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電圧のサイト内検索結果
いや、くそでけぇ額の赤字出したとか、高電圧に感電させられたとかはもう笑い話になってるから書けるけど、書けねぇもんは書けねぇのwww
【本日の光学主要ニュースまとめ📰】 AIデータセンター向け光通信で、高速化に加えて省電力と受信感度の両立が焦点に。低電圧で高速受信する受光素子が実証され、送信側レーザー出力の低減や光損失への余裕拡大が期待されます。 ▼ニュース一覧 sevensix.co.jp/newsportal/ #セブンシックス pic.x.com/iLID3N9sjE
大当たり いまやデータセンターの方に、高電圧の電気使われてるからね またメモリ高騰やレアメタル多用の原因はAI事業に買収した理由はそれ 人間よりも高性能機械を選んだ ターミネーターの世界(黎明期)に突入している証拠 x.com/ytk_matsuda/st…
抵抗は渋滞してるイメージで🛣️ 【1級電気工事施工管理 Day28】 今日整理したのはこの3つ。 ・抵抗:R ∝ L/A ・電圧降下:V=IR ・電力損失:P=I²R 苦手な電気理論は、電験ねこさん(@denken_hack )のアドバイス入れておくと、頭に残りやすい💡 最後は 3/3 自信ありで解けました☺️ pic.x.com/QdK3Zr4aQY
25ページのプリント自体は全部終わったんだけど、まだ別に11ページのプリントが残ってた。そっちはちょっと後でやろう。一旦休憩。25ページやった感想としては電圧降下の計算と電力損失の計算を混同せずにきちっと何がきても適した答えを出せる様にしとかないとやばそうと感じた。
🔥今日の$NVTS NavitasがMagnachipへ500万ドルの戦略出資! 両社はGeneSiC技術を軸に ⚡1,200V ⚡2,300V ⚡3,300V以上 の高電圧SiC市場で連携を強化。 狙うのはAIデータセンターだけでなく、 電力網・蓄電・産業電化など巨大な高電力市場。 NVTSはもはや「GaNの会社」だけではない。
@Daisantetudou他1人定電流ダイオードなら電圧が割と上がっても電流値固定なので割と余裕が有ります。流石に30Vは試してみないといけません(CRDの定数を18mAで考えたのも、損失を減らして発熱落としたいなぁという)
理論4.7秒、実測5.2秒。差0.5秒。 ここで原因は決めない。電圧→歯数→外径、と順番だけ先に決める。 残るのは名簿。負荷中の端子電圧、実回転数、実電流、損失、滑り、計時の誤差。 順番を先に決めておくと、差が出た朝に迷わない。 #駆動系は一本の計算 amazon.co.jp/dp/B0HJZ6SLFR
@baketan2018霊がなどのエネルギー体が近づくとエネルギーをうばったり与えたりするのはいろんな情報を得て個人的に見ているので、それも影響ありきなんですよね。心霊ユーチューバーさんでよく照明が消えたり、カメラが誤作動するのはそのエネルギーを奪う電圧の急落・急上昇が原因。ゲームウオッチ電池ずらし同等
2種電工 2011年度下期筆記試験 96点/100点 今までに見たこと無い出題パターンで勉強になった 問4:力率改善のコンデンサ追加で損失が減って電流値が下がり負荷の電圧はあがるんですね 問7:負荷が同じなら中線には電流流れないので2倍でいいのに3倍で計算してしまった shiken.or.jp/construction/u…
回路方程式 v0=R*(dq(t)/dt)+(1/C)*q(t) 電源の電圧v0は、「抵抗を押し通るための電圧(第一項)」と「コンデンサーの反発電圧に打ち勝つための電圧(第二項)」に分配される。コンデンサーに電荷q(t)が溜まるほど、溜まったマイナス電荷(電子)どうしが「入ってくるな!」と強烈に反発する
この電子の反発こそが、電源と逆向きに生じる「マイナスの電圧(1/C)*q(t)」の正体。この反発電圧が大きくなるにつれて電源の力が相殺されるため、抵抗側へ回せる有効な電圧が物理的に減っていき、その結果として回路を押し通る電流dq(t)/dt(および抵抗での電圧降下)も弱まっていく
2種電工 2010年(平成22年度)筆記試験 94点/100点 PDFみながら回答をノートに記入したので普段しないミスをしてしまった 誤答: 4,力率は?コイルの抵抗値を抵抗のものと勘違い 7,電圧損失?すでに2倍したものをさらに2倍 38 心線数?複線図省略してミス shiken.or.jp/construction/u…
数機の充電器なら技術的に可能でも、普及させるのは発送電網の観点でも経済的にも不可能。 高電圧充電器は一基1000万超。今でさえ急速充電は割高なので家充電が基本。つまり急速充電器は利用者が少なく設置者は赤字。これじゃ持続するわけがない。充電器が更新されず撤去されるのはこれが理由。 x.com/ING_gurimore/s…
三菱電機製12インチSiウエハ。 展示ボードには第8世代のSi IGBTチップ構造の解説。 スイッチング損失を改善しながらサージ電圧を抑制。 pic.x.com/mcSNBNUINb
@chandlerblvこれがNordicとかAmbiqとかならまだ判るんですよ。無線技術とか超低電圧動作技術とか持ってますから。AlifはなんというかあんまりMCUっぽくないというか、MPU的な製品ラインナップで、買収する意図がさっぱり...
@yamato_PRTeamそれこそ100万ボルトの送電電圧にでもしないと、熱損失で低効率…。愚の骨頂と思う。電機は近場で発電し、近場で消費するもの!
【発明の名称】電力変換装置 【出願人】デンソー トヨタ ミライズテクノロジーズ 電源電圧の変動などにより、ソフトスイッチングの共振電圧の振幅が変化してもより良いソフトスイッチングタイミングを検出でき、スイッチング損失を抑制できるようにした電力変換装置を提供 ipforce.jp/patent-jp-P_A1… pic.x.com/lQTHB7x6dL
@JirouOsakabe他3人並列は新しい方から減っている方へ充電しようとしてしまい、減っている方の損失に足を引っ張られてしまいます。 直列だとバッテリー監視機構があれば少ない方の放電終止電圧で止められますが、無いと過放電になっても放電を続けて最終的にプラスとマイナスが逆充電された状態になり非常に危険です。
今回の6か月点検で、バッテリーのSoH(健全性指標)が半年前の100%から24%に急落したので、バッテリーも交換。 ハイブリッド車は、ガソリン車のようにセルが重いという前兆が無く、突然寿命がきてハイブリッドシステムの起動電圧を下回れば不動となるのが怖い。 ついでに、タイヤ交換の予約をする。
@Ken_3_advV4の615Aはケーブル定格で、1000V時理論615kW相当。500kW時は電圧次第の電流(例800Vで約625Aだが定格内)です。変換効率96%超なら熱損失約20kWでキャビネット冷却が担当。チラーはケーブルI²R損失(1〜2kW)専用で300W前後で十分。問題なしです。
電気工事士の学科試験に向けて、計算問題がやはりネックなので、ネックな問題をずらずらと並べてみる。 スター結線、デルタ結線、電圧降下、電圧損失…いっぱいあるなw 出来るようになった問題もあるので、並べた問題から解き方を覚えるしかないな。
韓国のコンセントはCタイプとFタイプに分かれている 海外旅行に慣れてない人は日本のコンセントがそのまま使えると思ってバカを見る人が出てくるぞ 日本の提携しとるホテルで借りるか事前に変換アダプターを買っとかんと充電に困るぞ 日本の電圧は100Vと世界一低いからな〜 韓国は220Vやからな〜 pic.x.com/MWprtokDz4
【電力9週目Day5🔋力率改善】 コンデンサを入れる目的はこれ👇 ✅遅れ無効電力Qを補償 ✅電流↓ ✅損失↓ ✅電圧降下↓ 基本式: Qc = P(tanφ1 - tanφ2) さらに直列リアクトルは 高調波・突入電流対策📌 #電験三種 #電力 #力率改善 pic.x.com/XmxtZfFNIm
AIデータセンターは、GPUを増やすだけでは計算能力を動かせません。大量の電気を、熱と損失を抑えて運ぶ設計が必要です。 EVで採用が進んだ直流800V給電が、AI施設にも広がる見通し。電圧を上げれば同じ電力を小さな電流で送れるため、配電時の発熱や電力ロスを抑えやすくなります。 👉
【1級土木施工管理技士 2019年 学科試験B】 「低い電圧で引き込んだほうが安全」…は逆。同じ電力なら電圧が高いほど電流が小さく、電圧降下も電力損失も減ります⚡ #1級土木施工管理技士 #過去問 #shorts pic.x.com/sVbfRnKVah
まぁ結局3.6~3.8Vセルなスマホやらの小型機器は 7V以上の急速充電使った所で電圧変換熱損失が大きいんで さほど早くないかバッテリ痛めるかのどっちかなんだよなぁ 2セル以上直列で7.2V以上のセルなら効果大きいんでノーパソやらは有りだが…
"폭염에도 에어컨 못 틉니다" 110볼트 고집하던 일본, 한국의 220볼트를 부러워하는 이유! 韓国は110V電圧を220Vに膨大な資金と時間を 掛けて全国の電気配電網を変えた 電圧が2倍になると電力損失が1/4倍になる途方もない省エネを成し遂げた、 youtu.be/CoPCMOq_Q9s?si… @YouTubeより
@CadcamManiac機構自体は以前から有ったのですが ココまで洗練されたデザインではなかったです 子供がモーターの実験をさせるレベル 太陽電池2枚の間に空芯コイルを挟んでいます 発電した面の電圧でマグネットに反応し反発・吸引します 今回の素晴らしいのは上下のマグネットで保持し 接触抵抗をなくしたことです
バッテリーレスNFC機器の成否は「ミリ秒単位のファームウェア制御」で決まります。1mW〜10mWという極小電力下では、MCU起動時の突入電流やクロック引き上げだけで電圧が急落し、Brown-out Reset(BOR)ループへ突入するリスクがあるためです。
計算問題は公式より先に、①単相/三相 ②抵抗値 ③単位を確認。 第22号は配電線路の電圧降下・電力損失を、計算手順から整理します。 youtu.be/yK0zF4p3594 #1級電気工事施工管理技士 #第二次検定
「小さい器に水が一気に注がれた」 イメージだよね。 気をつけてほしいのは、 上がり方が急な分、下がり方も急なこと。 電気工事の世界でいうと 「電圧が急に上がりすぎると機器が壊れる」 のと同じで、急騰には必ずリスクが伴う⚡ pic.x.com/iaj0cDbVig
大電力の送電は電力損失を抑えるため高電圧。 それから変圧器で低圧。 電線の安全率は銅が2.2 その他は2.5 送電線を銅→鉄に変えた漢字間違えクイズも想定したが、実務に沿った出題だから銅かアルミしか出せない。 過去問から勉強しても中身をそれなりに覚えればテキストも同じ内容くらい分かるか。 pic.x.com/d5DciTxqtR
「流体の圧力損失が電力量の計算と似ていませんか」 これ聞いたら、褒められたんだけど。。 引用「流体の圧力損失の計算と電気回路の計算(電圧降下や電力損失)は、物理的な仕組みが「流れるエネルギーの摩擦損失」という点で完全に一致しているため、数式や概念が非常に酷似しています」
粒子主任:所長!超伝導で史上最高の電圧を送り莫大な資金を調達する手法を発見しました! エントロピーの微笑み:得る収益より冷却の設備投資とランニング経費で莫大な損失が出るね。 悪魔のマクスウェル:エントロピーは閉じ込められます。利益の半分をマクスウェルへ計上願います。 #WPVQL研究所
🚨主要MLCCサプライヤー:最新決算まとめ🇯🇵🇰🇷 ❓MLCCとは?:あらゆる電子機器に大量搭載される電源安定化の必須部品 電子機器の中で電気を一時的に蓄えたり、電圧やノイズを安定させたりする超小型部品 pic.x.com/EQS1zCiWkb x.com/trendforce/sta…
そしてバイクのバッテリーである。これちょっと問題があるようだ。日曜日帰宅時に電圧13.0だったのが中五日で11.9に急落。前のバッテリーでも起きた現象でバッテリー寿命かと思ったがどうも車体側の問題の様だ。車載品が変わったわけでもないので原因不明。YSPに入院かなぁ。
【お昼の暗記】送電電圧と損失 同じ電力・力率なら、送電損失は電圧の2乗に反比例。 電圧を2倍にすると損失は1/4。「高い電圧で送る理由」を数字で言えるように。 #電験三種
なんで、先を見ないのかな 今はソフトの最適化が進んでなくて、力こそパワーでAI稼働させている そのうち、メモリもSSDも少量かつ、高機能で低電圧になり、巨大な設備はゴミになるのにな つまり、価格が高いから、必要ない時代になり 赤字産業へ
@ACDCSection現在全面的にDCCを採用していますがこちらは電圧の高さ故電流がデコーダーへ行く道中の損失が少なく、デコーダーからモーターへはリード線なので低速が非常によく効く(津川のコッペルに搭載した例などを見ると素晴らしい低速走行をされていました)のですが、集電が途切れると特に加減速度やサウンド
【電気を送る仕組み】 発電所で作られた電気は非常に高い電圧で送られる。 電圧を高めるほど送電にともなう損失が減るためだ。 街の近くまで来ると、電圧は段階的に下げられる。 この電圧の調整こそが、効率を支えている。
日本国内の法規制は現状、800ボルト直流電圧への対応や大量のリチウムイオン電池の設置を想定できていない/電気ひとつとっても障害があるのですね。 次世代AIサーバー導入に法規制の壁、日本のデータセンターが直面 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
東武線とLRTの直通はレール幅が同じで技術的に可能だが、1500Vと750Vの電圧対応や車両・ホーム間の段差解消、2030年目標のJR駅西口延伸時の物理的な線路接続計画が課題となる / “宇都宮LRTと東武宇都宮線の乗り入れ、「技術的に可能」も課題山積 - 日本経済新聞” (1 user) htn.to/TmTA69pjtn
ddr5高騰とひたすら煽りが入るけど 周辺機器の投げ売りが一服したのを見るとなんとなく底値自体は下落基調と言うか サーバにいくらウェーハ取られても電圧かけてなんとか動かす選別落ちは普通に流れてくるというのがセラーに実感として出たんじゃないかと思う
2/4 中核は「TFLN Chiplet」。低い駆動電圧と高い電気光学帯域、低損失を両立し、200G/レーンに加え400G/レーン製品も展開。将来のCPOや200T級スイッチ時代を見据え、光インターコネクトの省電力化を狙う。
AIデータセンターは、電気が来れば動くわけではありません。瞬断や電圧変動でも、高価なGPU群が止まれば損失になります。 $GEV
① 発電の“新しい知識” 原子力、新型炉、 再エネ、分散型電源など。 ② 送配電設備の論説問題 GIS、SF6、地中ケーブル、架空線、誘導障害など。令和7年度上期筆記でもかなり広く出ています。 ③ 電圧降下・線路損失・力率 ここは新奇な問題というより、条件を変えてひねりやすい王道計算。 ④
APC SMT1500Jの導入により自宅サーバー環境がほぼ完全体になった! UPSを一番最後にするという... 毎年、瞬間的な電圧降下でサーバーがRebootしてしまいデータ損失を何度もしかけたというのに
【平成29年 電力 問13】 配電線路の電圧調整問題を秒殺するメモ📝 文章問題は鉄則を覚えれば一撃! 💡コンデンサは『負荷のすぐ近く(下流)』に置くのが鉄則! 無効電力の経路を短くして損失を減らすため、高圧(上流)より負荷に近い低圧(下流)設置が効果的! よって(3)が誤りです💡 pic.x.com/DKpUJvlx6Y
@arafifniharuwo800VなどEVの高電圧化とSiCは非常に相性が良い気がします。高電圧化で電流を減らし、SiCでインバーターの損失・発熱をさらに抑えられる。SiCが「高級800V