オシロスコープによる信頼性の高い測定

デザイン、デバッグ、またはコンプライアンステストにかかわらず、良好な結果を得るためには実績ある測定テクノロジーが必要です。 キーサイトのオシロスコープハードウェアは、業界最高のシグナルインテグリティー、高い有効ビット数(ENOB)、最高レベルの波形更新速度により、被試験デバイスの真の性能を捉えます。 さらに、優れたプロトコルデコード、解析機能、コンプライアンスソフトウェアを組み合わせ、信頼性の高い測定を保証します。

Basic of oscilloscopes for beginners

新しいInfiniium Sシリーズ オシロスコープ

拡張可能なアプリケーションにより、開発設計に関する詳細な知見を提供 6000 Xシリーズ、ミックスド・シグナル・オシロスコープ 、MSO、オシロスコープ、オシロスコープ

どのタイプのオシロスコーププローブが必要ですか。

キーサイトはInfiniiVisionおよびInfiniiumシリーズのオシロスコープ用に、広範囲の電圧、電流、およびオプティカルプローブソリューションを提供しています。このガイドでお客様のテストニーズに適したプローブをご確認ください。

プローブ使用の際のよくあるミスを理解することが正確な測定に重要です。 プローブにより負荷、ノイズ、ジッタがシステムに生じる場合があります。プローブの電気的挙動は、測定結果だけでなく、デバイスの動作にも影響を及ぼす可能性があります。このeBookでオシロスコープのプロービングで陥りがちな落とし穴を回避する方法をご覧ください。

Oscilloscope Probing on a Circuit

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テストニーズに応じて必要な測定器、ソフトウェア、テクニカルサポートを利用できるサブスクリプションサービスにより、予算に関する課題を軽減できます。

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よくある質問(FAQ)

オシロスコープは電気信号の時間的な変化を表示します。 このようにして得られた測定インピーダンス値を測定インピーダンス(Y軸)対周波数(X軸)にプロットすると、図A-7に示すようなグラフが得られます。

IoT機器の設計・開発において、設計エンジニアは多くの課題に直面します。しかし、時にはどの波形演算機能やどの測定を選択するかの判断は混乱をきたす可能性があります。また、どのテスト自動化ソリューションが最も適しているかを判断するのに役立ちます。— 立上がり時間、立下がり時間、パルス幅、パルス周期、パルス繰り返し周波数 周波数ドメイン(スペクトラム)解析用の高速フーリエ変換(FFT)。

Real-Time Oscilloscope, Sampling Oscilloscope, Modular Oscilloscope

最新のオシロスコープはすべてデジタル ストレージ オシロスコープ (DSO) であり、デジタル信号処理を使用してアナログ信号をキャプチャして表示します。スコープがデジタル信号を受け入れる機能を備えている場合、それはミックスド シグナル オシロスコープ (MSO) です。スコープにスペクトル アナライザー機能が組み込まれている場合は、ミックスド ドメイン オシロスコープ (MDO) ですが、この用語はあまり一般的ではありません。

テスト エンジニアと開発者は、電子システム、回路基板、集積回路の研究開発、検証、品質保証、トラブルシューティングまたはデバッグ中に、オシロスコープを使用して電気信号を表示、グラフ化、および分析します。オシロスコープは、高速デジタル エレクトロニクス、光通信、RF、パワー エレクトロニクス、自動車、航空宇宙および防衛など、さまざまなアプリケーションとテクノロジですべての業界で重要な役割を果たしています。

オシロスコープは、電気信号の動作を観察、分析、または記録するための重要なテスト機器です。電子実験室でのオシロスコープの具体的な使用例としては、電圧波形の測定、電子信号の分析、不要なノイズとクロストークの検出、電力システムの有害な過渡現象の評価などがあります。

高速信号解析では、オシロスコープはアイ ダイアグラム (アイの高さと幅を含む) を表示および測定することで信号の整合性を測定できます。ミックスド シグナル オシロスコープは、測定されたデジタル信号のロジック ステータスとタイミングを表示することで、デジタル回路のデバッグに役立ちます。高度なオシロスコープは、送信機テスト用の理想的なリファレンス レシーバーのエミュレーション、光ファイバー信号の測定用の光電気トランシーバーの使用、RF 信号の分析にも役立ちます。

オシロスコープは汎用性が高いため、アプリケーションに応じてさまざまなパフォーマンス レベルとソフトウェア機能を備えています。電子機器の開発、トラブルシューティング、分析に欠かせないツールです。

Oscilloscopes play a key role across all industries for a variety of applications and technologies, including high-speed digital electronics, optical communication, RF, power electronics, automotive, and aerospace and defense.

オシロスコープは、プローブを使用して回路内のテスト ポイントに接続し、そのポイントの電圧を増幅または減衰します。その後の信号パスはオシロスコープによって異なりますが、一般的にはアナログ回路が信号を調整し、アナログ/デジタル コンバータがそれをデジタル化して、さらに評価、処理、分析を行います。

オシロスコープは時間領域で信号をキャプチャして表示しますが、スペクトラム アナライザは周波数領域で信号をキャプチャして表示します。時間領域と周波数領域で信号を分析できるように、オシロスコープにスペクトラム アナライザ機能が組み込まれている場合もあります。

オシロスコープにはさまざまなブランドや種類があり、それぞれ見た目が異なりますが、ほとんどの製品で基本的な手順は同じです。オシロスコープの使い方をステップごとに説明します。

  1. プローブの接続: プローブをオシロスコープの入力チャンネルに接続します。しっかりと接続されていることを確認します。減衰プローブを使用している場合は、完全な矩形波になるまでプローブを補正する必要がある場合があります。
  2. DUT のプローブ: プローブの先端を回路上の対象ポイントに接続し、グランド クリップを DUT の共通グランド ポイントに接続して、プローブをテスト対象デバイス (DUT) に接続します。
  3. 垂直スケールと水平スケールの調整: オシロスコープのコントロールを使用して、垂直 (電圧) スケールと水平 (時間) スケールを調整します。これにより、波形が画面に正しく表示されます。
  4. トリガーの設定: トリガー設定を使用して波形を安定させます。トリガーは、信号が一貫して表示されるようにするのに役立ちます。必要に応じてトリガー レベルとタイプを調整します。
  5. 波形の解釈: 画面上の波形を確認します。X 軸は時間、Y 軸は電圧を表します。信号の形状、周波数、振幅を観察します。
  6. 波形の分析: 問題や異常を特定します。信号は期待どおりに動作していますか? ノイズ スパイクや不規則性はありますか? 検出された問題をトラブルシューティングして、正確な信号パフォーマンスを確保します。カーソルや自動測定などのオシロスコープの機能を使用して、分析を支援できます。

その他の情報:

オシロスコープの基本機能と仕様について学びましょう。

A step-by-step guide on how to use an oscilloscope.

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