アプリケーション検索
ローデ・シュワルツは、測定器、原理、手法に関する当社の知識を共有し、お客様がローデ・シュワルツ測定器で最高のパフォーマンスを得られるよう支援するため、各種アプリケーション・ノート、アプリケーション・カード、アプリケーション・ビデオを作成しています。
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1102 結果
このアプリケーションノートでは、無線LANトランスミッターの主要な性能パラメータの1つであるエラーベクトル振幅(EVM)の測定を最適化する方法について、その技術的な背景をいくつか紹介しガイダンスを提供します。
IEEE 802.11be Extremely High Throughput(EHT)は、Wi-Fi 7とも呼ばれる、IEEE 802.11規格の最新の修正版で、今も進化し続けています。この修正版では主に、スループットの向上に重点を置いています。そのために、現在実装されている最も顕著な変更を以下に示します。► 新しい変調方式:4096-QAM(4K-QAM)► 帯域幅の拡大: 320 MHz► 16x16 MU-MIMOのサポート► OFDMAでのリソース割り当ての拡大このため、測定機器には特殊な要件が課せられます。
9月 06, 2022 | AN 番号 1EF114
一般に、既存の電子機器のほとんどは、AC電源入力に接続されているため、AC電圧をより小さなDC電圧に変換する電力変換ステージが必要です。電力網の電圧と周波数は、地域によって異なりますが、 電子機器に十分なDC電力を供給するために、さまざまなタイプのAC/DC変換ステージが存在しています。50 W未満のパワーレベルでのAC/DC変換では、シンプルで低コストのフライバックコンバーターが一般的に選択されているトポロジーです。民生品のほとんどは、このコンバータータイプ(民生用アプリケーション向けの壁用電源や電源アダプターなど)や、他のタイプのスタンバイ補助電源(生活家電や娯楽家電の製品に使用されるようなタイプ)を使用しています。AC/DCコンバーターアプリケーションでは、入力と出力の間の電気的遮蔽が必須になります。フライバックトポロジーは、このガルバニックバリアを提供します。フライバックコンバーターの一般的な利点に加えて、本質的に寄生成分を備えているため、通常は、リンギング波形が発生し、電圧スパイクが著しく大きくなります。この不要なリンギングを抑えなければ、スイッチング素子などの他の回路素子に何らかの悪影響を与える可能性があります。このリンギングは、EMIエミッションにも悪影響を及ぼす可能性があります。このため、リンギング効果を十分に抑制/低減することが重要です。この減衰を目的とするダンピング抵抗の回路は、スナバ回路として知られ、この機能を備えています。フライバックコンバーターには、さまざまなスナバ構造を適用できますが、それぞれの構造には利点と欠点があります。電源トポロジーにスナバ回路を用いる必要があるため、適切で信頼性の高いデザインを実現するために、デザイン過程では特有の検証方法を用います。本書では主に、これらの検証方法に焦点を当てて説明します。
6月 23, 2021 | AN 番号 1SL363
For cable TV, the "last mile" to the connection at the home is the bottleneck that prevents higher data rates. The last mile is made up of optical fiber and coaxial cables, amplifiers and electrical/optical converters. This mix of optical fiber and coaxial cables is known as a hybrid fiber coax (HFC) network. One option for cable network providers to maximize both the downstream (DS) and upstream (US) data throughput using the existing cable TV network, but without making expensive changes to the HFC network infrastructure, is to employ the data over cable service interface specification (DOCSIS) 3.1.This Application Note discusses the fundamental technological advances of DOCSIS 3.1 and presents measurement solutions from Rohde & Schwarz.
Mar 02, 2015 | AN 番号 7MH89
1SL391 audio, breakthrough, ETSI EN 301 489 Audio Breakthrough Assembly and Test Setup 1SL391 audio, breakthrough, ETSI EN 301 489 Related products
Oct 11, 2022 | AN 番号 1SL391
高速シリアルインタフェースは、差動信号でデータを送信する場合が多く、差動プローブを使用して信号トレースにアクセスできます。これらのプローブは、差動入力に加えて、グランドにも接続できます。
11月 02, 2022
大部分のスイッチング電源(SMPS)では、電源ライン上のSMPSの妨害を抑制するEMI(電波障害)入力フィルターが必要になります。デザインに入力フィルターを採用する要件では、電源ラインに接続されているシステムの別の部分で、有害な影響が生じないことを確認する必要があります。そのため、入力フィルターのデザインおよび検証が、一般的な電源デザインにおける主要な作業になります。特定の規格に準拠した伝導性エミッション(CE)テストは、開発サイクルの終わりにデザインをリリースする際に適した一般的な検証手法です。最近では、このような伝導性エミッションテストは、開発フェーズ中にプリコンプライアンステストとしてラボでも実行されるようになっています。この場合、デザイナーは、電源ラインに存在するあらゆる障害に関して最適化を行う必要があるかどうかという早期のフィードバックを得ることができます。多くの場合、デザイナーは、SMPSによって発生した障害をより効果的に抑制できるように、入力フィルターを調整する必要があります。しかも、デザイナーは、入力フィルターをできるだけ効果的に最適化するためにノイズスペクトラムについて詳細を把握する必要があります。ノイズ源の振幅/周波数情報に加えて、ノイズの発生がコモンモードソースによるものなのか、または差動モードソースによるものなのかを知ることが非常に役に立ちます。標準的な伝導性エミッションテストでは、コモンモードノイズと差動モードノイズが結合して測定結果に表示されるので、詳細に考察することができません。このドキュメントでは、2つのオシロスコープチャネルを使用して、コモンモードと差動モードを分離する手法を紹介します。この分離手法は、ノイズセパレーターのような追加ハードウェアコンポーネントを準備しなくても機能します。デザイナーは、コモンモード(CM)ノイズと差動モード(DM)ノイズを判別することができます。支配的なモードに関する詳細な情報があれば、入力フィルターを非常に効率的に最適化することができます。
9月 17, 2020 | AN 番号 GFM353
このアプリケーションノートでは、特にAC/DCパワーコンバーターのアプリケーションで使用されるアルミ電解コンデンサの特性について説明します。このコンデンサテクノロジーが寿命に関して重要な理由や、他のコンデンサテクノロジーでは簡単に置き換えることができない理由について説明します。また、コンデンサのさまざまな経年変化について説明します。このコンデンサの各種AC/DCコンバータートポロジーにおける使用法を紹介します。スイッチング電源(SMPS)の実例を示すのに最適な測定を実行する前に、シミュレーション回路を使用してコンデンサを詳細に解析します。このアプリケーションノートでは、アルミ電解コンデンサの基本と理論を紹介した後に、キャパシタンス、等価直列抵抗(ESR)、リップル電流などのコンデンサパラメータのすべての重要かつ可能な測定についても紹介します。これには、オシロスコープで実行可能なインサーキット測定が含まれます。さらに、高確度の測定を実現するために、LCRブリッジを使用します。2つの測定方法の比較を示します。さらに、インサーキット測定やブリッジ測定に必要な測定器を提示し、説明します。最後に、アルミ電解コンデンサの寿命を計算で求める寿命計算方法を2種類紹介し、それぞれの利点と欠点を実例を用いて比較します。本アプリケーションノートの作成にあたり、Frank Puhane氏(Würth eiSos GmbH & Co. KG)には、すべての測定を実行するための温度センサーを内蔵したコンデンサの準備など、すべてのアルミ電解コンデンサのサンプルをご提供いただきました。また、同氏の高度な専門知識は、このアプリケーションノートを作成するのに非常に有益で役に立ちました。ここに感謝の意を表します。
2月 07, 2023 | AN 番号 1SL388
R&S CMW500/270は、規格に準拠した無線LAN IEEE 802.11ac信号を20 MHz~160 MHzの帯域幅で出力/測定できます。このアプリケーションノートでは、160 MHz帯域幅の信号用のCMWソリューションを紹介し、必要な設定を詳細に説明します。
10月 21, 2013 | AN 番号 1CM101
オシロスコープは、パワーエレクトロニクス・エンジニアが頻繁に使用する測定器です。高度で使いやすいFFT機能を使用することで、アプリケーション分野をEMIデバッグまで拡張でき、大幅な時間短縮とコスト削減が可能になります。開発フェーズの早期段階で行う、EMIフィルターの効果検証が良い例です。
9月 23, 2019
In this document we will describe in detail how to configure and perform path calibrations with AMS32-K81 in an ATS1500C, using an AREG800A.
May 03, 2023 | AN 番号 1SL399
このアプリケーションノートでは、アクティブアンテナの基本的な動作原理を説明し、どのような点がパッシブアンテナと異なるかを紹介します。さらに、アクティブアンテナ関連の重要なパラメータについて解説し、パッシブ・アンテナ・ソリューションとの比較、およびHF周波数範囲での無線監視に関する章を設けて、システムの代表的なアプリケーションについて説明します。
2月 03, 2016 | AN 番号 8GE02
This application note describes DFS measurements with a spectrum analyzer. An external program, the DFS Analysis Tool, is used to improve measurement speed.
Mar 30, 2007 | AN 番号 1EF59
R&S®SK4105 HFハイパワートランスミッターは、グリーンランドなどの過酷な条件下で提供される航空交通管制サービスに最適です。
5月 17, 2023
Noise Power Ratio Signal Generation and Measurement(ノイズパワー比信号発生/測定)
ノイズパワー比(NPR)は、LANまたはGPIBバスを経由してローデ・シュワルツの測定器を使用し、ノイズパワー比スティミュラス信号の作成と、被試験デバイス(DUT)で生じたノイズパワー比の測定を実行する、WinIQSIM™用アドオンツールです。
11月 06, 2015 | AN 番号 1MA29
多くのシリアルインタフェースは、マンチェスターまたは非リターンゼロ(NRZ)コード化を使用します。オシロスコープには通常、I2C、UART、CANなどの一般的な規格に対して通信インタフェースをデバッグおよびテストするための専用ソフトウェアオプションが用意されています。R&S®RTx-K50オプションを利用して、標準や独自のマンチェスターまたはNRZコード化バスのデコード機能を追加することにより、インタフェース標準の対応可能な範囲を拡張できます。これにより、デコード対象のプロトコル構造の設定のカスタマイズが可能になります。
10月 19, 2020
Testing radar warning equipment in realistic scenarios is crucial to reliable field performance. This typically involved dedicated instruments or test systems. Commercial vector signal generators (VSG) such as the R&S®SMW200A from Rohde & Schwarz have become a very attractive alternative thanks to their increased available bandwidth and processing power.
Aug 13, 2020
優れた信頼性とコストパフォーマンスを備えたスペクトラム・アナライザ - R&S®FPCによるBluetooth® Low Energy(BLE)送信信号の高度な検証/デコード
5月 17, 2018
ベクトル・ネットワーク・アナライザは、マイクロ波エンジニアのラボにおいて最も高精度な測定器です。R&S®ZNAは、その精度を新たなレベルに引き上げます。測定器がきわめて正確であるだけでなく、被試験デバイスを測定しながら画面上で測定の不確かさを計算し表示できるようになりました。
7月 19, 2021
R&S®AdVISEは、ビデオ内のさまざまな関心領域(ROI)で可視変化と可聴変化をモニターする、目視検査ソフトウェアです。テストシーケンス中の被試験機器の視覚的モニタープロセスを自動化するので、人間の不注意を防ぐことができ、再現性のある結果が得られ、テストドキュメントの作成が容易になります。R&S®AdVISEは、1つのビデオにおいて最大32のROIをモニターすることができ、さまざまな種類のイベントに対して12の異なる特殊なROIタイプを備えています。これにより、ユーザーはR&S®AdVISEをあらゆる種類の個別テストセットアップに適用できます。このアプリケーションノートでは、赤外線カメラを使用してEUTの温度をモニターする場合のR&S®AdVISEのセットアップ方法について説明します。
9月 14, 2020 | AN 番号 1S008
RF干渉は、ネットワーク性能が悪化する最大の要因の1つです。RF干渉は呼がドロップした場合やデータ・スループット・レートが低い場合に現れます。伝統的に、干渉探索とはパフォーマンスが悪化している場所のリストをOSSから取得することを意味します。これによって、干渉探索を行う範囲を適切に明確化できます。ただし、緩和の試みの後にも問題が残る場合、その理由として他の干渉源がRF干渉の症状を隠していることがしばしばあります。通常、最も強い遮蔽は、干渉信号とネットワークの信号の間の重複によるものです。解析には都市または国全体が対象となる場合もあり、従来のスペクトラム・アナライザやポータブルレシーバーを使用した場合はミスが生じやすく、時間と予算を大幅に消費する作業です。より広いエリアのための自動化されたソリューションを使用することで、必要な労力を抑えることができます。ローデ・シュワルツのネットワーク・スキャナー・ファミリー(R&S®TSME、R&S®TSMA、およびR&S®TSMW)にR&S®ROMES4 測定ソフトウェアのネットワーク問題アナライザ(NPA)機能を追加したものがそのソリューションです。これによって、多数の自動車を用いて高速なドライブテストを実施して、ネットワークエリア全体に対しても短時間でスペクトラムデータを収集することができます。オフィスに戻ると、干渉源を突き止めるためにアナライザまたはレシーバーを持った専任の干渉探索チームを派遣する場所がNPAによって通知されます。このアプリケーションノートでは、このアプローチを詳細に説明します。
10月 02, 2017 | AN 番号 1MA293
超解像DF法は、同じ周波数の複数のエミッションの方向を決定します。この手法では、他のエミッションによって隠れているスペクトラム内の信号を検出します。超解像DF法を使用すると、これらのエミッターの方向も知ることができますが、この手法に対応していない方向探知機では検出できません。
3月 04, 2016