#techweb search results
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…
\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
📐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 #TechWeb へ 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
🤔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-…
\"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 #TechWeb へ techweb.rohm.co.jp/product/opto-e… #エレクトロニクス #LED #エンジニア応援
👶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-…
\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 #TechWeb へ techweb.rohm.co.jp/product/transi… #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 #TechWeb へ techweb.rohm.co.jp/product/wirele… #電波 #無線通信…
\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 #TechWeb へ techweb.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
\ 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…
"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👉…
\"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
\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 #TechWeb へ techweb.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
\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 #TechWeb へ techweb.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
\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 #TechWeb へ techweb.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
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 #TechWeb へ techweb.rohm.co.jp/product/transi……
🌐 Boost Your Online Presence with Synergy’s Web Magic! 🌐 Create stunning websites that engage and convert. Your online success starts here. Contact us at [email protected] and follow us! 🌟💻 #WebMagic #DigitalPresence #TechWeb #SmartDesign #EngagingWebsites…
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 #TechWeb へ techweb.rohm.co.jp/product/transi……
\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
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 #TechWeb へ 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
\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
📐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 #TechWeb へ 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
\"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
\"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 #TechWeb へ techweb.rohm.co.jp/product/opto-e… #エレクトロニクス #LED #エンジニア応援
\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 #TechWeb へ techweb.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
\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 #TechWeb へ techweb.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
\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 #TechWeb へ techweb.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
\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 #TechWeb へ techweb.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
\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 #TechWeb へ techweb.rohm.co.jp/product/transi… #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 #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👉…
🤔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-…
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…
#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
\ 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…
🤔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-…
👶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-…
🤔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-…
\"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 #TechWeb へ techweb.rohm.co.jp/product/opto-e… #エレクトロニクス #LED #エンジニア応援
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…
👶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-…
\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
📐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 #TechWeb へ 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
\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 #TechWeb へ techweb.rohm.co.jp/product/transi… #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 #TechWeb へ techweb.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
\ 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…
\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 #TechWeb へ techweb.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
\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 #TechWeb へ techweb.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
📡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…
\"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
\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 #TechWeb へ techweb.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
🌐 Boost Your Online Presence with Synergy’s Web Magic! 🌐 Create stunning websites that engage and convert. Your online success starts here. Contact us at [email protected] and follow us! 🌟💻 #WebMagic #DigitalPresence #TechWeb #SmartDesign #EngagingWebsites…
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
"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
𝐓𝐞𝐜𝐡 𝐖𝐞𝐛 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐑𝐎𝐇𝐌 📖 Check out the new series about "Teacher Sugiken's Motor Driver Dojo: [Episode 1] I Can See Them! Motor Fairies" Read more 👉techweb.rohm.com/product/motor/…… #techweb #semiconductor #electronics #motordrivers
🚀 Build smarter, faster, and more scalable websites with TechWeb. From cloud platforms & custom CMS to full-cycle apps & UI/UX — we deliver future-ready digital experiences. 🌐 techweb.sa📞 +966 59 200 8979 #WebDevelopment #TechWeb #UX #Cloud #DigitalTransformation
Something went wrong.
Something went wrong.
United States Trends
- 1. Penn State 23.9K posts
- 2. Indiana 39.6K posts
- 3. Mendoza 21K posts
- 4. Gus Johnson 7,192 posts
- 5. Heisman 9,327 posts
- 6. #UFCVegas111 5,898 posts
- 7. Iowa 20.5K posts
- 8. Sayin 70.1K posts
- 9. #iufb 4,392 posts
- 10. Mizzou 4,177 posts
- 11. Omar Cooper 10K posts
- 12. Cam Coleman N/A
- 13. Beck 7,523 posts
- 14. Oregon 34.1K posts
- 15. Estevao 42.9K posts
- 16. Josh Hokit N/A
- 17. Kirby Moore N/A
- 18. Sunderland 157K posts
- 19. Jim Knowles N/A
- 20. Texas Tech 14.3K posts