この記事はSSSRC Advent calender 2021 6日目の記事ですあしあと

 

アドベントカレンダーイベントの6日目担当のB3のながたです.

書くネタが見つからず,どうしようかなと思っていたら,

いつの間にか担当の日になっていました無気力

 

さて、結局何を書くかと言いますと,ズバリ自作PCについてお話しようと思います!

他のメンバーと違い,文才がないので稚拙な記事となってしまうことをお許しください…

 

「ぼくのかんがえたさいきょうのPC」というタイトルにしてしまいましたが,

ドスパラの店員さんのアドバイス(100%)のもと構成を考えていますので,

全く「ぼくのかんがえた」ものではないです.嘘つきました,ごめんなさい.

 

他にも,SSSRCの優しくてハイスペックな先輩,同課程の優秀なお友達の

貴重なアドバイスをもとに今構成を練り直し中ですb

自作PCについて,知識ゼロの状態から,いろいろ調べたりしているのですが,

奥が深いし,難しくて時間かかっちゃいますね…

 

ここからは,パーツ構成や用途について赤裸々に(?)話していこうと思います.

少し気恥ずかしいような気もしますので,

知り合いの方はブラウザバックしていただけると助かります(?)

 

1. 用途について

用途は基本的にはゲーム用のつもりです笑

かの有名なApexでもできたらいいなあと思っています.

ただ,どちらかというと,ゲームがしたくて作るというよりは,

PCの仕組みや部品などについて勉強したいという気持ちが強く,

せっかくなので自分で作ってみよう!と思ったから作ることにしました.

予算も決めてありましたが,ここでその金額を話すと,

生々しい感じがしてしまうので割愛します驚き

 

2. 構成について

構成とともに色々コメントしていくつもりですが,

知識ゼロな私の付け焼刃の情報しかないので,

もし自作PCなどに興味がある人は,別のサイトやYouTube動画を参照したほうが有意義です!

間違った情報や語弊のある情報が含まれていたらごめんなさい.

自作PC初心者なので,おおめに見て下さい.

 

ではさっそく構成を見ていきましょう!

 

・CPU : intelのCorei5 12600K(12世代)

CPUはパソコンの頭脳とも言われることの多い部分ですね.

自作パソコンでは,intelのCoreシリーズとAMDのRyzenシリーズが二大巨頭らしいです!

今回は,今年11/4に出荷開始されたばかりのintelのCoreシリーズの12世代を選択しました.

ちなみに,動画編集などに使う場合は,Corei7などにアップグレードするといいよと

とある方に助言いただきましたが,予算の都合上このままになるかな~と思います.

まだ迷ってますが,大学生のバイト代ではどうにもなりませんね…

 

・CPUクーラー : DEEPCOOLのCASTEL360EX A-RGB

CPUクーラーには,空冷式と水冷式のものがあります.

ちなみに,今回選んだものは水冷式です.

intelのCoreシリーズの12世代は,性能が向上した分,発熱もしやすいそうです.

水冷式の方が冷やす性能が高いらしいですが,空冷式でも冷やせないことはないらしいので,

現在ここのパーツを別のものに変えるか迷っています…

intelのCoreシリーズの12世代は「LGA1700」ソケットが採用されているらしく,

そのリテンションのあるものを選ぶ必要があるらしいです(難しい…)

余談ですが,水冷式は光るものばかりらしいです笑

 

・マザーボード : ASUSのTUF GAMING Z690-PLUS D4

CPUが頭脳なら,マザーボードは身体とたとえられることが多いですね.

こちらもCPUのソケット(今回の場合LG1700)に合うものを選ぶ必要があるそうです.

このあと話すDDR4のメモリに対応しているそうです(?).

今は,DDR5という,DDR4よりも性能の向上したメモリが登場しているそうですが,

正直ポンコツの私には何が違うのか分かりません笑

 

・メモリ : CorsairのCMK16GX4M2E3200C16

メモリはパソコンにとっては作業机と表現されますね.

作業机が大きいと,本をたくさん広げたり,パソコンやタブレットなども出したりして,

同時に色んなことが出来ますね.

それと同じで,メモリの性能がいいと,同時にたくさんのサイトを見たり,

同時にたくさんのアプリをヌルヌルと起動することができるそうです.

ちなみに,今回は8GBのメモリを2枚積む予定です.

 

・ストレージ : Western DigitalのWD_BLACK SN750 SE WDS100T1B0E

ストレージははデータを保存するところですね.

自作PCの場合,ストレージは,SSDまたはHDDを積む,あるいは両方を積むことが多いです.

HDDはハードディスクドライブのことで,値段の割にデータ容量が大きいですが,読み書きが遅いです.

SDDはソリッドステートドライブのことで,値段の割にデータ容量が小さいですが,読み書きは速いです.

ゲームの場合,読み書きが速いほうがいいらしいので,今回はSSDを1TB積むことにしました.

 

・グラフィックボード : PalitのNE63060019K9-190AF

グラフィックボードはゲーミング性能を大きく左右するパーツです.

グラボはNVIDIAのGeForceシリーズと,AMDのRadenシリーズが二大巨頭らしいです.

今回はGeForceシリーズのRTX 3060を選んでいます.

もう1ランク上のRTX 3070にするとプラスで5万円必要になるらしい…グラボ高いですね…

ちなみに,GeForceシリーズにはRTXとGTXがあるそうですが,

その差は,リアルタイムレイトレーシングというものがあるかどうからしいです.

これは,光の反射などをリアルに描写するシステムだそうで,

そういった描写を必要とするゲームには,それが搭載されたRTXが向いているそうですね.

 

・電源 : CorsaurのCP-9020179-JP

電源を選ぶときは,物理的なサイズと容量から選ぶそうです.

サイズはマザーボードのサイズがATXというサイズなので,そこから選んでいます.

容量は,電源が供給できる最大電力量を示しているので,

他の構成部品の消費電力量よりも大きければいいのですが,

一般的にはだいたい2倍程度はほしいと言われるそうです(?)

また,80 PLUSという規格があるらしく,

スタンダード(白)→ブロンズ→シルバー→ゴールド→プラチナ

の順で性能が良くなっていくらしいですね.

 

 

・PCケース : Flactal DesignのFD-C-DEF7A-08

PCケースは,なんといっても,見た目を左右します!

こればかりは,基本的には自分の好みで選ぶそうです!

ただ,サイズだけは気にする必要があり,

他のパーツがすべて収納できるかという点だけは考えておく必要があります.

マザーボードのサイズE-ATX,ATX,Micro ATX,Mini ATXの4種類に合わせて選ぶことが多いのですが,

大は小を兼ねるように,マザーボードはATXですが,ケースはそれより大きいE-ATXを選んでいます.

初心者は,大きいケースの方が組み立てやすいとのことで選びましたが,

このケースなんと13kg!!!!!!!!!!!!!

これはサイズを小さくしようか少し迷いますね…検討中です…

 

・OS : Windws 10

Windws10 Homeではなく,大学から配布されているEducationを採用する予定です笑

大学から配布されているものを使用することで,その分安くなります!!!!!!

ヤッタネ!!!!!!!これにはニッコリですね!!!!!!

 

おわりに

ここまで書いてきて,相当疲れました…かなりくなっちゃいましたね…(ゴメンナサイ)

本当はブログの担当日までに組んで,写真を載せたかったのですが,

間に合いませんでした.(スケ管ガバガバなのバレちゃう…)

実際に組むときに写真を撮って,いつか投稿するかもです笑(気が向いたら)

仕組みを知りたくて,今回自作PCに挑戦していますが,

次は原付とかを分解してみたいところですが,

さすがにそんなお金はありません笑

 

最後まで読んで下さりありがとうございました!

明日からのアドベントカレンダーもお楽しみに~猫しっぽ猫からだ猫からだ猫からだ猫あたま

では,また!!!!!!!!!!

 

P.S.

PC有識者の知り合いの方読んでたら,アドバイスなどください!

この記事は,SSSRC Advent Calender 2021 5日目の記事として書かれています。

 

こんにちは!

熱系3年のいちのせです晴れ

(追記:ぐだぐだとゆっくり書いていたら夜遅くなってしまいましたこんばんは。)

 

最近とっても寒いですね雪の結晶1週間ほど前から、友だちと朝勉強しようといって早起きを心掛けているのですが、朝布団からなかなか出られずにそのまままた眠りに落ちてしまうこともしばしばです。ゴメンネ。

 

 

さて、この団体とはまったく関係のない話なのですが、先月からHASSE Space Schoolというものに毎週参加しています。先生や講師の方以外の参加者(受講者?)は全員日本人なのですが、いわゆるオンライン留学のようなものです。すべて英語なので、毎回理解することができないところも多くてとても悔しい思いをしているのですが、内容は全部宇宙に関することでとても楽しく授業を受けています。

 

授業といっても、大学の授業のように話を聞くパートだけではなく、毎回一番初めにその日の担当の人のスピーチがあったり、チームごとのプレゼンの時間が設けられていたり、わたしのイメージしていたアメリカの授業という感じで、とても新鮮です。(まあ、わたしは期間に関わらず留学をしたことがないので、実際のところは全く分かりませんが)

 

わたしのチームは来週がプレゼン担当の週で、各チームごとに事前にテーマが決められているのですが、テーマは”中国の宇宙開発について”。これがまた難しい。中国の情報というのは、なかなか日本語・英語ともに多くはないんですよね。ただ、宇宙開発というとやはりアメリカの宇宙開発について注目することが多いので、あまり情報が多くないとはいえ、中国の宇宙開発についての情報は基本的(?)なものでも初めて知ることばかりです。中国の進めている(計画している?)宇宙開発は、人工衛星・ロケット・月面探査・火星探査・中国版ISS.....などなどとても幅広くて、とても面白いので、気が向いたらぜひ調べてみてください(雑)。

 

また、授業では、毎回NASAで働いている方などが1時間くらいの講演をしてくれます。ですが、ここでも立ちはだかってくるのが英語なんですよね。。。講演でおっしゃっていることがわからないこともあれば、内容もわかるし質問もあるのに言い方がわからなくて、調べているうちに質問時間がほぼないとか。高校のときに行った海外研修の時と同じ状況を繰り返していて、なんだかなあという感じです。英会話でも始めたら少しは変わるのかしら。。。どなたか勉強法を教えてくださいお願いします。

 

まあ、こんな感じで毎週授業を受けているのですが、あと20日くらいしかないので、残りも頑張りたいなあと思います。そして、このプログラムに参加して思うのは、宇宙好きには変わった人しかいないのか.....?ということです(笑)。SSSRCのメンバーもそうですが、くせがつよい!(笑)そのおかげでとても楽しいですが(笑)

 

 

急がないと5日のうちに投稿できなくなってしまうので、今日はこの辺にしようかなあと思います汗うさぎ

まったくSSSRCとは関係のない話でしたが、ここまで読んでくださった皆さん、お付き合いいただきありがとうございました!またいつか。書く機会があるかはわかりませんが。

 

それでは、明日からのアドベントカレンダー企画もお楽しみに!チューリップ

 

 

p.s. ちなみに... 

今回のプログラムに参加している人で、ひろがりを知ってくださっている人がいました~うれしい!

そして、なんの関係もないですが、大学の友達と参加メンバーの人がもともとつながっていたみたいです。世間て狭いですね。。。(ふたりの行動範囲がひろいのか.....?)

 

 

 

 

この記事はSSSRC Advent calender 2021 4日目の記事として書かれています。

 

こんばんは、4年生のもっさです.

いつもはふざけているので,たまには真面目な話を...。

 

当団体では,開発に必要な基礎知識を養成してもらうため,新入生教育なるものを実施しています.

その一環で模擬人工衛星(CANSAT)の開発を行ってもらうのですが,,,電子工作の経験が少ない人が多いためか,マイコンが頻繁に壊れます.

マイコン節子

マイコンを壊してしまう原因は電池の逆接続や配線間違いなど大体同じなので,昨年度からは壊れた状況や回路を報告してもらう仕組みを導入し,エラーケースを蓄積,同じミスの防止につなげています.(このシステムを導入した新入生教育委員はスバラシイ拍手)

自分はジャンク修理が好きなので,たまに壊れたマイコンを借りてきて修理するのですが,今回はその過程で得られた知見を共有し,開発に役立てばいいなと思っています.

 

今回修理するのはこちらのNucleo F303K8というマイコン2台です.

この記事では,それぞれのマイコンについて修理の報告を書いていこうかなと思います.

 

<右側のマイコン>
報告書を見ると,外部給電で動作させている際に,マイコンが発熱し,確認すると,C25が膨らんでいたと書いてありました.確かに赤枠で囲んだコンデンサC25が膨らんでいます.

STMicroの技術資料によると,C25は外部給電VIN(7~12V)を5V系列に入るE5V(5V)に降圧するレギュレータに接続された出力コンデンサのようです.

このコンデンサの抵抗値をテスタで測ったところ,0Vと表示され,短絡していました.

ここが短絡していたためにレギュレータに大電流が流れ,発熱したのだと思われます.

ちなみにE5VはUSBからの5V給電が起源であるU5V_ST_LINKとは並列に接続された系列なので,外部給電ではなくUSBからの給電では正常に動作しました.(コンデンサ後段には破損がないことが確認できました.)

ほかの死んでしまったマイコンからC25のコンデンサを移植し,VINから給電をすると正常に動作しました.

C25が破損した原因についてですが,回路図を見る限り,E5Vは3.3Vを生成するレギュレータU3とU4にしか接続されておらず,外部から異常な高電圧が印加される可能性は少ないです.そのため,電源の逆接や配線の接触,サージなどでGNDレベルが変化し,C25に逆電圧が加わったことが原因であると自分は思います.

また,破損していたC25は表面実装のタンタルコンデンサでした.タンタルコンデンサはアルミ電解よりも逆耐圧が低いうえに,短絡モードで壊れます.発熱しているほかのマイコンも大体がこのコンデンサの短絡が原因でした.こんな厄介なコンデンサを使っているのは,積層セラミックコンデンサ(MLCC)の容量が大きくできなかった頃の名残だと思うのですが,現在では村田製作所などが数百uFとか大容量のものを出しているので,わざわざタンタルコンデンサを電源周りで使うのはやめましょうという風潮になっています(という記事を読んだ).なので,この際にMLCCに交換しようかと思ったのですが,手元にちょうど良いものがなかったのと,あまりにESRが低いものを使用すると,異常発振してしまうので注意という記事を見かけたので今回はおとなしく元々ついていたものを使用しました.

2023/12/04追記:
本記事公開後,F大先輩からいくつか助言をいただきました.教えていただいたことをもとに,2023年のアドカレ企画にてMLCCへの換装を行いましたので,ご参考ください(リンク)

<左側のマイコン>

続いて,最初の画像の左側にあったマイコンについてです.

結論から言うと,これはチップ本体が死んでいたので修復不能でした.

以下,原因特定に至った経緯を示します.

報告書によると,こちらもマイコンが発熱するとのことでしたが,右側のマイコンの時とは違い,C25は短絡しておりませんでした.(これを右側のマイコンに移植した.)

まず,どこが発熱しているか調べるために,調べる必要がありました.
使う道具はこちら...

GOLD FINGER'99 (指)です.やはり最終的に信頼できるのは,己の五体のみということですね.

マイコンに電源を投入して,ボード全体を触ってていき,発熱箇所を捜索します.
アーチーチーアーチー! 燃えてるんだろうかーァ...アッッッッッツ!!!!!

全治2週間の火傷を負いました.(大嘘)

さて,尊い犠牲のおかげで,発熱箇所が分かりました.USBからの5V給電U5VとU5V_ST_LINKの間に入っているスイッチU1でした.OUTピン(6,7ピン)とGNDの間には適正な抵抗値があったので,どうやらこれより後段に入っている素子が短絡して大電流が流れているようです.

U5V_ST_LINKは右側のマイコンの際にも登場した,U3が接続されています.そしてもれなく発熱していました.

上で述べた通り,U5V_ST_LINKの系列はGNDに落ちていないので,下の図から分かるように,U3よりもさらに後段でショートしていると考えられました.そこで,まずC9の抵抗値をはかってみたところ,0Ωでした.

これで原因特定!...というわけにはいきません.C9には並列にC10が接続されています.これではどちらがショートしている(GNDに落ちている)か分かりません.また,VDDの先は以下の2枚の画像のように接続されており,VDDとGNDの間のパスコンC7とC23,AVDDとGNDの間のパスコンC24のどれかひとつでも短絡していた場合,VDDのとGNDはショートしていると出てしまいます.

このように並列に接続されている素子がショートしている場合,それを特定するのは至難の業です.修理をしているとこういう場面に頻繁に出くわしますが,ジャンク修理専門の人などは,サーモグラフィを使って発熱箇所を特定したり,面白いものでは,以下の動画のように冷却スプレーで凍結させ,電源を投入,溶けたところを見て短絡箇所を特定するものなどあります.

 

 

まあ僕はそんなもの使わなくても最強の相棒(指)がいますから...

というわけで,

悟〇「もってくれよ!オラのカラダ!!!」

うわあああああぁぁぁぁぁぁぁ................

...あれ?熱くないぞ....?

どうやらVDDの系列に接続されているコンデンサはどれも短絡していないようでした.

となると,あとはマイコンチップ本体のVDD3(1ピン)かVDD2(17ピン)がGNDに落ちている可能性だけが残りました.

それでも現実(チップ本体の死)を直視できない自分は,マイコンを切り離して電源を投入してみました.

先ほども示したU3の図右側にJP1というジャンパがあります.これは3.3Vの電源ラインとマイコン本体の電源ライン(VDD)を切り離すことができるもので,マイコンの消費電流計測などに使えるよう,ソルダリングジャンパではなくジャンパピンで接続されています.ここを切り離してUSBから給電してみると...

....発熱することなく起動できました.

はい,残念ながらマイコンチップ本体がお亡くなりになっていることが確定しました.
そうと分かれば容赦はいりません.チップをマイコンボードからはがしてみたいと思います.

使うのは皆さん大好きヒートガン.

こちらのヒートガンを使ってマイコンボードを加熱し,表面についているマイコンチップを取り外します.

何も関係ないですが,表面実装の電解コンデンサをとるときにヒートガンを使うのはおすすめしません.爆発して顔面にクリーンヒットした思い出があります.シャ〇「メガネが無ければ即死だった.」

取れました.早速テスターで計測してみると,やはり1ピンとGNDがチップ内部でショートしていました.

希望的観測で後回しにしましたが,結局お前だったのか...無念.


というわけで,今回はテキトーに好きなことをしゃべらせてもらいました.

オチはありません.(許してくれ...時間がないんだ....at23:58)

この記事が誰かの役に立ってくれることを祈るばかりです.
それでは!

 

<今回の記事に関係ありそうなサイト>