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Apple MagSafe: 磁気ワイヤレス充電は未来か?
Dec , 06 2020
2020年10月14日、Appleはグローバルオンライン記者会見を開催し、待望のiPhone12シリーズのスマートフォンを発表しました。モデルはiPhone12、iPhone12 mini、iPhone12 Pro、iPhone12 Pro Maxです。iPhone史上初めて、シリーズ全体が5Gに対応しました。20W PD有線急速充電に対応し、最新の磁気ワイヤレス充電技術MagSafeを搭載し、iPhoneの新時代の幕開けを告げています。 1. MagSafe磁気充電技術を初めて搭載 Appleは2017年のiPhone 8以降、すべてのiPhoneモデルにワイヤレス充電機能を追加しました。これは他の携帯電話のワイヤレス充電方法に似ています。ワイヤレス充電器に置くと充電が開始されます。Appleはワイヤレス充電機能に楽観的ですが、ワイヤレス充電は送信コイルと受信コイルの位置合わせに依存して...
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Qualcomm Quick Chargeについて知っておくべきことすべて
Nov , 20 2020
デジタルデバイスを充電するために PD または QC 急速充電プロトコルをサポートする電源アダプターを使用するとき、急速充電規格がどれほど進化してきたか気づかないかもしれません。 急速充電について理解する コンピューティング性能の向上とバッテリー技術の停滞との間の矛盾は、長い間、デジタル製品ユーザー(特にスマートフォンユーザー)の急速充電と ワイヤレス充電 前者は充電時間を短縮でき、後者はスマートフォンのバッテリー充電に細分化された時間を使うことができます。急速充電とワイヤレス充電はどちらも充電効率を向上させることができますが、ワイヤレス充電規格ではQiが常にリーダーであり、統一された急速充電規格の確立は困難です。 Qualcomm Quick Chargeについて知っておくべきことは何ですか? Qualcomm QCは、サードパーティの急速充電協定を最初に締結した企業であり、あらゆる急速...
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SLA 3D プリントの概要と SLA の仕組み
Nov , 13 2020
3D プリントとは何ですか? 3次元光硬化型3Dプリンティング(SLAとも呼ばれる)は、積層造形分野で最も普及している一般的な技術の一つです。高出力レーザーを用いて容器内の液体樹脂を硬化させ、所望の3D形状を造形します。簡単に言うと、低出力レーザーと光重合反応を用いて、感光性液体を層ごとに3D固体プラスチックへと変換するプロセスです。 SLAは、熱溶解積層法(FDM)と選択的レーザー焼結法(SLS)と並んで、3Dプリントで使用される3つの主要技術の一つです。感光性樹脂3Dプリンターのカテゴリーに属します。SLAと併用されることが多い類似技術に、デジタル光処理(DLP)があります。これは、レーザーの代わりにプロジェクタースクリーンを使用するSLAプロセスの進化形です。 FDM 技術ほど普及していませんが、SLA は実際には最も古い付加製造技術です。 SLA硬化(光造形)の歴史 「ステレオリソ...
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Type-C とは何ですか? なぜ必要なのでしょうか?
Nov , 06 2020
近年、Type-Cは「高速、高強度、小型」という特徴から大きな注目を集めています。現在、Type-Cインターフェースを採用する製品がますます増えており、将来的にはインターフェースの世界をType-Cが統一するでしょう。では、Type-Cとは一体何なのでしょうか? Type-Cとは何ですか? Type-CはUSB Type-Cインターフェースの略で、USBインターフェースの一種です。USB Type-Cは2014年に発売され、同年末にはNokia N1タブレットに初めて搭載され、2015年初頭にはGoogle Chromebook Pixelに搭載されました。Appleの超薄型MacBookの普及により、広く知られるようになりました。 タイプCの主な利点 (1)スリムなデザイン。インターフェースソケット端のサイズは約8.3mmです。 × 2.5mmで、標準のUSB Type-Aインターフェー...
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WiFi 6 とは何ですか? (違いは何ですか? 速度はどれくらい速くなりますか?)
Oct , 31 2020
5Gは現在最も普及している通信技術です。しかし、ネットワーク技術の革新は5Gにとどまりません。Wi-Fi 6は近年大きな注目を集めており、この最新の無線LAN規格は、今後、機器の規模がさらに拡大する中で重要な役割を果たすでしょう。さらに、家庭、オフィス、公共の場で無線ネットワークを構築するための最適な技術となるでしょう。 Wi-Fi 6とは ? Wi-Fi 6規格は2019年半ばに正式にリリースされました。これはIEEE 802.11 WLAN規格の最新バージョンであり、現在主流となっている802.11n/acを含む、以前のネットワーク規格との互換性を提供します。IEEE 802.11axは、米国電気電子学会(IEEE)によって定義された名称です。商用認証を担当するWi-Fiアライアンスは、広報の便宜上、Wi-Fi 6と呼んでいます。 今回の名称変更キャンペーンでは、従来の802.11n/...
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Bluetooth テクノロジーについて知っておくべきことは何ですか?
Oct , 25 2020
Bluetoothテクノロジーの誕生 Bluetoothの歴史は第二次世界大戦にまで遡ります。Bluetoothの核となるのは、周波数ホッピングスペクトラム拡散(FHSS)技術をベースとした短距離無線通信です。これは、ハリウッド女優のヘディ・ラマーとピアニストのジョージ・アンタイルによって1942年8月に提案されました。ピアノの鍵盤の数に着想を得て、彼らは88種類の搬送周波数を用いて魚雷を制御しました。送信周波数は常に変化するため、一定の機密性と妨害電波対策を備えています。 当初、この技術は米軍の注目を集めず、1980年代まで戦場の無線通信システムには採用されませんでした。その後、周波数ホッピングスペクトラム拡散(FHSS)技術が、Bluetooth、WiFi、3Gモバイル通信システムにおける無線データ伝送の問題を解決する上で重要な役割を果たしました。 Bluetooth技術は、1994年...
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ジャイロスコープはなぜ回転するのか、その原理は何ですか?
Oct , 17 2020
ジャイロスコープで遊んだことはありますか?この小さな物体はまるで魔法のようです。中心が高速で回転し続けている限り、それはタンブラーになります。支点を与えれば、傾けるだけでなく、細い線の上に立ったり、ペンの先で回転させたりすることもできます。一日中遊んでいられます。 の歴史 ジャイロスコープ 私たちが普段ジャイロスコープと呼んでいるものは、ジャイロローターと回転軸で接続され、外周が2つのブラケットで構成されたシンプルな機械装置です。ジャイロスコープは、高速回転体の運動慣性を利用して、1軸または2軸に沿って移動する装置です。その主な特徴は、安定性と軸の固定性です。小型ジャイロスコープはどこにでも存在し、なくてはならない存在です。携帯電話、VRグラス、体性感覚ゲーム、飛行機の天秤などの製品に使用されています。ジャイロスコープは天秤アーティファクトとも呼ばれます。 昔、香炉と呼ばれる興味深い暖房器...
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導光板はどのように機能しますか?
Oct , 08 2020
導光板の原理 LCD導光板照明技術は、1986年に日本の明拓社によって初めて発明され、エッジライト方式として知られ、ノートパソコンのLCDバックライト照明の主流となっています。その動作原理は、冷陰極蛍光管(線光源)から発せられた純白色光を透明板の端面から導入し、PMMA透明導光板を用いて板面全体に拡散させるというものです。光が導光板の裏面に印刷された白色反射点に到達すると、拡散反射が発生し、光源入射面に対して垂直な板面(動作面)から出射されます。 透明板の界面で光が全反射する原理を巧みに利用して、端面から放射された光は90度偏向され、 ° 前面から光を照射することで照明の役割を果たします。高い表面輝度、コンパクトなサイズ、そして高い光利用効率のため、この照明方式はノートパソコンやデジタルカメラなど、広い面積を必要とする用途に広く利用されています。 液晶 。 LCD導光板照明技術の鍵は、PM...
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LCD時計のバックライト機能はどのように機能しますか?
Sep , 30 2020
上の写真は、私が以前設計したディスプレイ画面 (AUO M190ETN01.0、19 インチ) のバックライト ドライバ回路図です。この記事では、これを例として、LED バックライト ドライバ回路の設計方法とその背後にある関連原理について説明します。 1. 基本原理分析 大型ディスプレイ画面は現在主に LCDディスプレイ LCD自体は発光しません。画像を表示したい場合は、白色バックライトを使用する必要があります。一般的な白色バックライトは、複数の白色LEDライトで構成されています。その数は画面サイズによって決まり、通常は1~10個のLED列(直列型。この記事では並列型は扱いません)で、各列は2~20個です。 パラメータ Vf: 順方向電圧。LED が光を発するときの、LED 自体の正極と負極間のアースに対する電圧。 一般的な携帯電話のLCDバックライトによく使われるLEDを例に挙げると、通...
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