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2025年12月27日号

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ZEPマガジン

2025年3月2日号  
STM32H7ハイスペック・マイコン製オーディオ・スペクトラム・アナライザ
大型カラーLCDを搭載するマイコン・キット STM32H747I-DISCOを使って,再生速度&音程エフェクタを制作.オーディオ機能を制御する専用API“BSP”を利用してスピード開発
2025年3月1日号  
高周波センスを磨く!スミス・チャート
スミス・チャートを活用することで,周波数による回路や伝送路のインピーダンスの変化を直感的に把握でき,適切なインピーダンス・マッチングを施すことができる
2025年2月28日号  
矩形波は正弦波の合成
ディジタル信号の波形は,基本波と高調波の合成で表現できる.フーリエ級数を利用すると,矩形波の合成が可能であり,Excelを用いたシミュレーションによって伝送波形を予測できる
2025年2月27日号  
高周波信号の損失要因3「基板の誘電損失」
FR-4基板の誘電損失は,tan(delta)が0.01程度で,信号減衰が顕著.低誘電率材のMEGTRON7はtan(delta)が0.001~0.002と約1/10と低く,ミリ波通信にも利用できる
2025年2月26日号  
高周波信号の損失要因2「表皮効果」
高周波電流が導体の表面に集中する現象「表皮効果」によって,電流が流れる断面積が小さくなり,信号の減衰が増大する問題を引き起こす
2025年2月25日号  
高周波信号の損失要因1「DC抵抗」
銅の電気抵抗率は 1.68×10^-8$Omega$m.線路幅0.1mm,箔厚18μm,長さ100mmのストリップ線路のDC抵抗値は約1$Omega$
2025年2月24日号  
伝送線路の適材適所
周波数や配線の長さ,差動かシングルエンドか,クロストークを減らしたいのか,減衰を抑えたいのかなど,さまざまな条件によって最適な線路は違う
2025年2月23日号  
有限要素法 電磁界シミュレータのしくみ
FEMタイプの電磁界シミュレータは,メッシュ生成や連立方程式の解法に計算資源を多く必要とするため、大規模な問題では計算時間が長くなる。適切なメッシュ設計が重要
2025年2月22日号  
ミリ波では「コプレーナ線路」
ミリ波帯では,従来のビアを用いた接続がインダクタンスとして作用し信号品質の低下を招くためコプレーナ線路を利用するのが定石
2025年2月21日号  
電磁界の漏が小さい「差動線路」
マイクロストリップ線路では,RF電流が基板表層を流れるため,電界の放射が大きくなり,隣接する伝送線路に影響を与えるクロストークが発生しやすい
2025年2月20日号  
電磁波の漏れが少ない伝送線路
高周波基板設計においては電界と電流の関係を理解することが重要.電界は金属の端など尖った部分に集中しやすく,RF電流もその影響を受けやすい
2025年2月19日号  
主な伝送路の特性計算式
よく使う同軸/ストリップ線路/マイクロストリップ線路の伝送特性を(1)特性インピーダンス(2)伝搬速度(3)ロス(減衰)で評価し理解することがミリ波システム開発の第一歩
2025年2月18日号  
特性インピーダンスの計算
ミリ波帯の信号を扱うときは,伝送線路の物理的な設計,インダクタンスとキャパシタンスの調整,誘電率や透磁率を考慮して,反射の影響を最小限に抑えることが必要
2025年2月17日号  
反射が起きる伝送線路の波形
多重反射が続くと反射波と進行波が干渉して,特定の位置で波の振幅が極端に増加したり消失したりする.この定在波の節では信号が消失するので受信回路が動作しなくなる
2025年2月16日号  
高周波の世界では「時間」も考える
MEGTRONやRO4000シリーズなど,誘電損失が低く,高周波信号の伝送に優れる基板材料を使うことで,減衰を最小限に抑え安定した通信を実現できる

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