4%、そのうち普段の食生活では摂取しにくい水溶性食物繊維(β-グルカン)を10%以上含む希少な品種を使用しています。また、食味・食感の良い「もち種」なので、麦ごはんはパサパサして苦手とい ¥660 エムディーメディカル 堀江薬局楽天市場店 【調剤薬局限定】もっちり麦 35g×12袋(もち麦100%) 【お知らせ】TV放映の影響で品薄状態が続いております。※品薄の為、お一人様6個までとさせていただきます。「 もっちり麦 」の大麦は総食物繊維が12. 4%、そのうち普段の食生活では摂取しにくい水溶性食物繊維(β-グルカン)を10%以上含む希... 堀江薬局 Yahoo! 店 取寄品【永倉精麦】【調剤薬局限定】 もっちり麦 もち麦 もち麦ご飯 35g×12袋(内容量420g)【宅配便】 製品仕様 商品名 もっちり麦 商品区分 機能性表示食品 製造国 日本 内容量 420g(35g×12袋) 消費期限 パッケージに記載 保存方法 直射日光・湿気を避けて保存してください。 原材料 もち性大麦(カナダ産) 栄養成分表示 (... ¥529 もっちり麦 420g(35g×12袋)総量4.

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ヒルナンデス!で〝虻ちゃんが2週間ダイエットで大幅減量できた〟 と話題になったりもしましたね。 今でも、もち麦ダイエットを取り上げた番組が放映されると、もち麦商品はすぐに品薄になってしまうようです。 もち麦は、これだけの好印象を併せ持ったたべものなんです。 ダイエットに対する関心の強さはいつでも変わらない 今でこそ〝熱烈なブーム〟は通り越した〝もち麦ダイエット〟ですが、当時の口コミには「もち麦が話題となり急に品薄になって困った!」という声をよく見かけました。 ・スーパー3件回ったけどもち麦売り切れ (犬也@fumi@renkyun1218) ・もち麦ダイエットしようとスーパーいったらどこのスーパーでももち麦が売り切れ!! (ゆーな@Eria_911) ・我が家のもち麦がなくなり、各スーパーでも売り切れなので 2日でもち麦ダイエットは終了しました(@jinnmnm) ・どこにも売り切れでもち麦なかったのに お母さん買ってきてくれたーーー ありがとうーーーーー(き ゃ な こ ✩@kyanakobuuu) 店頭のもち麦コーナーを見ていると、もち麦ダイエットのブーム後も、〝もち麦への関心の高さ〟は変わらないと日々感じています。 ★お近くのもっちり麦お取り扱い店舗検索には下記をご利用ください。 もっちり麦が気になったという方は、お近くの取り扱い店舗へ足をお運びくださいね。 サイト内右手の「class A 薬局検索」よりお探しいただけます。 ☞☞☞ もちろん、おおぶ東調剤薬局(にじいろたまごのお店)でもお待ちしております。是非お越しください! NOTICEは、とある調剤薬局が取り組む 新しい情報サイトのカタチ。 身体にも、こころにも効きそうな 商品・情報をお届けいたします!! あなたにとっての健康・美しさ・豊かさって? 新しい気付きを、NOTICEでぜひ発見してください。 私たちについての紹介ページもぜひご覧ください↓↓

(2019. 5. 28更新) 【Notice of today:やっぱり美味しいものでないと…】 見かけるとついつい気になってしまうモノ。ありますよね? ひとの感情はとても正直で、気になるモノを見つけると、吸い寄せられるように足を運んでしまいます。 今回は、私たちが携わっている調剤薬局で、特に女性の方々を惹き付けてやまない逸品をご紹介させていただきます。 お付き合いください。 🍚もち麦は万能な神様!? 今回ご紹介させていただくものは、もち麦です。 便秘解消、生活習慣病対策、そして、ダイエット。もち麦のイメージは、わたしの想像を遥かに超えるほどに〝前向き〟なんです。 このことは、薬局内にある『もち麦コーナー』を行き来する多くの女性たちから感じ取ることが出来るもの。 ※コーナー写真 もち麦であれば「どんなもの良い」。そう思っている方、一旦ストップ!! そのもち麦、美味しく食べれていますか? 🍚麦を混ぜたら美味しくなくなる? たべものである以上、 「美味しく食べたい!! 」 と誰もが思います。 けれど、 もち麦を混ぜたらご飯が美味しくなくなった…。 そんな経験をしたことがあるという方、いらっしゃいませんか? 実際に私も、 こんな経験をしたことがあるんです⤵⤵ ・白米と麦の粒の大きさの違いが気になったしまった ・麦独特のにおいが気になってしまった ・美味しく食べる➡からだに良いからと義務的に食べるようになってしまった 🍚ご飯が美味しくなるもち麦 もち麦は、一般的に白米などと一緒に炊飯器で炊き上げて使います。 毎日のご飯からの糖質摂取を少しでもカットしたい。便秘解消を目的に食物繊維を多く摂りたい。様々な目的のもとに、食事に取り入れられるのがもち麦です。 美味しく食べれなければ、元も子もない。健康を意識したもち麦なのに、ごはん本来の美味しさを損なってしまってはいけません。 巷に溢れているもち麦商品の中から、どのもち麦を選択するのか? この点はとても大切なポイントになります。 先程ご紹介させていただいた、調剤薬局のもち麦コーナー。この場所に置いているのは、 永倉精麦さんの『もっちり麦』 という商品です。 調剤薬局のなかでも、特約店に指定されている薬局でのみ取り扱うことが許可されている特別なもち麦。 白米と一緒に炊くと 〝ご飯が美味しくなる〟 というのを最大のPRポイントにしています。 もち麦に含まれている食物繊維や、ダイエットへの活用などよりも先に、 ご飯が美味しくなるもち麦として販売 をさせていただいております。 医療フェアに出展されるような〝調剤薬局限定の商品〟です 🍚永倉精麦『もっちり麦』の4大特典!!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2) 式2より「ω=2πf」なので,共振周波数を表す式は,(a)の式となり,Tank端子が共振周波数の発振波形になります.また,Tank端子の発振波形は,Q 4 から後段に伝達され,Q 2 とQ 3 のコンパレータとQ 1 のエミッタ・ホロワを通ってOUTにそのまま伝わるので,OUTの発振周波数も(a)の式となります. ●MC1648について 図1 は,電圧制御発振器のMC1648をトランジスタ・レベルで表し,周辺回路を加えた回路です.MC1648は,固定周波数の発振器や電圧制御発振器として使われます.主な特性を挙げると,発振周波数は,周辺回路のLC共振回路で決まります.発振振幅は,AGC(Auto Gain Control)により時間が経過すると一定になります.OUTからは発振波形をデジタルに波形整形して出力します.OUTの信号はデジタル回路のクロック信号として使われます. 電圧 制御 発振器 回路单软. ●ダイオードとトランジスタの理想モデル 図1 のダイオードとトランジスタは理想モデルとしました.理想モデルを用いると寄生容量の影響を取り除いたシミュレーション結果となり,波形の時間変化が理解しやすくなります.理想モデルとするため「」ステートメントは以下の指定をします. DD D ;理想ダイオードのモデル NP NPN;理想NPNトランジスタのモデル ●内部回路の動作について 内部回路の動作は,シミュレーションした波形で解説します. 図2 は, 図1 のシミュレーション結果で,V 1 の電源が立ち上がってから発振が安定するまでの変化を表しています. 図2 図1のシミュレーション結果 V(agc):C 1 が繋がるAGC端子の電圧プロット I(R 8):差動アンプ(Q 6 とQ 7)のテール電流プロット V(tank):並列共振回路(L 1 とC 3)が繋がるTank端子の電圧プロット V(out):OUT端子の電圧プロット 図2 で, 図1 の内部回路を解説します.V 1 の電源が5Vに立ち上がると,AGC端子の電圧は,電源からR 13 を通ってC 1 に充電された電圧なので, 図2 のV(agc)のプロットのように時間と共に電圧が高くなります. AGC端子の電圧が高くなると,Q 8 ,D1,R7からなるバイアス回路が動き,Q 8 コレクタからバイアス電流が流れます.バイアス電流は,R 8 の電流なので, 図2 のI(R 8)のプロットのように差動アンプ(Q 6 ,Q 7)のテール電流が増加します.

DASS01に組み込むAnalog VCOを作りたいと思います。例によって一番簡単そうな回路を使います。OPAMPを使ったヒステリシス付きコンパレーターと積分器の組み合わせで、入力電圧(CV)に比例した周波数の矩形波と三角波を出力するものです。 参考 新日本無線の「 オペアンプの応用回路例集 」の「電圧制御発振器(VCO)」 トランジスタ技術2015年8月号 特集・第4章「ラックマウント型モジュラ・アナログ・シンセサイザ」のVCO 「Melodic Testbench」さんの「 VCO Theory 」 シミューレーション回路図 U1周りが積分器、U2周りがヒステリシス付きコンパレーターです。U2まわりはコンパレーターなので、出力はHまたはLになり、Q1をスイッチングします。Q1のOn/OffでU1周りの積分器の充放電をコントロールします。 過渡解析 CVを1V~5Vで1V刻みでパラメータ解析しました。出力周波数は100Hz~245Hz程度になっています。 三角波出力(TRI_OUT)は5. 1V~6.

SW1がオンでSW2がオフのとき 次に、スイッチ素子SW1がオフで、スイッチ素子SW2がオンの状態です。このときの等価回路は図2(b)のようになります。入力電圧Vinは回路から切り離され、その代わりに出力インダクタLが先ほど蓄えたエネルギーを放出して負荷に供給します。 図2(b). SW1がオフでSW2がオンのとき スイッチング・レギュレータは、この二つのサイクルを交互に繰り返すことで、入力電圧Vinを所定の電圧に変換します。スイッチ素子SW1のオンオフに対して、インダクタLを流れる電流は図3のような関係になります。出力電圧Voutは出力コンデンサCoutによって平滑化されるため基本的に一定です(厳密にはわずかな変動が存在します)。 出力電圧Voutはスイッチ素子SW1のオン期間とオフ期間の比で決まり、それぞれの素子に抵抗成分などの損失がないと仮定すると、次式で求められます。 Vout = Vin × オン期間 オン期間+オフ期間 図3. スイッチ素子SW1のオンオフと インダクタL電流の関係 ここで、オン期間÷(オン期間+オフ期間)の項をデューティ・サイクルあるいはデューティ比と呼びます。例えば入力電圧Vinが12Vで、6Vの出力電圧Voutを得るには、デューティ・サイクルは6÷12=0. 5となるので、スイッチ素子SW1を50%の期間だけオンに制御すればいいことになります。 基準電圧との比で出力電圧を制御 実際のスイッチング・レギュレータを構成するには、上記の基本回路のほかに、出力電圧のずれや変動を検出する誤差アンプ、スイッチング周波数を決める発振回路、スイッチ素子にオン・オフ信号を与えるパルス幅変調(PWM: Pulse Width Modulation)回路、スイッチ素子を駆動するゲート・ドライバなどが必要です(図4)。 主な動作は次のとおりです。 まず、アンプ回路を使って出力電圧Voutと基準電圧Vrefを比較します。その結果はPWM制御回路に与えられ、出力電圧Voutが所定の電圧よりも低いときはスイッチ素子SW1のオン期間を長くして出力電圧を上げ、逆に出力電圧Voutが所定の電圧よりも高いときはスイッチ素子SW2のオン期間を短くして出力電圧Voutを下げ、出力電圧を一定に維持します。 図4. スイッチング・レギュレータを 構成するその他の回路 図4におけるアンプ、発振回路、ゲートドライバについて、もう少し詳しく説明します。 アンプ (誤差アンプ) アンプは、基準電圧Vrefと出力電圧Voutとの差を検知することから「誤差アンプ(Error amplifier)」と呼ばれます。基準電圧Vrefは一定ですので、分圧回路であるR1とR2の比によって出力電圧Voutが決まります。すなわち、出力電圧が一定に維持された状態では次式の関係が成り立ちます。 例えば、Vref=0.

振動子の励振レベルについて 振動子を安定して発振させるためには、ある程度、電力を加えなければなりません。 図13 は、励振レベルによる周波数変化を示した図で、電力が大きくなれば、周波数の変化量も大きくなります。 また、振動子に50mW 程度の電力を加えると破壊に至りますので、通常発振回で使用される場合は、0. 1mW 以下(最大で0. 5mW 以下)をお推めします。 図13 励振レベル特性 5. 回路パターン設計の際の注意点 発振段から水晶振動子までの発振ループの浮遊容量を極力小さくするため、パターン長は可能な限り短かく設計して下さい。 他の部品及び配線パターンを発振ループにクロスする場合には、浮遊容量の増加を極力抑えて下さい。

図1 ではコメント・アウトしているので,理想のデバイス・モデルと入れ変えることによりシミュレーションできます. DD D(Rs=20 Cjo=5p) NP NPN(Bf=150 Cjc=3p Cje=3p Rb=10) 図4 は,具体的なデバイス・モデルへ入れ替えたシミュレーション結果で,Tank端子とOUT端子の電圧をプロットしました. 図3 の理想モデルを使用したシミュレーション結果と比べると, 図4 の発振周波数は,34MHzとなり,理想モデルの50MHzより周波数が低下することが分かります.また,OUTの波形は 図3 の波形より歪んだ結果となります.このようにLTspiceを用いて理想モデルと具体的なデバイス・モデルの差を調べることができます. 発振周波数が式1から誤差が生じる原因は,他にもあり,周辺回路のリードのインダクタンスや浮遊容量が挙げられます.実際に基板に回路を作ったときは,これらの影響も考慮しなければなりません. 図4 具体的なデバイス・モデルを使ったシミュレーション結果 図3と比較すると,発振周波数が変わり,OUTの波形が歪んでいる. ●バリキャップを使った電圧制御発振器 図5 は,周辺回路にバリキャップ(可変容量ダイオード)を使った電圧制御発振器で, 図1 のC 3 をバリキャップ(D 4 ,D 5)に変えた回路です.バリキャップは,V 2 の直流電圧で静電容量が変わるので共振周波数が変わります.共振周波数は発振周波数なので,V 2 の電圧で周波数が変わる電圧制御発振器になります. 図5 バリキャップを使った電圧制御発振器 注意点としてV 2 は,約1. 4V以上の電圧にします.理由として,バリキャップは,逆バイアス電圧に応じて容量が変わるので,V 2 の電圧がBias端子とTank端子の電圧より高くしないと逆バイアスにならないからです.Bias端子とTank端子の直流電圧が約1. 4Vなので,V 2 はそれ以上の電圧ということになります. 図5 では「. stepコマンド」で,V 2 の電圧を2V,4V,10Vと変えて発振周波数を調べています. バリキャップについては「 バリキャップ(varicap)の使い方 」に詳しい記事がありますので, そちらを参考にしてください. ●電圧制御発振器のシミュレーション 図6 は, 図5 のシミュレーション結果で,シミュレーション終了間際の200ns間についてTank端子の電圧をプロットしました.

6VとしてVoutを6Vにしたい場合、(R1+R2)/R2=10となるようR1とR2の値を選択します。 基準電圧Vrefとしては、ダイオードのpn接合で生じる順方向電圧ドロップ(0. 6V程度)を使う方法もありますが、温度に対して係数(kT/q)を持つため、精度が必要な場合は温度補償機能付きの基準電圧生成回路を用います。 発振回路 発振回路は、スイッチング動作に必要な一定周波数の信号を出力します。スイッチング周波数は一般に数十KHzから数MHzの範囲で、たとえば自動車アプリケーションでは、AMラジオの周波数帯(日本では526. 5kHzから1606.

■問題 IC内部回路 ― 上級 図1 は,電圧制御発振器IC(MC1648)を固定周波数で動作させる発振器の回路です.ICの内部回路(青色で囲った部分)は,トランジスタ・レベルで表しています.周辺回路は,コイル(L 1)とコンデンサ(C 1 ,C 2 ,C 3)で構成され,V 1 が電圧源,OUTが発振器の出力となります. 図1 の発振周波数は,周辺回路のコイルとコンデンサからなる共振回路で決まります.発振周波数を表す式として正しいのは(a)~(d)のどれでしょうか. 図1 MC1648を使った固定周波数の発振器 (a) (b) (c) (d) (a)の式 (b)の式 (c)の式 (d)の式 ■ヒント 図1 は,正帰還となるコイルとコンデンサの共振回路で発振周波数が決まります. (a)~(d)の式中にあるL 1 ,C 2 ,C 3 の,どの素子が内部回路との間で正帰還になるかを検討すると分かります. ■解答 (a)の式 周辺回路のL 1 ,C 2 ,C 3 は,Bias端子とTank端子に繋がっているので,発振に関係しそうな内部回路を絞ると, 「Q 11 ,D 2 ,D 3 ,R 9 ,R 12 からなる回路」と, 「Q 6 とQ 7 の差動アンプ」になります. まず,Q 11 ,D 2 ,D 3 ,R 9 ,R 12 で構成される回路を見ると,Bias端子の電圧は「V Bias =V D2 +V D3 =約1. 4V」となり,直流電圧を生成するバイアス回路の働きであるのが分かります.「V Bias =V D2 +V D3 =約1. 4V」のV D2 がダイオード(D 2)の順方向電圧,V D3 がダイオード(D 3)の順方向電圧です.Bias端子とGND間に繋がるC 2 の役割は,Bias端子の電圧を安定にするコンデンサであり,共振回路とは関係がありません.これより,正解は,C 2 の項がある(c)と(d)の式ではありません. 次に,Q 6 とQ 7 の差動アンプを見てみます.Q 6 のベースとQ 7 のコレクタは接続しているので,Q 6 のベースから見るとQ 7 のベース・コレクタ間にあるL 1 とC 3 の並列共振回路が正帰還となります.正帰還に並列共振回路があると,共振周波数で発振します.共振したときは式1の関係となります. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1) 式1を整理すると式2になります.

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