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京都府舞鶴市(東舞鶴浜)にある模型/ラジコン/ミニ四駆そして電子工作の店「舞鶴電脳工作室」です。 1960年代70年代、つまりまだマイコンが出現する以前の電子工作雑誌のラジオの製作(電波新聞社)、トランジスタ技術(CQ出版社)(現在、初心者・学生さん向けにトラ技Jr.と言うフリペーパがあり。舞鶴電脳工作室でも配布させてもらっています)、初歩のラジオ(誠文堂新光社)には、トランジスタを使った鳴り物回路の記事が人気でした。電子小鳥、ピーポーサイレン、アメパトサイレンなどですね。エミッタ接地トランジスタアンプのたすき掛け回路なのですが、カップリングコンデンサに充電が進んでいき、トランジスタがオフになると放電に切り替わりということなのですが、オシロスコープで見ると、充電(積分応答)されたコンデンサが放電に切り替わると極性が変わり(プラスマイナスが逆になり)、不連続な(微分応答)マイナス電圧が発生するというのは不思議で楽しいです。もちろん、学生さんはレポートを書くのが大変でしょうが(生成AIを使うにしても、プロンプト(質問文)や出所を書くそうです)、それよりもはんだ付けで製作するのが良い経験になるでしょう。もちろん、C-MOS-ICのNAND回路でも実現できます(舞鶴高専電子制御工学科など)。 また、機械式リレーによる自己保持回路もデモしています。これは押しボタンスイッチを一瞬押すとリレーが自分のスイッチで通電を維持するという「自己保持回路」です。おフにするには一瞬でも通電を切ればよいわけで、プッシュオフのスイッチ(NC(ノーマルクローズ)、B接点スイッチ)を使えばよいのですが、一般的ではないのでMOS-FETで実現しています。リレーは低速で電流が結構かかりますが、大電力をON/OFFできます。それで、これもC-MON-NANDO回路のたすきがけで実現でき、いわゆるSRラッチで、スイッチなチャタリングがないことも重要(でもごく初期はメタステーブルが長く気絶する(誤った状態に落ちる:危険なレースとも)と言う謎現象がありました:現在は普通に同期回路設計で、非同期信号はバッファとなるD-F/Fで受ければまずそんなことはありませぬ:昔は動作が遅すぎたんですね)、すごく低消費電力で、ああマイコンってだからエコなんだなと思わされます。 すごく低消費電力で、ああマイコンってだからエコなんだなと思わされます。