cursor: pointer; #electronics-entry-area .electronics-controls-r, #side-navi1 .electronics-controls-r { 全波整流と半波整流で、同じコンデンサ容量、負荷の場合、全波整流のほうが、リップル電圧は小さくなります。もちろん、このリップル電圧は小さい方が安定して良いと言えます。. } } margin-bottom: 5px; #electronics-entry-area .electronics-anchor-link li:before, #side-navi1 .electronics-anchor-link li:before { #electronics-entry-area .tbl-content .tbl-01 { content: ""; } } position: absolute; vertical-align: middle; $(this).parents('.theme-list').show(); border-radius: 2px; } background: url(/documents/11401/226797/bg-list-01.png/b772ee0d-54ed-d78d-b0ad-27ba535365af?t=1519887470297) 0 0.32em no-repeat; } position: relative; } .electronics-theme-img-list-01 .electronics-theme-img-list-txt-02 { content: ""; } line-height: 1.2; border: 1px solid #ddd; margin-bottom:15px; #side-navi1 .theme-list { border-top: 2px solid #008cce; font-weight: bold; top: 5px; * Copyright (c) 2016 Matt Stow padding-top: 0; padding: 15px; } if ($nowLocationLast === $nowLinkLast) { #electronics-entry-area .anchor-01 li, #side-navi1 .anchor-01 li { } $(this).removeClass('active'); #electronics-entry-area .list-disc li:before, margin-bottom: 10px; #electronics-theme-nav dl.blue-square dd:last-child { transition: background-color .2s linear; #electronics-entry-area .dlist-02 dt { $(this).addClass('active'); a.linkstyle_01:hover { } } font-size: 22px; text-decoration: none; width: 8px; text-align: center; vertical-align: top; height: 2px; padding-right: 5px; @media (min-width: 768px) { text-align: center; } width: 48%; vertical-align: top; position:absolute; #electronics-entry-area .notes.type-01 { border-right: 2px solid #008cce; content: ""; var $nowLocation = location.pathname; } } top: 20%; } } #electronics-entry-area .electronics-entry-area-img-lyt-01 .electronics-entry-area-hdg-01 { } padding-left: 20px; border-right: 2px solid #008cce; color: #333; } if ($nowLocationLast === $nowLinkLast) { margin: 0; #electronics-entry-area .electronics-pager ul li a { background-color: #008cce; * Licensed under the MIT license color: #fff; } } #electronics-entry-area dl.blue-square dt, margin-bottom: 15px; border-left: 1px solid #ddd; #electronics-theme-nav .electronics-theme-nav-list li { #electronics-entry-area .electronics-theme-movie-box .electronics-theme-movie-box-txt > a:hover, #electronics-entry-area .electronics-theme-movie-box .electronics-theme-movie-box-txt > a:focus { margin:0 0.5% 0 1.5%; margin-top: 12px; #electronics-entry-area .dlist-02 dt { #electronics-entry-area table td .list-disc li:before, } } width: 24.5%; } text-align: center; この場合、トランジスタが一定電圧を保つように変動させるには参照電圧が必要です。そこで、トランジスタに対して並列に制御回路を接続しますが、これは図を見ればわかるようにシャントレギュレータと同じ回路構成になっています。異なるのは発熱によって電圧を安定化させるのはあくまでもトランジスタであるという点です。, シリーズレギュレータはシャントレギュレータと比較するとノイズやリップルが小さく安定するというメリットがあります。いずれにせよ、リニア電源は回路構成が簡単ですので、発熱を伴うというデメリットはありますが、安価に直流電圧を作ることができます。, リニア電源の「構造は簡単だけど発熱量が大きい」という問題点を解消するために生み出されました。構造としてはトランス(2つのコイル)を使うことで電磁誘導を使い、これによって商用電源の周波数よりも高い周波数に電圧変換を行います。これはスイッチ(S)を開閉することにより電流をパルス状することで行います。, このパルスを作る方法としてPWM(パルス幅変調)とPFM(パルス周波数変調)とがあります。PWMは周波数を一定にしたまま、直流電圧の大きさに応じてパルス幅を変えて制御する方法です。出力電圧に対してリップルが小さいという特徴がありますが、消費電力は大きくなります。また負荷に対して応答性が高いという特徴もあります。 font-size: 15px; border-top: 2px solid #008cce; position: absolute; } .tbl-01 caption { LEDテールを、自作したい!から始まった、趣味の電子工作。主にバイクや車関係の電子工作が多いかも?, 交流といえば原付。早速あり合わせの部品で交直変換回路を組み実車実験&測定をしました。, ACの配線は、どっちでも良いので片方をレギュレーターからの交流出力線へ、もう片方をボディアースしました。, 結果は、直流を出力しました。しかし、テスターで計測するとDC30V〜を出力していたので、平滑コンデンサの耐圧をモロにオーバーしていたので、実験を中止しました。, ちなみにLEDは、ずっと光っていました。CRD E452の耐圧は100Vなので、間違いなく直流は出力されていました。, ブリッジダイオードと三端子レギュレーターにはヒートシンクを付けて、ファンモーター2個で放熱対策をしました。, 熱センサーは取り付けせず、スイッチONでDC出力されると同時にファンモーターが動作して常時強制空冷される仕様としました。, 実車装着は、ご近所さんに依頼されたAF34 Dio に取り付け。ACは、レギュレーターより分岐して配線。変換装置本体はメットインに入れました。そして、高輝度テープLEDを8本取り付けました。, バッテリー電源を使用せずに、発電した交流電気のみで、LEDを光らせることができました。, 応用次第では、LEDテールランプやLEDヘッドライト化する際のドライバとしても使えそうだなと感じました。.

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