ペンギンの機械工学講座
ペンギンの機械工学講座
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センサーにおけるNPNとPNPとは何か?
機械屋さんが機械の設計をしているとしましょう。その機械にはいくつかのセンサーを取り付ける必要があります。カタログを手に取り、センサーの選定をしていると、『NPN』とか『PNP』という言葉を目にすることになります。
それらの言葉は耳にしたことがあって、『トランジスター』と関係があるということは知っております。しかしながらトランジスターに関してあまり詳しく知らないので、どうやってトランジスターが動作するのかを調べ始めると、「トランジスターの動作を理解するには時間がかかりそうだ・・・」という結論に至り、NPNとかPNPが何なのかということを理解することを諦めます。。。
この記事が、そんな機械屋さん達の助けになることを望んでおります。
この記事を読むと、『NPN型センサーとPNP型センサーがどう動作するのか』、『どうやってPLCと結線するのか』ということが理解できます。PLCの知識が無くても、この記事を理解することができます。
มุมมอง: 13 096

วีดีโอ

インピーダンスの雰囲気をつかむ【初めての交流回路】
มุมมอง 11K2 ปีที่แล้ว
交流回路の話をしていると頻出するワード、インピーダンス。 「で、インピーダンスって何なんですか?」 と、電気に詳しい人に聞いてみると、 「ん〜、まぁ抵抗みたいなもんだと思っといてよ」 とあしらわれる。 抵抗とインピーダンスは何が違うのでしょうか? 難しい数学の話はやめて、インピーダンスの雰囲気をつかむことが趣旨の動画です。
Oリングのこと、どれくらい知ってる?
มุมมอง 8K2 ปีที่แล้ว
良く使うけどあまり詳しく調べたことのない部品代表、Oリング。 こんな簡単な部品で、何で流体を密封できるのでしょうか? 単純な部品だから、簡単に使えばいいのでしょうか? 『Oリングに関する基本的な知識を知っておこう』 というのが趣旨の動画です。
スターデルタ始動の理屈【簡単に】
มุมมอง 16K2 ปีที่แล้ว
【関連動画】 スター結線とデルタ結線って何?【モーターの結線】 th-cam.com/video/4XBZ8kw3CUY/w-d-xo.html 前回の動画では、『モーターにおけるスター結線とデルタ結線は何なのか?』というテーマで話をしました。スター結線はデルタ結線よりもモーターに流れる電流を低く抑えられる ということを紹介しましたが、その理由は謎のままでした。 この動画では、『なぜスター結線は電流を低く抑えられるのか』ということを、数学をあまり使わずに説明しております。
スター結線とデルタ結線って何?【モーターの結線】
มุมมอง 46K2 ปีที่แล้ว
【関連動画】 スターデルタ始動の理屈【簡単に】 th-cam.com/video/sAsYukA7tAc/w-d-xo.html 【動画の内容】 モータの配線について本とかネットとかで調べてみると、『スター結線』『デルタ結線』という言葉が出て来て、三角とYの形の例の図を使って説明が始まります。あの図とモータとはどういう関係があるのでしょうか?なぜこれら2つの結線方法が必要なのでしょうか? 三相誘導モータを見てみると、モータから出てくる配線が3本だったり、6本だったりします。なぜなのでしょうか? どうやって三相誘導モータと三相交流電源をつなげばよいのでしょうか? こんな感じの疑問に答える動画です。
『ボルト ねじ込み深さ』 の、お話
มุมมอง 12K2 ปีที่แล้ว
ボルトのねじ込み深さって、どのくらいが正解なのでしょうか? 「ネジ山3つ分入っていればいいよ」とか、 「ボルト外径の1.5倍入っていればいいよ」とか、 所説ありますが、何か理由はあるのでしょうか?
交流回路 三角関数 ⇔ 複素数 なぜ変換可能?
มุมมอง 8K3 ปีที่แล้ว
交流回路の電流と電圧の関係を求めるときに、 三角関数を複素数に変換して計算したりしますよね。 三角関数と複素数の変換が可能なのでかなり便利です。 しかし、あらゆる三角関数の計算を複素数に置き換えて計算することは はたして可能なのでしょうか? そこらへんの疑問を深堀りしてみよう というのがこの動画の趣旨です。 BGM:わくわくクッキングタイム的なBGM by 鷹尾まさき さん DOVA-SYNDROME dova-s.jp/ 効果音:効果音ラボ
ベアリングの小話 【機械屋さんの為の】
มุมมอง 35K3 ปีที่แล้ว
【動画の内容】 ・アンギュラ玉軸受と円すいころ軸受の違い   アンギュラは円錐と比較すると、低負荷高回転タイプ。   円錐はアンギュラと比較すると、高負荷低回転タイプ。   なぜそのようなことが言えるのかを、しゃべっております。 ・円すいころ軸受と円筒アンギュラ軸受の違い   円筒アンギュラ軸受とはなんぞや??? ・内部すきまとは何か   ベアリングを選定するときに、『内部すきま』を選定しなければ   なりませんよね。内部すきまとは何でしょうか?隙間をつくる   メリットとは何でしょうか?? ・精密軸受を精密に使う   精密軸受を使うポイントは、『内輪も外輪も○○』なのですが、   ○○に入る言葉はなんでしょうか? 連絡先:mitsu.asai.6@gmail.com BGM:わくわくクッキングタイム的なBGM by 鷹尾まさき さん DOVA-SYNDROME dova-s.jp/...
制御盤の中で何をやっているのか? 【機械屋さんの為の電気制御の仕組み】
มุมมอง 330K3 ปีที่แล้ว
制御盤の中では一体どんな制御をして、 機械を動作させているのでしょうか? とある機械を例に挙げ、『制御盤の中の電気機器が何をしているのか』 ということを しゃべっている動画です。 「機械に携わる仕事をしているのだが、電気機器のことはさっぱりわからない」 という方がいらっしゃれば、ぜひ動画をご視聴ください。 主に以下のことをしゃべっております。 【マグネットスイッチとは何か】   どういう仕組みでモータをON/OFFしているのか。   サーマルが飛ぶと、どういう仕組みでモーターがOFFするのか。 【リレーとは何か】   どういう仕組みで動作しているのか。   なぜリレーが必要なのか。どうやって使われているのか。 【PLCとは何か】   どういう仕組みで入出力しているのか。   制御盤の中でどうやって使われているのか。 連絡先:mitsu.asai.6@gmail.com BGM:わくわ...
有限要素法 無料の3Dソフトで応力解析してみた 【FreeCADでFEM解析】
มุมมอง 25K3 ปีที่แล้ว
【ミーゼス応力のイメージをつかむ】 th-cam.com/video/SqESc3SKzks/w-d-xo.html 【ミーゼス応力の理屈】 th-cam.com/video/4VGB8-6f1TE/w-d-xo.html 材料が降伏するのかしないのか、簡単なモデルで考えて、 材料力学の知識を使って手計算することって多いですよね。 「けど、計算ミスしているのかどうも不安で・・・」 という方のために、無料の3D応力解析ソフトを紹介します。 FreeCADというソフトなのですが、簡単に応力解析できます。 手計算した後に、このソフトを使って計算チェックするのも よいかもしれません。 連絡先:mitsu.asai.6@gmail.com BGM:わくわくクッキングタイム的なBGM by 鷹尾まさき さん DOVA-SYNDROME dova-s.jp/ 効果音:効果音ラボ
アース(接地)とは? 電気の基礎
มุมมอง 658K3 ปีที่แล้ว
アースってどんな仕組みなのでしょうか? 地球が電気を吸収する? どういうことなのでしょうか? アースの仕組みをインターネットで調べてみたけど、 B種接地やD種接地という言葉が出てきて、結局よくわからなかった。 そんな方の為の動画です。 工場にある機械のアースはどのような仕組みになっているのか ということにも言及しております。 連絡先:mitsu.asai.6@gmail.com BGM:やる気がでまへん byいまたく さん DOVA-SYNDROME dova-s.jp/ 効果音:効果音ラボ
エアフィルターの選定方法 【機械要素の選定】
มุมมอง 18K4 ปีที่แล้ว
エアフィルターを選定していると、 『オートドレン NO タイプ』 とか 『流量特性グラフ』 とかいうワードに出くわしますよね。 これらのワードの説明は、カタログに書かれているのですが、 カタログを読み込む時間ってなかなかとれないですよね。 この動画を通じて、一緒にカタログを読み込んでいきましょう。 今まで なんとな~く エアフィルターを選定してきた方の為の動画です。 エアフィルターが何で水分を除去できるのか という仕組みについても 説明しております。 連絡先:mitsu.asai.6@gmail.com 【以下参考資料】 エアフィルタ SMC社 カタログ www.smcworld.com/discon/ja/oldpdf/af-old.pdf エアフィルタ SMC社 取説 www.smcworld.com/assets/manual/ja-jp/files/AF-A_J.pdf エア...
無電圧と有電圧(ドライとウエット) 【電気配線】
มุมมอง 54K4 ปีที่แล้ว
保有している加工機に、搬送装置などの周辺装置を付属させたくて、 周辺装置メーカさんと打ち合わせをすると、 「ドライ(無電圧)」 とか 「有電圧(有電圧)」 というワードが出てくるはずです。 この動画は『装置と装置をどうやって接続するのか』ということを しゃべっている動画です。 機械を移設する際にも、移設先の担当者の方との打ち合わせで、 「ドライ」とか「ウエット」というワードを使う必要があるかと思います。 難しい話はせず、これらのワードのイメージをつかむ  というのがこの動画の目的です。 連絡先:mitsu.asai.6@gmail.com BGM:いまたく さん
ベルヌーイの定理とエネルギー保存則の関係 【流体力学】
มุมมอง 9K4 ปีที่แล้ว
流体力学を学び始めると、『ベルヌーイの定理』が登場します。 これは『エネルギー保存則』を表現したものらしいのですが、 どうもベルヌーイの定理の式を眺めると、 「なんで圧力とエネルギーが関係しているのだろう」 という疑問がわいてきたりします。 そんな疑問を解決しようというのが、この動画の趣旨です。 この動画では、ベルヌーイの定理の導出を行っているのですが、 運動方程式からではなく、エネルギー保存則から導出しております。 連絡先:mitsu.asai.6@gmail.com BGM:いまたく さん
三相モーターの定格電流を概算する
มุมมอง 178K4 ปีที่แล้ว
【参考用: スター結線、デルタ結線】 th-cam.com/video/LCvK2bipL_U/w-d-xo.html こんな計算式を知っていますか?  出力 [kW] = 4 × 電流 [A] 200Vで使用する三相モーターの場合に成り立つ式なんですけど、 この式はしばしば現場で使用されております。  「モータの定格出力はわかっているけど、   どれくらいの定格電流が流れるのか知りたい」 そんなときに使える便利な式です。 あれ?でも、  「電力(出力) = 電圧 × 電流 という式は使えないの?」 とか、  「100V単相モーターの場合にはどうやって概算できるの?」 とか、  「定格11[kW]のモーターには常に44[A]程度の電流が流れているということなの?」 などという疑問に答えられるような動画となっております。 連絡先:mitsu.asai.6@gmail.com BGM:い...
物質微分とは? 【流体力学の基礎】
มุมมอง 6K4 ปีที่แล้ว
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材料力学 ひずみとは何か? -『工学ひずみ』と『ひずみテンソル』との違いは?-
มุมมอง 6K4 ปีที่แล้ว
材料力学 ひずみとは何か? -『工学ひずみ』と『ひずみテンソル』との違いは?-
テンソルのイメージをつかむ -後半- (テンソルとは何か テンソルの必要性)
มุมมอง 22K4 ปีที่แล้ว
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無効電力とは?正体を暴く 【交流電力と力率の話】
มุมมอง 82K4 ปีที่แล้ว
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焼入れすると何で硬くなるの?
มุมมอง 124K4 ปีที่แล้ว
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拡散方程式とは何か?導出してみよう【勾配(grad)の復習にも使用可能】
มุมมอง 10K4 ปีที่แล้ว
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ボルトの選定方法  ーボルトの許容荷重はどれくらい?ー
มุมมอง 60K4 ปีที่แล้ว
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【熱膨張】 焼き嵌め温度の決め方
มุมมอง 12K4 ปีที่แล้ว
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工業系の熱力学 工業仕事と絶対仕事の違いは何?
มุมมอง 5K4 ปีที่แล้ว
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ファインマン流 【エネルギー保存則の導出】
มุมมอง 3.6K4 ปีที่แล้ว
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ソレノイドのインダクタンスをマクスウェル方程式から導出
มุมมอง 2K4 ปีที่แล้ว
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不偏分散 何でn-1で割るの?
มุมมอง 12K4 ปีที่แล้ว
不偏分散 何でn-1で割るの?
ミーゼス応力を導出してみよう -後半戦ー
มุมมอง 4.9K4 ปีที่แล้ว
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曲線の長さを求める際の疑問を解決 (高校生向け)
มุมมอง 1.3K4 ปีที่แล้ว
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線積分 線素ベクトルの疑問を解決
มุมมอง 2.1K4 ปีที่แล้ว
線積分 線素ベクトルの疑問を解決