よしエレ研究所
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【電子回路】オペアンプでトグル回路⁉《記憶回路》ボタン一つでON/OFF!
オペアンプ1回路使ったトグル回路。
ボタンスイッチを押すたびに出力が切り替わります。
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 ys-electronics-institute.hatenablog.com/about
#トグル回路 #スイッチ #記憶回路 #オペアンプ
มุมมอง: 570

วีดีโอ

【実験】アーク放電!ACとDCにおける接点開閉時の違い
มุมมอง 1.5K2 ปีที่แล้ว
交流電流(AC current)/直流電流(DC current)を開閉器で入切(ON/OFF)した際、接点間におけるアーク放電の発生について実験してみました。 交流電流/直流電流の比較動画では、電源電圧約60V、負荷電流約5.2Aほどに統一して、比較しました。(※負荷:トースター(ほぼ抵抗成分)) Twitter  よしエレ研究所  @8jrMEWW6zIq3UAt  mobile. 8jrMEWW6zIq3UAt ブログ  よしエレ研究所  ys-electronics-institute.hatenablog.com/about #アーク放電 #御坂 #直流 #DC  #接点
【リコリコ】ちさと 描いてみた!
มุมมอง 3222 ปีที่แล้ว
リコリス・リコイル ” 千束 ” 幼い感じになってしまいました 《使用音源↓》 th-cam.com/video/-uEq83G_3yY/w-d-xo.html Twitter  よしエレ研究所  @8jrMEWW6zIq3UAt  mobile. 8jrMEWW6zIq3UAt ブログ  よしエレ研究所  ys-electronics-institute.hatenablog.com/about #リコリコ #ちさと #描いてみた #イラスト  #千束
【自作】充電式LEDライト!高輝度懐中電灯⁉モバイルバッテリー魔改造!
มุมมอง 7482 ปีที่แล้ว
充電式のハンディータイプLED懐中電灯を作ってみました。 Li-ion電池搭載で、大きさの割に高出力となっています。 充電方法はUSBより充電できます。 パワーチップLEDは800mA(Highモード)/465mA(Lowモード)の定電流駆動されており、電池が減っても明るさが常に一定です。 既製品のモバイルバッテリーをベースに魔改造して製作しました。 Twitter  よしエレ研究所  @8jrMEWW6zIq3UAt  mobile. 8jrMEWW6zIq3UAt ブログ  よしエレ研究所  ys-electronics-institute.hatenablog.com/entry/2022/10/12/001533 #LEDライト #魔改造 #モバイルバッテリー #高輝度
【自作】扇風機をリモコンで遠隔制御⁉
มุมมอง 9102 ปีที่แล้ว
DAISOのリモコンライトを使って、扇風機をリモコンで遠隔制御できる装置を作ってみました。 回路的に、ゼロ電流スイッチング(ZCS)させてませんので、誘導性負荷(扇風機など)を駆動する際は、サージが発生しますので注意が必要です。 また、押しボタン式扇風機を想定してますので、電子式扇風機へはオススメしません。 Twitter  よしエレ研究所  @8jrMEWW6zIq3UAt  mobile. 8jrMEWW6zIq3UAt ブログ  よしエレ研究所  ys-electronics-institute.hatenablog.com/about #扇風機 #リモコン #遠隔
【自作】ワイヤレス充電器 +IH機能搭載(Wireless chargers × induction heating)
มุมมอง 1.6K3 ปีที่แล้ว
今回は、ワイヤレス充電器を自作してみました。 送信側の回路には、ZVS回路を使っていたので、小出力ながらに誘導加熱を利用した”IH”としての機能も使えます。 また、タッチセンサや、音が鳴ったり、じんわり点滅させたりと、エフェクタ回路を付けたりと、凝っています。これらの回路については、過去動画で紹介しておりますので、気になる方はそちらをご覧ください。 ちなみに、ZVSの無負荷時の共振周波数は約95kHzぐらいでした。 【電子回路】ホタル点滅回路 《積分回路 (Integral circuit)》じんわり点滅    th-cam.com/video/zCnj6TDs75o/w-d-xo.html 【電子回路】ON・OFFする時に音が鳴る回路《微分回路(differentiator circuit)》    th-cam.com/video/sR1f1nawD1k/w-d-xo.html ...
【電子回路】ホタル点滅回路 《積分回路 (Integral circuit)》じんわり点滅
มุมมอง 9K3 ปีที่แล้ว
じんわりLEDを点滅させる、ホタル点滅回路について考えてみました。 抵抗とコンデンサを用いたRC積分回路により、じんわり光らせます。 #ホタル点滅 #じんわり #電子回路
【電子回路】ON・OFFする時に音が鳴る回路《微分回路(differentiator circuit)》
มุมมอง 6373 ปีที่แล้ว
スイッチを"ON/OFF"する時に一瞬音が鳴る回路を作りました。 微分回路を使ったちょっとしたギミック回路です。 オペアンプの入力に負電圧を入力した際(単電源)、出力がLOWになるかと思ってましたが、HIGHになったのでびっくりしました。 普通の使い方ではないので、あまり良くないと思いますが、内部の等価回路を見ても恐らく壊れはしないかと… #電子回路 #微分回路 #ギミック
【実験】電気パン作ってみた! 生地に直接電流を流す⁉ ” The electricity cooking that is crazy👍”
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ความคิดเห็น

  • @yamachandesu
    @yamachandesu 15 วันที่ผ่านมา

    コッククロフト・ウォルトン回路も面白いかもしれませんね。 直流の高圧ですが。良さは耐圧が高くないダイオードや電解コンデンサが 使える点と、多段にすればするほど高圧にできますね。

  • @劉備玄徳-g3t
    @劉備玄徳-g3t 28 วันที่ผ่านมา

    電子部品にサドってるのか😂

  • @sukiyaka
    @sukiyaka หลายเดือนก่อน

    微積応用は表示器のチラつき防止や心理的芸術感覚に優しく、特に近年見直されていますよね トランジスタとコンデンサと抵抗を1個単独またはドライブペアで使う方法もありですよね ケミコン分小さくするならオペアンプ楽ちん ワンチップマイコンのPWM出力の消費電力収支微積でも良いかもですね

  • @DaibYOUT
    @DaibYOUT 4 หลายเดือนก่อน

    おつかれ!トグルは(T)なのでデジタルICで作る場合は T-FF ( T型フリップフロップ )なので CMOSの 4027B や 74HC76 を利用して作ります。

  • @ktnh-xj9mw
    @ktnh-xj9mw 5 หลายเดือนก่อน

    真似して作って見たのですが、電池を入れた時点でLEDが光ります。 その後はタクトスイッチでON/OFFを切り替えられるようになるのですが、そういう仕様でしょうか? それとも作り方が間違っているからでしょうか?

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 5 หลายเดือนก่อน

      ご視聴ありがとうございます! 電源を入れた時点で光るのは正常です! 電源投入時、オペアンプ出力がLOW(ほぼGND電位)になるのが原因です。 オペアンプ出力端子と電源+側(Vcc)にLEDを繋いでいますので、電源+側(Vcc)ではなく、電源−側(GND)と繋げば電源投入時LEDは光らなくすることができます。

    • @ktnh-xj9mw
      @ktnh-xj9mw 4 หลายเดือนก่อน

      @@よしエレ研究所 教えていただきありがとうございます!早速試してみます。 この動画ではLEDをON/OFFさせていましたが、リレーなどをON/OFF切り替えさせることは可能でしょうか?

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 4 หลายเดือนก่อน

      @@ktnh-xj9mw 小さいリレーでしたら可能です! 動画で使用したオペアンプ(NJM2742)は出力が30mAほどです。 (出力電流の吸込み、吐出し共に) リレーのコイルに流す電流が大きい場合、出力が大きいオペアンプやリレー駆動用にトランジスタを1段追加するなど工夫が必要です! また、リレーを駆動するにあたって、コイルと並列に逆向きのダイオードを入れる必要があります。コイルに流す電流を0にしたときに発生 する逆起電力対策用のフライホイールダイオードです。

    • @ktnh-xj9mw
      @ktnh-xj9mw 4 หลายเดือนก่อน

      丁寧に教えて頂きありがとうございます! 動かしたいのは小さな3vリレーです。詳しく教えて頂いたので初心者の私でも作れそうです!

  • @すわがーマンゲリ
    @すわがーマンゲリ 8 หลายเดือนก่อน

    すごい。

  • @t.kazuma371
    @t.kazuma371 9 หลายเดือนก่อน

    はんだ付けがお上手ですね!

  • @田中利治-w4e
    @田中利治-w4e ปีที่แล้ว

    【昇圧回路】  昇圧回路はトランジスタ 2個程度の簡単なものでも同じ程度の効率を得られますよ。

  • @2japan550
    @2japan550 ปีที่แล้ว

    何かとんでもなく、すごいことが起きている。>> FC2ブログの(アイコイル超発振2023)

  • @点音源
    @点音源 ปีที่แล้ว

    わあ光ってる(*^-^*)すごい😆⤴️

  • @jamja54
    @jamja54 ปีที่แล้ว

    何vくらいで放電してるんですかね? にしてもすごい迫力だ、、、、

  • @shellstone7816
    @shellstone7816 ปีที่แล้ว

    教ええてください 電源を入れる祖 5秒~10秒待機してじわじわと光だし パワーアンプの電源をoffにすると じわっと 消えていく LED回路教えてください 真空管もどきを作りたいのでお願いします th-cam.com/video/cxGNW8GIZdo/w-d-xo.html

  • @TOHO_love_eshi_休眠中
    @TOHO_love_eshi_休眠中 ปีที่แล้ว

    バッドアップルの鉱脈が広すぎる。

  • @mancap5909
    @mancap5909 ปีที่แล้ว

    おもしろいですね。100均改造動画は楽しいです。 続編も期待しています。

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます! (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

  • @jugemu47
    @jugemu47 ปีที่แล้ว

    教えてください オペアンプが必要な理由が分かりません

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます。 タクトスイッチなどのモーメンタリスイッチを使ってオルタネイトスイッチと電気的に同じような動作をさせる回路(トグル回路)を考えてみました。 オペアンプを使った理由は1回路使用するだけで作れると思ったので、動画にしてみました。(動画中では2回路入のオペアンプICを使ってるが、実際は1回路分しか使ってない) トランジスタだと2石ぐらいでできます。 オペアンプを使った理由はなるべく簡単にトグル回路を作りたかったからです。 回路の動作は大雑把に、 オペアンプ入力端子IN-が基準電圧みたいなイメージで(GNDからの電位)、入力端子IN+の電位は出力端子電圧により自己保持がかかるような動作をします。その状態でスイッチをオンにすると、入力端子それぞれの差分電圧とは逆方向に電圧がかかるようになるので、出力が反転するような感じで動作します。 (分かりにくくてすみません、 (´д`|||))

  • @よしエレ研究所
    @よしエレ研究所 ปีที่แล้ว

    4:57 送信側の回路図が少し間違えてました。 すみませんm(__)m 正しい回路図はブログに載せています。⇩ ys-electronics-institute.hatenablog.com/entry/2022/09/22/011829?_gl=1*1irls0m*_gcl_au*NTMzODU1MzAzLjE2OTE5ODQzMzg.&_ga=2.86012763.2138864323.1691984316-1841965573.1662553083 《誤字》 誤:トルグ回路 正:トグル回路

  • @jugemu47
    @jugemu47 ปีที่แล้ว

    教えてください この装置を電源コードに挟み込むだけで、扇風機側の回路は一切、加工せずに対応できるのでしょうか 作ってみたいです

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます! 返信遅れまして申し訳ございませんm(__)m 昔ながらの風量ボタンガチャガチャするタイプでしたら問題ないです。一番強い風量ボタンを押しておき、装置を挟むだけで加工なしで対応できます。 ボタンポチポチして、ピィッ!ってなるような電子回路が入ってるタイプは対応出来ないです。 また、ものによっては、風量調整が弱いあたり(リモコンの弱・静)では回らない扇風機もあると思います。 これはやってみないと分からないです( ' ω ' )

    • @jugemu47
      @jugemu47 ปีที่แล้ว

      @@よしエレ研究所 返信ありがとうございます やはりそうでしたか もやもやが晴れました AC/DC変換回路も必要になりますね

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 ปีที่แล้ว

      @@jugemu47 直流モータを駆動させたいのでしょうか?

  • @juntendo6104
    @juntendo6104 ปีที่แล้ว

    CW? 消費電力気になる!

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます! 返信遅れまして申し訳ございませんm(__)m 緑色のフィルムコンデンサは、耐電流を稼ぐのと容量調整のために直並列にさせました。(*ノωノ) ハーフブリッチ回路で直接一次コイルを駆動させるのではなく、直列にコンデンサをいれることで、誘導性インピーダンスを下げ一次コイルに流れる電流を上げています。(直列共振までは起こさせてない) あと、一次コイルと並列にもコンデンサをいれ、並列共振周波数を駆動共振周波数の3倍程度になるような感じにもしています。 (ソフトスイッチングは出来てないので、波形をなまらせることによるFETへのストレス低減のため) 消費電力は1kW~1.5kWほどだと思います!

  • @カリア檸檬
    @カリア檸檬 ปีที่แล้ว

    よしエレさんのワイヤレス充電器を再現したいのですが使用した電子部品を教えて欲しいです

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます! 返信大変遅れまして申し訳ございませんm(__)m ブログに記載致しました!⇩ ys-electronics-institute.hatenablog.com/entry/2022/09/22/011829 回路図中の定数も記入致しました。 動画に出ている部品の一部は廃材から使ってますので、完全一致ではないですが、代替での型式を書いております。 また、動画中ではトグル回路がトルグになっていますが、正しくは" トグル"です。すみません。

  • @baimia_keyb2411
    @baimia_keyb2411 ปีที่แล้ว

    This circuit is great.

  • @よしエレ研究所
    @よしエレ研究所 ปีที่แล้ว

    ◆訂正 : トルグスイッチ → トグルスイッチ すみません、動画中ずっとトグルスイッチのことをトルグスイッチってなっちゃてます。

  • @suzukitaro0
    @suzukitaro0 ปีที่แล้ว

    詳しく作り方教えてくれてるんかと思ったらめちゃくちゃ勢いで草 ある程度精通してる人には理解できる内容なんやろな……悔しい……

  • @ずんだもんなのだ-d9x
    @ずんだもんなのだ-d9x ปีที่แล้ว

    凄いのだ!制作費用はどれくらいなのだ?

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます!(⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠) 具体的な費用は把握してないですが、1万円もかかってないと思います。 (※スライダックなどの機器はいれずに) 半導体(MOSFET)を実験中にそこそこ壊してしまってる(汗)のでその金額を合わせると費用がかかってそうです… 部品は秋月電子などで購入し、塩ビ管はホームセンターで買いました。

  • @石黒裕-y6i
    @石黒裕-y6i 2 ปีที่แล้ว

    初めまして、とても興味あります。これを100個単位で作って頂く事は可能でしょうか?。また1台あたりのコストはお幾らくらいでしょうか?。宜しくお願いします。

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます! 製作に関しては前向きに検討させて頂きます。 また、コストに関しても出来るだけ安く製作できるよう考えたいと思います。 コスト算出に当たって、 ・使用用途 ・求められる性能 (物体を検知できる距離、電源はコンセント・USB・乾電池なのかなど) ・希望納期 ・限度額 など、教えて頂けると幸いです。 出来ればメールにて返信お願い致します。 yoshierekennkyuzyo2@gmail.com

    • @石黒裕-y6i
      @石黒裕-y6i ปีที่แล้ว

      @@よしエレ研究所 メールしましたのご確認宜しくお願いします。

  • @投稿エルドラージ
    @投稿エルドラージ 2 ปีที่แล้ว

    pc冷却用のファンとヒートシンクを使えばもっと性能上がりそう

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます ヒートシンクまでつければ相当冷えそうですね(⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

  • @sankakumusubi
    @sankakumusubi 2 ปีที่แล้ว

    結論として、スイッチは直流を扱う場合、交流定格と同じように安全に使うことはできないということですね。 了解致しました!

  • @ヨッコ-b9t
    @ヨッコ-b9t 2 ปีที่แล้ว

    描きかたがセンスあるね😽

  • @ヨッコ-b9t
    @ヨッコ-b9t 2 ปีที่แล้ว

    上手だねぇ❤️

  • @SakagamiTomoyo
    @SakagamiTomoyo 2 ปีที่แล้ว

    めちゃかわ

  • @sankakumusubi
    @sankakumusubi 2 ปีที่แล้ว

    原曲を聞いてきました。 確かに、似ています!

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます(*´∇`*) ステッピングモータ1個ではなく、もっと増やして個々それぞれのパートに分ければ、より魅力的なサウンドを奏でることが出来ると思います!

    • @sankakumusubi
      @sankakumusubi 2 ปีที่แล้ว

      @@よしエレ研究所 そのようですね。 検索したら、「楽器としてのステッピングモーター入門」という本が出てきました。 僕も勉強してみようかな、、、 またパクったりしませんからご心配なく (笑)

  • @副料理長
    @副料理長 2 ปีที่แล้ว

    コメント失礼します 今、学校で課題研究を行っており このカウンターを作りたいと思っております 材料を教えていただくことは 可能でしょうか?? また、プログラムを、読み込むためには どうすればいいんですか??

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます! 回路図など詳細は記事に書いております⇩ ys-electronics-institute.hatenablog.com/entry/2022/09/10/170153 arduinoを使用するには、プログラムをパソコンから書き込むための専用ソフトが必要になります。 ※参照⇩ spiceman.jp/arduino-download-install/ プログラム(スケッチ)は詳細記事の文をそのまま”コピペ”でいけるかと思います。 (arduinoとの接続はUSBです) 材料は、すべて秋月電子通商などの電子部品屋で入手可能となっています。 また今回はarduino microを使用しましたが、普通のarduino UNOでも問題ないです。 《その他記載なし 材料》 ・赤外線LED akizukidenshi.com/catalog/g/gI-03261/ ・セグメント(カソードコモンタイプ)  ※好きな色大きさで、 ・抵抗器(各種類) ・半固定抵抗1K akizukidenshi.com/catalog/g/gP-03271/ ・積層セラミックコンデンサ(各種類) ・オペアンプ akizukidenshi.com/catalog/g/gI-09180/ ・その他 適当な基盤、タクトスイッチ、電線など 課題研究頑張って下さい!(*'▽')

    • @副料理長
      @副料理長 2 ปีที่แล้ว

      @@よしエレ研究所 ありがとうございました 参考になります

  • @よしエレ研究所
    @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

    すみません😣💦 最後、誤字に気がつきませんでした…

    • @sankakumusubi
      @sankakumusubi 2 ปีที่แล้ว

      何回見ても、どこに誤字があるのかわからないです (泣)

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      @@sankakumusubi 最後の文が、''ご視聴ありがとうどざいました''になってました💦

    • @sankakumusubi
      @sankakumusubi 2 ปีที่แล้ว

      @@よしエレ研究所 そうでしたか。了解致しました。 ところで自作充電式LEDライトですが、作り方が気になりました。始めに出てきたICが鍵を握っているのですかね? いつもながら、お見事なお仕事、感服でございます!

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      @@sankakumusubi ブログ更新致しました! 詳しい回路図などそちらに記載しております。⇓ ys-electronics-institute.hatenablog.com/entry/2022/10/12/001533 始めに出てきたICはたんなるコンバータICです (*'▽')

    • @sankakumusubi
      @sankakumusubi 2 ปีที่แล้ว

      @@よしエレ研究所 わざわざ作って下さったのですね。 ありがとうございます! 勉強させて戴きます。

  • @user-denshikousaku_staygold
    @user-denshikousaku_staygold 2 ปีที่แล้ว

    大電力電子工作勢(コイルガン等)のトラウマ来たな

  • @i.love-18k
    @i.love-18k 2 ปีที่แล้ว

    やばい、めっちゃ作りたくなってきたw

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます! 詳細はブログに載せてますので、気になったら見てみて下さい!⇩ ys-electronics-institute.hatenablog.com/entry/2022/09/10/170153

  • @sankakumusubi
    @sankakumusubi 2 ปีที่แล้ว

    実際に逆接続したことはないのですが、やったら何秒かに爆発💣ですか?

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      電源の規模によりますかね 電流をかなり供給できる能力があれば、それだけ電流が流れますので、電解コンデンサ内部の加熱が速く、圧力により爆発に至ります。 あとは、コンデンサの耐圧、容量によっても変わるのではないでしょうか。 タンタルコンデンサは短絡モードで壊れますので電源容量があると結構ヤバいですね… 動画でも商用100V→スライダックですので、相当電流が流れました💦 電流計30A振り切ってました(´□`;)

  • @sankakumusubi
    @sankakumusubi 2 ปีที่แล้ว

    リモコンをオシロスコープで観測できるなんて、、、さすが研究所

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます! オシロスコープは三種の神器の一つですね! 初めの完全自作のシーンでは、たんにリモコンの赤外線LEDの電圧波形です。 その後の正弦波っぽい波形では扇風機に加えている電圧・電流波形となっています。 波形が0電圧のタイミングでスイッチングさせてませんので、サージ電圧が発生しちゃってます…^^; (強引にバリスタで吸収)

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      〈少し訂正です〉 正確には扇風機に流れる電流が0のタイミングでOFFさせればサージが発生しません。 (誘導性負荷ですので電流が電圧に対して位相がずれていますので)

    • @sankakumusubi
      @sankakumusubi 2 ปีที่แล้ว

      @@よしエレ研究所 早速、パクってショート動画にしてみました。見てやって下さい! (気分を害さないで下さいね♥️)

  • @シオン-w1x
    @シオン-w1x 2 ปีที่แล้ว

    作り方教えて欲しいです

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      返信遅くなり申し訳ありません。 詳しい回路図など詳細を記事に書いてみました!⇩ ys-electronics-institute.hatenablog.com/entry/2022/09/10/170153 arduinoのプログラムもスケッチへ”コピー&ペースト”でいけると思います。

    • @シオン-w1x
      @シオン-w1x 2 ปีที่แล้ว

      わざわざありがとうございます

  • @sankakumusubi
    @sankakumusubi 2 ปีที่แล้ว

    もしかして高専の方ですか? 高専の方には、TH-camでもTwitterでもさんざん技術力でバカにされたので、僕もzvs回路で何か作って見返したいです!

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      何があったんですか!(; ゚ ロ゚) 私は工業高校 卒のただの社会人です。 zvs回路ですか… 私も超高出力誘導加熱器とか作ってみたいですw 実験する際はいろいろ注意が必要ですね、 私も技術力向上ため日々努力します!

    • @sankakumusubi
      @sankakumusubi 2 ปีที่แล้ว

      @@よしエレ研究所 ありがとうございます! 実験する際の注意事項ですよね。 それを僕はわからないので、腰が引けている次第です。

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      @@sankakumusubi 注意事項ですか… 理論上だけではなく、実際に実験し、チャレンジしていくのも良いのではないでしょうか。もちろん、家を燃やさない程度の危機管理は怠らないのは前提ですが、失敗することで学びを得る、っというのも大事なのではと思います。 私も失敗だらけですので… (2chオシロのGNDをそれぞれ違う電位に繋いで、目の前で凄まじい光線に包まれたりしたことも…)

    • @sankakumusubi
      @sankakumusubi 2 ปีที่แล้ว

      @@よしエレ研究所 怖いすよね ((((;゜Д゜)))

  • @seatron6135
    @seatron6135 2 ปีที่แล้ว

    一次側の電圧はどのくらいなのですか?

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます! 一次コイル間電圧は70~100Vぐらいだと思います。 電源電圧はDC140Vぐらいで動かしてた気がします。(ハーフブリッジ) 記録に残してなかったのと、うろ覚えですので、たぶんこのくらいだったと思います…😣

    • @seatron6135
      @seatron6135 2 ปีที่แล้ว

      @@よしエレ研究所 ありがとうございます。100v程で放電するのですね! 今SGTCを作成していますが、2000vでも空中に放電しません。SGTC、SSTC違いますが、なぜなのでしょうか? 周波数の違いでしょうか?

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      @@seatron6135 二次コイルの共振が上手くいってないのではないでしょうか? 二次コイルが持つ漏れインだくタンスと浮遊容量によって決まる共振周波数と、巻線の長さによって決まる適切な共振周波数を一致させるのがベストです。動画では二次コイル片方接地(基準点)させてますので、二次コイル上の交流電圧1周期の1/4の定在波(λ/4が一番理想)になるよう共振周波数を調整しています。共振周波数の調整にはトロイド(容量球)の大きさで調整します。 あとは、二次コイルの仕様によっては、昇圧比(共振Qも含めて)があまり大きくないのもあるかもしれません。 二次コイルはある程度大きめで巻数重視で縦長過ぎなければ、てきとうでも放電してくれたりします。 あと、SGTCでしたら、一次コイルに流れる電流を増やすために、コンデンサの容量を変えてみたり、放電ギャップを変えたり、一次コイル巻数を減らす、位置をずらしてみたりですかね🤔 長くなりましたw🙇‍♀️

    • @seatron6135
      @seatron6135 2 ปีที่แล้ว

      @@よしエレ研究所 詳しくありがとうございます!試して見たいと思います。

  • @hman8049
    @hman8049 2 ปีที่แล้ว

    兵器に活用出来たらと思います

  • @アボカド-k4v
    @アボカド-k4v 2 ปีที่แล้ว

    こちらの回路図は全てご自身で考えられたものですか?

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます! 回路図は、ほぼほぼオリジナルです。 自己発振型のZVS回路がメインとし、トルグ回路出力によりZVSの発振を止めたり、止めなかったりさせています。 その他電飾関係の回路については別動画で紹介させて頂いてます。 トルグ回路については、下記URLの動画を参考にさせて頂きました。 th-cam.com/video/pIfuJFXXESQ/w-d-xo.html

  • @pkki1039
    @pkki1039 2 ปีที่แล้ว

    オシロスコープ?バグりまくってない?

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます! 電磁波の影響を至近距離で受けるせいで、まともに測定出来ないですw

  • @のの-b6v1b
    @のの-b6v1b 2 ปีที่แล้ว

    ガチで目に悪そう

  • @雨宮徹也-i2b
    @雨宮徹也-i2b 2 ปีที่แล้ว

    なかなかパワーありますねー。

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます! 意外と簡単に高出力なものができてビックリしました。 ただこの回路だと、発振が止まってしまうとFETが過電流で壊れてしまったりするので注意が必要です… 次は、市販品のIHぐらいの出力を製作してみたいです!

  • @haka8782
    @haka8782 2 ปีที่แล้ว

    ZVSドライバの止め方が結構ゴリ押しで好きw

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます! やはり気づきましたかw(*´ω`)

  • @haka8782
    @haka8782 2 ปีที่แล้ว

    よしエレ君youtubeやってたんか

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      頻繁には動画投稿出来てないですがTH-camやってます(*´∇`)

  • @user-denshikousaku_staygold
    @user-denshikousaku_staygold 2 ปีที่แล้ว

    結構前だけど、これと同じ原理で2枚の電極の間に手を 入れるとスイッチが入る装置とか作ったことあるな (古い図鑑に乗ってた静電センサ式蛇口を再現したかった)

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます! そういう使い方もいいですね!

  • @user-denshikousaku_staygold
    @user-denshikousaku_staygold 2 ปีที่แล้ว

    ちっちゃい頃夏休みに図書館のイベントでこれを作ってて、 食べてみたら普通に美味しかったな (なおダイレクトにAC100Vをブチ込んでいたため、 パンへの給電端子の片極or両極を触っての感電が相次ぎ、 会場のあちこちから「痛っっったぁ!」という子供の 悲鳴が聞こえた模様)

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます! 確かに、感電はやってしまいそうですね… あと、短絡をさせてしまうのが恐いですね (。-∀-) 会場から子供たちの悲鳴w

  • @user-denshikousaku_staygold
    @user-denshikousaku_staygold 2 ปีที่แล้ว

    1:15テルミット反応起こしかけてて草

  • @yiepinyou6779
    @yiepinyou6779 2 ปีที่แล้ว

    バックグラウンドの音楽うるさい次第。もっと静かなものにしてくださると有り難いです。    拝

    • @よしエレ研究所
      @よしエレ研究所 2 ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます。 音楽の音量についてご指摘ありがとうございます。