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1 : 延世女子大 ゼミ中に滴る下痢便お漏らし(10) / 2 : Sパラメータ(19) / 3 : 車載EMC(13) / 4 : 2SK192で発振回路(15) / 5 : 顔射きぼんぬw 口内射精きぼんぬw(18) / 6 : ~~の心霊スポット(3) / 7 : FMワイヤレスマイク(28) / 8 : トランジスタ、FET(20) / 9 : PSoCを使った●●(8) / 10 : 瀬谷の海軍通りでおフェラ(2)
11 : 抵抗の測定(28) / 12 : LCRメータとケルビン接続(5) / 13 : 二端子法と四端子法の違い(4) / 14 : ちょっとした電子回路、ツール(4) / 15 : 低抵抗測定は4端子法で(14) / 16 : 基板作成(28) / 17 : 秋月のFMトランスミッタキット組み立ててみた(11) / 18 : 表面実装デバイスのマウント方法(9) / 19 : 男の半導体チップ 部品(15) / 20 : 表面実装部品(チップ部品)(25) / 21 : 表面実装(SMD)(11) / 22 : 電子工作 基板(24) / 23 : 表面実装部品 面実装技術 SMT(25) / 24 : 省エネ 電子工作(27) / 25 : 実験で学ぶ高周波回路(31) / 26 : 単位換算表(4) / 27 : 電流センサ(6) / 28 : 俺の耳元で「あぁ・・・うぅぅぅぅ」(23) / 29 : バースト/EFTパルス検証キット(9) / 30 : 本格的なエッチングではなく手彫りです(13) / 31 : テスト用電源、音源、テスタは必須(4) / 32 : 生基板の手彫り(31) / 33 : 計測技術(28) / 34 : 還元セールちゃいまっせ(6) / 35 : PasSで作成した配線図と回路図(2) / 36 : アナログは無くならない(8) / 37 : デジタルマルチメータ(9) / 38 : トナー転写基板策瀬(9) / 39 : SEPP小回路の実験(20) / 40 : 僕の私のプリント基板(14) / 41 : 生基板を削って回路をつくる(3) / 42 : 泣く子は餅を一つ余計もらえる(4) / 43 : オームの法則(11) / 44 : 朝鮮ことわざの一部w(17) / 45 : 合計308冊ものアンネの日記が毀損された(6) / 46 : 男のデジタルオーディオ(1) / 47 : 表面実装部品の推奨ランド(16) / 48 : 表面実装 チップ部品(26) / 49 : 表面実装部品(SMD)のはんだ付け(17) / 50 : 挿し部品から表面実装へ転換(13) / 51 : チップ部品(表面実装部品)を手軽に使う方法(11) / 52 : トランジスタ回路をマスターしよう(15) / 53 : ディスクリート構成の回路(25) / 54 : ヘッドフォンアンプ(24) / 55 : 面実装チップトランジスタ(13) / 56 : トランジスタ(12) / 57 : A1015/C1815フルディスクリート ヘッドホンアンプ(22) / 58 : SMDヘッドホンアンプ(22) / 59 : アンプの設計製作(30) / 60 : 江華島事件とは(18)  (全部で659のスレッドがあります)

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1 延世女子大 ゼミ中に滴る下痢便お漏らし (Res:10)All First100 Last50 SubjectList ReLoad 1
1ベンチがあほやから :2021/04/04(日) 23:18:29
h ttp:// obutu.com/av/tag/%E3%81%8A%E3%82%82%E3%82%89%E3%81%97/page/5 待合室で見た うんこ漏らし 
h ttp:// thisvid.com/videos/blow-out5/ 女子会の会食中に豪快にウンコ漏らす女子 
h ttp:// duga.jp/ppv/sanwa-0136/ あなたの知らない、女の子の隠れた性癖 失便 
h ttp:// duga.jp/ppv/sanwa-0572/ 失禁120分 ウンチ失禁/電車内失禁  
h ttp:// duga.jp/ppv/kichiku-0026/ 面接現場で大量脱糞  
h ttp:// www.elog-ch.com/news/archives/2018/12/03220000.html  ビヤガーデンで見たうんこ漏らし女  
h ttp:// www.jade-net-home.com/products/122491?m= 延世女子大 ゼミ中に滴る下痢便お漏らし  
h ttp:// www.youtube.com/watch?v=feF1kQsCGYI&t=3s 婚活デート初顔合わせに向かう最中にうんこを漏らした女子  
h ttp:// duga.jp/ppv/haisetsu-0249/ シチュエーション・おもらし うんこ編 
h ttp:// duga.jp/ppv/haisetsu-0215/シチュエーション・おもらし うんこ編

4ベンチがあほやから :2021/04/13(火) 02:04:20
・ 菅直人首相 在日韓国人から104万円献金
・ 赤松広隆 外国人経営企業6社から300万円献金
・ 前原誠司外務大臣 在日韓国人から25万、2社から135万円献金(辞職)
・ 蓮舫、脱税関係企業から120万円献金
・ 枝野、革マル派系労組から800万円献金
・ 馬淵国交相、粉飾社長から12万円献金
・ 海江田大臣、管轄する公取から摘発を受けた3社から140万円献金  
・ 小林正夫、東電労組や電力総連から6650万円献金
・ 小林千代美、北教組(日教組)から1600万献金(公職選挙法違反で起訴され辞職)

・ 福山哲郎、六本木のガールズバー代を「会合費」で支出 マスコミ関係者との懇談で使用
・ 野田元首相 「中国人パブ」に政治活動費21万円 小沢元代表も4万円発覚
・ 民主江田法務大臣ら政治活動費で 「韓国女性クラブ」や「ニューハーフショーパブ」
  江田五月 法務大臣が237万円、 川端達男 文部大臣が114万円、
  直嶋正行 経産大臣が146万円、 松野頼久 官房副長官が51万円、
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)


5ベ・ 菅直人首相 在日韓国人から104万円献金 ンチがあほやから :2021/04/13(火) 02:15:00
・ 菅直人首相 在日韓国人から104万円献金
・ 赤松広隆 外国人経営企業6社から300万円献金
・ 前原誠司外務大臣 在日韓国人から25万、2社から135万円献金(辞職)
・ 蓮舫、脱税関係企業から120万円献金
・ 枝野、革マル派系労組から800万円献金
・ 馬淵国交相、粉飾社長から12万円献金
・ 海江田大臣、管轄する公取から摘発を受けた3社から140万円献金  
・ 小林正夫、東電労組や電力総連から6650万円献金
・ 小林千代美、北教組(日教組)から1600万献金(公職選挙法違反で起訴され辞職)

・ 福山哲郎、六本木のガールズバー代を「会合費」で支出 マスコミ関係者との懇談で使用
・ 野田元首相 「中国人パブ」に政治活動費21万円 小沢元代表も4万円発覚
・ 民主江田法務大臣ら政治活動費で 「韓国女性クラブ」や「ニューハーフショーパブ」
  江田五月 法務大臣が237万円、 川端達男 文部大臣が114万円、
  直嶋正行 経産大臣が146万円、 松野頼久 官房副長官が51万円、
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)


6菅直人首相 在日韓国人から104万円献金 :2021/04/13(火) 23:44:17
h ttp:// obutu.com/av/tag/%E3%81%8A%E3%82%82%E3%82%89%E3%81%97/page/5 待合室で見た うんこ漏らし 
h ttp:// thisvid.com/videos/blow-out5/ 女子会の会食中に豪快にウンコ漏らす女子 
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7関西圏では「めこ」 :2021/06/12(土) 01:02:42
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h ttp:// thisvid.com/videos/blow-out5/ 女子会の会食中に豪快にウンコ漏らす女子 
h ttp:// duga.jp/ppv/sanwa-0136/ あなたの知らない、女の子の隠れた性癖 失便 
h ttp:// duga.jp/ppv/sanwa-0572/ 失禁120分 ウンチ失禁/電車内失禁  
h ttp:// duga.jp/ppv/kichiku-0026/ 面接現場で大量脱糞  
h ttp:// www.elog-ch.com/news/archives/2018/12/03220000.html  ビヤガーデンで見たうんこ漏らし女  
h ttp:// www.jade-net-home.com/products/122491?m= 延世女子大 ゼミ中に滴る下痢便お漏らし  
h ttp:// www.youtube.com/watch?v=feF1kQsCGYI&t=3s 婚活デート初顔合わせに向かう最中にうんこを漏らした女子  
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8奸計、謀反人 :2021/06/12(土) 01:16:47
h ttp://www.elog-ch.org/douga/sample/adultsite/jade/taxi-unko-omorashi.html  便意が極限に達した女性達は己の下着へ、鼻がねじ曲がるほどの臭気を放つ茶色の愚塊を垂れるのであった。糞まみれの下着を脱ぎ去っていく女、友達や恋人にばれないように糞を隠す女。タクシー内で起きる現実としての惨劇を皆さまとくとご覧ください


9奸計、謀反人 :2021/06/12(土) 01:37:44
こりゃ流石にヤバイと悟った俺はスピードを上げてサービスエリアを目指したんだ サービスエリアまで1kmの看板が目に入った よし!俺たちの勝ちだ!もう着くぞ!頑張って感じで元気付けたら、助手席の嫁、両腕でお腹を思いっきり押さえながら ハァハァハァ ハァハァハァ ハァハァハァ ハァハァハァ ハァハァハァ ハァハァハァ ハァハァハァ といったら、とにかくトイレの一番近くの駐車場に止めようと急いで向かった 結構なスピードで華麗に駐車し、さあ!行くぞ!と速攻で助手席のドアに回り、 ドアを開け、嫁に手を貸してやり立ちあがった瞬間に 俺たちの努力は水の泡になってしまった 「・・・もうだめ・・・・」 嫁はその場で俺にしがみつき、俺の耳元で「あぁ・・・うぅぅぅぅ・・・」 と言ったまま動かなくなった・・・ 下痢のうんちがミニスカートから見えるイチゴのパンティがみるみる茶色く膨れ上がっかと思ったら、パンティの布を押し開くように下痢のうんちが滝のように降ったのだった。


10顔射専門誌 :2021/06/16(水) 22:22:17
h ttp://www.elog-ch.org/douga/sample/adultsite/jade/taxi-unko-omorashi.html  便意が極限に達した女性達は己の下着へ、鼻がねじ曲がるほどの臭気を放つ茶色の愚塊を垂れるのであった。糞まみれの下着を脱ぎ去っていく女、友達や恋人にばれないように糞を隠す女。タクシー内で起きる現実としての惨劇を皆さまとくとご覧ください


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2 Sパラメータ (Res:19)All First100 Last50 SubjectList ReLoad 2
1dowa :2021/01/30(土) 22:58:53
この、SパラメータS11, S12, S21, S22 のすべてが実現容易な「無反射終端」で測定できることに注意してください。 例えば、Zl を2ポートネットワークの出力インピーダンスと一致させれば、 a2=0 ですから、S11=b1/a1 になります。

多くの場合、Sパラメータは「ネットワークアナライザ」を使って測定しますが、 S11 と S22 は電圧反射係数そのものですから、インピーダンス測定から計算する こともできますし、S21 と S12 は伝送特性(減衰・位相特性)そのものですから、 発振器とオシロスコープの組み合わせなどで測定することもできます。

また、Sパラメータの値は2ポートネットワークの両側の回路に 依存することに注意してください。 2ポートネットワークから見た両側の回路のインピーダンスによって、 反射波の大きさが変わりますから、 Sパラメータの値は部品固有ではなくて、 部品が置かれた回路にも依存します。

なお、上記の定義から
abs(a1)^2 = ネットワークの入力ポートに入射する電力
= 電源(インピーダンス Z0)から供給可能な電力
abs(a2)^2 = ネットワークの出力ポートに入射する電力
= 負荷から反射する電力
abs(b1)^2 = ネットワークの入力ポートから反射する電力
= 電源(インピーダンス Z0)から供給可能な電力とネットワークに
供給された電力の差
abs(b2)^2 = ネットワークの出力ポートから反射する電力
= 負荷に入射する電力

は明らかですから、S11, S12, S21, S22 の物理的意味 は

abs(S11)^2 = (ネットワークの入力端から反射される電力)/(ネットワークの入力端に入射する電力)
abs(S22)^2 = (ネットワークの出力端から反射される電力)/(ネットワークの出力端に入射する電力)
abs(S21)^2 = 電源と負荷のインピーダンスが Z0 のときの電力利得
abs(S12)^2 = S21 と逆方向の電力利得

になります。

13空中配線 :2021/02/17(水) 23:36:08
・h ttp://toragi.cqpub.co.jp/Portals/0/backnumber/2014/12/p111.pdf  インピーダンスマッチング  
・h ttp://kurage.ready.jp/micro/cal/cals.html Smith Chart スミスチャートの使いかた
・h ttp://keisan.casio.jp/exec/system/1179218858 極座標(r,θ) を直交座標(x,y) に変換します 
・h ttp://www.analog.com/jp/design-center/interactive-design-tools/rf-impedance-matching-calculator.html 特定の複素負荷にラインをマッチさせるためにネットワークの計算をします。


14ベンチがあほやから :2021/03/09(火) 22:18:23
Sパラメータ形式で表されたデータを見ていると「タッチストーン」というファイル形式を目にすることがあります。

タッチストーンファイルは主に電子部品の特性を表すときに使用されます。

中身はSパラメータのデータが格納されています。



タッチストーンファイルを使用することで、部品をモデル化することなく回路シミュレーションできるため非常に便利です。

ちなみに以前紹介したQucsStudioでも使用することができます。

h ttp://engineer-climb.com/%e5%9b%9e%e8%b7%af%e3%82%b7%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%80qucsstudio/

(LTspiceなどのSPICE系のシミュレータでは使用できません)


15蓮舫が泥酔で脱糞 :2021/04/03(土) 00:53:01
Sパラメータ形式で表されたデータを見ていると「タッチストーン」というファイル形式を目にすることがあります。

タッチストーンファイルは主に電子部品の特性を表すときに使用されます。

中身はSパラメータのデータが格納されています。



タッチストーンファイルを使用することで、部品をモデル化することなく回路シミュレーションできるため非常に便利です。

ちなみに以前紹介したQucsStudioでも使用することができます。

h ttp://engineer-climb.com/%e5%9b%9e%e8%b7%af%e3%82%b7%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%80qucsstudio/

(LTspiceなどのSPICE系のシミュレータでは使用できません)


16福山哲郎 :2021/04/03(土) 02:32:01
h ttp://apmc-mwe.org/mwe2016/pdf/tut15/WE5B-0.pdf ネットワークアナライザによるS パラメータ 
h ttp://webshop.tupartners.com/minivna.html ベクトルネットワークアナライザminiVNA   
h ttp://www.dst.co.jp/dcms_media/other/DSTJ_DZV-1_manual.pdf VNADSTJ_DZV-1 取説  
h ttp://www7b.biglobe.ne.jp/~foschia/VNWA2.htm VNAの製作記録 
h ttp://ttrf.tk/posts/2016-09-30-dir-calkit-for-vector-network-analyzer/ 校正用キャリブレーションキットCALKITを自作  
h ttp://jp7fkf.hatenablog.jp/entry/2017/03/21/221412 ネットワークアナライザ用のLOADを作り直した    
h ttp://jp7fkf.hatenablog.jp/entry/2017/03/18/012229 ネットワークアナライザ用のCalKitを自作してみた


17福山哲郎 :2021/04/11(日) 08:59:37
多くの場合、Sパラメータは「ネットワークアナライザ」を使って測定しますが、 S11 と S22 は電圧反射係数そのものですから、インピーダンス測定から計算する こともできますし、S21 と S12 は伝送特性(減衰・位相特性)そのものですから、 発振器とオシロスコープの組み合わせなどで測定することもできます。

また、Sパラメータの値は2ポートネットワークの両側の回路に 依存することに注意してください。 2ポートネットワークから見た両側の回路のインピーダンスによって、 反射波の大きさが変わりますから、 Sパラメータの値は部品固有ではなくて、 部品が置かれた回路にも依存します。

なお、上記の定義から
abs(a1)^2 = ネットワークの入力ポートに入射する電力
= 電源(インピーダンス Z0)から供給可能な電力
abs(a2)^2 = ネットワークの出力ポートに入射する電力
= 負荷から反射する電力
abs(b1)^2 = ネットワークの入力ポートから反射する電力
= 電源(インピーダンス Z0)から供給可能な電力とネットワークに
供給された電力の差
abs(b2)^2 = ネットワークの出力ポートから反射する電力
= 負荷に入射する電力

(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)


18奸計、謀反人 :2021/06/12(土) 10:02:24
この、SパラメータS11, S12, S21, S22 のすべてが実現容易な「無反射終端」で測定できることに注意してください。 例えば、Zl を2ポートネットワークの出力インピーダンスと一致させれば、 a2=0 ですから、S11=b1/a1 になります。

多くの場合、Sパラメータは「ネットワークアナライザ」を使って測定しますが、 S11 と S22 は電圧反射係数そのものですから、インピーダンス測定から計算する こともできますし、S21 と S12 は伝送特性(減衰・位相特性)そのものですから、 発振器とオシロスコープの組み合わせなどで測定することもできます。

また、Sパラメータの値は2ポートネットワークの両側の回路に 依存することに注意してください。 2ポートネットワークから見た両側の回路のインピーダンスによって、 反射波の大きさが変わりますから、 Sパラメータの値は部品固有ではなくて、 部品が置かれた回路にも依存します。

なお、上記の定義から
abs(a1)^2 = ネットワークの入力ポートに入射する電力
= 電源(インピーダンス Z0)から供給可能な電力
abs(a2)^2 = ネットワークの出力ポートに入射する電力
= 負荷から反射する電力
abs(b1)^2 = ネットワークの入力ポートから反射する電力
= 電源(インピーダンス Z0)から供給可能な電力とネットワークに
供給された電力の差
abs(b2)^2 = ネットワークの出力ポートから反射する電力
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)


19顔射専門誌 :2021/06/16(水) 22:21:54
Sパラメータ形式で表されたデータを見ていると「タッチストーン」というファイル形式を目にすることがあります。

タッチストーンファイルは主に電子部品の特性を表すときに使用されます。

中身はSパラメータのデータが格納されています。



タッチストーンファイルを使用することで、部品をモデル化することなく回路シミュレーションできるため非常に便利です。

ちなみに以前紹介したQucsStudioでも使用することができます。

h ttp://engineer-climb.com/%e5%9b%9e%e8%b7%af%e3%82%b7%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%80qucsstudio/

(LTspiceなどのSPICE系のシミュレータでは使用できません)


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3 車載EMC (Res:13)All First100 Last50 SubjectList ReLoad 3
1菊水マンコ :2015/05/14(木) 22:22:22
KES7400シリーズ:電源変動試験器
最大±60V/50Aのバイポーラ電源です(8モデル)。
周波数特性は100kHz(±60Vフルスイング時)、インピーダンス特性は10mΩ以下。
任意波形発生器を電源本体に内蔵しています。
立上り/立下り時間:最小1μs(方形波±60Vフルスイング)
4チャンネル同期試験が可能です。
各自動車メーカ試験要求への対応が可能です。 ※一部、特殊な試験要求は除く
スイッチユニットは1μs以下で遮断。
遮断モードは3種類(プラス極モード、マイナス極モード、両極モード)選択可能です。

7dowa :2021/02/10(水) 00:03:44
KES7100(アプリケーションソフトウェア)
 
各パルスユニットをメインフレームKES7701/7702と連携して自動認識します。
ISO7637/JASO D001-94以外の各自動車メーカに対応した電源変動試験が可能です。(一般に公開されている試験要求に基づきます。また一部対応できない要求もあります。)
数値データ変更時には波形の変更するポイントをハイライトするため間違えが少なく初めての方でも容易に変更できます。
試験条件編集にて作成した試験条件はコメントを付与しファイル保存が可能かつ実行リストを作成する事が可能です。
実行リストの上段から順番に試験実行します。また任意の選択行から実行や実行リスト内の試験を実行・非実行の選択が可能です。
一般に公開されている試験規格に基づく各自動車試験要求のライブラリを用意しており、面倒な作業なしで各試験要求に対応できます。(対応規格についての詳細はお問い合わせください。)


8:2021/02/11(木) 02:40:23
・h ttp://toragi.cqpub.co.jp/Portals/0/backnumber/2014/12/p111.pdf  インピーダンスマッチング  
・h ttp://kurage.ready.jp/micro/cal/cals.html Smith Chart スミスチャートの使いかた
・h ttp://keisan.casio.jp/exec/system/1179218858 極座標(r,θ) を直交座標(x,y) に変換します 
・h ttp://www.analog.com/jp/design-center/interactive-design-tools/rf-impedance-matching-calculator.html 特定の複素負荷にラインをマッチさせるためにネットワークの計算をします。


9:2021/02/11(木) 02:41:16
高調波フリッカアナライザ KHA1000/KHA3000

単相/三相機器の高調波・フリッカ規格試験に対応
被試験機器の状態がすぐわかるリアルタイム測定
規格や用語をガイドするアシスト機能
IEC61000-3-2 Ed3.0/A2(16A以下の高調波)
IEC61000-3-3 Ed2.0, Ed1.2(16A以下のフリッカ)
IEC61000-3-11(16A超えのフリッカ)※
IEC61000-3-12(75A以下の高調波)※
IEC61000-4-7 Ed2.0/A1, Ed2.0, Ed1.0(次数間高調波あり/なし)
※KHA3000のみ


10増上寺センパイ :2021/03/20(土) 03:37:57
KES7100(アプリケーションソフトウェア)
 
各パルスユニットをメインフレームKES7701/7702と連携して自動認識します。
ISO7637/JASO D001-94以外の各自動車メーカに対応した電源変動試験が可能です。(一般に公開されている試験要求に基づきます。また一部対応できない要求もあります。)
数値データ変更時には波形の変更するポイントをハイライトするため間違えが少なく初めての方でも容易に変更できます。
試験条件編集にて作成した試験条件はコメントを付与しファイル保存が可能かつ実行リストを作成する事が可能です。
実行リストの上段から順番に試験実行します。また任意の選択行から実行や実行リスト内の試験を実行・非実行の選択が可能です。
一般に公開されている試験規格に基づく各自動車試験要求のライブラリを用意しており、面倒な作業なしで各試験要求に対応できます。(対応規格についての詳細はお問い合わせください。)


11ベンチがあほやから :2021/04/04(日) 22:43:21
KES7400シリーズ:電源変動試験器
最大±60V/50Aのバイポーラ電源です(8モデル)。
周波数特性は100kHz(±60Vフルスイング時)、インピーダンス特性は10mΩ以下。
任意波形発生器を電源本体に内蔵しています。
立上り/立下り時間:最小1μs(方形波±60Vフルスイング)
4チャンネル同期試験が可能です。
各自動車メーカ試験要求への対応が可能です。 ※一部、特殊な試験要求は除く
スイッチユニットは1μs以下で遮断。
遮断モードは3種類(プラス極モード、マイナス極モード、両極モード)選択可能です。


12大電流を測る場合の抵抗んw :2021/06/12(土) 22:10:55
KES7400シリーズ:電源変動試験器
最大±60V/50Aのバイポーラ電源です(8モデル)。
周波数特性は100kHz(±60Vフルスイング時)、インピーダンス特性は10mΩ以下。
任意波形発生器を電源本体に内蔵しています。
立上り/立下り時間:最小1μs(方形波±60Vフルスイング)
4チャンネル同期試験が可能です。
各自動車メーカ試験要求への対応が可能です。 ※一部、特殊な試験要求は除く
スイッチユニットは1μs以下で遮断。
遮断モードは3種類(プラス極モード、マイナス極モード、両極モード)選択可能です。


13顔射専門誌 :2021/06/16(水) 22:21:40
KES7100(アプリケーションソフトウェア)
 
各パルスユニットをメインフレームKES7701/7702と連携して自動認識します。
ISO7637/JASO D001-94以外の各自動車メーカに対応した電源変動試験が可能です。(一般に公開されている試験要求に基づきます。また一部対応できない要求もあります。)
数値データ変更時には波形の変更するポイントをハイライトするため間違えが少なく初めての方でも容易に変更できます。
試験条件編集にて作成した試験条件はコメントを付与しファイル保存が可能かつ実行リストを作成する事が可能です。
実行リストの上段から順番に試験実行します。また任意の選択行から実行や実行リスト内の試験を実行・非実行の選択が可能です。
一般に公開されている試験規格に基づく各自動車試験要求のライブラリを用意しており、面倒な作業なしで各試験要求に対応できます。(対応規格についての詳細はお問い合わせください。)


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4 2SK192で発振回路 (Res:15)All First100 Last50 SubjectList ReLoad 4
1チップ部品を手軽に :2021/01/22(金) 20:30:10
2SK192 FET 1GHz OSC の試作 h ttp://ja7vra.blogspot.com/2016/04/2sk192-fet-1ghz-osc.html

暇な時間を過ごすのも良いのですが、何やら頭の中でうごめいてしまい、真夜中、おぼろげながらの構想をノートに書いて暇つぶしをしていた時に試作して妄想というには失礼な、実用的発振器が出来ました。
ここで1GHzという高い周波数発振に使用したデバイスは、何となんと、、、、!!!
2SK192 です。 !!!っ、  嘘じゃぁありませんょ。

低周波領域などでは定番中の定番の、どこにでも転がっていそうな、2SK192 です。

9警備会社はALSOK :2021/02/28(日) 11:28:21
◎送信部
 送信部の局部発振は2SK192Aを使用しました。同調回路はソースに小容量のコンデンサを介して接続することにより、近接スプリアスを極力抑えるようにしました。
h ttp://jr8dag.la.coocan.jp/dag2015am/dag2015am02.htm


 周波数変換はダイオードDBM、FET、DBM用ICなど、いろいろと考慮した結果、部品の入手性を優先し、2SK192Aを2個使用したシングルバランスドミキサーにしました。ミキサーとしての能力はSN16913PなどのDBM用ICより若干落ちることが想定されますが、出力は複同調とし、また、同調回路をハイCローLとして、近接スプリアスを抑えました。
 ミキサー出力の後の高周波増幅は2SC1815を使用しました。JR8DAG-2006AMやJR8DAG-2010AMでは高い周波数でも使用できる2SC1906を使用していますが、本作品は21MHzと周波数が低いので2SC1815でも十分なゲインが得られると判断しました。


10基板製作スレ :2021/03/28(日) 07:17:27
2SK192 FET 1GHz OSC の試作 h ttp://ja7vra.blogspot.com/2016/04/2sk192-fet-1ghz-osc.html

暇な時間を過ごすのも良いのですが、何やら頭の中でうごめいてしまい、真夜中、おぼろげながらの構想をノートに書いて暇つぶしをしていた時に試作して妄想というには失礼な、実用的発振器が出来ました。
ここで1GHzという高い周波数発振に使用したデバイスは、何となんと、、、、!!!
2SK192 です。 !!!っ、  嘘じゃぁありませんょ。

低周波領域などでは定番中の定番の、どこにでも転がっていそうな、2SK192 です。


11基板製作スレ :2021/03/29(月) 01:35:23
h ttp://cba.sakura.ne.jp/imagetrg/trg030a1.gif FMワイヤレス・マイク  
h ttp://cba.sakura.ne.jp/imagetrg/trg021a1.gif FMワイヤレス・マイク 
h ttp://cba.sakura.ne.jp/imagetrg/trg005a2.gif FMワイヤレス・マイク 
h ttp://cba.sakura.ne.jp/imagetrg/trg073a1.gif RF Probe 
h ttp://kurage.ready.jp/micro/cal/cals.html  Smith Chart スミスチャートの使い方


12福山哲郎 :2021/04/10(土) 00:32:37
2SK241は内部が特殊な構造になっています。どんな構造かって?それは下の図をみてください。
h ttp://www.nahitech.com/nahitafu/mame/mame1/k241.html

なぜ?
 これはカスコード接続と言って、下のFETが増幅度1のソース接地、上のFETがゲート接地として働く回路です。実際の電圧増幅は上のゲート接地の方のFETで行います。ソース接地で電圧増幅を行うと、増幅された電圧は入力電圧と逆極性になっているミラー効果が発生してしまい周波数特性が悪くなります。また、ゲート接地はミラー効果は起こしませんが、入力インピーダンスが低いので使いにくいという欠点があります。
 これらの互いの欠点を改善するために、縦に積み重ねたのがカスコード増幅器です。下のソース接地は電圧を増幅しないのでミラー効果を出しませんし、上のFETは下のFETでドライブするので、入力インピーダンスも使いやすいレベルになっています。こうしてソース接地と同じような外部回路でも、FET本来の周波数特性を発揮できるように工夫されています。

 このように2SK241は内部に2個のFETが入っているのでドレインとソースを逆にするとまったく動作しないので、注意が必要です。常に内部等価回路を頭に浮かべながら設計するようにしましょう。このようなデバイスは高周波用のFETにはいくつかあるようです。

 それから、上のFETのサブストレートの部分がどこにつながっていたかはうろ覚えで描いています。


13奸計、謀反人 :2021/06/12(土) 09:43:37
2SK192 FET 1GHz OSC の試作 h ttp://ja7vra.blogspot.com/2016/04/2sk192-fet-1ghz-osc.html

暇な時間を過ごすのも良いのですが、何やら頭の中でうごめいてしまい、真夜中、おぼろげながらの構想をノートに書いて暇つぶしをしていた時に試作して妄想というには失礼な、実用的発振器が出来ました。
ここで1GHzという高い周波数発振に使用したデバイスは、何となんと、、、、!!!
2SK192 です。 !!!っ、  嘘じゃぁありませんょ。

低周波領域などでは定番中の定番の、どこにでも転がっていそうな、2SK192 です。


14大電流を測る場合の抵抗んw :2021/06/13(日) 23:56:11
◎送信部
 送信部の局部発振は2SK192Aを使用しました。同調回路はソースに小容量のコンデンサを介して接続することにより、近接スプリアスを極力抑えるようにしました。
h ttp://jr8dag.la.coocan.jp/dag2015am/dag2015am02.htm


 周波数変換はダイオードDBM、FET、DBM用ICなど、いろいろと考慮した結果、部品の入手性を優先し、2SK192Aを2個使用したシングルバランスドミキサーにしました。ミキサーとしての能力はSN16913PなどのDBM用ICより若干落ちることが想定されますが、出力は複同調とし、また、同調回路をハイCローLとして、近接スプリアスを抑えました。
 ミキサー出力の後の高周波増幅は2SC1815を使用しました。JR8DAG-2006AMやJR8DAG-2010AMでは高い周波数でも使用できる2SC1906を使用していますが、本作品は21MHzと周波数が低いので2SC1815でも十分なゲインが得られると判断しました。


15顔射専門誌 :2021/06/16(水) 22:21:23
第4章 FETラジオ h ttp://mybook-pub-site.sakura.ne.jp/Radio_note/index.html


  4.1 FET高周波増幅回路
    4.1.1 組み立て
     補記 2SK241の代替品2SK192Aとバイアス回路
    4.1.2 調整
    4.1.3 理論
  4.2 FETソースフォロワ回路+2SC1815の高周波増幅回路
    4.2.1 組み立て
    4.2.2 調整
    4.2.3 理論
  4.3 FET高周波増幅回路+2SC1815高周波増幅回路
    4.3.1 組み立て
    4.3.2 調整
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5 顔射きぼんぬw 口内射精きぼんぬw (Res:18)All First100 Last50 SubjectList ReLoad 5
1空中配線 :2021/02/17(水) 21:24:40
あ、あ、あああ、あああ、うわああ おてぃむぽがw^^ 爆発して白くて青臭い溶岩がwwww顔にいっぱい降って来たーw あたたかくてきもちいいいいwwww  顔射きぼんぬw 口内射精きぼんぬw

12ベーグルサンド :2021/03/20(土) 01:42:35
佑弥『はぁ~っ!!あっ!!あッ!!ほん・・とうに・・イキそうだって!!』

俺『聞こえないよ,佑弥!!俺にどうして欲しいんだって?もっとしゃぶってもらいたいのかな?』

佑弥は自ら腰を一生懸命に振っていた。佑弥のデカイチンポが俺の喉の奥まで突いて来て,何度も゛おぇ!と吐きそうになっても
俺は我慢して一生懸命にしゃぶった。一瞬,佑弥のチンポの亀頭が大きくなるのを感じた。佑弥も一層と腰を振るのが速くなった。

佑弥『あっ!!あっ!!あーーーダメ,マジイキそう!!離れろ!!あっ!!あっ!!あーーー,イッ,クーー!!』

"ドピュッ!!ドピュッ!!ドピュッ!・・。ドクッ,ドクッ,ドクッ!・・。
佑弥のいきりったデカイ赤黒いチンポからドクドクとたくさんのザーメンが出ていた。
佑弥は俺の口の中でイッタ!!さすが約1ヶ月分の精液の量だけにあって俺の口の中で水溜りをつくるかのようにどんどん流れ出てきて,
俺の口から溢れ出ていた。俺はさすが量の多さでむせてしまった。
むせたけど,俺は佑弥のザーメンをすべて飲み干した。


13ベーグルサンド :2021/03/20(土) 02:04:23
あんあんあん、イク、いく、わああああ 自分の顔にいっぱい射精しちゃった でも後悔しない、顔射をしてみたかったのだw ほんとは相手(他人)にぶっかけてもらいたい。だって賢者モードになっちゃうんだもんw


14ベーグルサンド :2021/03/20(土) 03:02:29
いく イク いく あああああ 精液飲ませてw イクなら飲ませて 口内で転がしてじっくりあじわった末にごっくんしたいのw 僕のおてぃむぽもはじけそう いくw 僕は僕で自分のザーメンを顔に浴びたいの。イカセてダーリンw


15妻の口内に射精 :2021/03/20(土) 03:05:43
h ttp:// jp.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5c58f51b1941f 飲ませてほしいの
h ttp:// jp.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5e367e5ade6e1  顔にかけて浴びせられたいのw
h ttp:// jp.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5cdfc6b242aa3 石原さとみが顔射されてうっとり
h ttp:// jp.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5fd51529870ee フェラチオ合宿3 口内射精 ゆか
h ttp:// jp.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5fd513c1eeb77 フェラチオ合宿 ゆか
h ttp:// jp.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5fce68b421762 妻の口内に射精


16ベンチがあほやから :2021/04/04(日) 23:11:03
h ttp:// jp.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5c58f51b1941f 飲ませてほしいの
h ttp:// jp.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5e367e5ade6e1  顔にかけて浴びせられたいのw
h ttp:// jp.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5cdfc6b242aa3 石原さとみが顔射されてうっとり
h ttp:// jp.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5fd51529870ee フェラチオ合宿3 口内射精 ゆか
h ttp:// jp.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5fd513c1eeb77 フェラチオ合宿 ゆか
h ttp:// jp.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5fce68b421762 妻の口内に射精


17顔射専門誌 :2021/06/15(火) 23:31:13
h ttp://blog.livedoor.jp/yamadamaireina/archives/7195166.html 90年代のお菓子系懐かしのJKエロ画像 
h ttp://blog.livedoor.jp/yamadamaireina/archives/1865436.html 90年代のエロ本全盛期のぶっかけ顔射画像 
h ttp://blog.livedoor.jp/yamadamaireina/archives/40352682.html 90年代の顔射専門誌 ザーメン 
h ttp://blog.livedoor.jp/yamadamaireina/archives/8641676.html 懐かしのぶっかけ系エロ本画像から・・・他 スペルマニアコレクション 
h ttp://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=310787767  Vol.3 大洋書房 パンストフリーク増刊 ぶっかけ 顔射 フェチ


18顔射専門誌 :2021/06/16(水) 22:19:57
顔に濃いザーメンかけられてドロドロにされることに興奮してしまいます!どなたか濃くて臭いザーメン鼻周りにぶっかけてください! 大黒の海釣り公園はいかがでしょうか。本牧もありますね


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6 ~~の心霊スポット (Res:3)All First100 Last50 SubjectList ReLoad 6
1顔射専門誌 :2021/06/16(水) 19:33:21
ここで霊を見た人は高熱で1週間入院したこともあるとの噂も多い「黒瀬病院」、山中の団地付近にある廃墟病院で、自殺者なども多かったらしく、屋上には髪の長い女性の霊がさまよっている目撃情報も多い、常に病院の中から誰かが見ている感じをうける有名心霊スポットです。広島県

2顔射専門誌 :2021/06/16(水) 19:53:45
小見出しも全て表示広島県の心霊スポットは本当に出る場所ばかり!
1.似島(広島県広島市)
2.原爆ドーム(広島県広島市)
3.灰ヶ峰(広島県呉市)
4.福山グリーンライン(広島県福山市)
5.うずしお観光ビル(広島県尾道市)
6.元宇品灯台(広島県広島市)
7.南原トンネル(広島県広島市)
8.大久野島(広島県竹原市)
9.己斐峠(広島県広島市)
10.比治山陸軍墓地(広島県広島市)
11.鏡山公園(広島県東広島市)
12.魚切ダム(広島県広島市)
13.幽霊マンション(広島県安芸郡)
広島県の心霊スポットに行く時は気を付けて


3顔射専門誌 :2021/06/16(水) 20:03:06

2広島の最恐心霊スポットランキング9位:関川荘

3広島の最恐心霊スポットランキング8位:広島大学旧理学部1号館

4広島の最恐心霊スポットランキング7位:鏡山公園

5広島の最恐心霊スポットランキング6位:魚切ダム

6広島の最恐心霊スポットランキング5位:福山グリーンライン

7広島の最恐心霊スポットランキング4位:原爆ドーム

8広島の最恐心霊スポットランキング3位:己斐峠

(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)


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7 FMワイヤレスマイク (Res:28)All First100 Last50 SubjectList ReLoad 7
1居酒屋ユーレイw :2016/09/21(水) 00:49:27
TR1とTR2はftの高い2SC1923(東芝)を使います。2SC1674、2SC1906、2SC2668、2SC2786が代替品です。h ttp://www.oct.zaq.ne.jp/i-garage/tool/WLSMIC.htm

22dowa :2021/02/04(木) 02:48:55
・h ttp:// akizukidenshi.com/catalog/c/ctr4/ チップトランジスタ(PNP)
・h ttp:// akizukidenshi.com/catalog/c/ctr3/ チップトランジスタ(NPN)
・h ttp:// akizukidenshi.com/catalog/c/cctr/ チップトランジスタ
・h ttp:// akizukidenshi.com/catalog/c/crftr/ 高周波トランジスタ
・h ttp:// akizukidenshi.com/catalog/c/csmddiode/ SMDダイオード  
・h ttp:// akizukidenshi.com/catalog/c/crfamp/ 広帯域アンプ 高周波


23空中配線 :2021/02/17(水) 23:30:08
紹介トランスミッタリスト(型番をクリックすると解説へジャンプします) h ttp://park19.wakwak.com/~fantasy/fm/transmitter/fmtrans.htm


24学術会議の仕業 :2021/03/14(日) 10:10:00
TR1とTR2はftの高い2SC1923(東芝)を使います。2SC1674、2SC1906、2SC2668、2SC2786が代替品です。h ttp://www.oct.zaq.ne.jp/i-garage/tool/WLSMIC.htm


25ベーグルサンド :2021/03/20(土) 01:36:34
h ttp://funyara.s193.xrea.com/f-page/index.cgi?23douhaku=== 銅箔テープ基板

コチラは「穴開き基板に作るには回路が小さ過ぎる…」(基板をカッターで切るのがめんどくさい)「エッチングで基板作るのは面倒…」(というか機材持ってない)「空中配線も後で見た時、コレ何作ったんだっけ…。ってなるのがイヤ!」ってなワケで、FCZの寺子屋シリーズ買うとたまに付いてくる”実験用ベタ基板”(FCZ基板)を、ダイソーの銅箔テープで作ったら…。

こんな感じにナリマシタ…。というページで、作ってる本人に合わせて、ビンボー人(初心者)向けです。


まずは作ってミマス。
1石スイッチ回路
2石発振回路
マルチバイブレーター回路
386アンプ
μPC1677C高周波アンプ
1石高周波アンプ 2010/06/17


26福山哲郎 :2021/04/03(土) 02:22:52
h ttp://www.oct.zaq.ne.jp/i-garage/tool/WLSMIC.htm TR1とTR2はftの高い2SC1923(東芝)を使います。2SC1674、2SC1906、2SC2668、2SC2786が代替品です。


27大電流を測る場合の抵抗んw :2021/06/12(土) 22:20:13
紹介トランスミッタリスト(型番をクリックすると解説へジャンプします) h ttp://park19.wakwak.com/~fantasy/fm/transmitter/fmtrans.htm

矩形波だけのファンクションジェネレーター でけた h ttp://dad8893.blogspot.jp/2015/06/blog-post_21.html

アマチュア無線機器トップ > BEACONトップ > エレクトロニクス工作室 . h ttp://www.icom.co.jp/beacon/kousaku/

ファンクションジェネレーターキット組立 h ttp://hobbytoybox.blog120.fc2.com/blog-entry-348.html

ファンクションジェネレータの製作

秋月電子のMAX038精密波形発生キットを使った、ファンクションジェネレータを製作しました。 電源にDC±5Vが必要でなため、トランス(±9V)と三端子レギュレータで作りました。
h ttp://dourakunohibi.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/post-8d38.html


28顔射専門誌 :2021/06/16(水) 02:07:03
京谷豊のページにようこそ h ttp://www.hct.zaq.ne.jp/kyotani/  ELECTRONICS SHELVES h ttp://orange.zero.jp/electronics/ ザーメンまみれのエルムちゃんもりまんは好きかい? h ttp://elm-chan.org/index_j.html


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8 トランジスタ、FET (Res:20)All First100 Last50 SubjectList ReLoad 8
1ベル研究所 :2012/08/26(日) 12:24:56
FETってどういうものか、簡単にまとめてみました。

用語
※電圧は電気を送り出す圧力:単位はV(ボルト)
※電流は流れる電気の量:単位はA(アンペア)
※電力は電気の量。電圧 x 電流:単位はW(ワット)
※電子はマイナスからプラスに流れるが、電流はプラスからマイナスに流れると表現される。)
※しきい値:ON/OFFの境目 FET(Field Effect Transistor)

■FETとは?
トランジスタの一種。電界効果トランジスタ。 ここの説明では、バイポーラトランジスタとの対比させながら説明するために、 バイポーラトランジスタをトランジスタとし、電界効果トランジスタはFETとして扱う。 FETはトランジスタよりも、構造や特性にバリエーションが多く、わかりにくい。

■FETとトランジスタの動作
FETもトランジスタも、電流を制御する点では同じ。 動作上の大きな違いは、トランジスタは小さな電流で大きな電流を制御する、電流−電流動作であるのに FETは電圧で電流を制御する、電圧−電流動作になっている。これは真空管と同じである。

■FETの端子と役割
端子はゲート、ソース、ドレインの3つ。 G ゲートは、制御するための端子。 S ソースは、電流が供給される端子。 D ドレインは電流を供給する端子。負荷が付く側。 信号はゲートに。電力はソースに。負荷はドレインに。 つまり電流の制御はゲートの電圧とソース電圧の差で行われ、 それに合わせてソースとドレインの間で電流が流れたり流れなかったりする。

14JR西 :2021/03/31(水) 22:35:34
各端子のトランジスタとの比較
ちなみに、トランジスタはベースとエミッタの間に電流が流れるとエミッタ、コレクタ間にも電流が流れるが FETはゲート、ソース間に電圧差があると、ソース、ドレイン間に電流が流れるようになる。 トランジスタもFETも電流差や電圧差があれば必ず電流が流れるわけではなく、 流れ始める場合の電圧差や電流の方向と、差や量が品番毎に決まっている。 FETとトランジスタとの対比では(共通エミッタの使い方の場合) G ゲート:B ベース S ソース:E エミッタ D ドレイン:C コレクタ

■FETの種類(PchとNch)
ゲートとソースのどちらが高いときに電流が流れるかで、 Pch(Pチャンネル)とNch(Nチャンネル)の2種類がある。
Pchはゲートがソースよりも低い電圧の時に電流が流れる。
Nchはゲートがソースよりも高い電圧の時に電流が流れる。
※品番で2SJで始まるモノはPch、2SKで始まるモノはNch。
外国の製品や特殊な用途向けに開発されたモノなど、最初2文字が2Sで始まらないモノもある。
FETとトランジスタとの対比では(共通エミッタの使い方の場合) PchがPNP型、NchがNPN型と類似。


15JR西 :2021/03/31(水) 22:36:06
■FETの材質の種類(MOS FET)
FETは構造的な違いから、接合型とMOS FETとがある。
※ICなどのC-MOSは、MOS-FETのNchとPchをセットで使った構造のこと。 電流の制御でよく使われるMOS型は、ゲートとソース、ドレインが絶縁されているためゲートにかかる電流は少ない。 (ハイインピーダンス、つまり抵抗が非常に高く・電流が流れにくい) そのため、MOS FETはゲートの絶縁部分が静電気などで破壊されやすいので、C-MOS ICと同じく取扱に注意が必要。 多くの電流を扱うために一つのパッケージ内部で、大量のMOS FETを並列につないだモノをPOWER MOS FETと呼ぶ。 アンペアクラスの電流を制御するFETはほとんどPOWER MOS FET。 また、FETは素子といいながら、構造はほとんどIC。そのため、トランジスタよりも高価になりやすい。 大容量トランジスタと小信号用の構造が変わらないが、FETは扱える電流範囲で構造から違っている。

■エンハンス型とデプレッション型
FETは流れなかったり流れたりする境界は品番で変わるので注意が必要。 ソースとゲートの電圧が同じ時にはソース、ドレイン間には電流が流れなくなるのがエンハンス型。 ソースとゲートの電圧が同じ時にソース、ドレイン間に電流が流れているのがデプレッション型。 ON-OFFの境界が0Vより高いか低いかの違いだと考えればいい。 MOS FET、特にPOWER MOS FETはほとんどエンハンス型。


16関西圏では「めこ」 :2021/06/12(土) 01:02:00
各端子のトランジスタとの比較
ちなみに、トランジスタはベースとエミッタの間に電流が流れるとエミッタ、コレクタ間にも電流が流れるが FETはゲート、ソース間に電圧差があると、ソース、ドレイン間に電流が流れるようになる。 トランジスタもFETも電流差や電圧差があれば必ず電流が流れるわけではなく、 流れ始める場合の電圧差や電流の方向と、差や量が品番毎に決まっている。 FETとトランジスタとの対比では(共通エミッタの使い方の場合) G ゲート:B ベース S ソース:E エミッタ D ドレイン:C コレクタ

■FETの種類(PchとNch)
ゲートとソースのどちらが高いときに電流が流れるかで、 Pch(Pチャンネル)とNch(Nチャンネル)の2種類がある。
Pchはゲートがソースよりも低い電圧の時に電流が流れる。
Nchはゲートがソースよりも高い電圧の時に電流が流れる。
※品番で2SJで始まるモノはPch、2SKで始まるモノはNch。
外国の製品や特殊な用途向けに開発されたモノなど、最初2文字が2Sで始まらないモノもある。
FETとトランジスタとの対比では(共通エミッタの使い方の場合) PchがPNP型、NchがNPN型と類似。
裸にいっぴん - 青山 裕企


17顔射専門誌 :2021/06/16(水) 00:05:07
・h ttp://daluhmann.exblog.jp/205429/ 自宅での普段使いに好適な、シンプルかつコンパクトなアンプが1台 
・h ttp://settembre21x.blogspot.com/2015/02/1mos-fet.html たった1石(MOS-FET)ヘッドホンバッファアンプ 
・h ttp://www7a.biglobe.ne.jp/~znotl/audioelec/Amplifire/28HPA-MOS1/index.html MOSFET1石・シンプルヘッドホンアンプ 
・h ttp://c1815.blog.fc2.com/blog-entry-5.html 簡易SEPPアンプを作ってみた 
・h ttp://www7a.biglobe.ne.jp/~znotl/audioelec/Amplifire/27HPA-CK/index.html P35型ディスクリートヘッドホンアンプ 
・h ttp://www.marutsu.co.jp/contents/shop/marutsu/mame/176.html ディスクリートヘッドホンアンプ


18顔射専門誌 :2021/06/16(水) 00:26:32
・h ttp://nabe.adiary.jp/Headphone_buffer ヘッドホンバイポーラバッファアンプ  単3電池式 
・h ttp://nabe.adiary.jp/LM4880_DC_headphone_amp LM4880/LM4881 ポータブルヘッドホンアンプ 単3×2
・h ttp://nabe.adiary.jp/fet-headphone-amp FETヘッドホンバッファアンプ(単3×2)  
・h ttp://nabe.adiary.jp/pwm-hpa2 D級ヘッドホンアンプ Ver2 / pwm-hpa2 
・h ttp://nabe.adiary.jp/current-amp 本格的な電流駆動アンプの製作 
・h ttp://nabe.adiary.jp/TPA1517-amp TPA1517 スピーカーアンプの製作


19顔射専門誌 :2021/06/16(水) 01:56:31
・h ttp://slowheart.web.fc2.com/shihan_amp_kaitei_03.htm 出力段をMOS-FETに変更  
・h ttp://www.marutsu.co.jp/contents/shop/marutsu/mame/176.html 今回はFETを主体として製作しましたので紹介します。
・h ttp://www7a.biglobe.ne.jp/~znotl/audioelec/Amplifire/28HPA-MOS1/index.html MOS-FET1石・シンプルヘッドホンアンプ 
・h ttp://www.aitendo.com/product/15316 FETヘッドホンアンプ
・h ttp://iitaimrx.exblog.jp/10611264/ 窪田式MOSE-FET終段NO-NFB 0dB パワーアンプです 
・h ttp://nabe.adiary.jp/fet-headphone-amp FETヘッドホンバッファアンプ(単3×2)


20顔射専門誌 :2021/06/16(水) 02:06:41
・h ttp://www7a.biglobe.ne.jp/~znotl/audioelec/Amplifire/28HPA-MOS1/index.html MOS-FET1石・シンプルヘッドホンアンプ [MOS-FET1石]
・h ttp://settembre21x.blogspot.com/2015/03/1mos-fet-0db_14.html 1石(MOS-FET) 0dBヘッドホンアンプの詳細(★★★★★お勧め)
・h ttp://plus.harenet.ne.jp/~kadoki/audio/analog/power/fetpower/fetpower.html ドレイン出力MOS FET Power
・h ttp://www.aitendo.com/product/15256 1球+FETヘッドホンアンプキット
・h ttp://note.com/mitsuharu_a/n/n46a46bd110b2 FETを用いるバッファ回路
・h ttp://audioworks.jp/1element-poweramp MOS-FET 1素子A級シングルパワーアンプ


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9 PSoCを使った●● (Res:8)All First100 Last50 SubjectList ReLoad 9
1ステンシルづくり :2021/02/22(月) 00:04:29
h ttp://www.icom.co.jp/personal/beacon/kousaku/1382/ PSoCを使った

2警備会社はALSOK :2021/02/22(月) 00:05:41

PSoCの設定

No.132では出力周波数が可変できましたし、周波数をLCDに表示していました。この機能を不要とし、電源を加えるだけで固定周波数を発振するようにしました。従ってPSoC内部のCPUは使いません。PSoCの24MHzのクロックを使ってこれを1/12、1/10、1/200と分周し、1kHzを作ります。これは矩形波なので、LPFを通してサイン波にします。つまりPSoC内のデジタル回路で分周して1kHzの矩形波を作り、アナログ回路のLPFを使って高調波をカットしてサイン波にします。

ICは8ピンで安価に入手できるCY8C24123A-24PXIを使いました。もちろん、CY8C29466-24PXIでもCY8C27143-24PXIでも使用は可能です。但し、ICの内部を組みなおす必要があります。実は24123の中に2波の発振器を入れようとしたのですが、これは無理なようです。ちなみに、No.132で使った29466は750円でしたが、この24123は240円で入手できますのでQRPな価格となります。もちろん環境を作る費用は必要ですが、240円でAF発振器が作れるという事になります。


3警備会社はALSOK :2021/02/22(月) 00:07:40
h ttp://www.icom.co.jp/personal/beacon/kousaku/1346/ 今までFG、つまりファンクションジェネレータは専用のICを使ったキットで作った事があり、これはNo.82で紹介しました。今回はPSoCを使ってみました。PSoCはピーソックと読みます。ICの中にアナログ、デジタル、CPU等が入っており、これをユーザーが設定するという面白いものです。最近このPSoCを始めたばかりで、これが最初の作品になります。まだまだ初心者ですが、やっと本のとおりに動くようにはなりました。

お手本は、CQ出版の『改訂はじめてのPSoCマイコン』(写真1)の6章で紹介されている、簡単な回路に惹かれて写真2のようにまとめてみました。出力レベルを可変できるようにアッテネータを追加しただけで、私のオリジナリティは全くありません。もちろん、CQ出版社の許可を頂いています。ありがとうございます。


4警備会社はALSOK :2021/02/24(水) 21:05:01

PSoCの設定

No.132では出力周波数が可変できましたし、周波数をLCDに表示していました。この機能を不要とし、電源を加えるだけで固定周波数を発振するようにしました。従ってPSoC内部のCPUは使いません。PSoCの24MHzのクロックを使ってこれを1/12、1/10、1/200と分周し、1kHzを作ります。これは矩形波なので、LPFを通してサイン波にします。つまりPSoC内のデジタル回路で分周して1kHzの矩形波を作り、アナログ回路のLPFを使って高調波をカットしてサイン波にします。

ICは8ピンで安価に入手できるCY8C24123A-24PXIを使いました。もちろん、CY8C29466-24PXIでもCY8C27143-24PXIでも使用は可能です。但し、ICの内部を組みなおす必要があります。実は24123の中に2波の発振器を入れようとしたのですが、これは無理なようです。ちなみに、No.132で使った29466は750円でしたが、この24123は240円で入手できますのでQRPな価格となります。もちろん環境を作る費用は必要ですが、240円でAF発振器が作れるという事になります。


5警備会社はALSOK :2021/02/27(土) 04:36:52
PSoCとしては邪道2かもしれないけど、DeviceEditorを使わずに、ApricationEditorのプログラムだけでやってみる。
◦ P0[5]にLEDを接続したので、 #include <m8c.h> // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h" // PSoC API definitions for all User Modules


void main()
{
PRT0DM0 |= 0x20; // Port0のbit5を出力ポートに設定
PRT0DM1 &= ~0x20; // (mode = 001)
PRT0DM2 &= ~0x20;

while (TRUE) {
PRT0DR ^= 0x20; // Port0のbit5を反転
}
}


6増上寺センパイ :2021/03/22(月) 21:15:25
h ttp://www.icom.co.jp/personal/beacon/kousaku/1382/ PSoCを使った


7福山哲郎 :2021/04/06(火) 22:05:05
h ttp://www.icom.co.jp/personal/beacon/kousaku/1382/ PSoCを使った


8顔射専門誌 :2021/06/16(水) 01:44:50
h ttp://www.icom.co.jp/personal/beacon/kousaku/1382/ PSoCを使った


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10 瀬谷の海軍通りでおフェラ (Res:2)All First100 Last50 SubjectList ReLoad 10
1顔射専門誌 :2021/06/16(水) 01:29:50
瀬谷の海軍通りから1本ずれた道でちんぽしゃぶって精子飲んであげたいなw人気のない夜中だと車外で顔射もいいかな

2顔射専門誌 :2021/06/16(水) 01:44:26
佑弥は俺の口の中でイッタ!!さすが約1ヶ月分の精液の量だけにあって俺の口の中で水溜りをつくるかのようにどんどん流れ出てきて,俺の口から溢れ出ていた。俺はさすが量の多さでむせてしまった。むせたけど,俺は佑弥のザーメンをすべて飲み干した。  佑弥は俺の口の中でイッタ!!さすが約1ヶ月分の精液の量だけにあって俺の口の中で水溜りをつくるかのようにどんどん流れ出てきて,俺の口から溢れ出ていた。俺はさすが量の多さでむせてしまった。むせたけど,俺は佑弥のザーメンをすべて飲み干した。


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