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Detalhes da Palavra

商用電源周波数

商用電源周波数(しょうようでんげんしゅうはすう)では、商用電源として供給されている交流の電源周波数について述べる。 この項目では色を扱っています。閲覧環境によっては、色が適切に表示されていない場合があります。 日本国内には、交流電源の周波数について、東日本の50ヘルツ(hertz;

Palavras Relacionadas

商用電源

配電線が必要だった。 一方で交流は変圧器により自由に電圧を昇降でき、必要な電圧の電力を配電系統中で自在に作れる。すなわち配電に必要な配電線の数は3本のみであり、結果、少ない設備で需要家の多様な電圧需要に応えられる。このことから次第に直流配電は駆逐され、交流配電に代わっていった。

周波数

年代にヘルツに切り替えられた(日本における切替えは1972年7月1日に施行された改正計量法による)。 「周波」と略すことがある(例:「高周波」)。 波動現象において、周期を T とすると、波の周波数 f は次のように定義される。 f = 1 T {\displaystyle f={\frac {1}{T}}}

電波源

電波源(でんぱげん)とは、強い電波を放出する、宇宙空間に存在する天体である。電波は様々な種類の源から来る。これらの天体は、宇宙で最も極度でエネルギーの大きい物理過程の表れである。 1932年、物理学者で電波工学者のカール・ジャンスキーは、銀河系の中心部の未知の源から来る電波

周波数カウンタ

回路が複雑になり、したがってコストもかかるため、プリスケーラ(分周器、あるいは分周回路)と呼ばれる回路を通して測定を行う。これは、例えば『クロックが10個入力されたら、1個のクロックを出力する』というような動作によって入力周波数を整数分の1(任意の比)に変換・出力するものである。

ナイキスト周波数

ナイキスト周波数(ナイキストしゅうはすう、英: Nyquist frequency)は信号を標本化するときの、サンプリング周波数の1/2の周波数である。 f n := f s / 2 {\displaystyle f_{n}:=f_{s}/2} サンプリング周波数 f s {\displaystyle

周波数オークション

周波数オークション(しゅうはすうおーくしょん、英: Spectrum auction)あるいは電波オークション(でんぱおーくしょん)とは、通信や放送に利用される周波数帯域の割当に際して、オークション形式で利用者を決定する仕組みである。 一般に電波オークション

サンプリング周波数

05kHzまで伝送可能だが、いかに急峻な減衰特性を持つフィルタといえども無限の減衰勾配を持つことはできない。22.05kHz以上で所定の減衰特性を持ち、かつできるだけ広い通過帯域と許容できる位相特性を持つフィルタとして、古いCDでは20kHz前後のカットオフ特性が選ばれることが多く、最低18kHzあたりから急激に減衰

周波数スペクトル

スペクトルとなる。 各周波数成分はその周波数と複素係数によって完全に特徴づけられる。周波数に対して成分の何を対応させるかによって周波数スペクトルは分類される。 複素スペクトル(英: complex spectrum)は周波数に振幅と位相を対応させたスペクトルである。複素

周波数計

可動コイル型計器の、測定する電流回路と計器の回路との間に変流器(トランス)を挿入したもの。 振動片型周波数計 測定したい周波数の電流を鉄心入りコイルに流し、振動片を近づけると機械的に振動する。振動片に固有振動数をもたせ、一番振動した固有振動数が周波数となる。 指示電気計器 回路計 電圧計 電流計 電力計 力率計 回転計

角周波数

角周波数(かくしゅうはすう、英: angular frequency;角振動数、円振動数とも)は、物理学(特に力学や電気工学)において、回転速度を表すスカラー量。角周波数は、ベクトル量である角速度の大きさにあたる( ω = | ω → | {\displaystyle \omega =|{\vec {\omega

周波数コム

)を安定化できる機構であれば、どんな機構でも光周波数の直接測定のための光周波数から電波領域の周波数へのマッピングに便利な周波数コムを生成することができる。 光周波数コムを生成する最も普及している方法はモードロックレーザーである。この型のレーザーはレーザー発振器の往復時間を間隔とする光パルス列を生成する。このような

周波数シンセサイザ

そこでVFOの出力に分周器(周波数を整数で割ることのできる部品、例えば2で割ると2分周、3で割ると3分周)を通してから位相比較を行うと、VFOの周波数は水晶発振器の周波数の分周数倍となる。そして、分周数を変えることで、VFOの周波数が変えられる。 具体例で考えると次のようになる。

周波数帳

『周波数帳』(しゅうはすうちょう)は、株式会社三才ブックスが発行するムックで、日本で受信できる無線局周波数を収録した一覧表である。超長波からマイクロ波までの電波の割り当て原則と、無線局の用途・使用者・コールサイン・出力・所在地などが掲載されている。 1982年(昭和57年)に、月刊誌『ラジオライフ

国別の商用電源

最大電圧はその√2倍、ピーク・ピーク電圧はその2√2倍である。)三相電源電圧は異なる電圧であることもある。 タイプA (NEMA 1–15 北米型 2ピンタイプでは許容交流電圧125 V、許容電流15A、(GB1002 中国型 2ピンタイプでは許容交流電圧250V、許容電流6Aまたは10A)

周波数領域

周波数領域(しゅうはすうりょういき、英: Frequency domain)とは、関数や信号を周波数に関して解析することを意味する用語[要出典]。 大まかに言えば、時間領域のグラフは信号が時間と共にどう変化するかを表すが、周波数領域のグラフは、その信号にどれだけの周波数成分が含まれているかを示す。

中間周波数

中間周波数(ちゅうかんしゅうはすう、Intermediate Frequency:IF)とは、送信機や受信機の中間段階で送信信号あるいは受信信号の周波数を変換した周波数である。 スーパーヘテロダイン受信機では、局部発振器(ローカルオシレータ)と目的の信号を混合器で混合し、それぞれの周波

周波数変調

信号を左右の和であるL+R信号とし、副信号は可聴周波数よりも十分に高く設定した副搬送波を差信号のL-R信号で変調したものとする。この主信号と副信号とを合成したコンポジット信号で放送の主搬送波(基本搬送波)を変調する。モノラルの受信機しか有さない場合、主信号のL+R信号

テレビ周波数チャンネル

波(SHF)の周波数帯である。 同一偏波内のチャンネル間隔は38.36MHz、占有帯域の周波数幅は34.5MHz、ガードバンドは3.86MHz。 奇数チャンネルと偶数チャンネルで占有帯域が重複するが、偏波方式を変えることで分離可能となっている。 従来のBSデジタル放送は右旋円偏波

周波数特性

電波伝播において、電波の伝播経路上に周波数特性が時間とともに変化する媒体が存在すると受信側で信号が歪む。これを選択性フェージングという。 ^ トランジスタ技術 2004年9月号 p109 分光法 スペクトル 伝達関数法 ボーデ線図 帯域幅 歪み (電子機器) ダイナミックレンジ