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Tue, 30 Jul 2024 02:49:51 +0000

水晶振動子 水晶発振回路 1. 基本的な発振回路例(基本波の場合) 図7 に標準的な基本波発振回路を示します。 図7 標準的な基本波発振回路 発振が定常状態のときは、水晶のリアクタンスXe と回路側のリアクタンス-X 及び、 水晶のインピーダンスRe と回路側のインピーダンス(負性抵抗)-R との関係が次式を満足しています。 また、定常状態の回路を簡易的に表すと、図8の様になります。 図8 等価発振回路 安定な発振を確保するためには、回路側の負性抵抗‐R |>Re. であることが必要です。図7 を例にとりますと、回路側の負性抵抗‐R は、 で表されます。ここで、gm は発振段トランジスタの相互コンダクタンス、ω ( = 2π ・ f) は、発振角周波数です。 2. 負荷容量と周波数 直列共振周波数をfr 、水晶振動子の等価直列容量をC1、並列容量をC0とし、負荷容量CLをつけた場合の共振周波数をfL 、fLとfrの差をΔf とすると、 なる関係が成り立ちます。 負荷容量は、図8の例では、トランジスタ及びパターンの浮遊容量も含めれば、C01、C02及びC03 +Cv の直列容量と考えてよいでしょう。 すなわち負荷容量CL は、 で与えられます。発振回路の負荷容量が、CL1からCL2まで可変できるときの周波数可変幅"Pulling Range(P. R. 電圧 制御 発振器 回路边社. )"は、 となります。 水晶振動子の等価直列容量C1及び、並列容量C0と、上記CL1、CL2が判っていれば、(5)式により可変幅の検討が出来ます。 負荷容量CL の近傍での素子感度"Pulling Sensitivity(S)"は、 となります。 図9は、共振周波数の負荷容量特性を表したもので、C1 = 16pF、C0 = 3. 5pF、CL = 30pF、CL1 = 27pF、CL2 = 33pF を(3)(5)(6)式に代入した結果を示してあります。 図9 振動子の負荷容量特性 この現象を利用し、水晶振動子の製作偏差や発振回路の素子のバラツキを可変トリマーCv で調整し、発振回路の出力周波数を公称周波数に調整します。(6)式で、負荷容量を小さくすれば、素子感度は上がりますが、逆に安定度が下がります。さらに(7)式に示す様に、振動子の実効抵抗RL が大きくなり、発振しにくくなりますのでご注意下さい。 3.

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図6 よりV 2 の電圧で発振周波数が変わることが分かります. 図6 図5のシミュレーション結果 図7 は,V 2 による周波数の変化を分かりやすく表示するため, 図6 をFFTした結果です.山がピークになるところが発振周波数ですので,V 2 の電圧で発振周波数が変わる電圧制御発振器になることが分かります. 図7 図6の1. 8ms~1. 9ms間のFFT結果 V 2 の電圧により発振周波数が変わる. 以上,解説したようにMC1648は周辺回路のコイルとコンデンサの共振周波数で発振し,OUTの信号は高周波のクロック信号として使います.共振回路のコンデンサをバリキャップに変えることにより,電圧制御発振器として動作します. ■データ・ファイル 解説に使用しました,LTspiceの回路をダウンロードできます. ●データ・ファイル内容 :図1の回路 :図1のプロットを指定するファイル MC1648 :図5の回路 MC1648 :図5のプロットを指定するファイル ■LTspice関連リンク先 (1) LTspice ダウンロード先 (2) LTspice Users Club (3) トランジスタ技術公式サイト LTspiceの部屋はこちら (4) LTspice電子回路マラソン・アーカイブs (5) LTspiceアナログ電子回路入門・アーカイブs (6) LTspice電源&アナログ回路入門・アーカイブs (7) IoT時代のLTspiceアナログ回路入門アーカイブs (8) オームの法則から学ぶLTspiceアナログ回路入門アーカイブs

■問題 IC内部回路 ― 上級 図1 は,電圧制御発振器IC(MC1648)を固定周波数で動作させる発振器の回路です.ICの内部回路(青色で囲った部分)は,トランジスタ・レベルで表しています.周辺回路は,コイル(L 1)とコンデンサ(C 1 ,C 2 ,C 3)で構成され,V 1 が電圧源,OUTが発振器の出力となります. 図1 の発振周波数は,周辺回路のコイルとコンデンサからなる共振回路で決まります.発振周波数を表す式として正しいのは(a)~(d)のどれでしょうか. 図1 MC1648を使った固定周波数の発振器 (a) (b) (c) (d) (a)の式 (b)の式 (c)の式 (d)の式 ■ヒント 図1 は,正帰還となるコイルとコンデンサの共振回路で発振周波数が決まります. (a)~(d)の式中にあるL 1 ,C 2 ,C 3 の,どの素子が内部回路との間で正帰還になるかを検討すると分かります. ■解答 (a)の式 周辺回路のL 1 ,C 2 ,C 3 は,Bias端子とTank端子に繋がっているので,発振に関係しそうな内部回路を絞ると, 「Q 11 ,D 2 ,D 3 ,R 9 ,R 12 からなる回路」と, 「Q 6 とQ 7 の差動アンプ」になります. まず,Q 11 ,D 2 ,D 3 ,R 9 ,R 12 で構成される回路を見ると,Bias端子の電圧は「V Bias =V D2 +V D3 =約1. 4V」となり,直流電圧を生成するバイアス回路の働きであるのが分かります.「V Bias =V D2 +V D3 =約1. 4V」のV D2 がダイオード(D 2)の順方向電圧,V D3 がダイオード(D 3)の順方向電圧です.Bias端子とGND間に繋がるC 2 の役割は,Bias端子の電圧を安定にするコンデンサであり,共振回路とは関係がありません.これより,正解は,C 2 の項がある(c)と(d)の式ではありません. 次に,Q 6 とQ 7 の差動アンプを見てみます.Q 6 のベースとQ 7 のコレクタは接続しているので,Q 6 のベースから見るとQ 7 のベース・コレクタ間にあるL 1 とC 3 の並列共振回路が正帰還となります.正帰還に並列共振回路があると,共振周波数で発振します.共振したときは式1の関係となります. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1) 式1を整理すると式2になります.

図1 ではコメント・アウトしているので,理想のデバイス・モデルと入れ変えることによりシミュレーションできます. DD D(Rs=20 Cjo=5p) NP NPN(Bf=150 Cjc=3p Cje=3p Rb=10) 図4 は,具体的なデバイス・モデルへ入れ替えたシミュレーション結果で,Tank端子とOUT端子の電圧をプロットしました. 図3 の理想モデルを使用したシミュレーション結果と比べると, 図4 の発振周波数は,34MHzとなり,理想モデルの50MHzより周波数が低下することが分かります.また,OUTの波形は 図3 の波形より歪んだ結果となります.このようにLTspiceを用いて理想モデルと具体的なデバイス・モデルの差を調べることができます. 発振周波数が式1から誤差が生じる原因は,他にもあり,周辺回路のリードのインダクタンスや浮遊容量が挙げられます.実際に基板に回路を作ったときは,これらの影響も考慮しなければなりません. 図4 具体的なデバイス・モデルを使ったシミュレーション結果 図3と比較すると,発振周波数が変わり,OUTの波形が歪んでいる. ●バリキャップを使った電圧制御発振器 図5 は,周辺回路にバリキャップ(可変容量ダイオード)を使った電圧制御発振器で, 図1 のC 3 をバリキャップ(D 4 ,D 5)に変えた回路です.バリキャップは,V 2 の直流電圧で静電容量が変わるので共振周波数が変わります.共振周波数は発振周波数なので,V 2 の電圧で周波数が変わる電圧制御発振器になります. 図5 バリキャップを使った電圧制御発振器 注意点としてV 2 は,約1. 4V以上の電圧にします.理由として,バリキャップは,逆バイアス電圧に応じて容量が変わるので,V 2 の電圧がBias端子とTank端子の電圧より高くしないと逆バイアスにならないからです.Bias端子とTank端子の直流電圧が約1. 4Vなので,V 2 はそれ以上の電圧ということになります. 図5 では「. stepコマンド」で,V 2 の電圧を2V,4V,10Vと変えて発振周波数を調べています. バリキャップについては「 バリキャップ(varicap)の使い方 」に詳しい記事がありますので, そちらを参考にしてください. ●電圧制御発振器のシミュレーション 図6 は, 図5 のシミュレーション結果で,シミュレーション終了間際の200ns間についてTank端子の電圧をプロットしました.

釣行記 2020. 08. 22 2019. 07. 24 ※この記事の実釣編です。 霞ヶ浦水系でアメリカナマズ釣り!餌はなに?爆釣安定の釣り方を紹介! 牛久人 さんの 2021年05月23日のテナガエビの釣り・釣果情報(茨城県 - 霞ヶ浦) - アングラーズ | 釣果200万件の魚釣り情報サイト. 霞ヶ浦に大繁殖する外来魚として名を馳せたアメリカナマズ。 「名前は聞いたことがあるけど専門に狙ったことはない!」という方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は 「聞いたことはあるけど釣ったことはない!」 「簡単に... こんにちは。生物部です。 最近、一人生物部の本拠地である荒川で 連日ボウズ を食らい、さらに 相模湾シイラでもボウズ をかまし、心が折れた僕は 「なんでもいいからおさかなつりたい」 「おっきいおさかな。ハハハハハ。」 と無事幼児退行したので 世界で最も簡単と言われる(?) 霞ヶ浦のアメリカナマズ釣り をしてきました。 餌釣りで外道を狙う という バサーのプライドもクソもないゴミみたいな釣行 ですが温かい目で見てもらえるとありがたいです。 レッツ霞ヶ浦 ということで霞ヶ浦に向かっていきます。 アメリカナマズは我がホーム、 荒川にも一応生息しているそうなんですが確かではない のと、 今回もボウズを食らったら僕が精神的に再起不能になる ので、確実に多く生息している霞ヶ浦に向かいます。 また、 いつものように自転車で行こうものなら炎天下のもと成仏してしまう ので車を出してもらいました。 ありがとうございます。 釣り開始 とりあえず 霞ヶ浦周辺の水門に多く生息している らしいので、 それっぽい水門に来ました。 時折何かがライズしますが多分ボラでしょう。 餌は 蛹 と イカ です。 理由としては 匂いが強そう だからです。 なお僕は、「熟練」を「熟成」と読み間違えてしまい、 「熟成されたイカ」 という 世紀末みたいな物体 をこの世に爆誕させそうでした。危ない危ない。 また、 ほぼバレることはないし、針を外すのがめんどくさいのでバーブレスで釣ることをオススメします。 【バス釣りで!渓流で!青物で!】バーブレスフックを使う5つのメリットとバラし対策について! 皆さんはバーブレスフックというアイテムをご存知でしょうか。 釣りをするときに使うカエシがないフック(針)のことです。 僕は最近これにどハマりしてもう戻れそうにないので、バーブレスフックの魅力について書いて(書き殴って)いこうと思... イカと蛹を放り投げてから30秒ほどでしょうか。 同行者の竿にアタリが!

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、エサの無くなり方が早いって。 はい、確かに私も少しかじりました・・・。 まとめ 魚体によっては、強烈な引きが楽しめるアメリカナマズ釣り。 また今回の釣行時間はちょうど昼前後と人間にとっても都合の良い時間でした。 手軽な装備で楽しめる、この釣り。 皆さんもいかがでしょうか。 最低限、必要な装備をおさらいすると ☆バスロッドを流用、できればベイトタックルを ☆スピ二ングタックルではドラグ性能のしっかりしたものを。 ラインは6~8lbが最低必要。 ☆ソーセージ(自分の分も含めて2本) ☆マス針だとすぐ伸ばされます。 しっかりとした針が必要。 ☆針を外す、ペンチ ☆魚体をすくう網 特に針外しのペンチと網は必須です。 トゲが非常に鋭利ですので、お忘れなきように。 アメナマ釣りでは、50cm級のサイズはアベレージサイズです。 たまには強烈な引きを楽しみたい時、訪れると良いのではないでしょうか。 ただ、このアメリカナマズ。 居つきの魚ではない為、前回釣れた場所で次も確実に釣れる保証はないそうです。 回遊しているようです。 しかしタイミングが合えば入れ食いも夢ではありませんよ! では良い釣行をお祈りして終わりにしたいと思います。 アメリカナマズ、夜釣りもオツなものです。 アメリカナマズ・夜釣りも楽しめます! ~ 霞の珍魚伝説~

( 引用: 釣りビジョン公式「勝手に番組ジャック」より ) チャネルキャットフィッシュ(アメリカナマズ) という魚をご存知でしょうか。 キャットフィッシュはバスアングラーから外道扱いされているため、嫌われ者として扱われがちな存在。 しかし、 釣りビジョン番組 「勝手に番組ジャック」 を観たことがキッカケで、アメナマに対して考え方が変わりつつあります。 ロンブーの亮さんと村田基さんがキャットフィッシュ(アメリカナマズ)を楽しそうに釣っており、さらに、キャットフィッシュを食した亮さんが、 超美味 だと驚いていたのが印象的でした。 そこで今回は、 キャットフィッシュの釣り方や道具、基礎知識 について書いてみることにします。 後半では大まかな処理の方法や、美味しく食べる方法もまとめました。 僕は過去に 魚屋店 で働いていたことがあるので、そこで学んだ知識や雑学を活用しながら書いていきます。 【釣り番組5000本以上が見放題!】 ●スマホ・PC・タブレットでいつでも見られる! ●毎月、新番組約 100本 追加! 今ならお試し 14日間、無料 !