ICHIKEN Engineering の動画紹介

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10 件の動画 · 更新: 0秒前
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I discovered an interesting thermal management component!! Conducts heat, not electricity. 【Therm... 📺 I discovered an interesting thermal management component!! Conducts heat, not electricity. 【Therm... ⏱ 10:59📅 2026/08/29 03:04🌐 日本語翻訳 Vishay製サーミワックの実力検証:電気絶縁と熱伝導を両立する放熱部品

この動画では、Vishay社の放熱部品「Thermawick」を紹介し、その特性や効果を実験で検証します。電気的に絶縁しながら熱だけを伝える部品の仕組みと活用方法を解説します。

■ 製品概要
- Thermawickは窒化アルミニウム製の電気絶縁性熱伝導部品
- チップ抵抗のように基板に実装して使用
- 0603から2512までサイズ展開、長辺電極タイプもあり

■ 活用方法と利点
- 異なる電位の銅箔間を熱的に接続可能
- 放熱用銅箔面積を拡大する際の選択肢
- 熱抵抗はサイズにより異なり、並列接続で低減可能

■ 実験による検証
- 銅箔AからBへの熱伝導実験
- 銅箔付きと無しの比較で放熱効果を確認
- 熱抵抗の考え方と回路モデルを解説

■ 対象視聴者
- 放熱設計の選択肢を広げたい技術者
- 電気絶縁と熱対策を両立したい設計者

放熱設計の幅を広げる部品の特性を、実験結果とともに確認できます。電気絶縁が必要な場面での放熱対策に役立つ知識が得られます。

Resistor Manufacturers Assemble!! Exploring Each Company's Strengths Through Interviews 【TECHNO-F... 📺 Resistor Manufacturers Assemble!! Exploring Each Company's Strengths Through Interviews 【TECHNO-F... ⏱ 46:56📅 2026/08/27 03:04🌐 日本語翻訳 抵抗器メーカー4社が集結!Techno Frontier 2026 対談セッションの実況

Techno Frontier 2026の会場から、抵抗器メーカー4社(KOA、北陸電気工業、進工業、ローム)の担当者と一対一で行う対談セッションの模様をお届けします。各社の最新製品や技術の特徴、熱設計や高電力化、耐硫化、薄膜技術、電流検知など、抵抗器をめぐる多様な取り組みを紹介します。

■ KOA:熱設計と高電力化
- 端子部温度規定に基づく負荷軽減曲線と、高電力抵抗・放熱金属チップの取り組み

■ 北陸電気工業:耐硫化・高機能チップ抵抗
- 硫化断線を防ぐCRSシリーズ、宇宙用チップ抵抗、超高精度抵抗(25ppm)の特徴

■ 進工業:薄膜抵抗のスペシャリスト
- ナノメートル級の薄膜技術による高精度・低ノイズ、NASA採用のRG・KRLシリーズ

■ ローム:電流検知抵抗のフルラインアップ
- 大電流向けPSRシリーズ、中電流向けGMRシリーズ、金属焼結抵抗と設計支援ツール

抵抗器の選定や最新技術の動向に関心があるエンジニアにとって、各社の強みや製品の使い分けを理解する手がかりとなる内容です。

I broke my air conditioner, so I'm going to fix it myself 📺 I broke my air conditioner, so I'm going to fix it myself ⏱ 14:20📅 2026/08/24 03:04 分解したエアコンが故障したのでIPM交換で修理する

安価なエアコンを分解レビューした後、組み立てて放置していたところ、室外機が動作しなくなったため、故障箇所を特定し、部品交換で修理する過程を紹介します。

■ 故障の症状確認
- 室内機は動作するが、室外機のファンが数秒で停止
- コンプレッサーが動作せず、冷房・暖房が効かない

■ 故障箇所の絞り込み
- ヒューズ、モーター、PMV、四方弁などを順に確認
- コンプレッサー用IPMが原因と特定

■ IPMの交換修理
- 三菱電機SLIMDIP-LをAliExpressで調達
- 基板に取り付け、防湿コート処理を実施

■ 動作確認とまとめ
- 交換後はコンプレッサーが正常に動作し、冷媒管も冷却されることを確認
- 部品単位での修理が可能であることを実証

家電の分解・修理に興味がある方や、分解後の動作不良に直面した方にとって、故障解析の進め方や部品交換の実践例として参考になる内容です。

Does PCB Artwork Change EMI Radiation Noise? 【Techno-Frontier 2026 Ichiken Lounge】 📺 Does PCB Artwork Change EMI Radiation Noise? 【Techno-Frontier 2026 Ichiken Lounge】 ⏱ 24:29📅 2026/08/20 03:04 基板アートワーク設計で変わるEMI~効く・効かないを実測で確かめる~

テクノフロンティア2026のイチケンラウンジで行われた対談の様子をお届けします。テーマは「電動化ADAS時代の車載EMC最前線」で、プリント基板の配線がエミッションに与える影響を、設計例と測定結果とともに見ていきます。

■ 配線長とノイズの関係
- 配線長が短い基板と長い基板の放射ノイズを比較
- ミアンダ配線と直線配線の比較

■ バイパスコンデンサの配置と効果
- 通り抜け構造の有無による違い
- 同一面配置と裏面配置の比較
- π型フィルタの効果とレイアウトの影響
- 並列コンデンサの効果と定数選定

■ 信号配線のシールドと内層化
- ガードリングの効果
- 内層配線(ストリップライン)の効果
- グランドビアの数と放射ノイズ・信号品質への影響

■ その他の設計要素とノイズ
- スリットまたぎと橋渡し対策
- 直角配線とR配線の比較

50MHzの発振回路を用いた実験基板での実測結果をもとに、一般的な設計指針が必ずしも正しいとは限らないことを示しています。EMCと信号品質のトレードオフについても議論されており、基板設計に携わるエンジニアにとって、実践的な知識を得られる内容です。

[Is Chinese tech spec inflation a scam?] Teardown review of an electric air duster from Amazon 📺 [Is Chinese tech spec inflation a scam?] Teardown review of an electric air duster from Amazon ⏱ 11:10📅 2026/08/19 03:04 30万RPMと謳う電動エアダスターの分解レビュー!実測回転数と内部構造を徹底検証

30万RPMと謳う2900円の電動エアダスターを分解し、実測回転数や内部構造、部品コスト、安全性を検証します。

■ スペックと実測値
- 公称30万RPMに対し、実測は最強で9.2万RPM
- 音による測定でも同様の結果

■ バッテリーと消費電力
- 2直列2000mAh、14.8V、5Cの高レート電池
- 最強モードで約10A、消費電力約70W

■ 基盤と制御回路
- 充電回路とPWM制御回路を搭載
- 充電は約1時間、モーター制御はPWM方式

■ ファンモーターと安全性
- ESC基盤とホールセンサーを搭載
- 軸受けの寿命や高速回転時の破損リスクに言及

低価格中華製品のスペック詐欺の実態と、それを実現する製造コストの内訳を知りたい方におすすめです。

I Custom-Built Apps for These Smart Glasses and They’re Way Better Than Expected【Rokid Smart AI G... 📺 I Custom-Built Apps for These Smart Glasses and They’re Way Better Than Expected【Rokid Smart AI G... ⏱ 15:41📅 2026/08/12 03:04🌐 日本語翻訳 Rokid Smart AI Glassで基本機能を検証し、自作アプリ開発にも挑戦

スマートAIグラス「Rokid Smart AI Glass」の基本機能を一通り試し、AndroidベースのOSで動作する独自アプリの開発にも挑戦する様子を紹介します。実際の翻訳精度やカメラ性能、装着感などを確認しながら、開発環境の構築からサンプルアプリの実装までを順に説明しています。

■ 基本機能の実用性
- 翻訳・字幕表示の精度と使い勝手
- カメラ撮影とナビゲーションの実際
- 装着感・重量・視野の変化
- バッテリー持続時間と充電の注意点

■ アプリ開発への挑戦
- Android StudioとClaudeを活用した開発環境構築
- 「Hello Rokid」による動作確認
- 数学ソルバーとリアルタイム対話支援アプリの試作

スマートグラスの導入を検討している方や、ウェアラブル端末向けアプリ開発の可能性を知りたい方にとって、実機の使用感と開発プロセスを把握する参考になります。

How my AI-designed circuit board worked on the first try 📺 How my AI-designed circuit board worked on the first try ⏱ 11:25📅 2026/08/02 03:04 AIに設計してもらった自作キーボード基板の製作と動作確認

AIにプリント基板の設計を依頼し、自作キーボードを実際に製作しました。基板の到着から動作確認、ファームウェアの書き込み、不具合のデバッグまでを解説します。

■ 基板の仕様と製作費用
- 60%英語配列のキーマトリクス方式で、部品実装済み5枚が66ドル

■ AIによる部品選定の特徴
- 実績重視で価格比較をしないため、コスト重視なら指示が必要

■ 動作確認とデバッグ
- 一部キーが動かない原因は回路図のショートで、AIとの対話で解決

■ AI回路設計の評価と使いどころ
- 配線がつながれば動く回路では有効で、試作まで約3時間

初回試作としては大きなミスなく完成し、AI活用の実力と限界を確認できます。これからAIでハードウェア設計を始めたい方に有用です。

I Bought a Data Center GPU on AliExpress... How Is It Different from a Regular Graphics Card? NVI... 📺 I Bought a Data Center GPU on AliExpress... How Is It Different from a Regular Graphics Card? NVI... ⏱ 10:22📅 2026/08/02 03:04 NVIDIA Tesla V100 SXM2 16GB データセンター向けGPUの詳細解説

NVIDIAのデータセンター向けGPU「Tesla V100 SXM2 16GB」をAliExpressで2.2万円で購入し、その特徴を詳しく解説します。コンシューマー向けグラフィックボードとの違いを、電源回路やメモリー接続方式などの観点から比較します。また、ローカルLLM推論マシンへの活用可能性も探ります。

- V100 GPUの概要と購入経緯
- 主要スペックとコンシューマー向けGPUとの性能比較
- 電源回路の詳細(16フェーズ、使用部品)
- GPUとHBMメモリーの接続方式(シリコンインターポーザー)
- 今後の活用計画(ローカルLLM推論マシン構築)

データセンター向けGPUのハードウェア構成に興味がある方や、低コストでLLM環境を構築したい方に役立つ内容となっています。

I Outsourced Everything: AI Designed My PCB in 2 Hours. 📺 I Outsourced Everything: AI Designed My PCB in 2 Hours. ⏱ 13:24📅 2026/08/02 03:04 AIでキーボード基板を設計:Claude CodeとEasyEDAで2時間で完成

Claude Codeを使って、プリント基板設計ソフトEasyEDAを操作し、キーボード基板を設計する過程を紹介。環境構築から部品選定、回路図作成、レイアウト、発注までをAIに任せた場合の実践的な流れと、人間が介入すべきポイントを解説する。

■ 環境構築とテスト設計
- Claude CodeとEasyEDAの連携設定を完了し、LED回路でワークフロー確認
■ キーボード基板の本格設計
- 60%キーボードの部品選定、回路図、レイアウトをAIに任せ、人間が修正依頼
- 自動配線後、クリティカルな配線を人間が調整
■ 発注と今後の展望
- EasyEDAからJLCPCBに5枚66ドルで発注、動作確認は次回動画へ

AIによる回路設計はラピッドプロトタイピングに適しており、2時間程度で基板が完成する。ただし、クリティカルな部分や細かな調整は人間の介入が必要。回路設計に興味がある方や、AIの活用事例を知りたい方に役立つ内容。

Is Daiso’s $880 Yen GaN 30W USB Charger Worth Buying? 📺 Is Daiso’s $880 Yen GaN 30W USB Charger Worth Buying? ⏱ 11:41📅 2026/08/02 03:04 DAISO 30W GaN USB充電器の分解レビュー

DAISOから発売された30W GaN急速充電器を実際に使用し、温度測定や分解を通じて内部構造や性能を検証する動画です。PPS対応やGaN採用など、880円という低価格ながら高機能な製品の実力に迫ります。

- 製品の概要とラインナップの紹介
- 温度測定による負荷試験と結果
- 分解による内部構造と使用部品の確認
- 他社製品との構造比較
- 使用上の注意点と総評

この動画は、低価格ながら高機能なUSB充電器に興味がある方や、製品の内部品質を確認したい方におすすめです。

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