追加コンデンサーが不要なDC-DCパワーモジュール コンデンサの写真や動画等、調査結果まとめ
コンデンサ…静電容量(キャパシタンス)により電荷(電気エネルギー)を蓄えたり、放出したりする受動素子である。構造は単純化すると、誘電体(絶縁体)を介した、2枚の電気伝導体平板であり、これに(直流)電圧を加えると、電荷(電気エネルギー)が蓄えられる。
— アオミドロ改 (@837749245486587904) Sat Feb 25 20:49:01 +0000 2012
…というわけで今日は値でも話題のコンデンサについて、写真や動画、ニュースの調査結果をまとめます!
FCX-V3これは初めて、電気二重層コンデンサ(ウルトラ・キャパシタ)を使用した車だ。燃料電池のデメリットである急発進時など、電力を増加されられないなどの問題に電気をためることで対応したものである。 pic.twitter.com/s6wPVBx45d
— クラリティ FUEL CELL bot (@837742869230211072) Sun Jun 12 01:12:43 +0000 2016
アルミ電解コンデンサさん癒される、、 pic.twitter.com/ozgrfN2eNi
— えすけー@フォーミュラ就活マン (@837656656301285376) Sun Dec 23 08:31:20 +0000 2012
ヒューズは切れてない。一番怪しいのは耐圧400Vの大きな電解コンデンサ。これが寿命かな… pic.twitter.com/UJVPxydDAp
— じん@田舎ぐらし (@837654398750773249) Sat Apr 23 16:25:09 +0000 2011
セラミックコンデンサとトランジスタを取り付け。#デジタルLED時計キット pic.twitter.com/Jj0oPy6Cvt
— もっこ?ん (@837648749333622785) Thu Apr 25 02:53:10 +0000 2013
テープLED室内灯はこんな感じ抵抗は明るすぎたからいれた。コンデンサ無いからちらつくなあ。 pic.twitter.com/1fxHMZN9iB
— C62swallow (@837626498093740032) Sun Apr 19 05:20:38 +0000 2015
初めて編成で線路乗せて通電させたけど流石にこれはマズイよな…wコンデンサ入れんと^^; pic.twitter.com/LcLsZppNoN
— マンディ (@837621191770689537) Thu Mar 22 05:08:00 +0000 2012
ゴルフ用にアーシングキットとコンデンサとラインテープカブ用にAZオイル( 期待大 )と塗料( ??? )楽しみ( ??? ) pic.twitter.com/263QVb5KS4
— 岡本 諒太 (@837620609928482817) Sun Jul 14 05:37:00 +0000 2013
電装系得意な方々…これはコンデンサの液漏れでしようか?それともホットメルトとかの接着剤系でしょうか? pic.twitter.com/LiAL29eGlf
— しゅうた (@837608658536058880) Wed May 15 10:58:57 +0000 2013
この大きさの差であるフィルムコンデンサはデカイ pic.twitter.com/5BtXI1poxA
— おーの (@837601791197904901) Thu Jun 23 01:08:46 +0000 2016
電子ブロックというオモチャ?を持っています。抵抗器とかコンデンサとかトランジスタとかの部品がブロックになっていて、いろいろ組み合わせることでラジオとかテスターとか、いろいろな電子機器になります。 pic.twitter.com/QGcHVWEq3M
— りょうちん9391 (@837540106713997314) Mon May 20 15:01:05 +0000 2013
コンデンサ…静電容量(キャパシタンス)により電荷(電気エネルギー)を蓄えたり、放出したりする受動素子である。構造は単純化すると、誘電体(絶縁体)を介した、2枚の電気伝導体平板であり、これに(直流)電圧を加えると、電荷(電気エネルギー)が蓄えられる。
— アオミドロ改 (@837749245486587904) Sat Feb 25 20:49:01 +0000 2012
接続ミスの上にはんだごての使い方ミスでコンデンサ破裂…?(゚Д゚)火花飛んだ… 何もなくてよかったけど(>_<)...いい勉強になりました(T ^ T)今日は大人しく寝ます(( _ _ ))..zzzZZ
— Peace66@Coral Bee (@837745214131318784) Wed May 13 13:39:41 +0000 2015
今回、AMIGA 1200/600/CD32/スワンクリスタル のコンデンサを取り替えるのだが、SMD品をラジアルリード品に交換すれば、凄く安く費用を抑えられたのだけど、そうしなかったため、準備費用がとんでもない金額になってしまった・・・
— EXCEED. (@837735513142378498) Wed Nov 18 13:26:33 +0000 2009
抵抗値Rの抵抗、電気容量Cのコンデンサ、自己インダクタンスLのコイル、電圧Esin(ωt)の電源を直列につないだ直列回路がある。ωは周波数、tは時間である。ωの値を変えるとコンデンサー、コイルに流れる電流はどうなるか。またどんなωで回路全体の電流は最大となるか。
— 物理問題bot (@837734276766445568) Fri Dec 16 21:42:51 +0000 2011
交流回路のオームの法則抵抗R、誘導リアクタンス(コイル抵抗)Xl、容量リアクタンス(コンデンサ抵抗)Xcは全て同一でありV/Iで表せるまた、Xl=ωL=2πfLL=インダクタンスXc=1/ωC=1/2πfCC=静電気量
— -4度@渡部優衣リプライ専用垢 (@837702913438842881) Mon Sep 07 09:05:38 +0000 2015
【平行平板コンデンサの電極間に働く力】F=(1/2)εE2F:電極間に働く力[N] ε:誘電率 E:電界の強さ[V/m]
— 新妻先生bot (@837699006100721664) Fri Nov 01 12:50:54 +0000 2013
久しぶりにF/A立ち上げたら、起動せずでした…が、ROMボードの下に隠れていた実装タイプの電解コンデンサが、まだ交換してない上、少しお漏らししてたので、交換!無事起動しましま。
— チョイノリの人(1200bps) (@837696188430200833) Sun Jan 09 05:08:48 +0000 2011
コンデンサはバックパネル開けてないからわからないけど、PUやネックの仕上げはGalaxyと同じで、触った感触や音の雰囲気自体は違いをあまり感じられないかもしれない。ピックガードがないのも影響あるかな…なんというかGalaxy Redの亜種って感覚でいいんじゃないかと思われる。
— Ken’t (@837667738378121216) Tue Feb 25 13:31:28 +0000 2014
Ryzen買ってないからわからないけど、いろいろ見てると「CPU安い!!」って話が大半でそれは正しいと思うけど、それよりもむしろマザーボードの最低価格が安いのが良い。個人的にはB350でマイクロATXでコンデンサが良いものなら最高にいいマシンができそうなんだけどなぁ
— ganmo@ステーキコミュニケーションズ (@837667438565052416) Sat Mar 12 14:17:48 +0000 2011
昔、私が中学校の時に技術家庭科の技術の時間で、目覚まし時計とか何種類か作ったっけな…基盤にLEDだのコンデンサだの抵抗器だの半田でくっつけていく内容の。
— おとや (@837662456625311744) Fri Sep 25 10:38:03 +0000 2015
追加コンデンサーが不要なDC-DCパワーモジュール両製品は、複数のパワーMOSFETに加え、シールドされたインダクター、入出力コンデンサーや受動部品などを9×15mmの小型パッケージに内蔵している。従来の10Aパワーモジュールは最大16個の外付けコンデンサーを必要としていたが、TPSM84A21は4MHzのスイッチング …
コンデンサ – Wikipedia
コンデンサ(蓄電器、羅: condensare、独: Kondensator、英: capacitor キャパシタ)と は、静電容量(キャパシタンス)により電荷(電気エネルギー)を蓄えたり、放出したりする 受動素子である。 静電容量の単位はF(ファラッド)が使われる。通常使われる コンデンサ ……
コンデンサについての質問です。 何か根本的な間違いをしている故の質問なのでしょ…
コンデンサについての質問です。 何か根本的な間違いをしている故の質問なのでしょうが、自分ではその間違いがなにかわかりませんでした。どうかご教授ください。 図のように電極板面積S(m^2)、間隔がd(m)の平行板空気コンデンサの電極板A1、A2の間に、同じ面積で厚さがt(m)の導体板A3をA1からx(m)の位置に挿入します。 A1とA2を接地し、A3に電荷Q(c)を与えます。 (1)A1A3間、およびA2A3間の電気容量を求めよ。 (2)コンデンサに蓄えられるエネルギーUを求めよ。 (3)略 (1)についてはさすがにわかります。真空誘電率をεとして、A1A3間がεS/x、A2A3間がεS/(…
…以上、コンデンサに関する調査結果でした!
交流回路のオームの法則抵抗R、誘導リアクタンス(コイル抵抗)Xl、容量リアクタンス(コンデンサ抵抗)Xcは全て同一でありV/Iで表せるまた、Xl=ωL=2πfLL=インダクタンスXc=1/ωC=1/2πfCC=静電気量
— -4度@渡部優衣リプライ専用垢 (@837702913438842881) Mon Sep 07 09:05:38 +0000 2015