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Mon, 29 Jul 2024 17:18:01 +0000
図3 回路(b)のシミュレーション結果 回路(b)は正帰還がかかっていないため発振していない. 図4 は,正帰還ループで発振する回路(a)のシミュレーション用の回路です. 図2 [回路(b)]との違いはL 2 の向きだけです. 図4 回路(a)シミュレーション用回路 回路(a)は,正帰還ループで発振する回路. 図5 は, 図4 のシミュレーション結果です.上段がD1の電流で,中段がLED点の電圧を表示しています.この波形から正帰還がかかって発振している様子が分かります.また,V(led)が3. 6V以上となり,D1にも電流が流れていることがわかります.下段は,LED点の電圧をFFT解析した結果です.発振周波数は約0. 7MHzとなっていました. 図5 回路(a)シミュレーション結果 上段がD1の電流で,中段がLED点の電圧を表示しいる. 下段から発振周波数は約0. 7MHzとなっている. ●発振昇圧回路の発振が継続する仕組み 図6 も回路(a)のシミュレーション結果です.このグラフから発振が継続する仕組みを解説します.このグラフは, 図5 の時間軸を拡大し,2~6u秒の波形を表示しています.上段がD1の電流[I(D1)]で,中段がQ1のコレクタ電流[I C (Q1)],下段がF点の電圧[V(f)]とLED点の電圧[V(led)]を表示しています.また,V(led)はQ1のコレクタ電圧と同じです. まず,中段のI C (Q1)の電流が2. 0u秒でオンし,V(led)の電圧はGND近くまで下がります.コイル(L 1)の電流は,急激に増えることは無く,時間に比例して徐々に大きくなって行きます.そのためI C (Q1)も時間に比例して徐々に大きくなって行きます.また,トランジスタのコレクタ・エミッタ間電圧もコレクタ電流の増加に伴い,少しずつ大きくなっていくためV(led)はGNDレベルから少しずつ大きくなります. コイルL 1 とL 2 のインダクタンス値は,巻き数が同じなので,同じ値で,トランスの特性として,F点にはV(led)と同じ電圧変化が現れます.その結果F点の電圧V(f)は,V CC (1. 2V)を中心としてV(led)の電圧を折り返したような電圧波形になります.そのため,V(f)は,V(led)とは逆に初めに2. 2Vまで上昇し,徐々に下がっていきます. トランジスタのベース電流はV(f)からV BE (0.

●LEDを点灯させるのに,どこまで電圧を低くできるか? 図7 は,回路(a)がどのくらい低い電圧までLEDを点灯させることができるかをシミュレーションするための回路図です.PWL(0 0 1u 1. 2 10m 0)と設定すると,V CC を1u秒の時に1. 2Vにした後,10m秒で0Vとなる設定になります. 図7 どのくらい低い電圧まで動作するかシミュレーションするための回路 図8 がシミュレーション結果です.電源電圧(V CC )とD1の電流[I(D1)]を表示しています.電源電圧にリップルが発生していますが,これはV CC の内部抵抗を1Ωとしているためです.この結果を見ると,この回路はV CC が0. 4Vになるまで発振を続け,LEDに電流が流れていることがわかります. 図8 図7のシミュレーション結果 この回路はV CC が0. 4Vになるまで発振を続け,LEDに電流が流れている. ■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2の回路 :図4の回路 :図7の回路 ※ファイルは同じフォルダに保存して,フォルダ名を半角英数にしてください ■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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1) インダクタンスは,巻き数の二乗に比例します.そこで,既存のトロイダル・コアを改造して使用する場合,インダクタンスを半分にしたい時は,巻き数を1/√2にします. ●シミュレーション結果から,発振昇圧回路を解説 図1 の回路(a)と(b)は非常にシンプルな回路です.しかし,発振が継続する仕組みや発振周波数を決める要素はかなり複雑です.そこで,まずLTspiceで回路(a)と(b)のシミュレーションを行い,その結果を用いて発振の仕組みや発振周波数の求め方を説明します. まず, 図2 は,負帰還ループで発振しない,回路(b)のシミュレーション用の回路です.D1の白色LED(NSPW500BS)の選択方法は,まずシンボル・ライブラリで通常の「diode」を選択し配置します.次に配置されたダイオードを右クリックして,「Pick New Diode」をクリックし「NSPW500BS」を選択します.コイルは,メニューに表示されているものでは無く,シンボル・ライブラリからind2を選択します.これは丸印がついていて,コイルの向きがわかるようになっています.L 1 とL 2 をトランスとして動作させるためには結合係数Kを定義して配置する必要があります.「SPICE Directive」で「k1 L1 L2 0. 999」と入力して配置してください.このような発振回路のシミュレーションでは,きっかけを与えないと発振しないことがあるので,電源V CC はPWLを使って,1u秒後に1. 2Vになるようにしています.また,内部抵抗は1Ωとしています. 図2 回路(b)のシミュレーション用回路 負帰還ループで発振しない回路. 図3 は, 図2 のシミュレーション結果です.F点[V(f)]やLED点[V(led)],Q1のコレクタ電流[I C (Q1)],D1の電流[I(D1)]を表示しています.V(f)は,V(led)と同じ電圧なので重なっています.回路(b)は正帰還がかかっていないため,発振はしておらず,トランジスタQ1のコレクタ電流は,一定の60mAが流れ続けています.また,白色LED(NSPW500BS)の順方向電圧は3. 6Vであるため,V(led)が1. 2V程度では電流が流れないため,D1の電流は0mAになっています.

5V変動しただけで、発振が止まってしまう。これじゃ温度変化にも相当敏感な筈、だみだ、使い物にならないや。 ツインT型回路 ・CR移相型が思わしくないので、他に簡単な回路はないかと物色した結果、ツインT型って回路が候補にあがった。 早速試してみた。 ・こいつはあっさり発振してくれたのだが、やっぱりあまり綺麗な波形ではない。 ・色々つつき廻してやっと上記回路の定数に決定し、それなりの波形が得られた。電源電圧が5Vだと、下側が少々潰れ気味になる、コレクタ抵抗をもう少し小さめにすれば解消すると思われる(ch-1が電源の波形、ch-2が発振回路出力)。 ・そのまま電源電圧を下げていくと、4. 5V以下では綺麗な正弦波になっているので、この領域で使えば問題なさそうな感じがする。更に電圧を下げて、最低動作電圧を調べてみると、2.

2021年1月20日 2021年1月21日 給湯器のエラーコード322が表示されたとき、どのように対応すべきでしょうか? ここでは、エラーコード322が出てしまったときの対処方法を紹介します。 給湯器エラーコード322の対処法 エラーコード322が表示されたときに、どのように対処すべきか。 適切な対処法をお伝えします。 パロマ ふろ往きサーミスタの断線が疑われます。 ふろ往きサーミスタを交換することで、状況を改善できます。 パーパス ふろ出サーミスタの断線・短絡が考えられます。 給湯器を購入した販売店やガス会社に連絡して、修理を依頼しましょう。 リンナイ ふろ往きサーミスタに短絡、断線といった異常が発生していることが考えられます。 運転スイッチを一回切って、再操作してみてください。 正常に作動し始めることがあります。 給湯器エラーコード322が表示されたら修理の問い合わせを! 322のエラーコードが表示された場合、ふろ往きサーミスタに何かしらの異常が発生している可能性が高いです。 再操作しても正常に作動しない場合は、修理・点検の窓口に問い合わせてみましょう 。 当サイトでは横浜で給湯器の交換をお考えの方のために、 横浜で評判の良い給湯器交換業者をランキング形式 で紹介しています!良かったらチェックしてみてください。

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製造メーカーは、給湯器の設計標準使用期間(耐用年数)を10年と定めています。そのため、 製造から10年未満 なのか、 10年以上 なのかが、修理もしくは交換を検討するひとつの目安となります。製造から10年以上経過した給湯器は、修理後も故障する可能性が高くなります。そのため、交換できるくんでは給湯器の交換をおすすめしています。 製造年月のチェック方法 給湯器の本体に、製造年月の書かれたシールが貼られています。そちらの内容にてご確認いただけます。 ご自宅の給湯器、以下の症状はありませんか? エラーの他にも以下のような症状がある場合には、給湯器が寿命をむかえている可能性があり、給湯器交換をおすすめしております。 給湯器から異音がする 給湯器から黒い煙が出る 給湯温度が揺らぐ お風呂のお湯がぬるい お風呂の追いだきができない ガス給湯器の交換、ご利用者30万名様以上の実績と信頼の交換できるくんにお問い合わせください! ガス給湯器(お風呂の湯沸かし器)本体はメーカー希望小売価格から大幅値引きの特価、施工は経験豊富な工事担当による責任施工で安心です。 ▼メーカー別 エラーコード一覧▼ 給湯器 お役立ち情報 給湯器 人気ページ お客様の声・施工事例 交換できるくんはガス会社・ガス機器会社と協力連携 給湯器 トップページ 給湯器TOP 給湯器の交換工事費 給湯器の交換工事費 給湯器の人気ランキング 売れ筋人気ランキング

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①リモコンに度々エラーコードが表示される リモコンに何度もエラーコードが発生する場合は、潜在的なエラーがあり、根本的な原因の解消に至っていないことを意味しています。 エラーコードの詳しい内容やご自身でできる対処法は こちら をご覧ください ②お湯の温度が上がったり下がったりする 温度が一定しない原因は、水圧の変化や蛇口のしぼりすぎなどさまざまですが、最終的には給湯器本体やリモコンの故障も考えられます。 詳しい内容やご自身でできる対処法は こちら 「給湯器によくある故障や症状について⇒給湯温度が一定しない」をご覧ください ③給湯器からいつもと違う異音がする 給湯器から発する音は「正常音」と「異常音」の2種類があり、聞こえる音はさまざまです。 音の聞こえる場所と音が聞こえる状況をより正確に把握しておくことが大切です。 異音の詳しい内容やご自身でできる対処法は こちら をご覧ください ④給湯器からガス臭いにおいがする 給湯器内部の部品の経年劣化によって不完全燃焼を起こしている可能性があります。 ガス臭いにおいがしてご自身でできることは、 全ての火を消す(給湯器やガスコンロのガス機器全般) 全てのガス栓を閉める ガスボンベのバルブを閉める(プロパンガス対応) 換気をする(屋内で臭う⇒窓を開ける/屋外で臭う⇒窓を閉める)※換気扇のスイッチは触らないこと!

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給湯器故障で頻繁に見られるエラーの1つに 燃焼不良のエラー があります。これは番号で言うと120、121、122、123という数種類の番号があり、状況や使用している給湯器の機種によってエラー番号が変わるのが特徴です。 リモコンを見ていると、火のマークが付いたり消えたりを繰り返す お湯は微妙に温かいような冷たいような…いずれにしても設定温度には至らない 普通にお湯を使っていたら急に冷たくなって、E120が表示されていた 燃焼不良のエラーは本当に多くの事例があって、一概に「こういう状況が多い」と言うのも難しく、症状としては「最初の点火はクリアするものの、何らかの原因でその火が消えてしまう」というような感じです。 今回は 給湯器の不具合の中でも燃焼不良のエラー(120、121、122、123) に注目して、症状や対処法について分かりやすく解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。 給湯器博士、今回もよろしくお願いします! こちらこそよろしくお願いします! 給湯器の燃焼不良のエラーとは?

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