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Tue, 30 Jul 2024 23:34:27 +0000

More than 1 year has passed since last update. リチウム イオン 電池 回路边社. ・目次 ・目的 ・回路設計 ・測定結果 ESP32をIoT他に活用したい。 となると電源を引っ張ってくるのではなく、リチウムイオンバッテリーでうごかしたいが、充電をどうするのか。 というところで充電回路の作成にトライする。Qiitaの投稿内容でもない気がするが... 以下のサイトを参考に作成した。 充電IC(MCP73831)は秋月電子で購入する。 電池はAITENDOで保護回路付(←ここ重要)のものを購入する。 以下のような回路を作成した。 保護回路まで作成すると手間のため、保護回路付きのバッテリーを購入した。 PROGに2kΩをつけると最大充電電流を500mAに制限できる。 ※ここをオープンか数百kΩの抵抗を付加すると充電を停止できるようだ。 充電中は赤色LED、充電完了すると青色LEDが点くようにしてみた。 5VはUSBから給電する。 コネクタのVBATとGNDを電池に接続する 回路のパターン設計、発注、部品実装を行う。ほかにもいろいろ回路を載せているが、充電回路は左上の赤いLEDの周辺にある。 バッテリーに実際に充電を行い。電圧の時間変化を見ていく。 AITENDOで買った2000mAhの電池を放電させ2. 7Vまで下げた後、充電回路に接続してみた。 結果は以下の通り、4時間半程度で充電が完了し、青のLEDが光るようになった。 図 充電特性:バッテリー電圧の時間変化 図 回路:充電中なので赤が点灯 図 回路:充電完了なので青が点灯 以上、まずは充電できて良かった。電池も熱くなってはおらず、まずは何とか今後も使っていけそうだ。 Why not register and get more from Qiita? We will deliver articles that match you By following users and tags, you can catch up information on technical fields that you are interested in as a whole you can read useful information later efficiently By "stocking" the articles you like, you can search right away Sign up Login

1uA( 0. 1uA以下)のスタンバイ状態に移行することで電池電圧のそれ以上の低下を防いでいます。保護ICにはCMOSロジック回路で構成することによって電流を消費しない充電器接続検出回路が設けられており、充電器を接続することでスタンバイ状態から復帰し電圧監視、電流監視機能を再開することができます。過放電検出機能だけはスタンバイ状態に移行せず監視を継続させることで電池セル電圧が過放電から回復することを監視して、電圧監視、電流監視を再開する保護ICもあります。 ただし、電池セルの電圧が保護ICの正常動作電圧範囲の下限を下回るまで低下すると、先に説明した0V充電可否選択によって復帰できるかどうかが決まります。 おわりに リチウムイオン電池は小型、軽量、高性能な反面、使い方を誤ると非常に危険です。そのため、二重三重に保護されており、その中で保護ICは電池パックの中に電池セルと一体となって組み込まれており、その意味で保護ICはリチウムイオン電池を使う上でなくてはならない存在、リチウムイオン電池を守る最後の砦と言えるのではないでしょうか? 今回は携帯電話やスマートフォンなどの用途に使用される電池パックに搭載される電池セルが1個(1セル)の場合を例にして、過充電、過放電、過電流を検出すると充電電流や放電電流の経路を遮断するという保護ICの基本的な機能を説明し、また電池使用可能時間の拡大や充電時間の短縮には保護ICの高精度化が必要なことにも触れました。 さて、ノートパソコンのような用途では電池セル1個の電圧では足りないため電池セルを直列に接続して使用します。充電器は個別の電池セル毎に充電するのではなく直列接続した電池にまとめて充電することになります。1セル電池の場合には充電器の充電制御でも過充電を防止できますが、電池セルが直列につながっている場合には充電器の充電制御回路は個々の電池セルの電圧を直接制御することができません。このような多セル電池の電池パックに搭載される保護ICには多セル特有の保護機能が必要になってきます。 次回はこのような1セル電池以外の保護ICについて説明したいと思います。 最後まで読んでいただきありがとうございました。 他の「おしえて電源IC」連載記事 第1回 電源ICってなに? 第2回 リニアレギュレータってなに? (前編) 第3回 リニアレギュレータってなに?

リチウムイオン電池の概要 リチウムイオン電池は、正極にリチウム金属酸化物、負極に炭素を用いた電池で、小型軽量かつ、メモリー効果による悪影響がない高性能電池のひとつである。鉛蓄電池やニッケルカドミウム電池のように、環境負荷の大きな材料を用いていないのも利点のひとつである。 正極のリチウム金属化合物と、負極の炭素をセパレーターを介して積層し、電解質を充填した構造となっており、他の電池と比較して「高電圧を維持できる」という利点がある。 リチウムイオン電池はリチウム電池と違い、使い捨てではなく充電ができる電池であるため「リチウムイオン二次電池」とも呼ばれる。一般的に「リチウム電池」と呼ぶ場合は、一次電池である充電ができない使い捨ての電池を示す。 リチウムイオン電池はエネルギー密度が高く、容易に高電圧を得られるため、携帯電話やスマートフォン、ノートパソコンの内蔵電池として多用されている。リチウムイオン電池の定格電圧は3. 6V程度であり、小型ながら乾電池と比べて大容量かつ長寿命のため、携帯電話やスマートフォン、ノートPCといった持ち運びを行う電気機器の搭載バッテリーとして広く使用されている。 リチウムイオン電池は、ニッケルカドミウム電池やニッケル水素電池に見られる「メモリー効果」が発生しないため、頻繁な充放電の繰り返しや、満充電に近い状態での充電が多くなりがちな、携帯電話やノートパソコンといったモバイル機器の電源として適している。 リチウムイオン電池の特徴 定格電圧3. 7V、満充電状態で約4. 2V、終止電圧で2.

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過充電検出機能 電池セル電圧を電圧コンパレータVD1で監視します。電池電圧が正常範囲ではCOUT端子はVDDレベルで、COUT側のNch-MOS-FETはONしており、充電可能状態です。 充電器によって充電中に電池セル電圧が過充電検出電圧を超えると、VD1コンパレータが反転、COUT出力がVDDレベルからV-レベルに遷移しNch-MOS-FETがOFFします。 充電経路を遮断して充電電流をとめ、電池セル電圧増加を防ぎます。 2. 過放電検出機能 電池セル電圧を電圧コンパレータVD2で監視します。電池電圧が正常範囲ではDOUT端子はVDDレベルで、DOUT側のNch-MOS-FETはONしており、放電可能状態です。 電池セル電圧が過放電検出電圧を下回ると、VD2コンパレータが反転、DOUT出力がVDDレベルからVSSレベルに遷移しNch-MOS-FETがOFFします。 放電経路を遮断して放電電流をとめ、さらに消費電流を低減するスタンバイ状態に入ることで電池セル電圧のさらなる低下を防ぎます。 3. 放電過電流検出機能 放電電流をRSENSE抵抗で電圧に変換し、電圧コンパレータVD3で監視します。 その電圧が放電過電流検出電圧を超えると、VD3コンパレータが反転、DOUT出力がVDDレベルからVSSレベルに遷移しNch-MOS-FETがOFFし、放電電流を遮断します。 4.

(後編) 第4回 リニアレギュレータってなに? (補足編) 第5回 DC/DCコンバータってなに? (その1) 第6回 DC/DCコンバータってなに? (その2) 第7回 DC/DCコンバータってなに? (その3) 第8回 DC/DCコンバータってなに? (その4) 第9回 DC/DCコンバータってなに? (その5) 第10回 電源監視ICってなに? (その1) 第11回 電源監視ICってなに? (その2) 第13回 リチウムイオン電池保護ICってなに? (その2) 第14回 スイッチICってなに? 第15回 複合電源IC(PMIC)ってなに?
PCやスマートフォンをはじめ、さまざまな機器に電池が内蔵されています。最近ではスマートウォッチや電子タバコ、産業機器など電池を内蔵したアプリケーションが増えてきています。そこで、今回は既存製品や新製品に電池を内蔵していく場面で欠かせない、充電制御ICの役割や電池の基礎知識について紹介します。 電池の種類(一次電池と二次電池、バッテリーに関する用語解説) 1. 一次電池と二次電池 電池(化学電池) は2種に大別されます。一つは使い切りタイプの一次電池(primary battery)、もう一つは充電すれば繰り返し使用できる二次電池(secondary battery)です。一次電池は入手が容易、世界中でサイズが同一、同質の特性が得られ、充電しなくてもすぐ使える点が特徴です。二次電池は一部を除きサイズに規格がなく、寸法はさまざまです。そして、大電流用途に利用でき、経済性にも優れている点から機器に搭載される比率が非常に高くなっています。 以下に大まかな電池の種類の分類わけを記載します。 図1 電池の種類 このように、一次電池や二次電池は様式や構成材料により中分類され、さらに個別の電池へと分けられます。これらは、それぞれ他の電池にはない特性をそれぞれ持っており、独自の特長を生かして使い分けされています。 2.

キャッチコピー 広報誌の特性を、短く印象付けるキャッチコピー。 その一文を読んだだけで、広報誌のコンセプトがわかるような言葉選びをしましょう。 キャッチコピーを練る前に大切なのは、広報誌のコンセプトを決めておくことです。 誰に向けた、どのような情報が書かれた媒体なのか、どのように読者に影響を与えていきたいのかなど、広報誌が大切にしていきたいコンセプトを、しっかり確認しておきましょう。 たとえば、このサンプル事例「日赤News」のキャッチコピーは、「もっと知りたい、健康のこと。」となっています。この一文を読んだだけで、この病院広報誌が何を目的に発行されているものなのか、そのコンセプトがダイレクトに伝わってくる内容となっています。 3-5. 特集内容や連載記事など、抜粋した中身の情報など 広報誌の表紙で、読者を引き付ける大きな仕掛けとして、特集内容のタイトルを表紙に掲載することをおすすめします。どのような特集を組んでいるのかが一目でわかることで、読者の読みたい気持ちを、強く引っ張ることができます。 3-6. 海外ドラマ初!?「ラヴクラフト・カントリー」と月刊「ムー」コラボ!表紙風コラボビジュアルを初解禁! | ガジェット通信 GetNews. 写真やイラスト 広報誌の特性や特集に合った、写真やイラストを掲載しましょう。 広報誌の表紙を見たとき、読者のほとんどは広報誌の名前以上に、写真やイラストに目が向いています。 思わず読んでみたい!と思わせるのに、表紙の写真やイラストは、大きな役割を果たします。 4. 広報誌表紙でやってはいけない5つのタブー 広報誌の表紙に必要な6つの素材が揃ったところで、表紙づくりで決してやってはいけない5つのポイントをお伝えします。 下記5点を意識した上で表紙づくりを進めれば、読者ウケのよい、素敵な表紙ができることでしょう。 4-1. ネガティブなイメージを避けよう 広報誌の"顔"である表紙には、ネガティブな印象のデザインやテキストは、できるだけ採用しないようにしましょう。 読む前から読者を不安にさせるような広報誌は、手に取ってもらえないばかりではなく、広報誌のイメージそのものも下げてしまいます。 もちろん扱う記事によっては、ネガティブな内容のものを取り上げる場合もあるでしょうが、それはあくまでもページの中で消化し、表紙には読者の気持ちを前向きにしてくれるようなデザインを心がけましょう。 4-2. 最初に表紙デザインを決めない 広報誌の記事内容を決めたら、その内容を踏まえた表紙デザインを考案しましょう。 最初から表紙デザインを決めてしまうと、その後組まれる記事の内容とイメージがずれてしまい、ちぐはぐな印象を与えてしまうことがあります。 そのため、広報誌の表紙デザインは、全体の流れや内容を考慮に入れた上で、作成することをおすすめします。 4-3.

海外ドラマ初!?「ラヴクラフト・カントリー」と月刊「ムー」コラボ!表紙風コラボビジュアルを初解禁! | ガジェット通信 Getnews

この記事は最終更新日から1年以上が経過しています。 最新の情報は公式サイトなどでご確認ください。 こんにちは! オト です! 皆さんは、写真の背景を変えたい!と思ったことはありませんか?雑誌に載っている写真は、カラフルでおしゃれな背景で、とてもかわいいですよね! 今回は2つのアプリを使って、 雑誌風の画像 にする方法をご紹介していきたいと思います! 「Makaron(マカロン)」で雑誌風加工♡ まずはこの「Makaron」という加工アプリを使って、人物と背景を切り離します! とっても便利なアプリなので、ぜひインストールしてみてください♡ それでは説明を始めます! 初めに「画像」をタップします↑↑ 次に「背景」をタップします↑↑ そして「背景変更」をタップします↑↑ するとアプリが人物と背景を自動的に区別して、切り取ってくれます!ボタンをタップするだけなのにとても正確なので、この機能にはびっくりしました! !☻(笑) その次は、自分のアルバムから、背景にしたい画像を選びます! 今回はこのターコイズブルーを背景に使ってみました! 背景を決めたら、写真を自分が好きな位置に置きます!角度や大きさを決めて、良い感じに調節してみてくださいね! ちなみに、背景の画像は、色画用紙をiPhoneのカメラで撮って用意しました! 【中毒注意】どんな写真でも雑誌の表紙風になる無料アプリ『RealCover』が古いけどチョー楽しい | ロケットニュース24. ざらざら感が出て、おしゃれ感が出ますよ☻ 写真の位置を決めたら、「完了」ボタンをタップします↑↑ すると加工した画像がカメラロールに保存されます。 アプリが人物や背景を細かく認証してくれるので、こんなに簡単に自分が好きな背景で画像を作れます♡ 「PicsArt(ピクスアート)」で文字を入れて、もっと雑誌風に♡ 背景の色を変えるだけでも写真の雰囲気が変わり、雑誌風になったのですが、文字を入れるともっと雑誌っぽさを出せるんです! 過去の記事でも紹介した「PicsArt」を使って、文字を入れていきます! まずはじめに『+』をタップして、加工する画像を選択します↑↑ 画像を選択したら、「フォント」ボタンをタップ↑↑ 背景に入れたい文字とフォントを決めて、角度や位置を調節します。 次に消しゴムマークをタップして、人物と文字が被っているところを消していきます。 同じことを繰り返して好きだけ文字を入れていきます!私は英語で3行の文字を入れてみました♡ 文字を入れ終わったら「次へ」のボタンをタップして↑↑ 保存を選択して、 もう1度保存をタップします↑↑ すると加工した写真がカメラロールに保存されます!

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桐谷健太主演映画『ミラクルシティコザ』沖縄日本復帰50周年の2022年公開決定 | Oricon News

海外ドラマ史上初!? エミー賞18部門ノミネート「ラヴクラフト・カントリー」と月刊「ムー」のコラボが実現!"恐怖"をイメージした「ムー」の表紙風コラボビジュアル初解禁!1950年代に月刊「ムー」があったらこんな感じ! ?タイトルや見出しをよく見ると… クトゥルフ神話をベースにした異色のダークファンタジーホラーである「ラヴクラフト・カントリー<シーズン1>」が8月11日からリリースされることを記念して、スーパーミステリー・マガジン月刊「ムー」との夢のコラボが実現。本作と「ムー」の表紙をイメージしたコラボビジュアルが初解禁された。 本作は2016年にマット・ラフが刊行した同名の小説「ラヴクラフト・カントリー」が原作。「スター・ウォーズ」シリーズのJ. J. エイブラムスや『ゲット・アウト』『アス』の監督ジョーダン・ピールが製作総指揮を務めた、HBO(R)製作による異色の"ダークファンタジーホラー"だ。米小説家・H. P ラヴクラフトの代表作「クトゥルフ神話」と反人種差別というメッセージを融合させ、社会派とエンターテインメント要素が掛け合わさった物語になっている。 (c) 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

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1 風吹けば名無し 2021/07/31(土) 06:44:04. 96 ID:SjOLub6PM 507 風吹けば名無し 2021/07/31(土) 07:36:42. 36 ID:ewvpE4kF0 ライターも紙面ないと食えないからなぁ 508 風吹けば名無し 2021/07/31(土) 07:36:46. 74 ID:bblGWADK0 さすがにひろゆきは見出しにならんのやね 509 風吹けば名無し 2021/07/31(土) 07:36:47. 28 ID:RKBFfQnF0 格差社会は許さない「日本死ね」マガジン 510 風吹けば名無し 2021/07/31(土) 07:36:47. 79 ID:z4MnxJtja >>233 それは正論やな 正しい情報得たいなら ネットよりメディアや ネットは文責のない奴らしかおらんのやし >>480 金払って読んでる奴は本物やけど 金貰って書いてる側はあくまで仕事やからな 512 風吹けば名無し 2021/07/31(土) 07:37:04. 50 ID:qRlX7gSs0 金払ってなんjを見るみたいな雑誌 513 風吹けば名無し 2021/07/31(土) 07:37:35. 56 ID:uTxE5Duea 歴代バカ監督読みたい 514 風吹けば名無し 2021/07/31(土) 07:37:37. 00 ID:lqrn6eHmM >>490 タブーも超タブーもkindle unlimited対象やし電子媒体はむしろ力入れてる側や 515 風吹けば名無し 2021/07/31(土) 07:37:42. 75 ID:ewvpE4kF0 516 風吹けば名無し 2021/07/31(土) 07:37:51. 89 ID:0hdCgHws0 >>472 えらい詰め込んでるな 表紙はいつから今のようになったんやろ 517 風吹けば名無し 2021/07/31(土) 07:38:11. 95 ID:2bN3z1C8d この表紙を見て買おうと思うやつがすごい 518 風吹けば名無し 2021/07/31(土) 07:38:16. 01 ID:CCT6hXio0 これが全方位外交か 519 風吹けば名無し 2021/07/31(土) 07:38:29. 35 ID:vGuTYy0la 【悲報】セックス、本当は体に悪かった 520 風吹けば名無し 2021/07/31(土) 07:38:39.