原発と再生エネルギー いつ コスト逆転?

<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #faffff">科学の進歩は凄い。<br />2007年に100万Kw級発電所の建設費用について、</font>原発が約3000 億円、太陽光発電で約6~7兆円、風力発電は1兆円かかると試算された。<br /><a href="http://www.earthday.jp/news/index.php?PHPSESSID=6b66a3867b3d474a364cefb4ec9195ce&com_mode=flat&com_order=0&storyid=376&page=article">http://www.earthday.jp/news/index.php?PHPSESSID=6b66a3867b3d474a364cefb4ec9195ce&amp;com_mode=flat&amp;com_order=0&amp;storyid=376&amp;page=article</a><br />2011年現在、80億円で2万Kwの太陽光発電所建設できるから、100万Kwの場合、4,000億円の計算になる。4年で、コストは1/15になり、原発より25%だけ高い。<br />太陽光発電パネルは1ワート単価百円~数百円ですので、場合によって、コストに占める割合が1/4以下。したがって、まだまだ安くなる可能性がある。</p>

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Philips LXM3-PW61 パワーLED

<p>Philipsの LXM3-PW61 (同LXM3-PW71) を使う機会がありました。定額700mA流れるパワーLEDです。小さくて、半田の熱に耐えます。あの黄色のプラスチック見たい材料はなんでしょう。また、直視すると、長い間目に焼きつく明るさは凄い。</p><p><img border="0" hspace="0" align="baseline" src="http://direct-world.com/blog/blogweb/uploads/IMG_0002.jpg" /><img border="0" hspace="0" align="baseline" src="http://direct-world.com/blog/blogweb/uploads/IMG_0004.jpg" /></p>

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リチウムバッテリバック再利用のために

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<p>身の周りに動作不良のバッテリパックが増えている。不良の原因は内蔵回路か、バッテリセルか他にない。一つのパックにバッテリセルが複数あるので、すべて同時に不良になるわけがない。まだ使えるバッテリセルをそのまま捨てたら、<b>もったいない</b>!これらのセルを再利用できないかのために色々調べた。</p><p>ノートパソコン用バッテリパックはほどんど標準のセルを複数使って作っている。例えば、</p><p>Lenovo ThinkPad X60と X61 は4セルシリアルに繋げたもの構造だ。一つの標準電圧は3.6Vで、4つの場合、14.4Vである。また、制御用ICは X60の場合、Texas Instruments  の bq29330 と  bq8030DBTで、X61の場合、bq29312  と  bq80201DBTだ。これらのデータシートを入手すれば、<br />回路はわかりやすくなる。</p><p>Apple の PowerBook G4 チタニウムの場合、8つのセルを使った。二つずつパラレルに繋ぎ、そしてシリアルに繋ぐ。M8511の場合、制御用ICは Texas Instruments  の bq2060SS である。</p><p /><p /><p /><p><br />
</p><p><font style="background-color: rgb(250, 255, 255);"></font></p><p><font style="background-color: rgb(250, 255, 255);"></font></p><p>また、<font style="background-color: rgb(250, 255, 255);">東芝 PA2487U バッテリの場合、9つのセルを使い、3つずつパラレルに繋ぎ、そしてシリアルに繋ぐ。</font></p><p><font style="background-color: rgb(250, 255, 255);"><img hspace="0" border="0" align="bottom" src="http://direct-world.com/blog/blogweb/uploads/US17670GR.jpg" /></font></p><p><font style="background-color: rgb(250, 255, 255);">三本一組みで、シリアルに繋がっています。右上1番ピン (+) → 左上 → 左下 → 中下 → 中上 → 右上 → 右下 → 右下1番ピン(-)。実際出力は右上3番は+で、1と2をジャンパーすれば、3番に電圧あります。</font></p><p><font style="background-color: rgb(250, 255, 255);">2本金色温度ヒューズ(G4A50)</font><font style="background-color: rgb(250, 255, 255);">と一番右の黒い部品(温度センサー?)はシリアルに繋がっています。バッテリの左上から右上一番ピンに繋がっています。すなわち、一つ切れば、電路不通になる。</font></p><p>US17670GR の仕様書を見れば、3.7V のようですが、バッテリパックの電圧は10.8V, 4,000mAh なので、一組みはちょうと 3.6V です。定格 1A の3W パワーLEDなら3つ、4時間弱駆動できる計算です。</p><p>測ってみたら、一つのバッテリパックは満充電9.88Vで、一組みは3.25Vである。もう一つはまったく電圧ないです。充電する場合、ランプはオレンジ色からすぐ緑になり、充電しない。回路がおかしいか、バッテリセルが充電できないかもしれません。</p><p>コントローラーICの仕様書を見ると、シリアルに繋いだセルでも、一組ずつ管理している。したがって、一組だめになっても、他のセルは正常に充電できる。実際にだめになったバッテリパックを分解し、セルの電圧を測ったら、満充電の3.6Vのものもあるし、少しあるものもある。更にマイナスのものもある。ほかのセルは電圧高いのに、まず、電圧マイナスのものを疑う。単独で充電できないなら、間違いなくだめになったでしょう。パラレルに繋がったセルは一つだめなら、正常セルがあっても、電圧がでないので、ぱらぱらにして、充電テストした方がいい。</p><p>X60とX61の場合、バッテリはパラレル接続ではないため、セルを一つ、一つチェックするのに適する。</p><p></p><p /><p><br />
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NL10276BC12-02 パネル用ケーブル

8ビットの2ピンは別ファンクションに当たるため、抜く必要がある。また、GNDも2本(4, 12)抜く必要かもしれません。
NT2621 基板の場合、前もって書き込んだプログラムはだめで、専用のプログラムを書き込むことが必要。
オンラインショップの販売ページ:

http://www.nextro.com/shop/catalog/product_info.php?products_id=1151

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日本の国家予算を減らすべきではないか

<p>アメリカのGDPは世界の24%を占める。日本は9%である。すなわち、日本のGDPはアメリカの9/24 = 37.5%である。しかし、日本の92兆円(1.12兆ドル)の国家予算はアメリカの1.42兆ドル(2010年)とほぼ同じである。しかも、これは歳入の倍以上になっている。すなわち、300万円年収の家庭は年収並の借金をし、600万円の生計を立っていると同じである。</p><p>予算対GDPの比率をアメリカのと同じぐらいにすれば、予算は半減し、経済規模に似合う支出計画になり、借金の必要がなくなる。家庭や企業なら当たり前のことだが、なぜ国家になったら行けないか。<br /><br />アメリカの公共機関の建物は素朴のものが多い。民間の建物と区別しにくいため、すぐわからない場合よくある。高速道路は日本のようにピカピカでないないが、ただで利用できるからありがたい(だから free way)。経費節約の努力をしているようだ。</p><p>ちなみに、去年GDPが日本を抜き世界第2位になった中国の2011年の国家予算は10兆元(125兆円)である。</p>

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Apple USB スピーカー

以前に Mac OS X 10.6 で音出ないと聞いたが、実際には音出ます。また、Windows 7 の場合、2009.07.13 のドライバー 6.1.7600.16385 なら音出ます。ただ、ノートの場合、電力不足の関係か、音出ない場合あります。

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ブログに画像を入れる

いまだに画像をうまくアップする方法がわかりません。とりあえず、「画像管理」で管理し、その画面にある画像のURLを「画像挿入」でリンクして表示します。もっと勉強しないと。

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Corega WLAP-11 V2 セットアップ

1. コンピューターのIPを 192.168.1.230以外 の1~255にセットする。
2.ケーブルで、WLAP-11 V2 に繋ぐ。
3. ブラウザーで192.168.1.230 入力。パスワードセットしていない場合、「OK」でログイン。
4. 「セキュリティ」の「認証方式」-&gt; 「Auto」ではなく、「open system」なら、iPod, iPad も利用できる。

 

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Canon Kiss Digital X 液晶交換ための分解

液晶割れたCanon Kiss Digital X を分解した。割と簡単です。記録のために写真を撮りました。

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高倍ネオ一眼デジカメ比較

急に20倍以上ズームのネオデジカメに興味ありました。一眼レフに比べて、コンパクトで軽い。気軽に持って出かけるそう。実際に各社の製品を比べたら、動画撮影時、オートフォーカス(AF)は機能するかどうかに気になり、調べてみた。結果は次のとおりです。

電動ズームとAF同時動作機種
Canon  PowerShot  SX30is (35x)
Panesonic FZ100 (24x)
Sony DSC-HX100V(30x)
Sony DSC-HX200V(30x)

電動ズームしたら、AF追従しない機種
Nikon  P100 (26x)
Pentax X90 (26x)
Olympus SP-800UZ (30x)

手動ズーム機種
Fujifilm HS10, HS20 (30x)
手動ズームは撮影しながら、ズームすると結構揺れる。したがって、SX30is と FZ100 に絞りました。実際に試したら、SX30is はワイド側に色収差が目立つ。35倍の最高倍率のため、仕方がないかもしれません。自動補正機能あるかどうか未チェック。超望遠の時、結構暗くなり、カタログのようないい写真を撮りにくい。また、加工方法によるか、レンズ胴の前面レンズ近い先端にほとんどの個体は凹みがあり、新品なのに、傷あるように思われる。以上の理由で、最後にFZ100を選びました。実際に使った感想としては、概ね正解です。24倍の機種ですが、超解像技術により、32倍相当になります。300万画素の場合、画質それほど落とさずに、最大67.4倍(35mm 換算で 1,685mm)撮影できます(デジタルズームを使うとさらに大きい倍率できる)。シャッタースピード 1/160 ~ 1/125 で、手持ちで、月のクレーターもきれいに撮れます(下の写真参照)。
ちなみに、いままでにデジタル一眼レフカメラと300mm、500mm レンズで手持ちでまだこのレベルの月の写真を撮れていません。もっといいレンズ買わないとだめかと思っているところです。しかし、これらのレンズはプロ用で、数十万円または百万円以上です。ただし、現在すべてのネオデジカメの撮像素子は 1/2.3 CMOSで、コンデジと同じのため、被写体の光が弱いと、等倍で写真を見たら、水墨絵のようにノイズだらけになります。75%~50%ぐらいに縮小しないと、見るには耐えません。50%縮小は画素で言うとその2乗の1/4です。すなわち、1,000万画素のネオデジ(コンデジを含む)おおむね250万画素の一眼レフと同じ画質です。明るい被撮体の場合、もっと数値が大きくなります。フォトフレーム、ウェブ、メールと2Lサイズまでの写真印刷用なら、ネオデジでも十分です。フルハイビジョン動画録画、高速撮影など多機能あるため、結構楽しめます。贅沢に言うと、せっかくレンズ口径が大きいなのに、撮像素子のサイズはせめてCanon のS95、G12、リコのGR Digital III などの1/1.7 ぐらいになれば、一眼レフに負けない良いカメラになると気がします。もしかして、一眼レフの市場を保護するために、メーカーはわざわざそうならないようにしているかもしれません。しかし、いずれその時代が来ます。高感度、高解像度センサーの進歩によって、大口径、高価なレンズが必要なくなり、人間の目のように、小さい口径の携帯電話カメラでも高解像度の写真を綺麗に撮れるはずです。

今年(2012年)は SONY の DSC-HX100V と DSC-HX200V を使う機会があった。技術の進歩はほんとうにすごい。ただ一年で、1/2.3 撮像素子でもノイズがかなり少なくなり、静止画と動画はもっと精細になりました。

写真の説明:
2011年6月22日 FZ100で手持ちで撮影。光学ズーム+iAズームで35mm換算で800mmレンズ相当。1千万画素と500万画素で2枚撮ったが、同じサイズにすると画質ほとんど変わらないため、500万画素のものを切り取って、50%に縮小し、アップロードした。

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