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	<title><![CDATA[ No.406 - 電装工芸日記 - 舞台照明機器の製作とか - ]]></title>
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	<description><![CDATA[ 今年は開発案件を進めたい ]]></description>
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	<title><![CDATA[ 　電源の投入を遅らせる方法は「オン・ディレイ」と呼ばれる方法… ]]></title>
	<description><![CDATA[ 　電源の投入を遅らせる方法は「オン・ディレイ」と呼ばれる方法だそうです。<br />　<a class="url" href="https&#58;//cc.cqpub.co.jp/system/contents/2660/" target="_blank" title="https&#58;//cc.cqpub.co.jp/system/contents/2660/">「QC Connect」</a><br /><img class="embeddedimage" src="https&#58;//www.densokogei.jp/tegalog/images/20220918123614-admin.png" alt="20220918123614-admin.png"><br />　簡単な回路ですが、トランジスタの電気特性の裏をかいたような動作なので分かりにくいかも。肝は、トランジスタのベース端子の飽和電圧です。回路図にある2N2222も汎用品のレジェンド2SC1815もそうですが、ベースに一定以上の電圧(飽和電圧)が印加されないと通電しません。ダイオードの親戚ですから考えてみれば当然です。抵抗20kΩとコンデンサ1uFで構成される時定数回路においてコンデンサの電圧が0.6vになるまでの待ち時間をディレイタイムとしているのです。<br />　主目的は通電直後のノイズ除去です。GPIOがHレベルを0.5～1.0秒以上維持した場合にのみリレーがONになるなら、通電直後の意図しない信号やノイズを排除出来るハズです。<br />　回路図の20kΩと1uFの時定数は0.02秒(20msec)ですから、概算なら電圧比を掛けて2.4msecです。33kΩと22uFだと時定数は0.726秒ですから、電圧比を掛けて132msec。もっと欲しい気もするけどこんなもん？コンデンサを表面実装の小型品にするために10uFを上限とするなら68k～100kΩかな？<br />　リレーはフリーホイールダイオードと共に回路図のR2の位置に配置です。<br />　ただ、時定数のコンデンサを小さくするとR1の抵抗値が大きくなりベース電流が少なくなってリレーをドライブする電流が不足するので、トランジスタはGRグレードをダーリントン接続にした方がいいのかな？<br />　この辺りのバランスはトランジスタの増幅率と部品のサイズで考えてみましょう。<br /><br /><a href="https&#58;//www.densokogei.jp/tegalog/tegalog.cgi?tag=%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%b7%a5%e4%bd%9c" class="taglink" title="電子工作">#電子工作</a>  -- Posted by 電装工芸 〔709文字〕 ]]></description>
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	<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 12:36:14 +0900</pubDate>
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