• 品質文書の課題14:記録用紙の発行/回収を管理したい 製品画像

    品質文書の課題14:記録用紙の発行/回収を管理したい

    PR【記録用紙発行(印刷)記録と回収記録を管理可能】文書管理クラウド『Pe…

    データインテグリティ規制において記録用紙の発行/回収管理が強く求められています。 具体的には、以下です。 1)発行した文書へ一意の識別子を割り当て、発行者、日時および発行部数を台帳に記録する 2)記録後、書き損じや未使用を含む全ての印刷物を回収管理する 上記のように、記録用紙を管理するのはかなりの手間がかかります。 Perma Documentでは、記録用紙の発行/回収管理が...

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    メーカー・取り扱い企業: 株式会社野村総合研究所

  • クラウド型鍵管理システム『CKS-1000』 製品画像

    クラウド型鍵管理システム『CKS-1000』

    PR通常の鍵管理機能に加え、鍵の予約機能を追加。また各拠点に設置してある鍵…

    鍵管理機「KBS-1000シリーズ」のオプションソフト、 『CKS-1000』はクラウドを使用して鍵管理機を効率的に運用するシステムです。 特定の人が使う鍵は登録者のみ使用が可能で、不特定の人が使う鍵はWEBを通じて予約、使用することができるようになります。 また各拠点に設置してある複数の鍵管理機について、鍵の予約や貸出の状況をパソコンやスマートフォンで確認することが可能になります。 ...

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    メーカー・取り扱い企業: グローリーテクニカルソリューションズ株式会社 AZ事業部 東京営業グループ

  • 【資料】今さら聞けない!EMI対策について ノイズ編 製品画像

    【資料】今さら聞けない!EMI対策について ノイズ編

    開発設計に関するお役立ち情報!疑問の答えをこの一冊でご紹介いたします

    当資料は、EMI対策のノイズについて、疑問・答えをご紹介しております。 ノイズ放射3つの要因やシミュレーションでの対策加速、 ノイズ源を突き止めるには?など、当社技術者が語るノウハウを掲載。 キャラクターが分かりやすく解説した一冊となっております。 【掲載内容】 ■#002 EMI対策 ~ノイズってなぜ発生するんだろう?寄生成分を疑え~ ■#003 EMI対策 ~ノイズ放射...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】今さら聞けない!高周波について 製品画像

    【資料】今さら聞けない!高周波について

    疑問の答えがこの一冊に!高周波部品やシールドなど、キャラクターが分かり…

    当資料は、高周波についての疑問・答えをご紹介しております。 高周波部品(コンデンサ)、シールド(静電シールド)/GND(接地) スミスチャートとは?など当社技術者が語るノウハウを掲載。 キャラクターが分かりやすく解説した一冊となっております。 【掲載内容】 ■#026 高周波 ~高周波回路設計ヒントPLUSについて~ ■#027 高周波 ~高周波部品(コンデンサ)について~...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】今さら聞けない!EMI対策について 伝送線路編 製品画像

    【資料】今さら聞けない!EMI対策について 伝送線路編

    インピーダンス、アンダーシュートなど!当社技術者が語るノウハウを掲載

    当資料は、EMI対策の伝送線路についての疑問・答えをご紹介しております。 電気信号の伝搬速度/分布定数と集中定数などといった 当社技術者が語るノウハウを掲載。 キャラクターが分かりやすく解説した一冊となっております。 【掲載内容(抜粋)】 ■#038 EMI対策~信号伝送路設計とEMI~ ■#057 EMI対策~伝送線路1(電気信号の伝搬速度)~ ■#058 EMI対策~...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】今さら聞けない!電源について 製品画像

    【資料】今さら聞けない!電源について

    開発設計に関するお役立ち情報!当社技術者が語るノウハウを多数掲載してい…

    当資料は、電源について、疑問・答えをご紹介しております。 「パワエレ設計:スイッチング素子」、「ダイオード選定」、「IGBTの選定」、 「MOSFETの選定」、「電解コンデンサの選定」、「フィルムコンデンサの 選定」、「リアクトルの選定」など当社技術者が語るノウハウを掲載。 キャラクターが分かりやすく解説した一冊となっております。 【掲載内容(抜粋)】 ■#021 電源~パ...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.60#スイッチング電源の評価・試験項目 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.60#スイッチング電源の評価・試験項目

    認証などの各種規格に準じた試験にも対応。スイッチング電源の主な評価・試…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 当レポートでは、スイッチング電源に関わる電気的評価についてご紹介します。 電源回路の評価には、安全に動作できているかを確認する(危険がないか)内容が 多く盛り込まれていることが特長。 電源設計や評価に携わっていない方には聞きなれない電源として特有の内容も ありますので、この場を借りてご説明させていただきます。 【掲載内容】 ...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.51#安定動作のための位相補償 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.51#安定動作のための位相補償

    電源設計には位相に関する正しい知識が必要!回路動作の安定性を高める一例…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 電源回路における位相補償とは、電源基板に数多く実装されているCやL によって発生する位相のズレをコントロールして、回路を安定動作させる 技術のことです。 当レポートでは、電圧と電流の位相や帰還回路の伝達関数の一例など 図を用いてご紹介。 位相がズレたままだと、出力電圧を下げる制御が逆に伝わり、出力電圧が 際限なく上がって発振して...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【オンライン講座】パワーデバイスの基礎 製品画像

    【オンライン講座】パワーデバイスの基礎

    お客様からご要望が多かった講座を準備!現役エンジニアが講師を務めます!

    当社は、オンライン講座『パワーデバイスの基礎』を開催しています。 「自宅で過ごす時間が増えたのでスキルアップがしたい」や 「独学で勉強しても理解ができない」といったお客様の声に応じて オンデマンド講座とライブ配信講座をご用意。 パワーデバイスの構造、動作原理や、データシートのポイントが 理解できます。 また、確認テストをご用意しており、講師から詳しい解説もいたします。 そ...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.85#電源の制御方式とLED駆動 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.85#電源の制御方式とLED駆動

    LED照明は電流によって光量を制御できる!広範囲な調光ができることが特…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 私は、電源の回路設計に従事しており、日々多種多様な電源を目にしています。 電源の制御方式にはいろいろなものがありますが、一般的によく目にするのは、 下記2種類の電源が多いと思います。 (1)常に電圧値が一定になるように制御している定電圧電源 (2)常に電流値が一定になるように制御している定電流電源 今回は、(2)の定電流電源に...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.47#パーシャルパワーダウン時の注意点 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.47#パーシャルパワーダウン時の注意点

    Ioff機能を有するICの選定が必要!外部インターフェースにおける対応…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 当レポートでは、パーシャルパワーダウン時に重要なIoff機能について 解説しております。 パーシャルとは「一部」や「部分的」という意味であり、パーシャル パワーダウンは、部分的に電源をオフする状態を表します。 パーシャルパワーダウン時は、電源が入っている回路ブロックと電源が オフ状態の回路ブロックが混在するため設計時には注意が必要...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.62#回路図の理想と現実(1) 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.62#回路図の理想と現実(1)

    当社ではCAD図面や構造図から3D化し寄生成分を抽出するシミュレーショ…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 当レポートでは、回路図の理想と現実についてご紹介します。 回路図上にはコンデンサ、インダクタ、トランジスタ、ダイオード、抵抗 などの電子部品が記載され、それぞれ、理想的な素子として扱われています。 しかし、現実の回路にはそれらの素子だけではなく、容量成分、誘導成分、 抵抗成分などの寄生成分が存在し、様々な悪影響をもたらし、 設計者...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.12 #ダイオードの種類と特長 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.12 #ダイオードの種類と特長

    SiCデバイスを使って電源を効率化!ダイオードの種類と特長について簡単…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 半導体材料をSiからSiC(炭化ケイ素)にすることで、ショットキーバリア ダイオード(SBD)の耐電圧が向上し、PCSのDC/DCコンバータで 使用できるようになりました。 SiCにすると性能は良くなるのですが、これまではコスト面の課題で なかなか使用するまでには至りませんでした。 しかし、ここ1、2年でコストの課題も改善し、使用...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.87#電源外部のノイズ電圧に対する耐性 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.87#電源外部のノイズ電圧に対する耐性

    回路図にないインピーダンスも考慮し、お客様との連携を行い対応することが…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ Li-ionバッテリに充電する充電器の開発業務を行っています。 充電器にはLi-ionバッテリの他にシステム全体として、インバータが 接続されるため、これらが発生するノイズ電圧に対する耐性が求められます。 今回はこの充電器の出力端子に外部から印加されるノイズ電圧に対する 耐性の話をします。 【掲載内容】 ■ノイズに対し共振し...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.99#SiCのMOSFETについて 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.99#SiCのMOSFETについて

    MOSFETの性能はFoMといわれる性能指数で比較!メーカによって測定…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ SiC MOSFETはSiと比べても高い耐圧を持ちながら、抵抗も小さいという 特長を持っています。 この特長を活かして、高耐圧のIGBTをSiCのMOSFETに置き替える製品が 多く見られます。 今回はMOSFETについて、お話ししたいと思います。 SiCのダイオードについて知りたい方はしるとくレポNO.12をご覧ください。 ...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】今さら聞けない!EMI対策について キャパシタ編 製品画像

    【資料】今さら聞けない!EMI対策について キャパシタ編

    キャパシタの共振についてなど!当社技術者が語るノウハウを掲載!

    当資料は、EMI対策のキャパシタについての疑問・答えを ご紹介しております。 キャパシタのインピーダンスをはじめ、キャパシタ2個を 並列に接続したときの合成インピーダンスZ、周波数特性 などを掲載。 キャラクターが分かりやすく解説した一冊となっております。 【掲載内容】 ■#066 EMI対策~キャパシタの共振1~ ■#067 EMI対策~キャパシタの共振2~ ■#0...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.27#DRCについて 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.27#DRCについて

    基板の設計品質が向上!基板設計におけるデザインルールの設定項目を掲載!

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 当レポートでは、DRCについてご紹介しております。 DRCとはDesign Rule Checkの略で、設定したデザインルールどおりに 設計できているかを確認することで、基板CADの機能であり、設定した デザインルールの違反を自動で検出することが可能。 基板CADの登場によって工数が削減され、基板の設計品質が向上しました。 こ...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.55#パワコンに求められる機能(2) 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.55#パワコンに求められる機能(2)

    通信装置が電力会社のサーバーにアクセスし情報を取得!出力制御機能の仕組…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 近年太陽光発電の急激な増加に伴い、需要と供給のバランスが崩れ、 供給(発電)が上回る可能性が指摘されております。 当レポートでは、出⼒制御機能について掲載。 電力会社は、電気の供給が需要に対して多くなりすぎることが見込まれる場合は 再生可能エネルギーの発電量を抑えることが必要になってきます。 【掲載内容】 ■出力制御機能とは...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】今さら聞けない!EMI対策について コモンモード編 製品画像

    【資料】今さら聞けない!EMI対策について コモンモード編

    コモンモードノイズ発生のメカニズムなど!当社技術者が語るノウハウを掲載

    当資料は、EMI対策のコモンモードについての疑問・答えをご紹介しております。 “コモンモードとノーマルモードってなに?”をはじめ、 “コモンモードノイズ発生のメカニズム”や“コモンモードノイズ対策” など当社技術者が語るノウハウを掲載。 キャラクターが分かりやすく解説した一冊となっております。 【掲載内容】 ■#015 EMI対策~コモンモードとノーマルモードってなに?~ ...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】今さら聞けない!EMI対策について パスコン編 製品画像

    【資料】今さら聞けない!EMI対策について パスコン編

    大は小を兼ねる/パスコン配置作法、容量ばらつきに御用心などを掲載!

    当資料は、EMI対策のパスコンについての疑問・答えをご紹介しております。 “パスコンはコンデンサじゃない”をはじめ、“大は小を兼ねる/ パスコン配置作法”“パスコンの効果を上げたい”など当社技術者が語る ノウハウを掲載。 キャラクターが分かりやすく解説した一冊となっております。 【掲載内容】 ■#010 EMI対策~パスコンはコンデンサじゃないって??~ ■#011 EM...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.102#今見ている波形は本当に正しい? 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.102#今見ている波形は本当に正しい?

    "何を測定するのか?" "使用している機器の性能は適切であるのか?"を…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ みなさんが信号波形を観測する際、多くの場合はオシロスコープを 使用されると思います。 今日はそのオシロスコープで見ている波形は本当に正しいのか? ということについてお話しします。 ぜひ、ご一読ください。 【掲載内容】 ■オシロスコープ本体について ■一般的なパッシブプローブについて ■オシロスコープのGNDの接続のしかた...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】今さら聞けない!EMI対策について アッテネータ編 製品画像

    【資料】今さら聞けない!EMI対策について アッテネータ編

    T型アッテネータやN型アッテネータなど!当社技術者が語るノウハウが満載

    当資料は、EMI対策の抵抗減衰器(アッテネータ)についての疑問・答えを ご紹介しております。 T型アッテネータやN型アッテネータ、π型アッテネータなどといった 当社技術者が語るノウハウを掲載。 キャラクターが分かりやすく解説した一冊となっております。 【掲載内容】 ■#076 EMI対策~抵抗減衰器(アッテネータ)~ ■#077 EMI対策~T型アッテネータ~ ■#07...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】今さら聞けない!EMI対策について フィルタ編 製品画像

    【資料】今さら聞けない!EMI対策について フィルタ編

    インダクタやキャパシタなど!当社技術者が語るノウハウを掲載

    当資料は、EMI対策のフィルタについての疑問・答えをご紹介しております。 インダクタやキャパシタなど、当社技術者が語るノウハウを掲載。 キャラクターが分かりやすく解説した一冊となっております。 【掲載内容】 ■#047 EMI対策~フィルタ(インダクタその1)~ ■#048 EMI対策~フィルタ(インダクタその2)~ ■#052 EMI対策~フィルタ(キャパシタその1)~ ...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】今さら聞けない!EMI対策について 雑音端子電圧編 製品画像

    【資料】今さら聞けない!EMI対策について 雑音端子電圧編

    V型電源インピーダンス安定化回路網とΔ型電源インピーダンス安定化回路網…

    当資料は、EMI対策の雑音端子電圧について、疑問・答えをご紹介しております。 V型電源インピーダンス安定化回路網、Δ型電源インピーダンス 安定化回路網などといった当社技術者が語るノウハウを掲載。 キャラクターが分かりやすく解説した一冊となっております。 【掲載内容】 ■#040 EMI対策 ~伝導エミッション(雑音端子電圧)  V型電源インピーダンス安定化回路網~ ■#0...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.54#パワコンに求められる機能(1) 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.54#パワコンに求められる機能(1)

    電力の橋渡しの役目を担うパワコンがシステムの鍵!蓄電池対応システムにつ…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 当レポートでは、蓄電池対応システムについてご紹介しております。 太陽光発電を例に取り、ある1日のシステム動作の組み合わせについて解説。 製品ごとの動作モードの設定により、どのような条件で蓄電池が 充電/放電するのか、系統から買って(売って)も動作するのか、 など動作パターンは多岐にわたります。 【掲載内容】 ■蓄電池対応シス...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.70#電源ICの基準電圧源について 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.70#電源ICの基準電圧源について

    負の温度特性と正の温度特性を組み合わせるという手法でフラットな温度特性…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 皆さんが何気なく使っているリニアレギュレーターやDCDCコンバータですが、 電源を入れると当たり前のように所望の出力電圧が出てきますよね。 「なぜその電圧が安定して出力されるのだろう?」 と疑問に思ったことはないでしょうか? 当レポートでは、リニアレギュレーターやDCDCコンバータなどの電源ICの中に 入っている基準電圧源について...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • ワイヤレス給電受託サービス 製品画像

    ワイヤレス給電受託サービス

    経済産業省近畿経済産業局の「関西ものづくり新撰2018」に選定されたワ…

    「ワイヤレス給電」は、無線電力伝送、無線給電、非接触電力伝送、 Wireless Power Transfer (WPT) などとも言われ、先端技術を駆使する IoT機器の無線端末への給電手法として、近年注目されている技術です。 当社のワイヤレス給電は、磁界共鳴型という方式を用いており、 この方式は、伝送距離が長い、高効率であるなどの特長を有しています。 実際に電力伝送を行うた...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.103#CAN FD通信をやってみた! 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.103#CAN FD通信をやってみた!

    最小限必要な設定を行えば、案外簡単に通信可能!色々な設定で通信できるこ…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ CAN FD(CAN with Flexible Data Rate)とは、 CAN(Classic CAN: Controller Area Network)のプロトコル仕様を拡張し、 従来のCANよりも通信速度の高速化と送受信データの大容量化に対応した 通信プロトコルです。 当資料は、Infenion社のAURIXマイコンを使ったC...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • カスタム電源設計受託サービス 製品画像

    カスタム電源設計受託サービス

    ワイヤレス給電にも対応!ピッタリはまるカスタム電源を設計いたします

    当社では『カスタム電源設計受託サービス』を承っています。 ピッタリはまるカスタム電源を設計。 回路設計・基板設計・試作評価までサポートし、電源設計に必要な各ピースを ご提供いたします。もちろん設計の全てをお任せいただいてもOKです。 この他にも、電源トポロジからデモボードの設計・試作や、ワイヤレス給電用の コイル設計、システムの評価等も対応いたします。 ご用命の際はお問...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • アンテナ設計・評価サービス(技術基準適合証明、技適代行) 製品画像

    アンテナ設計・評価サービス(技術基準適合証明、技適代行)

    アンテナの設計、試作、評価について、高周波のノウハウを用いて対応いたし…

    「カスタム品のアンテナでは、コスト、サイズがマッチしない」 「アンテナは取扱いがむずかしい!」その悩みを解決に導きます。 (技術基準適合証明、技適代行) WTIではアンテナの設計、試作、評価について、無線回路設計の 経験が豊富なエンジニアが高周波のノウハウを用いて対応いたします。 【特長】 ■用途に合わせたアンテナの提案 ■アンテナの特性を最適化する設計提案 ■技適申請代行サー...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.21#FPGA使用部品の生産中止対応 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.21#FPGA使用部品の生産中止対応

    FPGAを活⽤してお客様のお困りごとの解決にご協力させていただいており…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 当レポートでは、『FPGA』を使った部品の生産中止対応にスポットを 当ててお話しします。 部品そのものを「FPGA」に置き換えるというのではなく、液晶パネル生産 中止になった対策を「FPGA」で実施する設計のご紹介です。 “高速シリアル通信のデータ処理をFPGAで行いたい”や“センサーからの 信号をFPGAで処理してデータ転送した...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.88#LEDの直列と並列の違い 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.88#LEDの直列と並列の違い

    複数のLEDを接続する場合、複数通りの接続方法がある!検討する際のポイ…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 家庭用照明、道路灯、ディスプレイのバックライトなど、今や様々なところで LED照明が使われています。 この照明用にLEDを使用する場合、複数個を同時に駆動して明るさの仕様を 満たすことが多くあり、その場合、直列と並列をどのように組み合せて 接続すればよいかが問題となります。 皆さんは接続方法の違いによる特徴をご存知でしょうか? ...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】WTIブログ 2022年5月 製品画像

    【資料】WTIブログ 2022年5月

    「導通抵抗モニタリングシステムのご紹介」や「Infineon 社車載マ…

    当資料は、技術者不足を解決する「開発設計促進業」である 株式会社Wave Technologyの、2022.5.10~2022.5.31までのWTIブログを まとめています。 2022.5.10「Raspberry Piでスクレイピング ~準備編~」をはじめ 2022.5.31「板金筐体の接合方法について」などを紹介。 この他にも、製品や業界に関するお役立ち情報を多数掲載しており...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.9#回路設計時の着眼点 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.9#回路設計時の着眼点

    電源設計時の着眼点!初心者が設計する際の着眼点についてご紹介します

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 「電源」は電気回路における必須部位です。「電源」には電圧レベルを 変換したり、交流と直流を変換したりする機能がありますが、その中でも 使用頻度の高い「DC-DCコンバータ」についてお話ししたいと思います。 「DC-DCコンバータ」は、直流を電圧レベルの異なる直流に変換する装置。 詳しい設計手法については専門書籍などを参考にしていただ...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.46#電源の性能 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.46#電源の性能

    位相補償が解れば電源の発振なんて怖くない!電源の性能について解説

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 電源の評価をしていると、「低温で出力が発振してしまった!」という 経験があると思います。 そうなると電源の周波数特性を念頭にもっと定量的に診断し、 対策を打つ必要があります。 当レポートでは、数式を使わず、概念的なイメージで電源の性能について 図やグラフを用いて解説。ぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■負帰還回路 ■ボ...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.67#バラスト電気の制御方法 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.67#バラスト電気の制御方法

    ランプを安定に点灯させるためには、ランプの状態に合わせて電源出力を制御…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 当レポートでは、バラスト電源制御の特長ついてご紹介します。 車の前照灯や液晶プロジェクターなどの光源であるランプを安定な 放電状態で点灯させる安定器のことをバラスト電源と呼びます。 一般的な定電圧あるいは定電流で制御を行う電源とは異なり、 ランプを安定に点灯させるためには、各種ランプ毎の点灯特性を理解して、 ランプの状態に合わせて...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.50#パワコンの評価 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.50#パワコンの評価

    開発品の認証試験評価や製品の性能評価など!パワコン評価の内容をご紹介

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ パワーコンディショナ(パワコン)とは、太陽光発電などの再生可能エネルギーを、 家庭で使っている商用の交流に変換するためのインバータ装置のことです。 当レポートでは、開発品の認証試験評価や製品の性能評価、製品のシステム試験など パワコン評価の内容について掲載。 この他、雷に相当する電圧を印加し、耐久性を確認する"雷サージ試験"について...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.40#IoT機器の開発 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.40#IoT機器の開発

    電池の長寿命化や小型化が実現!無線モジュール搭載IoT機器の開発につい…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 無線通信機能を有するIoT機器を一から製作するには、技術的に 困難な課題がいくつか存在します。 より簡単に無線通信機能を実現するための手段として、 無線モジュールを基板に搭載するという選択肢があります。 当レポートでは、無線モジュールについてご紹介いたします。 詳細については、是非ご一読ください。 【掲載内容】 ■無線...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.20#プリント基板コストダウンのコツ 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.20#プリント基板コストダウンのコツ

    高額な製造イニシャルを削減することも可能!プリント基板のコストダウンの…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ プリント基板は電子機器の部品の中では⽐較的高額な部品であり、設計の 良し悪しによっては基板使用が変更になり、コストに影響することもあります。 海外などの安価な基板メーカーを探し回り、採用することもあるかと 思いますが、プリント基板のコストに大きな影響を与えているのは、 "基板構造/基板層数"と"基板サイズ"です。 当レポートでは、...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.30#半導体の熱抵抗 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.30#半導体の熱抵抗

    熱解析には欠かせない半導体の熱抵抗!代表的な熱抵抗とその式についてご紹…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 近年の製品は、小型化進展の一方で熱的問題が深刻化し続けており、 当社においてもお客様からの熱解析に関するお問い合わせが増加傾向にあります。 その内容は様々なものがありますが、当レポートでは、熱解析には欠かせない 半導体の熱抵抗について簡単に説明させていただきます。 詳細については、是非ご一読ください。 【掲載内容】 ■代表的...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.48#スイッチング電源回路方式の特長 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.48#スイッチング電源回路方式の特長

    フォワード方式やフライバック方式など!絶縁型スイッチング電源の回路図や…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 当レポートでは、スイッチング電源の回路方式の内、トランスを用いた 絶縁型スイッチング電源の代表的な方式についてご紹介しています。 フォワード方式、フライバック方式、プッシュプル方式、フルブリッジ方式 の回路図や特長を掲載。 ぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■フォワード方式 ■フライバック方式 ■プッシュプル方式 ■...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.63#回路図の理想と現実(2) 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.63#回路図の理想と現実(2)

    回路図にない寄生インピーダンスもプロなら見抜くことができます!

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 当レポートでは、回路図上には見えない寄生成分の他にも重要な 見えない要素「インピーダンス」についてご紹介します。 インピーダンスとは交流抵抗のことで、通常は単線50Ω、差動100Ωに 規定されていることが多いです。 高周波回路の設計ではインピーダンスは重大な問題になります。 回路図にない寄生インピーダンスもプロなら見抜くことができ...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社Wave Technology

  • 【資料】しるとくレポNo.100#Spiceシミュレーション1 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.100#Spiceシミュレーション1

    シンプルなインバータのFETをドライブする素子をビヘイビアで作る!順を…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ Spiceシミュレーションはメーカーが提供するモデルや、実測して抽出した モデルを使用することが普通ですが、規模が大きくなりすぎて解析速度が 遅かったり、エラーで動作しなかったり…ということが発生し、傾向だけ 確認したいだけなのに、動かないためにメーカーモデルの中まで調べて… と想定以上に時間がかかってしまうことはないでしょうか。 今...

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  • 【資料】しるとくレポNo.26#部品置き換え検討 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.26#部品置き換え検討

    製品仕様を満足するよう検討!電気的特性を考慮した部品配置の例などを掲載…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 当レポートでは、部品配置検討についてご紹介しております。 基板を単体で使用することは少なく、ケースなどの筐体に収納するか、 他の機器と接続して使用する事例が多いです。 部品配置検討では、最初にコネクタやスイッチなどの構造的に動かせない 部品を配置。それ以外の部品も、構造的な配置制約(部品の高さ制限、 配置・配線禁止領域)に注意しな...

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  • 【資料】しるとくレポNo.11#光半導体 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.11#光半導体

    光半導体はなぜ故障するの?光による故障についてもう少しだけ詳しく説明し…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ みなさんは半導体の故障といえばどのような故障を思い浮かべますか? まず、思い浮かぶのは静電気による破壊でしょうか? もちろん、光半導体もこの静電気で故障してしまいますが、光半導体は 光が原因でも故障してしまいます。 当レポートでは、光による故障についてもう少しだけ詳しく説明します。 【掲載内容】 ■光による故障について ...

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  • 【資料】しるとくレポNo.65#パワー半導体(2) 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.65#パワー半導体(2)

    回路インダクタンスの大きさを定量的に確認する方法についてお話しします

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 当レポートでは、回路インダクタンスの大きさを定量的に確認する方法に ついてご紹介します。 パワー半導体のスイッチング評価を行う測定環境を改善するために配線を 見直すことがありますが、実は測定系の回路インダクタンスの大きさが 定量的にわからないと改善は難しいのです。 シミュレーションを行う際に、実測した回路インダクタンス値を使用する...

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  • 【資料】しるとくレポNo.61#絶縁とノイズ対策 製品画像

    【資料】しるとくレポNo.61#絶縁とノイズ対策

    ノイズ対策には注意が必要な絶縁回路。グランドを安定化させる手法の一例を…

    ★★しるとくレポ 知って得するお役立ち情報★★ 当レポートでは、絶縁の要件やノイズ対策についてご紹介します。 電気回路では、感電などの安全上の理由や予期せぬ電流破壊を避けるため、 回路を絶縁する場合があります。 私たちがよく取り扱うものとしては、LANなどの通信インターフェースや 絶縁電源などがあります。絶縁部の信号や電力の伝搬にはフォトカプラや トランスを用いることが一般的で...

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