最後</font><font face="微软雅黑">，</font><font face="微软雅黑">回路の機能に従う</font><font face="微软雅黑">，回路のすべての部品を配置，以下の点にご注意ください</font></p><p align="justify">1）<font face="微软雅黑">部品の</font><font face="微软雅黑">配置は一般に信号の流れの方向になります。入力端から出力端まで。各ユニット回路は比較的集中しており、コアデバイスを中心にしています。高周波部品間の配線を最小限に抑え、それらの分布パラメータと相互電磁干渉を減らします。調整可能部品の配置については、調整しやすい方を考えてください。影響を受けやすい部品は近すぎないようにしてください。入力部品と出力部品はできるだけ離して配置してください</font></p><p><font face="微软雅黑">　</font>2）たとえば、プッシュプルアンプ、差動アンプ、ブリッジ回路などは、コンポーネントの対称性に注意してください。<font face="微软雅黑">分布パラメータをできるだけ一貫させる</font><font face="微软雅黑">鉄心を持つインダクタは、カップリングを減らすために、互いに垂直に配置し、互いに離して配置する必要があります。　</font></p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">3）ポテンショメータ、調整可能インダクタ、可変コンデンサ、マイクロスイッチなどの調整可能部品のレイアウトについては、機械全体の構造上の要件を考慮する必要があります<font face="微软雅黑">。</font><font face="微软雅黑">機械の内側で調整する場合は調整を容易にするためにプリント基板上に配置</font><font face="微软雅黑">してください。</font><font face="微软雅黑">外部調整の場合は、その位置をシャーシパネルの調整ノブの位置に合わせる必要があります。</font></p><p align="justify"><font face="微软雅黑">　　</font>4）<font face="微软雅黑">部品</font><font face="微软雅黑">配置は</font><font face="微软雅黑">均一、きちんとした、コンパクトで、一貫した密度，できるだけ水平と垂直になるようにしてください、そして、コンポーネントを斜めに配置したり、十字に配置したりすることはできません。回路のリード線はできるだけ短くし、リード線の数はできるだけ少なくしてください</font></p><p align="justify"><font face="微软雅黑">　　</font>5）ボードの端にある部品は、通常、ボードの端から2 mm以上離れています。各<font face="微软雅黑">部品</font><font face="微软雅黑">の外殻間の距離は、それらの間の電圧に応じて決定されなければならず、</font>0.5 mm以上でなければならない。</p><p align="justify"><b><font face="微软雅黑">　</font>2、</b><b><font face="MS Mincho">配線</font></b></p><p align="justify"><font face="微软雅黑">　　部品のレイアウトが決まったら、配線を開始できます</font><font face="微软雅黑">が</font>PCBを<font face="微软雅黑">配線するときには、次の点に注意してください。</font></p><p align="justify"><font face="微软雅黑">　　</font>1）配線、特にトランジスタのベース、高周波リード、上下の電位差のあるリード、および隣接するリードはできるだけ短くし、間隔をできるだけ大きくし、ターンを丸くし、入力および出力に使用するワイヤをできるだけ長くする必要があります。隣接する平行線を避けます</p><p align="justify">2）一般に、コモングランド線は端部に配置されているので、PCB<font face="微软雅黑">は筐体に配置される。</font><br><font face="微软雅黑">　　</font>3）PCB<font face="微软雅黑">の同じ層に接続してはならないプリント導体は交差できません。印刷導体の最小幅は、主に、導体と絶縁ベースとの間の接着強度およびそれらを通って流れる電流によって決まる。</font>&nbsp;1.5 mm<font face="微软雅黑">のワイヤ幅で十分です。集積回路、特にデジタル回路に対しては、０．０２〜０．３ｍｍのワイヤ幅が通常選択される。</font></p><p align="justify"><font face="微软雅黑">　　</font>4）印刷導体の曲がりは一般に円弧形状をとり、直角または角度は高周波回路の電気的性能に影響を与える。また、大面積の銅箔の使用を避けるようにしてください。そうしないと、長時間加熱すると銅箔の膨張や脱落が起こりやすくなります。大面積の銅箔を使用する必要がある場合は、グリッド形状を使用するのが最善です。これは、銅箔と基板との間の接着剤の熱によって発生する揮発性ガスを排除するのに有利である。</p><h3><b><font face="微软雅黑">　　</font>3、パッド</b></h3><p align="justify"><font face="微软雅黑">　　パッド</font><font face="MS Mincho">の</font><font face="微软雅黑">中心</font><font face="MS Mincho">穴は</font><font face="MS Mincho">部品</font><font face="MS Mincho">の</font><font face="微软雅黑">リード線</font><font face="MS Mincho">の</font><font face="微软雅黑">直径</font><font face="MS Mincho">より大き</font><font face="微软雅黑">。パッド</font><font face="微软雅黑">が多すぎたら</font><font face="微软雅黑">穴あき</font><font face="微软雅黑">になります。</font><font face="微软雅黑">パッド</font><font face="微软雅黑">の外径</font>D<font face="微软雅黑">普通は</font><font face="微软雅黑">（</font>d+1.2）mm<font face="微软雅黑">より大き</font><font face="微软雅黑">，</font><font face="微软雅黑">その中で</font>d<font face="微软雅黑">はリード線の穴径</font><font face="微软雅黑">。高密度</font><font face="微软雅黑">なデジタル回路</font><font face="微软雅黑">，パッドの最小直径</font><font face="微软雅黑">は</font><font face="微软雅黑">（</font>d+l.O）mm。</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify"><a href="https://www.pcbgogo.jp/Article/976e0423050a6e2ba88edd7523be77f1.html">https://www.pcbgogo.jp/Article/976e0423050a6e2ba88edd7523be77f1.html</a></p>
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<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 12:33:52 +0900</pubDate>
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<title>プリント基板PCB設計のルール</title>
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<![CDATA[ <h3><b>1、</b><b><font face="宋体">部品の配置</font></b></h3><p align="justify"><font face="微软雅黑">　　最初は</font>PCBのサイズを考えてください。PCBのサイズが多すぎたら，<font face="微软雅黑">線路は長すぎたら</font><font face="微软雅黑">，</font><font face="微软雅黑">抵抗も増えるし</font><font face="微软雅黑">，抗ノイズ能力</font><font face="微软雅黑">も落ちるし</font><font face="微软雅黑">，</font><font face="微软雅黑">コストも増えます</font>;<font face="微软雅黑">サイズが小さすぎたら</font><font face="微软雅黑">，</font><font face="微软雅黑">放熱能力も落ちるし</font><font face="微软雅黑">，</font><font face="微软雅黑">隣の回路から影響を受けやすい</font><font face="微软雅黑">。</font>PCBサイズが決めた後<font face="微软雅黑">，部品</font><font face="微软雅黑">のデータシートの資料を理解してください</font><font face="微软雅黑">，</font><font face="微软雅黑">それは電気性能</font><font face="微软雅黑">、</font><font face="微软雅黑">外形寸法図のサイズ</font><font face="微软雅黑">、ピン間隔</font><font face="微软雅黑">などなど</font><font face="微软雅黑">を含めています</font><font face="微软雅黑">、それから部品の位置を決めてください。最後</font><font face="微软雅黑">，</font><font face="微软雅黑">回路の機能に従う</font><font face="微软雅黑">，回路のすべての部品を配置，以下の点にご注意ください</font></p><p align="justify">1）<font face="微软雅黑">部品の</font><font face="微软雅黑">配置は一般に信号の流れの方向になります。入力端から出力端まで。各ユニット回路は比較的集中しており、コアデバイスを中心にしています。高周波部品間の配線を最小限に抑え、それらの分布パラメータと相互電磁干渉を減らします。調整可能部品の配置については、調整しやすい方を考えてください。影響を受けやすい部品は近すぎないようにしてください。入力部品と出力部品はできるだけ離して配置してください</font></p><p><font face="微软雅黑">　</font>2）たとえば、プッシュプルアンプ、差動アンプ、ブリッジ回路などは、コンポーネントの対称性に注意してください。<font face="微软雅黑">分布パラメータをできるだけ一貫させる</font><font face="微软雅黑">鉄心を持つインダクタは、カップリングを減らすために、互いに垂直に配置し、互いに離して配置する必要があります。　</font></p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">3）ポテンショメータ、調整可能インダクタ、可変コンデンサ、マイクロスイッチなどの調整可能部品のレイアウトについては、機械全体の構造上の要件を考慮する必要があります<font face="微软雅黑">。</font><font face="微软雅黑">機械の内側で調整する場合は調整を容易にするためにプリント基板上に配置</font><font face="微软雅黑">してください。</font><font face="微软雅黑">外部調整の場合は、その位置をシャーシパネルの調整ノブの位置に合わせる必要があります。</font></p><p align="justify"><font face="微软雅黑">　　</font>4）<font face="微软雅黑">部品</font><font face="微软雅黑">配置は</font><font face="微软雅黑">均一、きちんとした、コンパクトで、一貫した密度，できるだけ水平と垂直になるようにしてください、そして、コンポーネントを斜めに配置したり、十字に配置したりすることはできません。回路のリード線はできるだけ短くし、リード線の数はできるだけ少なくしてください</font></p><p align="justify"><font face="微软雅黑">　　</font>5）ボードの端にある部品は、通常、ボードの端から2 mm以上離れています。各<font face="微软雅黑">部品</font><font face="微软雅黑">の外殻間の距離は、それらの間の電圧に応じて決定されなければならず、</font>0.5 mm以上でなければならない。</p><p align="justify"><b><font face="微软雅黑">　</font>2、</b><b><font face="MS Mincho">配線</font></b></p><p align="justify"><font face="微软雅黑">　　部品のレイアウトが決まったら、配線を開始できます</font><font face="微软雅黑">が</font>PCBを<font face="微软雅黑">配線するときには、次の点に注意してください。</font></p><p align="justify"><font face="微软雅黑">　　</font>1）配線、特にトランジスタのベース、高周波リード、上下の電位差のあるリード、および隣接するリードはできるだけ短くし、間隔をできるだけ大きくし、ターンを丸くし、入力および出力に使用するワイヤをできるだけ長くする必要があります。隣接する平行線を避けます</p><p align="justify">2）一般に、コモングランド線は端部に配置されているので、PCB<font face="微软雅黑">は筐体に配置される。</font><br><font face="微软雅黑">　　</font>3）PCB<font face="微软雅黑">の同じ層に接続してはならないプリント導体は交差できません。印刷導体の最小幅は、主に、導体と絶縁ベースとの間の接着強度およびそれらを通って流れる電流によって決まる。</font>&nbsp;1.5 mm<font face="微软雅黑">のワイヤ幅で十分です。集積回路、特にデジタル回路に対しては、０．０２〜０．３ｍｍのワイヤ幅が通常選択される。</font></p><p align="justify"><font face="微软雅黑">　　</font>4）印刷導体の曲がりは一般に円弧形状をとり、直角または角度は高周波回路の電気的性能に影響を与える。また、大面積の銅箔の使用を避けるようにしてください。そうしないと、長時間加熱すると銅箔の膨張や脱落が起こりやすくなります。大面積の銅箔を使用する必要がある場合は、グリッド形状を使用するのが最善です。これは、銅箔と基板との間の接着剤の熱によって発生する揮発性ガスを排除するのに有利である。</p><h3><b><font face="微软雅黑">　　</font>3、パッド</b></h3><p align="justify"><font face="微软雅黑">　　パッド</font><font face="MS Mincho">の</font><font face="微软雅黑">中心</font><font face="MS Mincho">穴は</font><font face="MS Mincho">部品</font><font face="MS Mincho">の</font><font face="微软雅黑">リード線</font><font face="MS Mincho">の</font><font face="微软雅黑">直径</font><font face="MS Mincho">より大き</font><font face="微软雅黑">。パッド</font><font face="微软雅黑">が多すぎたら</font><font face="微软雅黑">穴あき</font><font face="微软雅黑">になります。</font><font face="微软雅黑">パッド</font><font face="微软雅黑">の外径</font>D<font face="微软雅黑">普通は</font><font face="微软雅黑">（</font>d+1.2）mm<font face="微软雅黑">より大き</font><font face="微软雅黑">，</font><font face="微软雅黑">その中で</font>d<font face="微软雅黑">はリード線の穴径</font><font face="微软雅黑">。高密度</font><font face="微软雅黑">なデジタル回路</font><font face="微软雅黑">，パッドの最小直径</font><font face="微软雅黑">は</font><font face="微软雅黑">（</font>d+l.O）mm。</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify"><a href="https://www.pcbgogo.jp/Article/976e0423050a6e2ba88edd7523be77f1.html">https://www.pcbgogo.jp/Article/976e0423050a6e2ba88edd7523be77f1.html</a></p>
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<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 12:33:21 +0900</pubDate>
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<title>赤外線はワイアレスのスイッチの基礎に相当していた</title>
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<![CDATA[ <p>あなたは、ライトを消すためにだけ、夜、それがあなたの居心地よいベッドから起床しづらいのを発見するか？<br><img alt="Infrared Based Wireless Switch" src="https://hackster.imgix.net/uploads/attachments/695735/1_quVjLEh4le.png?auto=compress%2Cformat&amp;w=900&amp;h=675&amp;fit=min"></p><p>ハードウェアコンポーネント<br>1. 10年カウンターCD4017<br>× 1<br>赤外線のレシーバーTSOP1738<br>× 1<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>1N4007 -- 　高い電圧、高電流は、ダイオードを評価した<br>× 1<br>7805 IC<br>× 1<br>BC558とBC548トランジスタ<br>× 1<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>抵抗器100オーム<br>× 1<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>抵抗器1kオーム<br>× 1<br>抵抗器220kオーム<br>× 1<br>抵抗器470オーム<br>× 1<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>Bitcraze LEDリングデッキ<br>× 2<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>コンデンサー100μF<br>× 1<br>コンデンサー33μF<br>× 1<br>コンデンサー0.1μF<br>× 1<br><a href="http://www.pcbgogo.com?code=y" target="_blank">PCBボード× 1</a><br><br>物語<br>&nbsp;</p><p>あなたは、ライトを消すためにだけ、夜、それがあなたの居心地よいベッドから起床しづらいのを発見するか？あなたは、たぶん あなたのテレビリモート 、単にクリック of によってあなたの家庭の器具を操作したいか？家庭の器具はあなたの家で入手可能な電気装置のすべてのタイプを含む。それが洗濯機またはコーヒーメーカーであるかどうかにかかわらずそれは重要ではない。従って、もしテクノロジーを使い、あなたが十分に怠惰なまたはたぶん正しい愛情であるならば、このプロジェクトはあなたに向いている！<br><br>私達は、赤外線ベースのワイアレススイッチの構造プロセスを通じてあなたを移動する。簡単な用語では、あなたが、あなたのテレビ、DVDプレーヤー、またはどのような他のリモートでも使うことを操作できることがスイッチである。このプロジェクトの最もよい部分は、PCBGOGO〈中国で基づくPCB製造会社〉がそれを、それを構成しやすいスーパーにすることである。あなたは、もう、PCBを自身にすることのかたく、時間がかかるプロセスを通り抜ける必要がない。PCBGOGOはあなたの背中を持っている！そして、彼らは料金を多く請求することさえするわけではない！<br><br>回路図<br>図1はこのプロジェクトの回路図を示す。ワイアレスのスイッチは、TSOP1738赤外線レシーバー、10年カウンターCD4017、および他の少ないコンポーネントを使って単に作られうる。<br><br><img src="https://hackster.imgix.net/uploads/attachments/695739/2_zyiStOnkB5.png?auto=compress%2Cformat&amp;w=740&amp;h=555&amp;fit=max"><br>&nbsp;</p><p>赤外線の図1回路図はワイアレスのスイッチの基礎に相当していた<br>従って、数値1、私達に基づき、このワイアレスのスイッチを作りはじめるために、以下のコンポーネントが必要である：<br><br>1.10年カウンターCD4017<br><br>2.赤外線のレシーバーTSOP1738<br><br>3.1N4007ダイオード<br><br>4.7805 IC<br><br>5.BC558とBC548トランジスタ<br><br>6.100、220k、470、および1kオーム抵抗器<br><br>7.2 LEDS<br><br>8.33μF、100μF、および0.1μFコンデンサー<br><br>9.5V、100 Ωを中継しなさい<br><br>働く<br>どのようなボタンでも押される時のあなたのテレビの放出赤外線などの家庭のリモートコントロール。個々のボタンは赤外線の波のそのユニークなパターンを生産する。従って、あなたがボタンをあなたのテレビリモートに押す時には、IR光線はTSOP1738赤外線レシーバーに落ちる。そのアウトプットピン3が低く行く それが低くアクティブなおよび トランジスタQ1は、それをCD4017の時計インプットに入れるために、シグナルを詳説する。<br><br>もし10年カウンターがリセット状態にあるならば、アウトプットQ0は高く、他のアウトプットは低い。導かれたD2はこの時白熱し、器具がオフ状態にあることを示す。それがトランジスタQ1からシグナルを得るとすぐに時計シグナルは10年カウンターにおいて生成される。アウトプットQ1は高く行き、LED D1は白熱し始める。トランジスタQ2はまたつけて、リレーはエネルギーを与えられる。導かれたD1は、この時白熱するのをやめる。<br><br>今や、器具を消すために、あなたは再びリモートを押す必要がある。Q0はまた高くなり、LED D2は、あなたの器具が消されたことを示して白熱し始める。CD4017が、私達がアウトプットQ2 （4番目のピン）をリセットMRに接続させていたこととしての双安定のマルチバイブレータとして働いている（15番目のピン）。16番目と8番目のピンはそれぞれそのVccとGndピンである。13番目のピンが可能化ピンである；ICが低くアクティブなので、それはグラウンドと接続される。<br><br>いくつかの他の顕著な接続が2番目であり、TSOP1738、それらの1番目のピンが、それぞれVccとGndピンである。100Ω抵抗器および33μFコンデンサーは、電源の騒動に打ち勝つために使用される。<br><br>注文を<a href="http://www.pcbgogo.com?code=y">基板は設計図をかきます</a>PCBGOGOウェブサイトに置く<br>まず第一に、私はAltiumデザイナーソフトウェアの私の回路図表をデザインした。それの後に、私は、概要および生成されたガーバーファイルからPCBレイアウトをした。もしあなたがAlt<br>&nbsp;</p>
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<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 14:55:18 +0900</pubDate>
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