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ZEPマガジン
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2025年7月29日号 [アナログ/センサ/計測]
[基板/実装/3Dプリンタ]
JESD204におけるリターン・ロスの意味と役割 リターン・ロスが大きいほど入力信号が反射せずに伝送されていることを意味する.理想は,S11はゼロ,リターン・ロスはマイナス無限大 |
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2025年7月28日号 [アナログ/センサ/計測]
[基板/実装/3Dプリンタ]
高速シリアル・インターフェースの評価指標「アイ・パターン」 Sパラメータで表されるS21の挿入損失,ケーブルによる周波数依存性のロス,信号の反射によるひずみは,信号のタイミングに影響し,ビット・エラーの原因になる |
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2025年7月27日号 [アナログ/センサ/計測]
[基板/実装/3Dプリンタ]
JESD204における伝送路ロスと波形補正の重要性 Sパラメータで表される$S_{21}$の挿入損失,ケーブルによる周波数依存性のロス,信号の反射によるひずみは,信号のタイミングに影響し,ビット・エラーの原因になる |
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2025年7月26日号 [アナログ/センサ/計測]
[基板/実装/3Dプリンタ]
CMLとLVDSの送信回路の共通点と違い 高速A-Dコンバータの送信回路の代表は,CML(Current Mode Logic)とLVDS(Low Voltage Differential Signaling).両者は,高速性と低ノイズ特性を備える差動伝送方式 |
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2025年7月25日号 [アナログ/センサ/計測]
[基板/実装/3Dプリンタ]
JESD204通信における専用線の役割 JESD204の通信では,データ転送に使用される信号線とは別に,制御や同期のための専用線が存在する |
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2025年7月24日号 [アナログ/センサ/計測]
[基板/実装/3Dプリンタ]
JESD204のレーン構成と信号方向 JESD204は,A-Dコンバータの高速化と高精度化の要求に対応するシリアル通信規格.特にJESD204BやJESD204Cが広く用いられている |
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2025年7月23日号 [アナログ/センサ/計測]
[基板/実装/3Dプリンタ]
LVDSからJESD204BCまで!高速ADC I/Fの伝送速度 高速A-Dコンバータを用いれば,ミキシングや波形合成などのRF信号処理もディジタル領域で実行でき,アナログ回路の温度による特性変化や経年劣化を克服できる |
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2025年7月22日号 [アナログ/センサ/計測]
[基板/実装/3Dプリンタ]
A-D/D-Aコンバータとディジタル処理系の接続課題 12ビット/100MspsのA-Dコンバータが通信に要する通信容量1.2Gbpsを確実に受け渡すためには,信号の整合性や同期精度に優れた高速インターフェースが必要 |
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2025年7月21日号 [アナログ/センサ/計測]
[基板/実装/3Dプリンタ]
高速A-D変換を支えるシリアル・インターフェース JESD204C 高速信号処理システム実現にはA-DコンバータとFPGA間の通信速度向上が欠かせない.JESD204Cは1レーンあたり最大32Gbpsの伝送速度を実現する |
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2025年7月20日号 [アナログ/センサ/計測]
[基板/実装/3Dプリンタ]
高速伝送向け基板材といえばPPE/Rogers/テフロン PPEはFR4よりも低い比誘電率と誘電正接をもちロスが小さい.加工性や耐熱性に優れ,テフロンに近い電気特性をもちながらコストを抑えている |
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2025年7月19日号 [アナログ/センサ/計測]
[基板/実装/3Dプリンタ]
高速伝送にパラレルよりシリアルが向く理由 データをパラレルで伝送すれば,より多くのビットを一度に送れる.しかし,一番遅く到達するビットにタイミングを合わせて,読み込む必要がある |
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2025年7月18日号 [アナログ/センサ/計測]
[基板/実装/3Dプリンタ]
Gbps伝送には低tanδ材 通信速度を高める鍵はデータ間のタイミング合わせ.プリント基板の基本性能「比誘電率」と「誘電正接」に着目 |
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2025年7月17日号 [アナログ/センサ/計測]
[基板/実装/3Dプリンタ]
14Gbpsインターフェース JESD204Bの実装 JESD204Bは最大14Gbpsに達する高速伝送対応のシリアル・インターフェース.基板の設計には高い信号整合性とノイズ対策が求められる |
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2025年7月16日号 [アナログ/センサ/計測]
[基板/実装/3Dプリンタ]
1pAを測るなら Rogers基板を採用 エレクトロメータやTIAといった高インピーダンス回路など,1pA以下の超微小電流を測るためには基板材料の選定が重要 |
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2025年7月15日号 [ロボット/自動運転/宇宙]
F9P+D9Cで実現!CLASレシーバ RTKは軒下でもFixを維持できるのに対し,CLAS(PPP-RTK)は単独測位まで落ちる場面も多く,現場環境に応じた使いわけが求めらる |
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2025年7月14日号 [ロボット/自動運転/宇宙]
高精度測位の新たな選択肢:CLASとRTKの比較 2021年 マゼランシステムズジャパン社のCLAS対応受信機で定点,移動観測が行われた.オープン・スカイの環境下で,水平RMS 36mm,Fix率 100%という結果が得られた |
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2025年7月13日号 [ロボット/自動運転/宇宙]
2つの測位解 FloatとFix RTK測位の初期段階の搬送波の波数が不明な状態で得られる測位解がFloat解.精度は数mから20cm程度.波数が判明するとFix解に到達する.精度は数cm |
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2025年7月12日号 [ロボット/自動運転/宇宙]
マルチバンドRTK 実際の製品と実力 RTK-GNSS技術の進展に伴って,cm級の測位精度が市販品でも実現されつつある.その中心はマルチバンド対応のRTK受信機 |
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2025年7月11日号 [ロボット/自動運転/宇宙]
基準点データを配信するしくみ RTK測位は,基準局の補正情報をネットワーク越し受信する.NTRIPは,RTCM形式の測位補正データをインターネット経由で配信するためのプロトコル |
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2025年7月10日号 [ロボット/自動運転/宇宙]
樹木下でのRTK測位の実験と精度評価 劣悪な受信環境である樹木下でRTK測位の精度の確認を実施したところ,やや大きなばらつきが確認されたが,誤差は1~2cm程度に収まっていた |
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2025年7月9日号 [ロボット/自動運転/宇宙]
NTRIPサーバが出す“RTCM”データ RTCM(Radio Technical Commission for Maritime Services)は,衛星測位システムの基準局から移動局に配信されるデータの規格 |
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2025年7月8日号 [ロボット/自動運転/宇宙]
衛星+地上基準局!一般的なRTK測位システムの構成 準天頂衛星「みちびき」が提供するCLAS(Centimeter Level Augmentation Service)は,基準局を自前で用意しなくても済む測位方式 |
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2025年7月7日号 [アナログ/センサ/計測]
[半導体/電子部品]
[シミュレータ/ツール]
安定に動作する負帰還アンプの検証と構築 OPアンプに同軸ケーブルなどの容量性負荷をつなぐと動作が不安定になる.また,帰還抵抗とOPアンプ自体の入力容量によっても不安定になる.とにかく容量には細心の注意を |
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2025年7月6日号 [アナログ/センサ/計測]
[半導体/電子部品]
[シミュレータ/ツール]
低電圧/単電源動作のための適切なOPアンプ選定 OPアンプもディジタルICと同じく,電源電圧いっぱいで動くという理解は間違い.電源電圧いっぱいまで動かないOPアンプは多い |
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2025年7月5日号 [アナログ/センサ/計測]
[半導体/電子部品]
[シミュレータ/ツール]
高精度増幅を実現するOPアンプの選び方 ±LSB/2が±0.6mVの12ビットA-Dコンバータと組み合わせる増幅回路に使うOPアンプには±60μVの入力オフセット電圧性能が必要 |
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2025年7月4日号 [アナログ/センサ/計測]
[半導体/電子部品]
[シミュレータ/ツール]
OPアンプの周波数特性と適切な選び方 フィードバックをかけることでOPアンプは所望のゲインで動くが,その周波数特性はオープン・ループ・ゲインを超えられない.ゲインが10倍,$f_T$が10MHzなら実効的な帯域は1MHz |
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2025年7月3日号 [アナログ/センサ/計測]
[AI/IoT/マイコン]
[半導体/電子部品]
1石のトランジスタから電子回路の基本と設計法を学ぶ 2025年6月25日~7月30日.オリジナルのUSB測定器を動かしながら,トランジスタ回路やOPアンプ回路の動作を体験するセミナを開催 |
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2025年7月2日号 [半導体/電子部品]
[電源/電池/パワエレ]
超高スルーレートのSiC/GaNを安全に使う SiCやGaNのFETを安全に高速駆動するためには,誤動作防止のための分離構造,放熱設計に配慮が必要.特にケルビン・ソース端子の適切な扱いは信頼性確保に直結する |
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