Access:191
ZEPマガジン
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2025年9月20日号 [基板/実装/3Dプリンタ]
[ノイズ/放熱対策]
間違いだらけの熱伝導シート選び 熱伝導シートは,熱伝導率が高ければよいと考えがちだが,熱抵抗や圧力特性によって実使用時の性能が大きく変わる |
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2025年9月19日号 [基板/実装/3Dプリンタ]
[ノイズ/放熱対策]
冷却能力は熱流束÷熱伝達率 熱設計では,部品温度を直接の設計目標とするのではなく,熱抵抗と熱流束を指標にすることが重要 |
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2025年9月18日号 [基板/実装/3Dプリンタ]
[ノイズ/放熱対策]
設計目標は温度ではなく熱抵抗 熱設計に必要な条件は,許容温度,周囲温度,発熱量の3つ.これらを1つの値としてまとめたときに得られるのが目標熱抵抗 |
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2025年9月17日号 [基板/実装/3Dプリンタ]
[ノイズ/放熱対策]
初歩のヒートシンク設計 3つの熱抵抗を決める ヒートシンクの設計を考えるときに重要なのは温度そのものではなく,目標熱抵抗を明確にすること |
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2025年9月16日号 [基板/実装/3Dプリンタ]
[ノイズ/放熱対策]
放熱設計=熱抵抗設計 1701年にニュートンが提唱したニュートンの冷却法則は,物体が周囲に放出する熱量が温度差に比例するという経験式 |
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2025年9月15日号 [基板/実装/3Dプリンタ]
[ノイズ/放熱対策]
リボン・ケーブルの放射電界強度 平行なリボン・ケーブルに意図的にグラウンドを追加すると不平衡が上がり放射が低減される |
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2025年9月14日号 [基板/実装/3Dプリンタ]
[ノイズ/放熱対策]
コモン・モード電圧の発生メカニズム マイクロストリップ線路とツイスト・ペア線の結合部に生じる同相電圧は,差動モード電圧にインターフェース部での両線路の不平衡率の変化を乗じたもの |
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2025年9月13日号 [基板/実装/3Dプリンタ]
[ノイズ/放熱対策]
差動が同相に変換される1つの条件 ディファレンシャル・モード信号がコモン・モードに変換されるのは,伝送線路の電気的な平衡度が変化した場合に限る |
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2025年9月12日号 [基板/実装/3Dプリンタ]
[ノイズ/放熱対策]
誘電体の厚みと特性インピーダンス 基板材の比誘電率が高いほど,同じ配線構造でもインピーダンスは低くなる.信号伝搬速度や反射特性にも影響がある |
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2025年9月11日号 [基板/実装/3Dプリンタ]
[ノイズ/放熱対策]
偶数次と奇数次の比較でわかる!ノイズ放射源の推定 クロック周波数の偶数次高調波が奇数次よりも強く現れる場合,電源バスを流れるCMOS貫通電流が主な原因 |
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