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愚痴なしブログ  https://blog.goo.ne.jp/ri2019colud

現在の心境を31文字まとめますと「のにもなく 恨みも持たず ねたまずに 恵の糧に 感謝する日々」

ブログを始めた動機は、ベル麻痺に罹患した場合の目の保護や日常的な注意事項などの一部をお伝え出来ればとの思いからです。 この病気はよく知られていないようです。痛みや痒みは無かったのですが、顔面がゆがんでしまうため若い方や女性の場合、精神的な苦痛を感じられると考えられます。 病気が治った後の遺症対策マッサージについて参考サイトおよび書籍等を紹介しています(ベル麻痺-1~5)。

nabla
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2020/07/28

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  • ドラマ雑感

    Tevaでドラマを観る機会が増えています。阿部寛の主演の「新参者」および阿部寛と竹内結子が出演する「笑顔の法則」を発見し、繰り返し観ていましたが、終わりました。新参者は東野圭吾原作の「加賀恭一郎」シリーズの一つのようです。このドラマの原作は文庫本で読んでいたのでストーリーは知っていましたが、ドラマには街並みが映るので楽しめます。「人は嘘をつく、嘘は真実の影、一度踏んだら離すな」の語りは、剣道と茶道を学ぶ加賀恭一郎の刑事哲学と思えます。また「人形町」の懐かしい街並みを回想しながらドラマを楽しみました。東京で好きな街は「秋葉原」と「人形町」です。秋葉原が最も長年通い回数も数えるのが困難なくらい通いました。「日本の秋葉原、世界の日本」と称された電気街も現在は、新宿と区別がつかなくなりました。人形町は十数回以上は...ドラマ雑感

  • 電験三種(オペアンプ)SEPP

    オペアンプを理解するには、入力端子の電流=0、電圧=0の謎めいた表現を理解することが大切である。押しつけの丸暗記ではなく、自分で納得するまで基本回路の等価内部回路図を参照し、入力インピーダンス∞と電流=0を連想する。・今迄ふれてこなかった出力インピーダンス0を実現している回路をオペアンプシリーズの最後にアップする。・オペアンプの出力には等価的に「電圧&電流任意」の「VIany」が接続されていると考えることが合理的である。☟TR接地回路の判別方法の確認を兼ねたSEPP(SingleEndedPushPull)回路図である。☟等価的な仮想素子「VIany」は、出力インピーダンスがゼロであることで外部条件に合わせて任意の値になると理解できる。※Q24、Q25はオペアンプμA741等価内部回路図のTR番号である。...電験三種(オペアンプ)SEPP

  • 電験三種(オペアンプ)負性抵抗

    H24年二種の理論に面白い問題を発見した「Isht」の練習に最適である。A1:V2=-I2R3、V3=-I2(R3+R2)∴V3/V2=(R3+R2)/R2=(2+4)/2=3※直感的には2倍と思いたくなるのが、落とし穴である。A2:I2は、「Isht」等価回路から(V3-V1)=(V3-V2)となり、-I1R1=-I2R2∴I2=I1R1/R2=0.1×8/4=0.2(mA)A3:V2=-I2R3=-0.2×2=-0.4(V)A4:V3=--I2R2=-0.2×4=-0.8(V)A5:V1/I1=-0.4/0.1=-4(KΩ)※Q5で求めている性質は、通常の抵抗と異なり⊖4KΩの負性抵抗である。・この問題に興味を持ったのは負性抵抗(⊖R)が現われることである。RCLの組み合わせで出来ているブリッジT型ト...電験三種(オペアンプ)負性抵抗

  • 電験三種(波形)微分波形

    最近の電験三種には波形関係が多く見かけられる。基本になるのは微分波形と積分波形である。以前に「電験三種(方形波)」の記事では、充放電を一つの図で示したが、理解しやすいように充電動作のR両端電圧波形と、放電動作のR両端電圧波形を分離し作図した。☟更に、C両端で起こっている電圧波形を作図し、R両端電圧である微分波形との比較を試みた。微分と積分は逆であることが、波形を観察からも理解できる。電験三種(波形)微分波形

  • 電験三種(オペアンプ)減算器

    加算器のみでは片手落ちになるので減算器も併せて理解することが望ましい。減算器は、入力側で正相増幅器と反転増幅器の両方の考え方をする必要があり、少し複雑に感じる。☟まずは「Isht」等価回路をつくることから始める。☟入力電圧の極性を決める。(b)等価回路でpとcは同電位である。a-p間の電位差で電流Iの方向が決まる。VR4は、R3とR4のっ電圧分割、VR4=R4V2/(R3+R4)(1)便宜上、V1>VR4の場合を示しているが逆もある。☟「Isht」等価回路から電圧関係の式を考察する。・I=(V1-VR4)/R1(2)・電流Iは、p点を通り全てR2へ流れる。・電流IによりR2両端に電圧降下VR2が生じる。・VR2=IR2=(V1-VR4)R2/R1(3)・出力電圧Voutは、p点電圧とVR2の合成になる。V...電験三種(オペアンプ)減算器

  • 電験三種(オペアンプ)加算器

    オペアンプの計算機能で最も理解しやすいのが加算器であると思える。しかし、減算器と併せて重要な機能と理解される。①Isht等価回路からp点が0V⇒GNDと同電位であり各抵抗に流れる電流はオームの法則に従い以下の様に決まる。I1=V1/R1、I2=V2/R2、I3=V3/R3②p点に流れ込む電流は、電流の連続性から(キルヒホッフ第1法則)I0は、I0=I1+I2+I3となる。③p点にはIshtがあり、p点に流入した電流は全てR2に流れることになる。④I0によりR2両端には電圧降下VR2が生じる。この電圧はp点がIshtであるからGND側が⊕となることを見落とさないように注意する。⑤出力端子とGND間には「VIany」が接続されていると考えるので、出力は任意となりVR2=Voutと考えることができる。⑥そこでV...電験三種(オペアンプ)加算器

  • 電験三種(オペアンプ)例題

    仮想短絡素子「Isht」を用いた回路計算の例である。H21年理論問題・オペアンプの回路計算は「Isht」の使用方法に慣れると、便利である。電験三種(オペアンプ)例題

  • 電験三種(オペアンプ)積分回路

    下図は、積分回路の基本形である。微分の逆動作である積分演算もオペアンプで行なうことができる。・積分回路は応用として2重積分回路が計測器に幅広く用いられている。電験三種(オペアンプ)積分回路

  • 電験三種(オペアンプ)微分回路

    オペアンプは、演算増幅器であり、微分・積分・対数演算などが行える。その内の微分演算を行うのが微分回路である。オペアンプの特徴は、IC内部の構造とは無関係に外付けの素子で回路の働きが決まる。・ここでも仮想素子「Isht」を用いることで回路動作の確認ができる。☟仮想素子「Isht」を用いることで放電経路の理解ができる。電験三種(オペアンプ)微分回路

  • 電験三種(オペアンプ)コンパレータ

    オペアンプを無帰還で使用すると優れたコンパレータ回路となる。☟コンパレータにはオペアンプを2個使用し基準の与え方でウインドコンパレータにもなる便利な回路であり、自動扉の床下埋蔵型の信号検出など身近な処で多用されている。電験三種(オペアンプ)コンパレータ

  • 電験三種(オペアンプ)ボルテージホロワ

    2020年の三種理論にボルテージホロワの問題が出題されていた。オペアンプは、アナログ演算素子であり、基本的には帰還を掛けて使用するが、特殊な例として帰還を掛けないで高利得(利得∞)で使用すると、優れたコンパレータ回路になり、逆に100%負帰還を掛けた状態、即ち出力端と入力の⊖端子を短絡して使用すると、ボルテージホロワ回路に変身する。☝ボルテージホロワは、正相増幅器の電圧増幅器であるが増幅度が1であり、増幅を目的とせずに回路間の緩衝を目的として使用される。・入力の⊕入力端子電圧は「Isht」を介して⊖端子⇒出力端子へとつながるので入力と出力は同位相であり、大きさも等しいことが確認できる。電験三種(オペアンプ)ボルテージホロワ

  • 電験三種(半導体5)

    <バイアス法>・TRを動作させるために必要なバイアスを掛ける場合に、周囲温度の問題が生じてきた。・PN接合に逆バイアスを掛けた場合に空乏層の幅が広くなり遮断状態となるが、絶縁体と異なり、半導体は若干の漏れ電流が生じる。・この漏れ電流は、温度依存性があり、周囲温度が上昇すると増加する厄介な性質である。☟ベース接地の漏れ電流(ICBO)☟次にエミッタ接地の漏れ電流について考察する。・コレクタ遮断電流ICBOはTRの宿命であると考えて対策が必要になる。☟バイアスを固定した場合の問題点から検討すると理解し易い。☟固定バイアスの問題点を負帰還作用で打ち消している。☟最も標準的なバイアス回路であり、電流負帰還作用とブリーダー回路を併用することで、安定指数Sを10程度にすることが容易である。※ICBOは、エミッタ接地回...電験三種(半導体5)

  • 電験三種(半導体4)

    <B・E・C接地回路>バイアス法の前に接地回路を取り上げる。TRの接地回路には3種類あり、それぞれの特徴を考慮し、用途に応じて使い分けている。・電子回路おける接地回路は、入力信号と出力信号が共通する電極名で分類されている。また、強電の接地は大地基準であり、主に保護を目的としているので「接地」の意味が異なる。(2021.1/27接地抵抗と150V参照)(1)ベース接地回路・信号電流と出力電流がベース電極を共通する回路をベース接地回路という。☟この分類方法であれば接地記号が無い回路図でも明確に区別が可能である。・ベース接地回路の特徴①入力電圧と出力電圧の位相が同相である。②入力インピーダンスが低い。出力インピーダンスは高い。③電流増幅はαが1以下なので出来ない。④電圧増幅は出来る。⑤(2)エミッタ接地回路・信...電験三種(半導体4)

  • 電験三種(半導体3)hパラメータ

    <hパラメータを理解する>※一般的な順番からはバイアス法、B・E・C接地回路等と続くが、hパラメータをTRの動作原理の直後にする理由は、原理と抱き合わせで理解すると、記憶の定着が容易になる。hパラメータは、四端子回路網のzパラメータ、yパラメータ等の中の1つであり、ハイブリッドパラメータ(hybridparameater)(混成パラメータ)の頭文字を表したものである。3端子のトランジスタの1つの電極を共通(コモン)とし、4端子にして取り扱う(この例はエミッタコモン)。一般的に市販の書籍は難解な解説に思えるものが多いように感じている。4端子回路網の電圧・電流と次元の異なるがものが混成するパラメータであることは名称から推察できるが、2つの式から4つの根を求めるプロセスが難解に感じると考えられる。・2つの根を持...電験三種(半導体3)hパラメータ

  • 電験三種(半導体2)

    <接合型TRの動作原理>PN接合と同様に接合型TRもゼロバイアスから始める。因みに、SCR(サイリスタ)は特にゼロバイアスでの物性動作が重要であり、MOSFETであってもゼロバイアスから理解することが大切なのである。☟PNP型トランジスタのゼロバイアス状態を示す模式図である。☟ベースエミッタ間に順バイアス、ベースコレクタ間に逆バイアスを掛けると、BE間の障壁が低くなり、BC間の障壁が大きくなる。このイメージが大切である。☟TRの動作原理をPNP型で考察することから始める。(NPN型は避ける)・実際回路でもTR動作はバイアスの確認から始める。※トランジスタを動作させるためには、二つのバイアスを掛ける必要がある。①ベースとエミッタ間に「順方向バイアス」を掛ける。P形にプラス、N型にマイナスを加えることを順方向...電験三種(半導体2)

  • 電験三種(半導体) 1

    1968年頃の電験三種では、自動制御・電気化学・電子回路は準備しなくても大丈夫であり、出たら交通事故と思ってくださいと講座の担当講師が言っていました。現在は、電気化学・半導体回路・自動制御が重要な項目になっていると、考えられる。電気化学は燃料電池の普及を見据えた準備が必要であり、風力発電・太陽光発電(半導体電子回路・インバータ制御)も出題されると考えられる。徐々に難度は高くなっていますが、電験二種までの半導体(パワーエレクトロ)は難しくないので基本を理解すれば容易に解けるものが多い。<まずは、半導体の基本事項の復習から>真性半導体に不純物を入れた不純物半導体のP型とN型の意味を理解してから動作原理へと進むことが近道である。・高純度のシリコン半導体を真性半導体という。シリコンは4価の価電子が共有結合された結...電験三種(半導体)1

  • アフリカの女

    グランドオペラ「アフリカの女」の一部がFMで紹介されていたのでHMVで検索入手。マイアベーア:オペラのバレエ音楽集19世紀初頭のオペラ作曲家として、マイアベーアはダントツの人気を誇っていました。彼の音楽は、ロッシーニに見られる「イタリア歌劇」の様式とモーツァルトを始めとした「ドイツ歌劇」の様式の良いところ取りであり、この豪華絢爛な形式が「グランド・オペラ」の元となり、フランス・オペラやワーグナーに強い影響を与えたことで知られています。1831年に初演された『悪魔のロベール』はパリのオペラ界に強い衝撃を与え、その中でも話題になったのがこの第3幕でのバレエでした。月に照らされた夜の修道院。この墓に眠る罪を犯した尼僧たちが亡霊となって踊る姿は確かに神秘的であり、この場面は、あの大画家ドガもキャンバスに描いている...アフリカの女

  • 日々の雑感

    今年の10月5日に行われます「消防設備士甲種1類」の受験準備を進めています。「年寄りの冷や水」との思いはありますが、沖縄県の最高齢合格者を目指しての取り組みです。それにどんな意味がらるの?と、問われたも然したる答えは無いのですが、試験会場の緊張感は最高の脳トレと思っています。目標を定め準備をし、挑戦することで気力の高まりを感じます。この感じが好きなのです。川柳を一句「冷や水と思いあれども国試受け」試験会場に臨んでは緊張感があり、終わった時の解放感、その余韻を楽しみながら音楽を聴き、コーヒーを味わう一時が至福の時間になります。<このブログのサービス終了>のお知らせが届きました。2025年10月1日が新規記事の停止(当方の試験日の直前です)。2025年11月18日で完全終了するとのことです。「amebaブログ...日々の雑感

  • サルヴァトーレ・アッカルドを聴く

    ヴァイオリンの奏者別ではハイフェッツとアッカルドのCDを多く蒐集しています。今回は、巨匠アッカルドの弾くロッラの二重奏曲集旧CDS252。アレッサンドロ・ロッラ(1757-1841)は、19世紀前半にイタリアで活躍したヴァイオリニスト。18世紀末には既に高い名声を誇っており、若き日のパガニーニが彼に教えを乞いに訪問したのは有名な話。また20年以上スカラ座管弦楽団のコンサートマスターを務め、この劇場の水準アップに貢献しました。作曲家としても数々のヴァイオリン曲を残しており、今日でもわりとよく演奏されます。このCDには、ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲集Op.15を、巨匠サルヴァトーレ・アッカルドという大物が弾いています。ヴィオラは、リミニ生まれのヴァイオリン、ヴィオラ奏者、ルイージ・アルベルト・ビアン...サルヴァトーレ・アッカルドを聴く

  • アルド・チッコリーニを聴く

    FM放送で聴いて購入したのがアルド・チッコリーニのサン=サーンスのピアノ協奏曲です。【フランス・ピアノ界の重鎮】チッコリーニは1925年にナポリに生まれ9歳でナポリ音楽院に入学、ピアノと作曲を学び17歳の時にショパンのピアノ協奏曲第2番でデビュー、22歳のときには最年少で母校の教授となっています。その後、24歳でロン=ティボー国際コンクールで優勝したのを機にパリに移住、やがてフランスに帰化してフランス楽壇を代表する名ピアニストとして長年に渡って活躍、46歳でパリ音楽院教授となってからは活動も国際的になり、日本も何度も訪れています。【EMIへの膨大な録音】フランスEMIとの関係は、チッコリーニがロン=ティボー国際コンクールで優勝した翌年、スカルラッティ:ソナタ集のレコーディングからスタートして、その翌年には...アルド・チッコリーニを聴く

  • 夢洲万博の危うさ

    今週末に開催される万博は大いに危惧されます。小・中学・高校生の修学旅行無料招待を辞退すている自治体の首長は賢明な判断です。昨年3月のメタンガス爆発事故が生じた時点で、修学旅行は中止すべき判断が下されなければならないと、考えられます。この万博は、全体的に責任者が明確でなく、事故が発生した場合の責任逃れを「巧みに隠した」組織構成が読み取れます。事故が起こってもその責任は誰もとらない組織構造が透けて見えています。<記者会見>大阪メタンガス万博#辰巳孝太郎【緊急記者会見】危険な万博は中止を!【資料・字幕入り】<万博協会の安全管理意識は低すぎ>4月6日のテストランじの事故写真はWeb(毎日新聞ニュースから)大阪・関西万博の会場で“着火すれば爆発を起こす濃度”のメタンガスを検知「周辺のモニタリングの頻度を上げる」|T...夢洲万博の危うさ

  • コロナワクチンの後遺症雑感

    原口一博議員の国会質疑の中で「コロナワクチンの料金の不透明性と後遺症に関して」がユーチューブで公開されていました。原口議員のガン発症は、コロナワクチンが原因と主張されています。【VS厚労省】2025年、ワクチンの詐欺スキームがついにバレるww原口ブチギレで国会大炎上!!#自民党#石破茂#高市早苗#国民民主党#財務省#玉木雄一郎#立憲民主党#れいわ新選組<その他の件>赤い発疹消えず…ワクチン由来のスパイクタンパクか訴訟を起こした女性の今【大石が深掘り解説】医師が見た「ワ◯チン後遺症の実態」帯状疱疹、がん、流産も!?|大阪肛門科診療所副院長佐々木みのり-YouTubeワクチン接種後女子高校生が原因不明の疾患に…市が救済申請を1年半放置【大石が聞く】<打ってはいけないワクチン>【どんどん増加】レプリコンワクチン...コロナワクチンの後遺症雑感

  • 藤井聡太7冠の詰将棋能力

    先日、詰将棋選手権が行われましたが、藤井7冠がパーヘクト解答で優勝しました。<前半戦の超難問解説動画です>藤井聡太がプロ全滅の「第3問」を即答…誰も解けなかったと話題の斎藤慎太郎作を解説【第22回詰将棋解答選手権】<全問題の解説>藤井聡太竜王が人間卒業していたことが判明…最高難易度全10問を解説【第22回詰将棋解答選手権】正解率の高さもさることながら解答に要する時間の短さに驚愕します。準優勝した奨励会3段も4段昇段を決めて活躍してほしいと思います。さて、江戸時代にいた詰将棋の天才少年が13歳の時に作ったとされます詰将棋があります。☟以下が正解手順です。10代の頃にこの詰将棋を知り、夢中で憶えた記憶があります。<参考文献は「詰むや詰まざるや」です>伊藤看寿少年は、詰将棋は超天才でしたが、指し将棋の成績は最上...藤井聡太7冠の詰将棋能力

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