Access:12,448
ZEPマガジン
| 2026年1月14日号 [無線/通信/高周波]
[信号処理/セキュリティ]
[電磁気/数学/統計/力学]
高校数学で読み解くマクスウェル方程式 微分と積分は密接に関連しており,エンジニアリングにおいては未来の挙動予測や最適化問題に応用される |
|
| 2026年1月13日号 [AI/IoT/マイコン]
[シミュレータ/ツール]
ラズパイ+USB SDRで作るFlightradar24 Businessフィーダ 飛行中の民間航空機の位置をリアルタイムで表示するアプリFlightradar24は,2006年,スウェーデンの2人の航空ファンにより始められ,2009年にサービスが公開された |
|
| 2026年1月13日号 [無線/通信/高周波]
[信号処理/セキュリティ]
Zynq搭載ボードの決定版“Eclypse Z7”で始める高速信号処理システム開発[Vol.2.C言語プログラムでZynqの“PS”を動かす実験] ZynqのPS部分を使ったシンプルなアプリケーションを作る.LinuxなどのOSを利用することもできるが,C言語で書いたプログラムをそのままCPUで実行する |
|
| 2026年1月13日号 [無線/通信/高周波]
[信号処理/セキュリティ]
[シミュレータ/ツール]
Zynq搭載ボードの決定版“Eclypse Z7”で始める高速信号処理システム開発[Vol.1 開発環境“Vivado”をインストールしてFPGA(PL)でLチカ] Xilinx製“Zynq”を活用したディジタル信号処理システムの構築方法を基礎から解説.Digilent製Eclypse Z7ボードを使って実際に動かす |
|
![]() |
2026年1月13日号 [無線/通信/高周波]
[信号処理/セキュリティ]
[シミュレータ/ツール]
GNU Radioで遊ぶ超高速ディジタル無線スタータキット“USRP B205mini-i” “USRP B205mini-i”とRF信号処理ソフトウェア“GNU Radio”を使ってディジタルFMラジオを作りFM放送を聞く |
![]() |
2026年1月12日号 [基板/実装/3Dプリンタ]
[ノイズ/放熱対策]
[シミュレータ/ツール]
パソコンでEMC対策!3大電磁界シミュレータの選び方 電磁界シミュレータには,(1)有限要素法 FEM,(2)モーメント法 MoM,(3)有限差分時間領域法 FDTDの3種類あり,長短所を活かして使い分けるべき |
| 2026年1月12日号 [AI/IoT/マイコン]
[無線/通信/高周波]
BluetoothワンチップBM62で作る低雑音ワイヤレス・オーディオ[Vol.1 BM62の基本的な使い方] ワイヤレス・ヘッドセット用のオールインワンBluetoothトランシーバ“BM62”(マイクロチップ・テクノロジー製を紹介する |
|
![]() |
2026年1月12日号 [アナログ/センサ/計測]
[電源/電池/パワエレ]
[シミュレータ/ツール]
5V入力/3~28V可変/3W:プロトタイピング用ミニ電源モジュールの製作 USB対応の出力電圧・出力電流可変のデスクトップ電源を自作した.広範囲に電圧設定と定電流設定ができるコンパクトな可変電源だ |
![]() |
2025年12月31日号 [FPGA/HDL/論理回路]
[半導体/電子部品]
[シミュレータ/ツール]
オール・トランジスタ4ビットCPUの製作とFPGA開発[Vol.1 ノイマン型CPUの設計] CPUキット「CPU1738」はディスクリートのMOSFETだけで構成されている |
![]() |
2025年12月31日号 [FPGA/HDL/論理回路]
[半導体/電子部品]
[シミュレータ/ツール]
オール・トランジスタ4ビットCPUの製作とFPGA開発[Vol.2 CPUのレジスタとI/Oの設計] 4ビットCPUのアーキテクチャに含まれるA REG,B REG,I/O,ALU,PC,ROM,ID,STATE MACHINEといった各ブロックを設計する |
![]() |
2025年12月31日号 [FPGA/HDL/論理回路]
[半導体/電子部品]
[シミュレータ/ツール]
オール・トランジスタ4ビットCPUの製作とFPGA開発[Vol.3 Lチカで学ぶFPGA開発体験] アマチュアにも人気のワンチップFPGA MAX10で,LEDが点滅する回路を作るまでを順を追って解説 |
![]() |
2025年12月31日号 [FPGA/HDL/論理回路]
[半導体/電子部品]
[シミュレータ/ツール]
オール・トランジスタ4ビットCPUの製作とFPGA開発[Vol.4 CPUのROM,PC,ALUの設計] |
![]() |
2025年12月31日号 [FPGA/HDL/論理回路]
[半導体/電子部品]
[シミュレータ/ツール]
オール・トランジスタ4ビットCPUの製作とFPGA開発[Vol.5 ステート・マシンと命令デコーダの設計] CPUが1つの命令を実行する一連の流れを「命令サイクル」(instruction cycle)あるいは「マシン・サイクル」(machine cycle)という |
![]() |
2025年12月31日号 [FPGA/HDL/論理回路]
[半導体/電子部品]
[シミュレータ/ツール]
オール・トランジスタ4ビットCPUの製作とFPGA開発[Vol.6 CPUの全体統合とプログラムの実行] 設計したA REG,B REG,OUT PORT,IN PORT,ROM,PC,ALU,STATE MACHINE,IDを接続してCPUを完成させる |
![]() |
2025年12月31日号 [測定器/分析装置]
[無線/通信/高周波]
[シミュレータ/ツール]
自宅で設計・開発!USBミクスト・シグナル・アナライザ Analog Discovery Pro 3000 誕生 Analog Discovery Proは,Linux OSを実装したプロセッサを搭載しており,スタンドアロン動作が可能 |
![]() |
2025年12月31日号 [測定器/分析装置]
[無線/通信/高周波]
[シミュレータ/ツール]
高精度基準搭載&1GSPS広帯域!USBソフトウェア測定器 ADP5250誕生 ADP5250は実務用の測定器としての特徴が色濃い.一番の見どころは,アナログ入力のサンプル・レートが1GSPSと大幅に高速化している点だ |
![]() |
2025年12月31日号 [測定器/分析装置]
[無線/通信/高周波]
[シミュレータ/ツール]
米国 Efinix社製 FPGAスタータキット “Xyloni”入門[RISC-V編] Xyloni超小型ボードを使って,FPGAにRISC-VコアのSoC(System on a Chip)を実装してプログラム開発を楽しむ方法について解説 |
![]() |
2025年12月31日号 [FPGA/HDL/論理回路]
[シミュレータ/ツール]
FPGA/Zynqで作るカスタム・コンピュータ・チップ FPGAを使えば,オリジナルのマイコン・チップを作ることができる.欲しいペリフェラル回路を何個でも用意できる |
![]() |
2025年12月31日号 [基板/実装/3Dプリンタ]
[シミュレータ/ツール]
PCB CADで初めてのプリント基板製作[Vol.1 KiCadをインストールする] “KiCad”(キキャド)は,オープンソースのプリント基板設計ツール.回路図入力,プリント基板の配置・配線,回路図シンボル作成,部品のフットプリント作成などの操作を一貫して行うことができる |
![]() |
2025年12月31日号 [基板/実装/3Dプリンタ]
[シミュレータ/ツール]
PCB CADではじめてのプリント基板製作[Vol.2 電子部品の「シンボル」と「フットプリント」を作る] CADツールにおける電子部品のライブラリは,回路図を作成する時に使う「シンボル」と,基板設計(レイアウト)の際に使う「フットプリント」の2つで構成される |
![]() |
2025年12月31日号 [基板/実装/3Dプリンタ]
[シミュレータ/ツール]
PCB CADで初めてのプリント基板製作[Vol.3 回路図の入力と基板のレイアウト] KiCadが備える回路図とレイアウト用のエディタを利用してプリント基板を設計し,基板メーカに提出する「ガーバ・データ」作る |
![]() |
2025年12月31日号 [AI/IoT/マイコン]
[Python/Linux/OS]
IoT開発向けPythonマイコン M5Stack実験室[M5Stack親切マニュアル] Python言語で記述されたソースコードを機械語に翻訳するインタープリタ・ファームウェア MicroPythonをM5Stackに搭載されたESPマイコンの内蔵フラッシュ・メモリに書き込む. |
![]() |
2025年12月31日号 [半導体/電子部品]
[無線/通信/高周波]
ソフトウェア制御フェーズドアレイ・ミリ波モジュール“mmcon3”誕生[Vol.1 分散型マルチビーム無線機のハードウェア] IFからRFまでの送受信が完全に独立し,複雑なマルチビーム制御が可能なアップ・ダウン・コンバータmmcon3を開発 |
![]() |
2025年12月31日号 [半導体/電子部品]
[無線/通信/高周波]
ソフトウェア制御フェーズドアレイ・ミリ波モジュール“mmCon3”誕生[Vol.2 1エレメント1モジュール独立分散型の理由] 6G対応のミリ波フェーズドアレイ・システムmmcon3は,送受信器をエレメントごとに独立して分散させることで,異なる位相遅延の信号をエレメント内で合成する |
![]() |
2025年12月31日号 [半導体/電子部品]
[無線/通信/高周波]
ソフトウェア制御フェーズドアレイ・ミリ波モジュール“mmCon3”誕生[Vol.3 ソフトウェアによるマルチビーム制御の実験] ソフトウェア制御によりマルチビーム制御を可能にしたフェーズドアレイ・ミリ波モジュールmmCon3を使って,28GHz帯の高精度なマルチビーム伝送を実現 |
![]() |
2025年12月31日号 [半導体/電子部品]
[無線/通信/高周波]
ソフトウェア制御フェーズドアレイ・ミリ波モジュール“mmCon3”誕生[Vol.4 非接触共振カプラによるアレイ・チャネル拡張] フェーズドアレイ・システムでは,全モジュールを同期運転するための信号分配が求められる.従来の方法の課題は,分配数を増やすにつれて基板サイズの制約や電力損失だ |
![]() |
2025年12月31日号 [無線/通信/高周波]
[シミュレータ/ツール]
5G時代の先進ミリ波ディジタル無線実験室[Vol.1 ミリ波の性質と広帯域通信の実験環境] 通信速度とデータ容量を向上させるミリ波は,電磁波の減衰の激しさや指向性の強さなど課題が多く,ビーム・フォーミングや周波数変換技術を駆使してこれらを克服する必要がある |
![]() |
2025年12月31日号 [無線/通信/高周波]
[シミュレータ/ツール]
5G時代の先進ミリ波ディジタル無線実験室[Vol.2 反射の起こらない線路を作る] GHzを超えると信号の波長が30cmほどに短くなり,プリント・パターンはもとより数GHzになるとコネクタや部品の物理形状も特性に効いてくるようになる |
人気のZEPマガジン
ZEPマガジン総アクセス数: 766,720
- PCB CADで初めてのプリント基板製作[Vol.1 KiCadをインストールする] (80,029 views)
- PCB CADで初めてのプリント基板製作[Vol.3 回路図の入力と基板のレイアウト] (55,302 views)
- ラズベリー・パイ Picoマイコン入門 C言語開発環境の構築 (54,883 views)
- PCB CADではじめてのプリント基板製作[Vol.2 電子部品の「シンボル」と「フットプリント」を作る] (41,782 views)
- ラズベリー・パイPicoマイコン スタートアップ・マニュアル (29,976 views)
- シリアル通信のデバッグに便利な“Tera Term”のインストール方法 (24,520 views)
- オール・トランジスタ4ビットCPUの製作とFPGA開発[Vol.1 ノイマン型CPUの設計] (20,775 views)
- Pythonではじめる 数値解析入門 (20,377 views)
- 無帰還純A級オールディスクリート・ヘッドホン・パワーアンプの製作 (13,158 views)
- BluetoothワンチップBM62で作る低雑音ワイヤレス・オーディオ[Vol.1 BM62の基本的な使い方] (12,689 views)
- 自宅で設計・開発!USBミクスト・シグナル・アナライザ Analog Discovery Pro 3000 誕生 (10,333 views)
- 最新研究 Raspberry Pi 4のGPUプログラミング (8,418 views)
- 5G時代の先進ミリ波ディジタル無線実験室[Vol.3 電磁波の漏れが少ない伝送線路] (8,070 views)
- 実験しながら学ぶフーリエ解析とディジタル信号処理[Vol.1 フーリエ解析の基本「三角関数」の正しい理解] (7,899 views)
- GNU Radio×USRPで作るソフトウェア無線機 (7,746 views)
- GNU Radioで遊ぶ超高速ディジタル無線スタータキット“USRP B205mini-i” (6,894 views)
- Zynq搭載ボードの決定版“Eclypse Z7”で始める高速信号処理システム開発[Vol.1 開発環境“Vivado”をインストールしてFPGA(PL)でLチカ] (6,665 views)
- 実験しながら学ぶフーリエ解析とディジタル信号処理[Vol.2 STM32マイコンの開発環境を準備する] (6,549 views)
- スペアナ入門 RBWとVBW (5,762 views)
- 5G時代の先進ミリ波ディジタル無線実験室[Vol.2 反射の起こらない線路を作る] (5,381 views)


















































































