yada– Author –
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電気・ハード設計
回路図がスラスラ読める!制御盤の中身「3つの住所」と配置の鉄則
「回路図が読めない」と悩む新人へ。制御盤の中身は「上・中・下」の明確なルールで配置されています。PLC、ブレーカー、端子台の役割と配置理由を、画像を使って図解します。これを見れば回路図が地図に見えてきます。 -
エンジニアの基礎知識
安全靴と保護メガネは「いらない」?現場入場を拒否される3つの勘違い
現場で「安全靴やヘルメットはいらない」と思っていませんか?現役の電気設計者が、保護具がないと仕事にならない理由と、逆に「持参してはいけない」クリーンルームの落とし穴を解説します。 -
電気・ハード設計
【図解】海外装置に漏電ブレーカーがない理由!TTとTNの決定的違い
「海外製の装置に漏電ブレーカーがない!」手抜きではありません。日本(TT方式)と欧米(TN方式)の決定的な違いと、海外では普通のブレーカーで感電を防げる理由、輸入装置を使う際の改造の注意点を解説します。 -
エンジニアの基礎知識
【形から入ろう】FA電気設計者の「三種の神器」|現場に持っていく必須ツール
新人電気設計者が現場に持っていくべき「三種の神器」を紹介します。HIOKIのテスター、ベッセルの電ドラボール、そしてプロが選ぶニッパーの選び方まで。これさえあれば明日から「デキる新人」として仕事ができます。 -
インバータ
インバータで漏電ブレーカーが落ちる?感度を上げるな!誤動作を防ぐプロの正解
「インバータで漏電ブレーカーが落ちる…」原因は故障ではなくノイズです。安易に感度を上げる前にやるべき「高調波対応ブレーカー」の選び方や、全停電を防ぐ「保護協調(100mAと30mAの使い分け)」を解説します。 -
電気・ハード設計
【図解】漏電ブレーカーの仕組み!行き帰りの電流差と「アースなし」の恐怖
漏電ブレーカーはなぜ落ちる?仕組みは「行き帰りの電流差」にありました。ZCTの働きと、感度30mAの理由を解説。アース線がないと「人間が感電して初めて切れる」という恐怖のメカニズムを解き明かします。 -
機械安全・機能安全
PL eを達成する「4つの食材」とは?安全レベル決定の裏側【機械安全⑥】
PL eを達成するには高い機器を買うだけでは不可能です。安全レベルを決める「4つのパラメータ(カテゴリ・MTTFd・DC・CCF)」を料理に例えて解説。実務1年目の設計者が知るべき「たった1つの重要ポイント」とは? -
電気・ハード設計
DC24V保護に普通のブレーカは危険!配線が燃える理由と電子式のススメ
「DC24Vショートで電線が焦げた…」原因は電源の「フの字特性」です。普通のブレーカでは守れない理由と、0.01秒で遮断する「電子サーキットプロテクタ」の仕組みを、オムロンS8V-CPを例に解説します。 -
HMI
色に頼らず形で伝える!モノクロでも伝わるFA画面デザインの極意
【完結編】現場のマニュアルが白黒コピーだったら?色が使えない状況でも確実に伝わる「ダブルコーディング(色×形)」の技術、ISO/IEC規格アイコン、そして老眼対策まで。プロが教える「誰にでも伝わる最強のHMI画面設計」の極意です。 -
HMI
HMI背景色に「黒」は危険!色弱でも見える最強のRGB設定値公開
FA常識の「黒背景」は、色弱者には文字が消えて見えます。白背景のグレアも解決し、誰にでもハッキリ見える「ライトグレー+CUD推奨色」の最強RGB設定値を公開。明日からコピペで使える実践的なリストです。