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367円

【キムチ手作り用 アミ】あみ・つけあみ・塩辛・しおから・キムチ作り・漬物



内容量200g
キムチ手作り用アミ

商品名 キムチ作り用つけあみ
名称 あみ塩辛
原材料名 あみ、食塩/ソルビット、調味料(アミノ酸等)
内容量 200g
保存方法 要冷凍、冷蔵後賞味期限は60日
栄養成分表示 (100g当たり)表示値は推定値です。
熱量65kcal、たんぱく質12.9g、脂質1.1g、炭水化物0.8g、食塩相当量19.8g

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小道具 2021

2つの低電圧実用電源間の自動転送スイッチ(ATS)

緊急/スタンバイソースへのATS 複数のユーティリティサービスは、 緊急 または 待機電源 として使用できます。 独立した供給源からの付加的なユーティリティサービスと必要な交換装置が必要です。 2つの低電圧用電源間の自動転送スイッチ(写真はGiffen Switchgear、英国) 図1 は、2つの低電圧ユーティリティ電源間の自動転送を示しています。 ユーティリティソース1 は通常の電源ラインであり、 ユーティリティソース2 は緊急電源を供給する別のユーティリティ電源です。 両方のサーキットブレーカは通常閉じています。 負荷は、自動転送装置が動作している間、数サイクルの中断を許容することができなければならない。 自動開閉装置は、 図2に 示すように、適切な制御とインターロックを備えた3つの回路遮断器で構成されてい ます 。 回路遮断器は一般に、電圧が 600V を超える一次スイッチングに使用されます。 これらは高価ですが、動作する上で安全です。ヒューズを過電流保護に使用することは避けられます。 図1 - 1つの自動転送スイッチを使用する2つのユーティリティソースシステム 回路に通電されていれば、他の回路が故障した場合に、いずれかのソースに自動的に負荷を転送するためのリレーが提供されています。 供給ユーティリティは、通常、どのソースが通常使用のためのものであり、どれが緊急用のものである

自律車両のための倫理的地雷

自律車両のための倫理的地雷 自律型車両技術が進歩するにつれて、公共の受容(public acceptance)が遅れている。 この記事では、倫理的ジレンマと、消費者による自律型自動車の受け入れと信頼を除いた現在の訴訟のいくつかについて検討します。 "エレベーターオペレーター"という職名はめったに聞こえませんが、1940年代にはニューヨークだけで2万3000人以上のエレベーターオペレーターが2, 000棟の建物にいました。 新聞によれば、1945年にストライキを受け、より高い賃金を要求したとき、市内のエレベーターは使用できず、「エンパイアステートビルを含め、無限に見える階段を苦労しました。 自律走行車が床から床まで「運転」する際には、公共の受け入れ遅れが工学的能力に何十年も遅れを取るのだろうか。 たぶん、ある日、人々はそれが私たちがかつて車を自分たちで操ったのと同じように奇妙だと思うでしょう。 もっと奇妙なのは、1945年までに全自動エレベータがすでに数十年前から利用されていたという事実ですが、乗客は安全性の問題が主な理由でエレベータの使用を嫌っていました。 自律型車両の開発は同様に遅い経路に従うのだろうか? パブリックアクセプタンスの遅れはエンジニアリング能力に何十年遅れるのだろうか? これらの質問に対する答えは、激しく複雑に思われる倫理的問題や賠償問題に左右され

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U-bloxモジュール・リリース、STMicro、Arduino:IoT Communications News Brief Roundup

u-bloxモジュール・リリース、STMicro、Arduino:IoT Communications News Brief Roundup u-bloxの絶え間ないLTE Cat-1モジュールからSTMicroの最新の低消費電力製品、Arduino DayのArduinoの発表まで、IoT開発では常に新しいことがあります。 最新のIoTハードウェアニュースをこのニュースでまとめよう。 IoTアプリケーションにおける接続性と通信は、IoTベースのシステムの設計と実装において大きな課題となっています。 幸運なことに、コスト、範囲、消費電力の要件を満たす幅広いソリューションが考えられます。 今日のIoT通信の検閲を見て、現在何があるのか​​を確認してください。 グローバル・カバレッジに焦点を当てたu-blox u-bloxのSARA-R410M-02Bは、最近、商業的にリリースされると発表されました。 LTEモジュールは、すべての設定を管理できる1つのハードウェアとファームウェアでグローバルに動作するように設計されています。 このモジュールは、LTE Cat M1、EGPRS、およびLTE Cat NB1を介して16のバンドに接続できます。これはu-bloxが昨年7月にSARAファミリーに追加したものです。 ルールをモジュールに実装して、接続できるモードを制限することができます。 これは

マキシムの統合により、予防的ヘルスケアのための連続センシングの見通しが確立

マキシムの統合により、予防的ヘルスケアのための連続センシングの見通しが確立 アップルウォッチからサムスンのスマートフォンスポットチェックまで、健康感知技術の世界は活況を呈しています。 このブームを受けて、マキシム・インテグレーテッド社は、予防的な医療ソリューションに焦点を当てたコンポーネントを提供しています。 ここでは、最新の製品と、個々のコンポーネントがより大きな目標を達成する方法を見ていきます。 2017年11月に3つの予防医療製品を発表した後、ネバダ州ラスベガスで開催されたCESの2018年1月に、光パルスオキシメータおよび心拍センサMAX86140およびMAX86141、およびMAX30001 ECG BioZ AFE Maxim Integratedがこれらの連続モニタリングソリューションを発表しました。 マキシムは、11月のプレスリリースでは、ヘルスモニタリング技術が「リアクティブ・モニタリング・アプローチからプロアクティブ・アクティブ・モニタリング・アプローチへと移行しつつあります」と述べています。 マキシムのインダストリアル・アンド・ヘルスケアのビジネス管理部門のエグゼクティブ・ディレクター、アンドリュー・ベイカー氏によると、症状が現れたときに症状を治療する代わりに、マキシムは「健康的な世界を実現するソリューションを見つける」ことを目指しています。 「明らかに、慢性疾

粗挽ネルドリップで抽出したコーヒーと牛乳の絶妙のバランス。これぞ、牛乳屋さんの“コーヒー牛乳”です。 ひまわりコーヒー500ml 1本/冷蔵便/ひまわり乳業/ぎゅうにゅう/ギュウニュウ/ミルク/牛乳

フレキシブルOLEDディスプレイは、新しい薄膜MoS2トランジスタで実現 Jean-Jacques DeLisle、寄稿者 延世(ヨンセ)大学と中央大学の韓国の研究者チームは、有機発光ダイオード(OLED)技術の革新とフレキシブルOLEDスクリーンの創出を 発表し た。 この開発は、多くのハイテク産業で幅広いアプリケーションを持つ可能性があります。 最近 発表された論文に よれば、研究者たちはこれまで、以前はフレキシブルなOLEDスクリーンを妨げていた多くの障壁を克服してきました。 研究者らは、電荷移動度と柔軟性を大幅に向上させるOLEDのための新しいアーキテクチャを提案しました。 Image source:延世大学。 新しいOLEDディスプレイは、広く研究され、半導体として分類されているが、今までOLED技術には適用されていない材料である二硫化モリブデン(MoS 2 )を使用して動作する。 OLEDスクリーンにおけるMoS 2の 使用に関する問題は、その大規模接触抵抗によって引き起こされる。 この接触抵抗は、MoS 2が 他の金属と接触する領域で電気抵抗を引き起こし、エネルギーおよび効率の損失を引き起こす。 また、クーロン散乱およびゲート誘電体とMoS 2 との間の界面でのトラップ電荷により、材料が曲げられたり折りたたまれたりしたときに材料の効率を大幅に失わせるので、電荷移動度は1

Power IntegrationsのHiperPFS-4力率補正ICは、最大550Wの効率の高いPFC設計を98%可能にします

軽負荷、低スタンバイ消費電力で高いPFを実現し、305VAC入力をサポートする新しいPFC IC エネルギー効率の高い電力変換用の高電圧集積回路のリーダーであるPower Integrationsは、HiperPFS-4 PFC(Power Factor Correction)ICファミリを発表しました。 新しいデバイスファミリは、全負荷条件と軽負荷条件の両方で優れた効率と力率性能を目標とするアプリケーションに使用されます。 HiperPFS-4デバイスは、600 V MOSFET(305 VAC入力に適しています)と高効率の可変周波数CCM PFCコントローラを、単一のコンパクトで電気的に絶縁されたヒートシンク可能なパッケージに内蔵しています。 このICファミリは、広い出力負荷範囲にわたって高い力率、低いTHD、均一な高効率を提供し、OEMが80 PLUS PlatinumおよびTitanium電源規格を満たすことを可能にします。 HiperPFS-4 ICは定格負荷の20%でも高い力率0.95以上、低THDを実現します。 これらのデバイスは、1秒間の410VAC入力テストなど、主要なコンピュータおよびエンターテインメント機器プロバイダの厳しいサ​​ージ要求も満たしています。これは、フィールドの信頼性と電圧の急上昇およびサージに対する堅牢性を保証します。 新しいHiperPFS-4

Amsは、NFCとRFIDリーダの製品ラインを分割して、センシング関連のワイヤレス活動を保持するセンサソリューションに注力する

センサソリューション戦略を実行することで、NFCとRFIDリーダの無線製品ラインをSTマイクロエレクトロニクスに売り渡し、次世代のセンシング用に特定のワイヤレス製品とIPを保持しています 高性能センサーとアナログソリューションの世界的な大手メーカー、オーストリアのPremstaettenは、NFCとRFIDリーダーのIP、技術、製品ラインをSTMicroelectronics(NYSE:STM)に売却する契約を、現金対価79.3百万米ドル(約71.5百万ユーロ)と将来の業績37百万米ドルに基づく繰延繰延対価の相当額を含む。 この取引により、amsは世界的なセンサーソリューションの有力プロバイダーになるという重要な一歩を踏み出しました。 amsは、ワイヤレスIoTセンサーソリューションを作成し、今後のセンサーノードをサポートするために、センサー関連のNFC / RFIDタグビジネスと関連する設計機能を保持します。 この取引は、センサーソリューション戦略の実施に明確な焦点を当て、技術ポートフォリオを積極的に管理するための継続的な努力の一部です。 この売却は、NFCフロントエンドおよびアンテナブーストソリューション、統合されたHF /

小道具

モバイルアプリケーションには電源パス管理が必要です

DPPM制御システムは、入力ソースが供給されるとすぐに、バッテリが消耗しても電力を得ることができます アロン・シュウ テクニカルマーケティングマネージャー モノリシック電源システム www.monolithicpower.com 一般的に使用されている電源経路管理方式であるDPPM(Dynamic Power Path Management)は、入力ソース電流能力と負荷電流レベルに基づいて充電電流を動的に調整し、所与のソースおよびシステム負荷に対して最小充電時間を達成する制御ループです。 DPPMを使用すると、システムは、入力電源が一度印加されるとすぐに、たとえ深く放電されたバッテリであってもすぐに電力を得ることができます。 システム電圧調整法についても述べる。 充電式バッテリを備えたモバイル機器では、外部電源が供給されたときにバッテリを充電するために充電器ICが必要です。 モバイルデバイス内のシステム負荷は、バッテリとシステム負荷の接続に応じて、バッテリ、入力ソース、またはその両方によって提供されます。 この種の電源選択を処理するためには、電力経路管理スキームが必要である。 ダイナミックな電力経路管理は、モバイルアプリケーションにおける電力経路管理の最も一般的な方式です。 DPPMの基本的なパワーステージ構造を 図1に 示します。 図1:NVDC電力経路管理構造 DPPMシステムで

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ロボットの構築方法 - PCB設計

ロボットの構築方法 - PCB設計 線や壁をたどり、障害物を避けるロボットの構築を開始してください! 概要 これは、さまざまなことをすることができるロボットを構築した私の経験についての一連の記事の第2部です。 こちらのパート1をご覧ください。 私は単体のはんだこてと一緒に置くのが簡単で手頃な価格のロボットを作るのはすごくいいと思っていました。 私は私のロボットのために次の要件を作りました: 多くのキットは高価なので、比較的安価でなければなりません。 それは特別な装置なしで簡単にまとめる必要があります。 それは、複雑なIDEまたはプログラマーなしで容易にプログラム可能でなければならない。 それは拡張性のために十分強力でなければなりません。 シンプルな電源を使います。 それはラインや壁をたどり、障害物を避けることができるはずです。 この記事では、デザインと回路図をオンラインで注文できるプリント基板に変換した方法について説明します。 ボードハウスの選択 今日は非常に多くのボードハウスがあり、それを実際に選ぶことは難しいかもしれません。 私は自分の目的が手ごろな価格のロボットだったので私が見つけられる最低のコストで行きました、そして、私は複雑なボード要件を持っていません。 Elecrowと呼ばれるWebサイトを見つけたので、10枚のPCBを14ドルで買収しました。 それはかなり素晴らしいです

プロジェクト

あなたのArduinoでキーパッドを使用する

あなたのArduinoでキーパッドを使用する キーパッドを使用すると、プログラムの実行中にユーザーがデータを入力できます。 このチュートリアルでは、12ボタンのキーパッドをArduinoに接続する方法と、ライブラリKeypad.hを使用する方法について説明します。 Arduinoシステムに入力を提供するためにキーパッドがしばしば必要であり、メンブレンタイプのキーパッドは多くのアプリケーションにとって経済的なソリューションです。 それらは非常に薄く、必要な場所に容易に取り付けることができます。 このチュートリアルでは、12ボタンのテンキーパッドを使用する方法を示します。これは、電話機の場合と同様です。 12ボタンのキーパッドは、3つの列と4つの行を備えています。 ボタンを押すと、行出力の1つが列出力の1つに短絡されます。 この情報から、Arduinoはどのボタンが押されたかを判断することができます。 たとえば、キー1を押すと、列1と行1が短絡されます。 Arduinoはそれを検出し、プログラムに1を入力します。 キーパッド内に行と列がどのように配置されているかを下図に示します。 実験 この実験では、 "keypad.h" Arduinoライブラリを紹介します。 ユーザがキーパッド上のボタンを押すと、プログラムはシリアルモニタの値を表示する。 必要なハードウェア Ar

高速硬化接着剤を使用する場合

高速硬化接着剤は組立コストを削減する大きな方法ですが、エンジニアは接着剤を選択する際のスピードの必要性に疑問を呈するのが賢明です。 このホワイトペーパーでは、マスターボンドでは、1種類と2種類のエポキシ、1種類と2種類のシリコーン、シアノアクリレート、UV硬化物など、さまざまな種類の高速硬化接着剤の概要を紹介しています。 組立プロセスのスピードを最適化する際に留意すべき要因と同様に、各タイプの配合の長所と短所を確認します。

電気技師のための家庭用電気配線ガイド

住宅の電気配線 光、コンピュータ、ステレオ、電子レンジのない世界を想像するのは難しいです。 数百年前、これらのアイテムはまだ発明されていませんでした。 たとえそれがあったとしても、それら を差し込む場所はありませんでした ! 電気技術者の家庭用電気配線ガイド(写真提供:e-systemsinc.com) 電気は当初は実用目的で使われていた時に電信や電話の形で使われていました。 トーマス・エジソンが電球を開発した1800年代後半まで、石油とパラフィンランプはまだ家庭を照明していました。 エジソンはまた 、最初の中央発電所 を担当し 、 多くの電力会社が依然としてその名を冠しています。 絵画的および概略的な配線図 100年前に必要とされたものと今日の電力要件を比較すると、 あなたはショックを受けます! 現在、全国の発電所では、化石燃料、原子力発電、水力発電などの大型タービン発電機で電力が発電されています

直流(DC)アプリケーション用のサーキットブレーカの使用

直流遮断器 この技術的応用論文は 、直流 における 回路遮断器の 最も重要な用途の主な側面を説明することを目的としています。 直流(DC)アプリケーションのサーキットブレーカ - 写真:ABBのTmax XTサーキットブレーカ 主な目的は、保護/切断装置の迅速な選択を提供し、設置特性(故障の種類、設置電圧、アース配置)に特に注意を払って、テーブルを使用して正確な情報を提供することです。 また、直流に関するより詳細な情報を提供するいくつかの附属書もあります。 IEC 60364-1に適合した配電システムに関する情報 IEC 61660-1に準拠したdcでの短絡電流の計算 1000 Vd.c.までのアプリケーション用の回路ブレーカおよびディスコネクタ DCアプリケーション// 低電圧分野では、次のページでは、次のような4つのマクロファミリに分かれています。 他の形式の電気エネルギーへの変換(太陽光発電所、とりわけ、蓄電池が使用される場合)。 電気トラクション(トラムライン、地下鉄など)。 緊急または補助サービスの提供; 特定の産業設備(電解プロセスなど)。 次の図は、独立型太陽光発電プラントのブロック図を示しています 光起電力プラントの基本要素は、半導体材料(アモルファスシリコンまたは単結晶シリコン)によって構成される光起電力セルである。 太陽の光線にさらされたこのセルは、最大電圧 V

5980円(税込)以上で送料無料&追加で何個買っても同梱0円 EBM 18-8 半月 とんかつアミ 小 175×85 8468300

広く使用されているPROFIBUS-DPバージョンは、多くの産業オートメーション/ロボットアプリケーションに適しています PROFIBUS-DP(Distributed Peripherals)フィールドバス規格は20年以上にわたって存在していますが、物理層の要件は依然として不明確であり、しばしばトランシーバの定義に混乱を招くことがあります。 しかし、あまりにもあいまいさがあっても、PROFIBUSは非常に成功したフィールドバスソリューションにならなくなりました。 新しいシステムが導入されると、設計エンジニアはPROFIBUS-DP標準の最新かつ正確な解釈を行うように設計されたトランシーバを使用していることを知ることが重要です。 PROFIBUS-DP(分散周辺機器)の基礎 高速でシンプルなPROFIBUS-DP標準は、より遅く複雑なPROFIBUS FMS(Fieldbus Message Specification)親規格から1993年に生まれました。 PROFIBUS-DPには、バスを通じた電源を備えたマンチェスター・バス・パワード(MBP)トランスミッションを使用するPROFIBUS-PA(プロセスオートメーション)があり、危険な環境での本質的な安全アプリケーションに適しています。 しかし、PROFIBUS-DPは、プラグアンドプレイの性質、柔軟性、コスト効率のために、PRO

全商品、国内送料込み! ワンピース チョッパーロボスーパー4号 カンフートレーサー【新品】 ONE PIECE プラモデル

0.48mmのスリムなウェアラブルデザインを実現 Brian Santo、寄稿者 健康とフィットネスのトラッカーは人気があり、非侵襲的な医療と健康のモニタリング技術の精度を継続的に向上させるために、穿孔された双子インセンティブを得ることは誰も好まれません。 これらのデバイスの中には、賢明な光学技術を使用して測定を行うものがあります。 これらのアプリケーションに対して、 Vishay Intertechnology社 は、可視光の感度を高めた高速シリコンPINフォトダイオードを発表しました。 心拍数を監視する機能は、FitbitやXiaomiなどの企業が作成した汎用デバイスから、汎用スマートウォッチ(Garmin Vivoactive 3など)に移行しています。 ガートナー に よると 、スマートウォッチの売上高は今後数年間で勢いを増すと予想されています。 ビシェイ社の改良型PINフォトダイオードである VEMD8080は 、心拍数(緑色を使用)と血液酸素量(赤色を使用)の2つの異なる波長に依存する2種類の測定値を改善するために使用できます。 光心拍数モニタリングは、 フィトプレシスモグラフィ (PPG)と呼ばれる技術に依存している。 心臓が組織を介してパルス状に血液を送り出すにつれて、微小血管の血液量が変化する。 PPGの基本的な考え方は、組織の小さな領域に光を当てると散乱する光の量

5 1/2デュアル測定台マルチメーター

AMI-TTiの 1908 および 1908P デジタルマルチメータ(DMM)は、USBおよびその他のオプションのインタフェースを備えた高精度、高分解能のデュアル測定ベンチトップ機器です。 追加機能には、周波数、静電容量、温度測定、広範な数学およびデータロギング機能が含まれます。 ほとんどの高性能ベンチマルチメータとは異なり、これらのDMMには、「どこでも使用できる」多用途性のための内蔵充電式バッテリが含まれています。 これにより、使用可能な電源ソケットの位置を特定することなく、メーターを設置場所で使用したり、屋内で移動させることができます。 精密測定が必要な場合、ハンドヘルドポータブルマルチメータではその作業には不十分な場合があります。 1908および1908P DMMは、完全なポータブル精度を提供するだけでなく、遠隔地にも組み込みのデータロギングを提供します。 1908PデバイスはRS232、GPIB、およびLXI準拠のLANインタフェースを追加し、広範囲のシステム・アプリケーションに適したこれらのマルチメータには、リモート制御とリードバック用のUSBインタフェースが組み込まれています。

医療機器の新たな地平をもたらす溶解可能な電子機器の新展開

医療機器の新たな地平をもたらす溶解可能な電子機器の新展開 ほとんどのデザイナーがデバイスをより強くして機能させることを望んでいる時代には、文字通り解体するように設計されたエレクトロニクスを開発している研究者もいます。 これらのデバイスがどのような最終用途に設計されており、どのプロセスを効果的に解消するために使用できるかについては、// journal.pdiencemag.org/content/3/9/e1701222.full " サイエンスアドバンス は、水分の存在下で調整可能な劣化を有する新しい水分トリガ物理的過渡デバイスを記載しています。 研究チームはヒューストン大学のメンバーと中国のエンジニアから構成されていました。 左から右へ:Xu Wang(共著者)、Cunjiang Yu(機械工学のBill D. Cook助教授)、Sim Kyou Sim(共著者)。 画像提供:ヒューストン大学 水分によって引き起こされる物理的過渡電子回路 ポリ無水物混合物からなる新しい電子は、大気中の湿気に曝された後にそれ自身溶解することができる。 それだけでなく、過渡状態を正確に制御することが