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【基礎から学ぶ光電素子】 LEDの選定方法③ ~温度・光度・波長に関する特性グラフや輻射範囲の特性グラフの見方~

私たちの身の周りには、電気エネルギーと光エネルギーとの間で変換が可能な部品が存在します。有名なものとしてはLED…発光ダイオードが挙げられます。最近では電球型のLEDなんかも市販品として普及しているので、一般人でも手に取る機会は増えているかと思います。そんなLEDですが、分類としては“光電素子”というものになります。光電素子には様々な種類が存在しますので、その構造や動作などについてわかりやすくまとめていこうと思います。今回はLEDの選定方法(温度・光度・波長に関する特性グラフや輻射範囲の特性グラフの見方)についてです。
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【基礎から学ぶ光電素子】 LEDの選定方法② ~順方向電流と光度の特性グラフの見方とビンニング/Bin Codeについて~

私たちの身の周りには、電気エネルギーと光エネルギーとの間で変換が可能な部品が存在します。有名なものとしてはLED…発光ダイオードが挙げられます。最近では電球型のLEDなんかも市販品として普及しているので、一般人でも手に取る機会は増えているかと思います。そんなLEDですが、分類としては“光電素子”というものになります。光電素子には様々な種類が存在しますので、その構造や動作などについてわかりやすくまとめていこうと思います。今回はLEDの選定方法(順方向電流と光度の特性グラフの見方とビンニング/Bin Code)についてです。
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【基礎から学ぶ光電素子】 光の強さを表す用語 ~光束・照度・光度・輝度の違いについて~

私たちの身の周りには、電気エネルギーと光エネルギーとの間で変換が可能な部品が存在します。有名なものとしてはLED…発光ダイオードが挙げられます。最近では電球型のLEDなんかも市販品として普及しているので、一般人でも手に取る機会は増えているかと思います。そんなLEDですが、分類としては“光電素子”というものになります。光電素子には様々な種類が存在しますので、その構造や動作などについてわかりやすくまとめていこうと思います。今回は光の強さを表す用語についてです。
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【圧着端子情報まとめ】 ニチフ / 裸圧着端子(Y形)(先開形)

個人的によく使用する圧着端子の情報をまとめました。適用電線範囲・サイズ感などの簡単な情報を記載してあるので、使用用途に適していそうなら開発元のリンク先で詳細を確認するような使い方を想定しています。今回はニチフの裸圧着端子(Y形)(先開形)についてまとめました。
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【圧着端子情報まとめ】 ニチフ / 裸圧着端子(R形)(丸形)

個人的によく使用する圧着端子の情報をまとめました。適用電線範囲・サイズ感などの簡単な情報を記載してあるので、使用用途に適していそうなら開発元のリンク先で詳細を確認するような使い方を想定しています。今回はニチフの裸圧着端子(R形)(丸形)についてまとめました。
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【基礎から学ぶダイオード】 ダイオードを使用した論理回路 ~ダイオードでAND回路とOR回路を作る方法~

ダイオードは電流を決められた方向にのみ流すことができる部品です。なのですが、回路図を眺めていると電流の流れに対して逆方向に接続していることもあります。ダイオードの基本部分しか知らない場合、この辺りで結構な疑問符が浮かぶと思うんですよね。ということで、ダイオードの動作原理や種類などを1からわかりやすくまとめてみたのが本記事となります。今回はダイオードを使用した論理回路についてです。
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【圧着端子情報まとめ】 ニチフ / 絶縁被覆付閉端接続子(EC形)

個人的によく使用する圧着端子の情報をまとめました。適用電線範囲・サイズ感などの簡単な情報を記載してあるので、使用用途に適していそうなら開発元のリンク先で詳細を確認するような使い方を想定しています。今回はニチフの絶縁被覆付閉端接続子(EC形)についてまとめました。
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【基礎から学ぶダイオード】 ショットキーバリアダイオードとは? ~順方向電圧を抑えた高速スイッチング用のダイオード~

ダイオードは電流を決められた方向にのみ流すことができる部品です。なのですが、回路図を眺めていると電流の流れに対して逆方向に接続していることもあります。ダイオードの基本部分しか知らない場合、この辺りで結構な疑問符が浮かぶと思うんですよね。ということで、ダイオードの動作原理や種類などを1からわかりやすくまとめてみたのが本記事となります。今回はショットキーバリアダイオードについてです。
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【基礎から学ぶダイオード】 逆方向接続時の動作 ~ツェナー降伏とアバランシェ降伏の違い~

ダイオードは電流を決められた方向にのみ流すことができる部品です。なのですが、回路図を眺めていると電流の流れに対して逆方向に接続していることもあります。ダイオードの基本部分しか知らない場合、この辺りで結構な疑問符が浮かぶと思うんですよね。ということで、ダイオードの動作原理や種類などを1からわかりやすくまとめてみたのが本記事となります。今回はダイオード逆方向接続時の動作(ツェナー降伏とアバランシェ降伏の違い)についてです。
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【圧着端子情報まとめ】 ニチフ / 絶縁被覆付閉端接続子(CE形)

個人的によく使用する圧着端子の情報をまとめました。適用電線範囲・サイズ感などの簡単な情報を記載してあるので、使用用途に適していそうなら開発元のリンク先で詳細を確認するような使い方を想定しています。 このページはニチフの絶縁被覆付閉端接続子(...
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【圧着端子情報まとめ】 ニチフ / 絶縁被覆付圧着端子(TME形)(先開形)

個人的によく使用する圧着端子の情報をまとめました。適用電線範囲・サイズ感などの簡単な情報を記載してあるので、使用用途に適していそうなら開発元のリンク先で詳細を確認するような使い方を想定しています。今回はニチフの絶縁被覆付圧着端子(TME形)(先開形)についてまとめました。
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【圧着端子情報まとめ】 ニチフ / 絶縁被覆付圧着端子(TME形)(丸形)

個人的によく使用する圧着端子の情報をまとめました。適用電線範囲・サイズ感などの簡単な情報を記載してあるので、使用用途に適していそうなら開発元のリンク先で詳細を確認するような使い方を想定しています。今回はニチフの絶縁被覆付圧着端子(TME形)(丸形)についてまとめました。
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【基礎から学ぶダイオード】 ツェナーダイオードを向かい合わせて構成するリミッタ回路の考え方

ダイオードは電流を決められた方向にのみ流すことができる部品です。なのですが、回路図を眺めていると電流の流れに対して逆方向に接続していることもあります。ダイオードの基本部分しか知らない場合、この辺りで結構な疑問符が浮かぶと思うんですよね。ということで、ダイオードの動作原理や種類などを1からわかりやすくまとめてみたのが本記事となります。今回はツェナーダイオードを向かい合わせて構成するリミッタ回路の考え方についてです。
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【圧着端子情報まとめ】 ニチフ / 絶縁被覆付圧着端子(TMD形)(先開形)

個人的によく使用する圧着端子の情報をまとめました。適用電線範囲・サイズ感などの簡単な情報を記載してあるので、使用用途に適していそうなら開発元のリンク先で詳細を確認するような使い方を想定しています。今回はニチフの絶縁被覆付圧着端子(TMD形)(先開形)についてまとめました。
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【圧着端子情報まとめ】 ニチフ / 絶縁被覆付圧着端子(TMD形)(丸形)

個人的によく使用する圧着端子の情報をまとめました。適用電線範囲・サイズ感などの簡単な情報を記載してあるので、使用用途に適していそうなら開発元のリンク先で詳細を確認するような使い方を想定しています。今回はニチフの絶縁被覆付圧着端子(TMD形)(丸形)についてまとめました。
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【圧着端子情報まとめ】 ニチフ / 絶縁被覆付圧着端子(TG形)(先開形)

個人的によく使用する圧着端子の情報をまとめました。適用電線範囲・サイズ感などの簡単な情報を記載してあるので、使用用途に適していそうなら開発元のリンク先で詳細を確認するような使い方を想定しています。今回はニチフの絶縁被覆付圧着端子(TG形)(先開形)についてまとめました。
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【コネクタ情報まとめ】 JST / ZPDシリーズ

個人的によく使用するコネクタをシリーズごとにまとめました。企業によってはハウジングやコンタクトの名称の付け方が異なるので、自分のルールで統一しています。今回はJSTのZPDシリーズについてまとめました。
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【圧着端子情報まとめ】 ニチフ / 絶縁被覆付圧着端子(TG形)(丸形)

個人的によく使用する圧着端子の情報をまとめました。適用電線範囲・サイズ感などの簡単な情報を記載してあるので、使用用途に適していそうなら開発元のリンク先で詳細を確認するような使い方を想定しています。今回はニチフの絶縁被覆付圧着端子(TG形)(丸形)についてまとめました。
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【圧着端子情報まとめ】 PHOENIX CONTACT / 2本線差用棒端子(TWINフェルール端子)

個人的によく使用する圧着端子の情報をまとめました。適用電線範囲・サイズ感などの簡単な情報を記載してあるので、使用用途に適していそうなら開発元のリンク先で詳細を確認するような使い方を想定しています。今回はPHOENIX CONTACTの2本線差用棒端子(TWINフェルール端子)についてまとめました。
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【基礎から学ぶトランジスタ】 トランジスタの増幅作用

私たちの身の周りにある電子製品には、様々な電子部品が使用されています。そんな中でも、特に根幹的な部分に使用されている重要な部品として、トランジスタという部品が存在します。本記事では、そんなトランジスタの種類・構造・特性などについてまとめてみました。今回はトランジスタの増幅作用についてです。