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九谷焼の蛙の置物です。ギフトやプレゼントに最適です。

サイズ縦7.5×横7.5×高8cm
個装サイズ:40×40×20cm
重量個装重量:1500g
素材・材質磁器
生産国日本
・広告文責(Jセラー・050-5362-5444)
【北海道・沖縄・離島へのお届けは別途送料を請求させていただく場合がございます。】【こちらの商品は同梱・代引不可です。】

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小道具 2021

ニュース

LED照明システムに最適化されたサージ保護

カリフォルニア州ハリウッドで開催されたIES Street and Area Lighting Conference(SALC)で、LED照明システム全体に最適化された最先端の回路保護技術を発表しました。 。 Littelfuseは、ACヒューズ、バリスタ、TVSダイオード、DCヒューズ、PTC、PLEDプロテクタなど、多数の照明器具ドライバコンポーネントを発表しました。 リテルヒューズの代表者は、屋内と屋外の照明からLED電球の設計用のデバイスまで、さまざまなLEDアプリケーションに対応するさまざまな回路保護ソリューションのポートフォリオに加えて、2つのユニークな革新を強調しました。 先週リリースされたLSP10GIHPシリーズサージ保護デバイス(SPD)モジュールは、非常に低いサージレットスルーとLEDインジケータを内蔵しています。 低サージ・レット・スルーは、LED街路灯やその他の屋外照明などの照明器具の寿命を延ばす照明器具に対して比類ない保護を提供し、LEDインジケータは保守要員にSPDの交換の必要性を警告します。 LSP10GIHPシリーズの詳細については、Littelfuseの新しいビデオをご覧ください。 受賞歴を誇るLSP05およびLSP10モジュールは、屋外および商用のLED照明器具に過渡過電圧保護機能を提供するように特別に設計されています。 熱遮断機能が内蔵されてい

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楽器トランスの紹介

計器用トランス - ABB 計器用変圧器(IT)は、電流の電圧を送信および分配システムの高い値から低電圧計量装置が利用できる低い値に変換するように設計されています。 ITを使用する主な用途は3つあります。計量(エネルギー課金および取引目的)。 保護制御(システム保護と保護リレーの目的のため)。 (産業負荷の経済的管理のための)負荷調査。 これらのアプリケーションの要件に応じて、ITの設計と構築はかなり異なる場合があります。 一般に、計量ITは、通常の動作電圧と電流の範囲で高い精度を必要とします。 保護ITは、広範囲の電圧および電流として線形性を必要とします。 システム障害または過電圧過渡のような外乱の間、ITの出力は保護リレーによって適切な処置(ブレーカの開閉または閉鎖、システムの再構成など)を開始して外乱を緩和し、残りの部分を保護します電源システム。 計器用トランスは外乱を検出する最も一般的かつ経済的な方法です。 計器用変圧器の典型的な出力レベルは、CTおよびVTに対してそれぞれ1-5アンペアおよび115-120ボルトです。 IEEE、CSA、IEC、およびANSI規格で定義されている計器用変圧器には、いくつかのクラスの精度があります。 図1:電流および電圧トランスの記号と簡略化された概念 図1 は、CTおよびVTの概念設計を示しています。 図2 は、一次回路がメーターを通って運ば

ケーブル類

電気ケーブルの電圧降下とサイズを計算する例

入力情報 電気的詳細: 電気負荷は 80KW 、電源と負荷の距離は 200m 、システム電圧は 415V 3相 、力率は 0.8 、許容電圧降下は 5% 、需要係数は 1 です。 ケーブル敷設の詳細: ケーブルは深さ 1mの 溝の中で地中に 埋め込ま れています。 地上温度はおよそ 35 ℃です 。 トレンチあたりのケーブル数は 1 です。 ケーブルのラン数は 1回 です。 電気ケーブルの電圧降下とサイズを計算する方法の例(写真クレジット:12voltplanet.co.uk) 土壌の詳細: 土壌の熱抵抗は 知られていない 。 土壌の性質は 湿った土 です。 さて、計算に飛び込みましょう 。 消費負荷 =総負荷・需要要因: 消費電力KW = 80・1 = 80KW 消費電力KVA = KW / PF: 消費電力KVA = 80 / 0.8 = 100 KVA 全負荷電流 =(KVA・1000)/(1.732・電圧): 全負荷電流=(100・1000)/(1.732・415)= 139 アンペア 。 次のデータからケーブルの補正係数を計算する: ケーブルが空気中にあるときの温度補正係数(K1) 空気中の温度補正係数:K1 周囲温度 絶縁 PVC XLPE / EPR 10 1.22 1.15 15 1.17 1.12

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NetLoopコスト

垂直グラウンドループの設置およびグラウチングのコスト NetLoopCostは、垂直グラウンドループ(掘削、配管、グラウティングコストによる総ループコスト)のインストールとグラウティングのコストを計算するスプレッドシートです。 ノート 列Bでは、U字管の管径と口径をインチ単位で入力し、50ポンド当たりのグラウトの費用を入力します。ベントナイトの袋、50ポンドあたりのコスト。砂の袋、1フィート当たりU字管をドリルで挿入し、 HDPEパイプの1フィートあたりの費用、1時間当たりのグラウター・バッグの処理率などが挙げられる。 最後の3つの項目は、グラウトの熱伝導率を考慮した場合の、グラウンドループに必要なボアの長さの結果です。 生産量には、材料の量、グラウトの費用、および総ループコストが含まれます。 ソフトウェア: NetLoopコスト バージョン: - 開発者: アラバマ大学のHVACおよび省エネルギーコースのインストラクターおよび学生 サイズ: 16.5 Kb 価格: 無料 ダウンロード: ここに ダウンロードの更新を入手する| 技術的な記事を入手する

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電気工学の数式

電気工学の数式 電磁気 EEの理論的基礎は 電磁気学 です。 古典的な電磁気学の理論は、 マックスウェルの方程式に 基づいています。これは、電場や磁場の挙動、物質との相互作用の統一された記述を提供します。 しかし実際には、回路設計者は、通常、交流回路、電圧および 電流Kirchoffの法則 、および電力関係のために修正された オームの法則 などの回路理論用語を使用する簡略化された電気および磁気方程式および定理を使用する。 タイトル: 電気工学の数式 - Lazar Rozenblat フォーマット: PDF サイズ: 0.35 MB ページ: 4 ダウンロード: ここに ダウンロードの更新を入手する| 技術的な記事を入手する 電気工学の数式

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RISC-Vは引き続き拡大し、業界全体のパートナーシップを構築

RISC-Vは引き続き拡大し、業界全体のパートナーシップを構築 RISC-Vは、業界全体の学界や企業とのパートナーシップを継続していく中で、その軌道を継続しています。 RISC-V財団は、8月中旬にシリコンバレーで毎年開催される高性能プロセッサと集積回路に焦点を当てたシンポジウム「HOT CHIPS 29」でオープンソースのISAの存在を発表し、引き続き勢いを増しています。 講演プレゼンテーション、展示、ポスタープレゼンテーションは、観客に、現在の進歩と財団の目標の野心についての洞察を与えました。 SiFive FreedomとRambusのパートナーシップ SiFiveは、RISC-Vアーキテクチャ専用のチップを製造した最初の企業でした。 2016年に最初の群衆調達キャンペーンを開始したSiFiveは、RISC-Vを愛好家や商業会社の手に入れて、パッケージ化されたソリューションやカスタマイズされたソリューションを提供しようとしました。 先週、SiFiveは、メモリー、スマートセンサー、セキュリティの幅広い製品を持つ半導体企業であるRambusとの新しい提携を発表しました。 この特別なパートナーシップでは、ラムバス社は、特にIoTアプリケーションのセキュリティを強化するためにSiFive Freedomチップに実装される暗号コアをSiFiveに提供します。 ラムバスとのパートナーシッ

軍事

軍事/航空宇宙プラットフォームの相互運用性がシステム設計者に挑戦

広く受け入れられているOSAは、標準化されたシステム管理 JERRY GIPPER 事務局長 ビタ www.vita.com 大規模な防衛プラットフォームにおけるエレクトロニクスシステムの複雑さの増大は、ゲームを強化するためのいくつかのオープンシステムアーキテクチャ(OSA)イニシアティブに影響を与えました。 これらのイニシアチブのワーキンググループが残りの課題を解決するための戦略に協力しているため、高性能組込みコンピューティングシステムのマッチングソリューションが引き続き出現しています。 Department of Defenseは、一般的な組み込みシステムサービスのための標準化されたオープンアーキテクチャフレームワークを提供していません。 これは、プログラムが商業的な世界にソリューションを見せるようにすることです。 たとえば、多くの軍事部門では、OSAのモジュール相互運用性、保守性、オープン性、使いやすさ、および信頼性の利点を念頭に置いたイニシアチブが進行中です。 これらのイニシアチブでは、ボードとシステムのフォームファクターにいくつかの異なるOSAを利用しています。 プログラムは、適切であれば(矛盾しない)多くの異なるアプローチを見ている。 「すべてを支配する1つのアーキテクチャ」はありません。これらのイニシアチブのそれぞれには、相互運用性の少なくとも1つの共通の目標があります

小道具

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信頼性設計入門

信頼性とそのコンポーネント 機器の故障、電源の使用不能、自動機器の停止および事故は、一般市民または工業製造者にとってはすぐに容認できない事態になっています。 信頼性、保守性、可用性、安全性などの信頼性とその要素は、設計者が無視できないほどの科学になっています。 この技術報告では、基本的な概念とその基本的な計算方法について説明します。 いくつかの例といくつかの数値は、この分野で通常適用されるさまざまなコンピュータツールの公式と参照を補足するために与えられています。 信頼性の重要性 先史時代の男性は生存のために腕に頼らざるを得なかった。 現代人は、より洗練されたツールやシステムに囲まれ、安全性、効率性、快適性に依存しています。 普通の市民は、特に次のような日常生活に関心を持っています。 テレビの信頼性、 主電源の利用可能性、 冷凍庫と自動車の保守性、 ボイラー弁の安全性。 銀行家および一般に、サービス産業は、 コンピュータの信頼性、 暖房の利用可能性、 エレベーターの保守性、 火災に関連する安全 競争力のある業界では、生産ロスを許容することはできません。 これは、複雑な産業プロセスではさらにそうです。 これらのケースでは、最高のものを得るために競争する: コマンドと制御システムの信頼性、 工作機械の可用性、 生産ツールの保守性、 資本の安全を確保しています。 依存性の一般的な用語で知られ

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SRからDおよびSRからTへのフリップフロップ変換

SRからDおよびSRからTへのフリップフロップ変換 この記事では、SR-to-JKフリップフロップのフリップフロップ変換を検証する方法を説明します。 また、SR-to-DおよびSR-to-Tフリップフロップの変換および検証プロセスについても説明します。 このシリーズの前の記事 フリップフロップの変換 - パートI この記事のパートIでは、SRフリップフロップをJKフリップフロップに変換する際の詳細な手順について説明しました。 ここでは、同じ例の変換プロセスを検証するために使用できる方法について説明します。 また、SRフリップフロップをDタイプに、SRフリップフロップをTタイプに変換するための変換と検証のテクニックについても簡単に説明します。 簡単なレビュー この記事の最初の部分では、SRフリップフロップをJKフリップフロップに詳細に変換するための手順について説明しました。 転換のプロセスは、目的を達成するために、我々は2つのことをする必要があることを示しました: 2入力のANDゲートの出力で入力Sを駆動します。入力はJとQ̅n 入力がKとQnである2入力ANDゲートの出力で入力Rを駆動する その結果、パートIで設計されたデジタルシステムは、図1に示すようになります。 図1: JKフリップフロップに変換されたAnSRフリップフロップ しかし、私たちが得たものが私たちが必要としているもの

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MCU、CPU負荷、データ転送を最適化するパワードメインを構築

MCU、CPU負荷、データ転送を最適化するパワードメインを構築 STの新しいマイクロコントローラは、エネルギー効率のために3つの電源ドメインを備えながら処理レベルを上げています。 それはよく知られています。 消費電力を抑えながら、マイクロコントローラ内のメモリや周辺機器などのオンチップリソースを追加するにはどうすればよいでしょうか?」// www.st.com/content/st_com/en/about/media-center/press- ARMの最高性能のCortex-Mコアを搭載したSTM32H743マイクロコントローラ。 これは3つの異なる電源ドメインを使用して、CPU負荷とデータ転送を最適化します。 マイクロコントローラは、400MHzで動作するARM®Cortex®-M7コアをベースにしており、動作モードでは280μA/ MHz未満、スタンバイモードでは7μA未満を消費します。 STM32H743マイクロコントローラのブロック図は、メモリと周辺機器の統合を示しています。 画像提供:STマイクロエレクトロニクス 通信とIoTセキュリティ ST

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Transformer On-Load Tap Changer(OLTC)の4つの重要な機能

HV巻線を行った オンロードタップチェンジャー(または回路タップチェンジャー)は、その名前が示すように、タップの変更、したがってトランスの負荷時の電圧調整を可能にします。 Transformer On-Load Tap Changerの4つの重要な特徴(写真クレジット:on-electricality.blogspot.fr) タップの変更は、通常 、HV巻線 で次の2つの理由で行わ れ ます。 電流がより低いので、タップ切換器の接点、リード線などは小さくすることができます。 HV巻線がLV巻線の外側に巻かれているので、タップ接続部をタップ・チェンジャーに容易に引き出すことができる。 下の図1は、トランスのHV巻線で動作する 負荷時タップ切換器の接続を 示し ています 。 図1 - オンロ

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1.1nV /√Hzノイズで10GHzの利得帯域幅を実現するデュアル差動アンプ/ ADCドライバ

最近、リニアテクノロジー社を買収したアナログ・デバイセズ社は、入力電圧ノイズ密度が1.1nV /√Hzと非常に低い2つの10GHz利得帯域幅積分差動アンプLTC6419を発表し、広帯域信号増幅に優れたSNR性能を提供します。 さらに、LTC6419は低歪みを提供し、100MHzで85dBのSFDR(スプリアスフリーダイナミックレンジ)を提供し、2VP-P信号を駆動します。 4つの外付け抵抗により、各アンプの微分ゲインが1GHzを超える周波数応答でユニティゲインから100MHzの帯域幅で100倍、30MHzの帯域幅で最大400まで設定可能です。 これらの高い周波数では、LTC6419は他の類似のクラスのデュアル・アンプよりも、100MHzで95dBのチャネル間アイソレーションを大幅に改善しています。 また、入力で0V~3.5V、出力で0.5V~3.5Vの広範なDCコモンモード電圧範囲があるため、DCカップリング・アプリケーションでは、2つの異なるDCレベル間のインタフェース、 I / Q復調器をアナログ/デジタル(A / D)コンバータの入力に接続します。 DCカップリング、低ノイズ、高帯域幅機能を備えたLTC6419デュアル差動アンプは、直接変換レシーバ、高サンプリング・レートADC、高速データ収集システム、テスト計装、高分解能レーダ・システムなどの多くのアプリケーションに最適です。

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これらの15回のテストとチェックを行わずに油で満たされたトランスを励磁しないでください!

必須のチェックリスト 次のテストおよびチェックは 、変圧器が通電される準備ができていること を確認するために最低限行わなければなりません。 これらのテストと確認を行わないで、変圧器に通電しないでください。 これらの15回のテストとチェックを行わずに油で満たされたトランスを励磁しないでください! (写真3芯タイプオイル浸漬整流器変圧器380kV、electric-power-transformers.com経由) 以下に説明されているテストのいずれかが失敗し、変圧器にエネルギーが供給されていると、重大な危険につながる可能性があります。 これらの15のテストを見てみましょう 。 1.断熱流体試験 液体サンプルを引き出し、絶縁耐力をテストします。 新しい液体の絶縁耐力は26 kv以上でなければなりません。 降伏電圧は、絶縁油が電気負荷にどれくらい耐えることができるかを示し、したがって変圧器の動作効率にとって決定的なものです。 ブレークダウン電圧は、VDE 0370パート5(IEC 60156)に従って測定されます。 写真のクレジット:SIEMENS 2.圧力試験 変圧器のタンクに漏れが ないかどうか検査します。 漏れが ないか

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潜在的な高調波関連問題を診断する4つのステップ

高調波関連問題 プラントエンジニアが 高調波関連の問題 があると思われる場合は、潜在的な問題の初期調査として次のステップを簡単に実行できます。 潜在的な高調波関連の問題を診断する4つのステップ(写真のクレジット:en.us.fluke.com) ステップ1 下記の表1に示すような高調波の症状を探します。 これらの症状の1つまたは複数が規則正しく発生する場合は、次の手順を実行する必要があります。 装置 結果 現在の高調波歪みの問題 コンデンサ ブローヒューズ、コンデンサ寿命の短縮 モータ モータ寿命の短縮、モータの全負荷不能 ヒューズ/ブレーカ 偽/偽動作、損傷したコンポーネント トランスフォーマー 銅損失の増加、

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変電所自動化のIEC 61850標準アプリケーション例

なぜIEC 61850ですか? IEC 61850規格は 、変電所の保護、通信および制御の ための統一された、将来的に保証された基盤を作るために、製造業者およびユーザーと協力して定義されています。 このパンフレットでは、新しいIEC 61850通信規格のアプリケーション例と実装されたステーションを紹介します。 変電所自動化のIEC 61850標準アプリケーション例 IEC 61850は、変電所の自動化に関する世界市場で確立された通信規格として優れた実績があります。 IEC 61850-G00SEとのスイッチギヤ連動 IEC 61850-GOOSEに 従った保護装置とベイ制御装置間の高速通信は、ベイ間のスイッチギヤ連動(変電所インターロック)を実現するために使用できます。 GOOSEは、「汎用オブジェクト指向変電所事象」の略で 、サーバ(ベイ制御ユニット)とクライアント(集中局コントローラ)との通信とは独立して機能する、特に高速な通信サービスです。 また、システムコンフィグレータソフトウェアはデバイス間のビューを提供するため、ステーションレベルとは独立したサブステーションインターロックの簡単なエンジニアリングが可能です。 仕事 ここで説明する簡単な例では、カプラと二重母線システムの2つのフィーダが変電所のインターロックに必要な情報項目を交換します(図1)。 図1 - 2本のフィーダを備

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LV力率補正キュービクルのパネルビルダー設計ガイド

動作条件に基づくコンデンサの選択 動作条件は、コンデンサの寿命に大きな影響を与えます。 このため、 動作条件に応じて 、耐圧の異なるコンデンサの種類を 選択する必要があります 。 LV力率補正キュービクル用のパネルビルダー設計ガイド(写真クレジット:Schneider Electric via Youtube) コンデンサは、次のパラメータの機能で選択する必要があります。 周囲温度(℃) 最大外乱を含む電圧外乱に関連する予想過電流。 持続的な過電圧 スイッチング操作の最大数/年 要求された平均余命 重要! コンデンサは特に 高調波に 敏感です。 ネットワークの高調波の大きさに応じて、異なる構成を採用することができる。 異なるレベルの耐久性を有する異なる範囲が提案される: SDuty: 標準動作条件の場合、および著しい非線形負荷がない場合の標準デューティ・コンデンサ。 HDuty: 困難な動作条件、特に電圧外乱、または少数の非線形負荷が存在する場合のヘビーデューティコンデンサ。 高調波電流の循環に対処するためには、コンデンサの定格電流を大きくする必要があります。 エネルギー: 過酷な動作条件、特に高温のために特別に設計されたコンデンサ。 離調されたリアクトルを備えたコンデンサ: 多数の非線形負荷が存在する場合に適用可能です。 チューニングされたフィルタ: 非線形負荷が支配的な場合、高調

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AI-on-chipは空気中の病原体をリアルタイムで同定します

Nano GlobalはARMと協力して、さまざまなソースから入力を受け取り、Nano Globalのプラットフォームと連携して、潜在的な健康被害の特定、特徴付け、診断を支援するAIベースのプロセッサを作成します Brian Santo、寄稿者 スタートアップNano Globalは、これまでに提案された最も野心的で必然的なインターネットオブイーフ(IoT)プロジェクトの1つに着手しました。世界中に流行と流行を最小限に抑える(そしておそらく予防する)という目標を掲げて、抗生物質耐性細菌、さらには癌など、世界で最も難治性の健康問題のいくつかを解決するためのデータを収集しています。 同社は数年前から、静かに同盟国を探していた。 同社は、このプロジェクトを支援するため、様々な政府機関、医療施設、研究機関と連絡を取っている。 Nano Global CEOのSteve Papermasterは、これらの事業には、NIH、CDC、NIST、ジョージワシントン大学、ベイラー大学、ザグレブ大学、シンガポール国立大学などが含まれていると述べ、 。 11月下旬、Nano Global社はARMの著名な技術パートナーを獲得しました。これは、センサーやナノボットを含むさまざまなソースから入力を受け付けることができる高度な人工知能ベースの(AI)プロセッサを構築することに合意したことですナノボットにプロセッ