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本物 極上品 フランクミュラー 極希少 K18ゴールド チョーカー ネックレス 50cm メンズジュエリー FRANCK MULLER

57419円

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商品説明
番号 2/40-4514445.96584.B10U46363
ンド フランク・ミュラー
K18ゴールド チョーカー ネックレス
全長約50cm
ゴールド
-
-
状態 極上品
ント フランク・ミュラーのK18ゴールド チョーカー ネックレスです。
メゾンのハイジュエリーラインからの逸品。
市場流通量の圧倒的に少ないモデルなのでお探しの方も非常に多いかと思います。

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ac 1
壊れやすい。もう三回目。

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くもこ 3
重くなってしまいました。

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値段の割りにしっかりしてるのですが、純正の本体から取り外してセットしなければならないのを商品がきてから気付き、デュアルスクリーンが使用できない状況になってしまう。

Amazon カスタマー 5
気に入りました!!

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ちっち 3
写真は購入後一週間です。どこが耐久なのか分からない程の粗悪品でした。

コエイ 5
家電量販店を見に行きましたがiPhone13miniのケースは選ぶにも数が少なくお値段も高かったのでAmazonで探しました。スヌーピーで可愛く台車にアップルが乗ってる様になるので購入してみました。ワイヤレス充電できるので良かったです。

心地よい音を求めてフルバランスアンプを中心に自作しています。

Full balance amplifier
欲しかった太陽電池パネル(ソーラー・パネル)を、秋月電子さんで購入してみました。


購入したのは、ポータブル太陽電池パネル SY-S60WF(¥12,800) です。
秋月電子さん <SY-S60WF>

購入したポイントは、持ち運びが容易で重量が軽く電力が40W以上であることと制御回路が付属しているところです。
あと、USB-AとUSB-C出力が有るのも良いところです。

■仕様■
・出力:60W
・出力端子1:USB-A 5V/3.4A、 9V/2.5A、 12V/2A Max (Quick Charge3.0対応 24W)
・出力端子2:USB-C 5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A Max (USB PD 18W)
・出力端子3:DC OUTPUT 18V/3.3A Max
・セルフチェック機能所要時間:最大3分
・接続バッテリー:最大100Ah
・寸法:850mm×520mm×25mm(展開時)、520mm×423mm×45mm(収納時)
・重量:2.8kg


購入して最初に、12V出力の制御回路付きのケーブルが、壊れていて12Vが出てこないトラブルです。 (>_<)
初期不良なので、返品しよいかと思いましたが、厄介なので自分で直しました。
※右の一番上のケーブルです。

不具合の原因は、太いケーブルに対して基板のラウンドが小さいことで銅箔パターンが剥離していました。
修理は、剥離パターンの修正と基板の表と裏を単線で繋げて銅箔パターンの強度を上げました。

動作確認として、
ちゃんと充電できるか、リチュウムイオンバッテリー24,000mAhを充電してみました。
晴れた日と曇りの日が有りましたが、スタートが午前9時で終了が午後4時頃の約7時間充電で3日ほどかかってしまいました。

60Wの太陽電池パネルだと、こんなもんでしょうか?
100W位あった方が良いのかと感じましたね。

動作確認で4日間外に出して置いたらパネルが少し反ってしまいました。
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購入した時は、折り畳むと隙間なく畳めましたが、今は隙間が出来ています。
ソーラー・パネルの外枠を、指で押した感じが段ボールの様な感じです。
真夏に使うと、これ以上反ってしまうかも?
あと、枠の色が黒色なので、枠が熱を吸収して熱くなります。
枠の部分は少し残念です。


折り畳めるので場所を取らず便利です。
天気の良い日に、リチュウムイオンバッテリーを充電して遊んでいます。w


リファレンス用のプリアンプを作り始めて、だいぶ時間が経ってしまいました。



リファレンス用のプリアンプ:2022/05/29

理由の一つとして、整流後の平滑回路が何時もと同じ様な回路なので、一工夫を加えたいと考え、新規に整流と平滑回路の基板を追加で作ってみました。


この基板の特徴は、プラス電圧側とマイナス電圧側を別々の整流ダイオードを入れました。
プラスとマイナスで、整流用ブリッジ ダイオードを二つ使っています。
それと、平滑コンデンサーと平滑コンデンサーの間にトロイダル型インダクターを入れられるようにしました。
π(パイ)型のフィルターを形成する感じです。
トロイダル型インダクターを入れない場合は、その場所にコンデンサーが入れられます。

トロイダル型インダクターは、秋月さんで扱っている物を何種類か買いました。

今回は、購入した中で一番大きい容量で形状の大きい470μHを採用する事にしました。
実際にどのくらいの偏差があるのかLCRメーターで測ったのですが、470μH有りませんでした。LCRメーターが壊れているのかと思い、二つのLCRメーターで測ってみましたが、同じです。
361μHしかありません。

とりあえず、この470μHを使って評価して行きます。

ケース内の基板配置は、この様な感じになりそうです。

かなり基板を詰め込んだので、実際に上手く入るか疑問も残ります。


あと基板が1枚追加と成りました。(-_-;)


AliExpressで、安い「電流センサー」を購入したので、AC電源の波形を監視できる様な回路を考えています。

そこで、電源の端子類をAliExpressから購入しました。

手元に届くまで、かなりの時間が掛かりましたが、安いからしょうがないですね。
手前に見えるアルミケースは、秋葉で購入しました。

前回より購入した電流センサーの周波数特性が気になっていたので測定してみました。
接続は、こんな感じです。



電流センサー(トランス)の2次側の負荷を10kΩと1kΩで測ってみました。
※ 図の上側が10kΩで下側が1kΩです。

【1000:1のZMC118F】

上記の結果となりましたが、2次側の負荷抵抗が10kΩだと8Hz~6kHz位が使える帯域だと思います。
また、2次側の負荷抵抗が1kΩだと低域が少し持ち上がりますが、高い周波数は落ちます。
使える帯域が、8Hz~1.5kHz位と高い周波数が気になります。
AC電源50Hz/60Hzの25倍の高調波まで観測できるのでOKとします。
ただ、実際回路としてこの電流センサーを組み込む場合、2次側の負荷を1kΩ以下にする可能性も有りますので、これより帯域が狭くなることも想定しないとダメですね。
※図の位相特性は?です、気にしないでください。

次は、1000:1000のセンサーです。
【1000:1000のZMPT101B】

こちらは、綺麗な周波数特性をしています。
10kΩの負荷抵抗なら1Hz~100kHzまで使えます。
負荷抵抗が1kΩだと1Hz~20kHzまでですね。
こちらも負荷抵抗を小さくすると高域が落ちます。

1000:1のセンサーで電流を観測し、1000:1000のセンサーで電圧を観測する使い方で進めますが、センサーの2次側の負荷抵抗と分圧比を上手く設定出来れば、測定できる帯域も広く確保できると思います。

この結果を踏まえて、回路を考えて行きたいと思います。


【メモ】
1000:1のZMC118F⇒直流抵抗値 1000Tが無限Ω?、1Tが45Ω
 ※45Ω大きくないかい。
1000:1000のZMPT101B⇒直流抵抗値 1000Tが120Ω、1000Tが120Ω
インダクタンスは、測定して無い


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