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LDOが選ばれる理由3選!を紹介していくよ!! ①低ドロップアウトで省エネ ②発熱が少なく熱設計が楽 ③ノイズが少なくアナログ回路にも◎ 派手な必殺技はないけど、仲間に合わせて無理なく安定して支えてくれるキャラ的な存在です◎ 🔻仕組み・回路の解説はこちら👉 #TechWEB

ROHM_JP's tweet image. LDOが選ばれる理由3選!を紹介していくよ!!
①低ドロップアウトで省エネ
②発熱が少なく熱設計が楽
③ノイズが少なくアナログ回路にも◎

派手な必殺技はないけど、仲間に合わせて無理なく安定して支えてくれるキャラ的な存在です◎

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\デジトラって?🤔/ 💡知ってました? 「デジトラ」はロームが名付けたデジタルトランジスタです! デジトラで回路がスッキリします📘 #TechWeb にて図解付きで学べる✏️ techweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #トランジスタ #デジトラ #エンジニア応援

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💡知ってました?
「デジトラ」はロームが名付けたデジタルトランジスタです!
デジトラで回路がスッキリします📘

#TechWeb にて図解付きで学べる✏️
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#エレクトロニクス #トランジスタ #デジトラ #エンジニア応援

📐デジトラで簡単設計📐 基本の考え方を理解し、内蔵抵抗選定ツールと合わせて使えば、簡単に設計できます! 📌詳細は #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #トランジスタ #デジトラ #エンジニア応援

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基本の考え方を理解し、内蔵抵抗選定ツールと合わせて使えば、簡単に設計できます!

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🤔低ドロップアウトレギュレータ(LDO)とは? ⚡入出力の電圧差が小さくても安定した出力が得られるリニアレギュレータ ⚡バッテリー駆動のモバイル機器や、省電力・小型化に最適 🔻仕組み・回路の解説はこちら👉 #TechWEB techweb.rohm.co.jp/product/power-…

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⚡入出力の電圧差が小さくても安定した出力が得られるリニアレギュレータ
⚡バッテリー駆動のモバイル機器や、省電力・小型化に最適

🔻仕組み・回路の解説はこちら👉 #TechWEB
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\"Lチカ” の色は波長で決まる✨/ 同じ赤でも材料や波長の規格で微妙に違う。 交通信号やブレーキランプは“色の規格”があるので、LEDもちゃんと合わせて選ばれているんです。 📌詳細は #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/opto-e… #エレクトロニクス #LED #エンジニア応援

ROHM_JP's tweet image. \"Lチカ” の色は波長で決まる✨/
同じ赤でも材料や波長の規格で微妙に違う。
交通信号やブレーキランプは“色の規格”があるので、LEDもちゃんと合わせて選ばれているんです。

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👶LDOの誕生は、 従来のリニアレギュレータの限界から😵 もっと低い電圧差で動かしたい(´;ω;`)ブワッ そんなニーズから生まれたのがLDO! 今ではスマホから産業機器まで、あらゆる場所で活躍中。 🔻仕組み・回路の解説はこちら👉 #TechWEB techweb.rohm.co.jp/product/power-…

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従来のリニアレギュレータの限界から😵

もっと低い電圧差で動かしたい(´;ω;`)ブワッ
そんなニーズから生まれたのがLDO!
今ではスマホから産業機器まで、あらゆる場所で活躍中。

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\trr優秀!FRDは選び方でバッチリ活用/ FRDは他のダイオードと比較してtrrが優れているとされています。 用途に応じてVFやタイプを選ぶことで、効率的な高速スイッチングが可能で、ノイズを抑えることが期待できます! 📌詳細は #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス

ROHM_JP's tweet image. \trr優秀!FRDは選び方でバッチリ活用/
FRDは他のダイオードと比較してtrrが優れているとされています。
用途に応じてVFやタイプを選ぶことで、効率的な高速スイッチングが可能で、ノイズを抑えることが期待できます!

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#エレクトロニクス…

📡光速30万km/s!"電波"の世界を深読み🌐 電波は電磁波の一種で、光速で進む不思議な波です。 1秒で約30万kmも進み、真空でも伝わります! 電界⚡と磁界🧲の連鎖反応で進む電波を使って、無線通信は情報を届けます。 👉詳しくは #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/wirele… #電波 #無線通信

ROHM_JP's tweet image. 📡光速30万km/s!"電波"の世界を深読み🌐

電波は電磁波の一種で、光速で進む不思議な波です。
1秒で約30万kmも進み、真空でも伝わります!
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👉詳しくは #TechWeb へ 
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\順方向・逆方向、静特性を図で整理/ ダイオードの静特性は順方向VF-IFと逆方向VR-IRで理解。 整流で使う領域と破壊の危険領域を図で整理して、基礎をしっかり復習! 📌詳しくは #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #ダイオード #エンジニア応援

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\ スギケン先生と話せる!/ #TechWeb でおなじみ⚡ モータドライバのスペシャリスト #スギケン先生 と交流しませんか? モータ技術に関する情報交換ができる #くるくるモータ倶楽部 は、会員限定の交流の場(コミュニティ)です💬 🔻 参加方法 1️⃣Engineer Social Hub™に新規登録またはログイン…

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#TechWeb でおなじみ⚡ モータドライバのスペシャリスト #スギケン先生 と交流しませんか?
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🔻 参加方法
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"電波"の呼称と用途、基本特性をざっくり学ぶ! 電波には低周波~高周波まで様々な周波数帯があり、それぞれ届きやすさや直進性など特徴が異なります。 低周波は遠くまで届きやすく、高周波は直進性が強いなど、用途のイメージをつかむと理解が深まります。 詳しくは #TechWEB へ👉…

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電波には低周波~高周波まで様々な周波数帯があり、それぞれ届きやすさや直進性など特徴が異なります。
低周波は遠くまで届きやすく、高周波は直進性が強いなど、用途のイメージをつかむと理解が深まります。

詳しくは #TechWEB へ👉…

\"Lチカ" 基本回路編🔧/ Lチカの基本はこれ! LED+抵抗+電源で点灯回路を図解💡 📌詳細は #TechWeb へ https://techweb.rohm.co.jp/product/opto-e… #エレクトロニクス #LED #エンジニア応援

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Lチカの基本はこれ!
LED+抵抗+電源で点灯回路を図解💡

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\同じ構造でも用途で変わる、ダイオード分類/ ダイオードは基本構造は同じ(アノード・カソード)だけど、用途でいろいろ。 整流・ツェナー・高周波の分類をツリー図で整理! 📌詳細は #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #ダイオード #エンジニア応援

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ダイオードは基本構造は同じ(アノード・カソード)だけど、用途でいろいろ。
整流・ツェナー・高周波の分類をツリー図で整理!

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\ダイオード選定、主要特性と定格を整理/ ダイオードの主要特性と最大定格を整理。 VF, IR, trrなどを理解し、汎用・スイッチング・SBD・FRDの用途や特性を比較して選定力アップ! 📌詳しくは #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #ダイオード #エンジニア応援

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ダイオードの主要特性と最大定格を整理。
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\低VF・高速で便利!用途に合わせてSBDを選ぼう/ SBDは低VFで高速スイッチングに強く、バッテリ回路やDC-DCコンバータに最適。 用途に応じてメタルを選べば、効率的で便利に使える! 📌詳しくは #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #ダイオード #SBD #エンジニア応援

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SBDは低VFで高速スイッチングに強く、バッテリ回路やDC-DCコンバータに最適。
用途に応じてメタルを選べば、効率的で便利に使える!

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デジトラは抵抗入りで手軽!と思ったら… 設計は意外とシビアなんです😕💭 ・IC/IB≦20で飽和推奨 ・R1は±30%、R2は±20%のバラつき ・VBEは0.55〜0.75V ちゃんと計算しないと、性能が出ないどころか動かないこともあるのでご注意ください⚠️ 📌詳細は #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi…

ROHM_JP's tweet image. デジトラは抵抗入りで手軽!と思ったら…
設計は意外とシビアなんです😕💭

・IC/IB≦20で飽和推奨
・R1は±30%、R2は±20%のバラつき
・VBEは0.55〜0.75V

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デジトラ便利帳編📖 回路設計者必見!「デジトラ」は便利な基礎知識💡 ロームの図解で整理&再認識できます。 📌詳細は #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #トランジスタ #デジトラ #エンジニア応援

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回路設計者必見!「デジトラ」は便利な基礎知識💡
ロームの図解で整理&再認識できます。

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#電波 って何?🤔🤔 電波は電界と磁界が振動しながら空間を伝わる波で、真空でも進む不思議な電磁波です。 周波数は3kHz~3THzで、無線通信はこの範囲の電波を使った情報のやり取りです。 👉詳しくは #TechWeb techweb.rohm.co.jp/product/wirele… #無線通信 #エンジニア応援

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電波は電界と磁界が振動しながら空間を伝わる波で、真空でも進む不思議な電磁波です。
周波数は3kHz~3THzで、無線通信はこの範囲の電波を使った情報のやり取りです。

👉詳しくは #TechWeb  techweb.rohm.co.jp/product/wirele…

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デジトラは抵抗入りで手軽!と思ったら… 設計は意外とシビアなんです😕💭 ・IC/IB≦20で飽和推奨 ・R1は±30%、R2は±20%のバラつき ・VBEは0.55〜0.75V ちゃんと計算しないと、性能が出ないどころか動かないこともあるのでご注意ください⚠️ 📌詳細は #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi…

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設計は意外とシビアなんです😕💭

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\デジトラ選定編・抵抗値と動作特性📊/ 🔧デジトラ選びはこれで簡単! 内蔵抵抗選定ツールを使えば、入力電圧・出力電流に合わせて最適な抵抗値をサクッと決定できます💡 #TechWeb で条件入力🔻 techweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #トランジスタ #デジトラ #エンジニア応援

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🔧デジトラ選びはこれで簡単!
内蔵抵抗選定ツールを使えば、入力電圧・出力電流に合わせて最適な抵抗値をサクッと決定できます💡

#TechWeb で条件入力🔻
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デジトラ便利帳編📖 回路設計者必見!「デジトラ」は便利な基礎知識💡 ロームの図解で整理&再認識できます。 📌詳細は #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #トランジスタ #デジトラ #エンジニア応援

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\デジトラって?🤔/ 💡知ってました? 「デジトラ」はロームが名付けたデジタルトランジスタです! デジトラで回路がスッキリします📘 #TechWeb にて図解付きで学べる✏️ techweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #トランジスタ #デジトラ #エンジニア応援

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💡知ってました?
「デジトラ」はロームが名付けたデジタルトランジスタです!
デジトラで回路がスッキリします📘

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📐デジトラで簡単設計📐 基本の考え方を理解し、内蔵抵抗選定ツールと合わせて使えば、簡単に設計できます! 📌詳細は #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #トランジスタ #デジトラ #エンジニア応援

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\"Lチカ" 基本回路編🔧/ Lチカの基本はこれ! LED+抵抗+電源で点灯回路を図解💡 📌詳細は #TechWeb へ https://techweb.rohm.co.jp/product/opto-e… #エレクトロニクス #LED #エンジニア応援

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Lチカの基本はこれ!
LED+抵抗+電源で点灯回路を図解💡

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\"Lチカ” の色は波長で決まる✨/ 同じ赤でも材料や波長の規格で微妙に違う。 交通信号やブレーキランプは“色の規格”があるので、LEDもちゃんと合わせて選ばれているんです。 📌詳細は #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/opto-e… #エレクトロニクス #LED #エンジニア応援

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同じ赤でも材料や波長の規格で微妙に違う。
交通信号やブレーキランプは“色の規格”があるので、LEDもちゃんと合わせて選ばれているんです。

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\同じ構造でも用途で変わる、ダイオード分類/ ダイオードは基本構造は同じ(アノード・カソード)だけど、用途でいろいろ。 整流・ツェナー・高周波の分類をツリー図で整理! 📌詳細は #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #ダイオード #エンジニア応援

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ダイオードは基本構造は同じ(アノード・カソード)だけど、用途でいろいろ。
整流・ツェナー・高周波の分類をツリー図で整理!

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\順方向・逆方向、静特性を図で整理/ ダイオードの静特性は順方向VF-IFと逆方向VR-IRで理解。 整流で使う領域と破壊の危険領域を図で整理して、基礎をしっかり復習! 📌詳しくは #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #ダイオード #エンジニア応援

ROHM_JP's tweet image. \順方向・逆方向、静特性を図で整理/

ダイオードの静特性は順方向VF-IFと逆方向VR-IRで理解。
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\ダイオード選定、主要特性と定格を整理/ ダイオードの主要特性と最大定格を整理。 VF, IR, trrなどを理解し、汎用・スイッチング・SBD・FRDの用途や特性を比較して選定力アップ! 📌詳しくは #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #ダイオード #エンジニア応援

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ダイオードの主要特性と最大定格を整理。
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\低VF・高速で便利!用途に合わせてSBDを選ぼう/ SBDは低VFで高速スイッチングに強く、バッテリ回路やDC-DCコンバータに最適。 用途に応じてメタルを選べば、効率的で便利に使える! 📌詳しくは #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #ダイオード #SBD #エンジニア応援

ROHM_JP's tweet image. \低VF・高速で便利!用途に合わせてSBDを選ぼう/
SBDは低VFで高速スイッチングに強く、バッテリ回路やDC-DCコンバータに最適。
用途に応じてメタルを選べば、効率的で便利に使える!

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\trr優秀!FRDは選び方でバッチリ活用/ FRDは他のダイオードと比較してtrrが優れているとされています。 用途に応じてVFやタイプを選ぶことで、効率的な高速スイッチングが可能で、ノイズを抑えることが期待できます! 📌詳細は #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス

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FRDは他のダイオードと比較してtrrが優れているとされています。
用途に応じてVFやタイプを選ぶことで、効率的な高速スイッチングが可能で、ノイズを抑えることが期待できます!

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📡光速30万km/s!"電波"の世界を深読み🌐 電波は電磁波の一種で、光速で進む不思議な波です。 1秒で約30万kmも進み、真空でも伝わります! 電界⚡と磁界🧲の連鎖反応で進む電波を使って、無線通信は情報を届けます。 👉詳しくは #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/wirele… #電波 #無線通信

ROHM_JP's tweet image. 📡光速30万km/s!"電波"の世界を深読み🌐

電波は電磁波の一種で、光速で進む不思議な波です。
1秒で約30万kmも進み、真空でも伝わります!
電界⚡と磁界🧲の連鎖反応で進む電波を使って、無線通信は情報を届けます。

👉詳しくは #TechWeb へ 
techweb.rohm.co.jp/product/wirele…

#電波 #無線通信…

"電波"の呼称と用途、基本特性をざっくり学ぶ! 電波には低周波~高周波まで様々な周波数帯があり、それぞれ届きやすさや直進性など特徴が異なります。 低周波は遠くまで届きやすく、高周波は直進性が強いなど、用途のイメージをつかむと理解が深まります。 詳しくは #TechWEB へ👉…

ROHM_JP's tweet image. "電波"の呼称と用途、基本特性をざっくり学ぶ!

電波には低周波~高周波まで様々な周波数帯があり、それぞれ届きやすさや直進性など特徴が異なります。
低周波は遠くまで届きやすく、高周波は直進性が強いなど、用途のイメージをつかむと理解が深まります。

詳しくは #TechWEB へ👉…

🤔低ドロップアウトレギュレータ(LDO)とは? ⚡入出力の電圧差が小さくても安定した出力が得られるリニアレギュレータ ⚡バッテリー駆動のモバイル機器や、省電力・小型化に最適 🔻仕組み・回路の解説はこちら👉 #TechWEB techweb.rohm.co.jp/product/power-…

ROHM_JP's tweet image. 🤔低ドロップアウトレギュレータ(LDO)とは?

⚡入出力の電圧差が小さくても安定した出力が得られるリニアレギュレータ
⚡バッテリー駆動のモバイル機器や、省電力・小型化に最適

🔻仕組み・回路の解説はこちら👉 #TechWEB
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LDOが選ばれる理由3選!を紹介していくよ!! ①低ドロップアウトで省エネ ②発熱が少なく熱設計が楽 ③ノイズが少なくアナログ回路にも◎ 派手な必殺技はないけど、仲間に合わせて無理なく安定して支えてくれるキャラ的な存在です◎ 🔻仕組み・回路の解説はこちら👉 #TechWEB

ROHM_JP's tweet image. LDOが選ばれる理由3選!を紹介していくよ!!
①低ドロップアウトで省エネ
②発熱が少なく熱設計が楽
③ノイズが少なくアナログ回路にも◎

派手な必殺技はないけど、仲間に合わせて無理なく安定して支えてくれるキャラ的な存在です◎

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#電波 って何?🤔🤔 電波は電界と磁界が振動しながら空間を伝わる波で、真空でも進む不思議な電磁波です。 周波数は3kHz~3THzで、無線通信はこの範囲の電波を使った情報のやり取りです。 👉詳しくは #TechWeb techweb.rohm.co.jp/product/wirele… #無線通信 #エンジニア応援

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電波は電界と磁界が振動しながら空間を伝わる波で、真空でも進む不思議な電磁波です。
周波数は3kHz~3THzで、無線通信はこの範囲の電波を使った情報のやり取りです。

👉詳しくは #TechWeb  techweb.rohm.co.jp/product/wirele…

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\ スギケン先生と話せる!/ #TechWeb でおなじみ⚡ モータドライバのスペシャリスト #スギケン先生 と交流しませんか? モータ技術に関する情報交換ができる #くるくるモータ倶楽部 は、会員限定の交流の場(コミュニティ)です💬 🔻 参加方法 1️⃣Engineer Social Hub™に新規登録またはログイン…

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🤔低ドロップアウトレギュレータ(LDO)とは? ⚡入出力の電圧差が小さくても安定した出力が得られるリニアレギュレータ ⚡バッテリー駆動のモバイル機器や、省電力・小型化に最適 🔻仕組み・回路の解説はこちら👉 #TechWEB techweb.rohm.co.jp/product/power-…

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⚡入出力の電圧差が小さくても安定した出力が得られるリニアレギュレータ
⚡バッテリー駆動のモバイル機器や、省電力・小型化に最適

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👶LDOの誕生は、 従来のリニアレギュレータの限界から😵 もっと低い電圧差で動かしたい(´;ω;`)ブワッ そんなニーズから生まれたのがLDO! 今ではスマホから産業機器まで、あらゆる場所で活躍中。 🔻仕組み・回路の解説はこちら👉 #TechWEB techweb.rohm.co.jp/product/power-…

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もっと低い電圧差で動かしたい(´;ω;`)ブワッ
そんなニーズから生まれたのがLDO!
今ではスマホから産業機器まで、あらゆる場所で活躍中。

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🤔低ドロップアウトレギュレータ(LDO)とは? ⚡入出力の電圧差が小さくても安定した出力が得られるリニアレギュレータ ⚡バッテリー駆動のモバイル機器や、省電力・小型化に最適 🔻仕組み・回路の解説はこちら👉 #TechWEB techweb.rohm.co.jp/product/power-…

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従来のリニアレギュレータの限界から😵

もっと低い電圧差で動かしたい(´;ω;`)ブワッ
そんなニーズから生まれたのがLDO!
今ではスマホから産業機器まで、あらゆる場所で活躍中。

🔻仕組み・回路の解説はこちら👉 #TechWEB
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\デジトラって?🤔/ 💡知ってました? 「デジトラ」はロームが名付けたデジタルトランジスタです! デジトラで回路がスッキリします📘 #TechWeb にて図解付きで学べる✏️ techweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #トランジスタ #デジトラ #エンジニア応援

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💡知ってました?
「デジトラ」はロームが名付けたデジタルトランジスタです!
デジトラで回路がスッキリします📘

#TechWeb にて図解付きで学べる✏️
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#エレクトロニクス #トランジスタ #デジトラ #エンジニア応援

📐デジトラで簡単設計📐 基本の考え方を理解し、内蔵抵抗選定ツールと合わせて使えば、簡単に設計できます! 📌詳細は #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #トランジスタ #デジトラ #エンジニア応援

ROHM_JP's tweet image. 📐デジトラで簡単設計📐

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\trr優秀!FRDは選び方でバッチリ活用/ FRDは他のダイオードと比較してtrrが優れているとされています。 用途に応じてVFやタイプを選ぶことで、効率的な高速スイッチングが可能で、ノイズを抑えることが期待できます! 📌詳細は #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス

ROHM_JP's tweet image. \trr優秀!FRDは選び方でバッチリ活用/
FRDは他のダイオードと比較してtrrが優れているとされています。
用途に応じてVFやタイプを選ぶことで、効率的な高速スイッチングが可能で、ノイズを抑えることが期待できます!

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#エレクトロニクス…

\順方向・逆方向、静特性を図で整理/ ダイオードの静特性は順方向VF-IFと逆方向VR-IRで理解。 整流で使う領域と破壊の危険領域を図で整理して、基礎をしっかり復習! 📌詳しくは #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #ダイオード #エンジニア応援

ROHM_JP's tweet image. \順方向・逆方向、静特性を図で整理/

ダイオードの静特性は順方向VF-IFと逆方向VR-IRで理解。
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\ スギケン先生と話せる!/ #TechWeb でおなじみ⚡ モータドライバのスペシャリスト #スギケン先生 と交流しませんか? モータ技術に関する情報交換ができる #くるくるモータ倶楽部 は、会員限定の交流の場(コミュニティ)です💬 🔻 参加方法 1️⃣Engineer Social Hub™に新規登録またはログイン…

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#TechWeb でおなじみ⚡ モータドライバのスペシャリスト #スギケン先生 と交流しませんか?
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🔻 参加方法
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\ダイオード選定、主要特性と定格を整理/ ダイオードの主要特性と最大定格を整理。 VF, IR, trrなどを理解し、汎用・スイッチング・SBD・FRDの用途や特性を比較して選定力アップ! 📌詳しくは #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #ダイオード #エンジニア応援

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ダイオードの主要特性と最大定格を整理。
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\低VF・高速で便利!用途に合わせてSBDを選ぼう/ SBDは低VFで高速スイッチングに強く、バッテリ回路やDC-DCコンバータに最適。 用途に応じてメタルを選べば、効率的で便利に使える! 📌詳しくは #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #ダイオード #SBD #エンジニア応援

ROHM_JP's tweet image. \低VF・高速で便利!用途に合わせてSBDを選ぼう/
SBDは低VFで高速スイッチングに強く、バッテリ回路やDC-DCコンバータに最適。
用途に応じてメタルを選べば、効率的で便利に使える!

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📡光速30万km/s!"電波"の世界を深読み🌐 電波は電磁波の一種で、光速で進む不思議な波です。 1秒で約30万kmも進み、真空でも伝わります! 電界⚡と磁界🧲の連鎖反応で進む電波を使って、無線通信は情報を届けます。 👉詳しくは #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/wirele… #電波 #無線通信

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電波は電磁波の一種で、光速で進む不思議な波です。
1秒で約30万kmも進み、真空でも伝わります!
電界⚡と磁界🧲の連鎖反応で進む電波を使って、無線通信は情報を届けます。

👉詳しくは #TechWeb へ 
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\"Lチカ" 基本回路編🔧/ Lチカの基本はこれ! LED+抵抗+電源で点灯回路を図解💡 📌詳細は #TechWeb へ https://techweb.rohm.co.jp/product/opto-e… #エレクトロニクス #LED #エンジニア応援

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Lチカの基本はこれ!
LED+抵抗+電源で点灯回路を図解💡

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\同じ構造でも用途で変わる、ダイオード分類/ ダイオードは基本構造は同じ(アノード・カソード)だけど、用途でいろいろ。 整流・ツェナー・高周波の分類をツリー図で整理! 📌詳細は #TechWebtechweb.rohm.co.jp/product/transi… #エレクトロニクス #ダイオード #エンジニア応援

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ダイオードは基本構造は同じ(アノード・カソード)だけど、用途でいろいろ。
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Elon Musk a fait d'Elon Musk le compte le plus suivi sur le Twitter d'Elon Musk ➡️ h24.news/RWy via France Inter #EntreprisesMarches #Societe #TechWeb #ReseauxSociaux #Twitter

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➡️ h24.news/RWy 

via France Inter
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"電波"の呼称と用途、基本特性をざっくり学ぶ! 電波には低周波~高周波まで様々な周波数帯があり、それぞれ届きやすさや直進性など特徴が異なります。 低周波は遠くまで届きやすく、高周波は直進性が強いなど、用途のイメージをつかむと理解が深まります。 詳しくは #TechWEB へ👉…

ROHM_JP's tweet image. "電波"の呼称と用途、基本特性をざっくり学ぶ!

電波には低周波~高周波まで様々な周波数帯があり、それぞれ届きやすさや直進性など特徴が異なります。
低周波は遠くまで届きやすく、高周波は直進性が強いなど、用途のイメージをつかむと理解が深まります。

詳しくは #TechWEB へ👉…

#電波 って何?🤔🤔 電波は電界と磁界が振動しながら空間を伝わる波で、真空でも進む不思議な電磁波です。 周波数は3kHz~3THzで、無線通信はこの範囲の電波を使った情報のやり取りです。 👉詳しくは #TechWeb techweb.rohm.co.jp/product/wirele… #無線通信 #エンジニア応援

ROHM_JP's tweet image. #電波 って何?🤔🤔

電波は電界と磁界が振動しながら空間を伝わる波で、真空でも進む不思議な電磁波です。
周波数は3kHz~3THzで、無線通信はこの範囲の電波を使った情報のやり取りです。

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