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Keysightのエンジニアと一緒にオシロスコープを深く理解しましょう。このブートキャンプでは、ベンチトップ・オシロスコープの基本的な機能を、デモンストレーションとステップごとのガイダンスで説明します。コース終了時には、オシロスコープを設定し、電気デバイスを徹底的にテストできるようになります。
学び:
このブートキャンプは、テストエンジニアやオシロスコープについてより深く理解したいと考えているすべての方に最適です。
キーサイトのオシロスコープをご覧ください
第1回 - 工学系学生のためのオシロスコープ入門 第1回:必須の測定機器の概要
第1課では、デジタルマルチメーター(DMM)、直流電源、ファンクションジェネレータ、オシロスコープなど、現在の工学教育用実験室で使用されている4つの主要な測定機器の概要から始めます。
レッスン2 - 波形のスケーリング
オシロスコープは、信号の電圧を時間に対してプロットすることで波形を表示します。波形を正確に表示するには、オシロスコープの水平および垂直スケールを適切に設定する必要があります。このレッスンでは、オシロスコープのスケールを設定する方法について説明します。
レッスン3 - プロービング パート1 – パッシブプローブの補償
オシロスコープはプローブを使用して電子回路に接続されます。正確な測定を保証するためには、プローブを適切に接続し、補正する必要があります。このレッスンでは、パッシブプローブの使用方法と、精度を確保するための補正方法について説明します。
第4課 - トリガー(感情の引き金) その1 - そもそも「トリガー」って何?
トリガの概念と、波形上の特定のイベントを捕捉するための使用方法について紹介します。
レッスン5 - カーソル測定
オシロスコープは、波形の振幅、周波数、その他の特性を測定するために使用できます。このレッスンでは、オシロスコープのカーソルを使用して測定を行う方法をデモンストレーションします。
レッスン6 - 自動パラメトリック測定
オシロスコープの自動パラメトリック測定機能により、振幅、周波数、立ち上がり時間といった波形の重要なパラメータを迅速かつ容易に算出できます。これにより、エンジニアは時間と労力を節約し、回路の問題を素早く特定することが可能になります。
第7課 - プロービング(その2) - アクティブプローブ
アクティブプローブは、より高い帯域幅、低ノイズ、オシロスコープの保護強化など、パッシブプローブに比べて多くの利点を提供します。そのため、高周波信号や小振幅信号の測定により適しています。
レッスン8 - 波形演算とパワー測定
波形演算により、オシロスコープは2つ以上の波形を結合できます。一方、電力測定は波形の電力を計算するために使用できます。これは、振幅、周波数、立ち上がり時間など、信号の特性を解析するのに役立ちます。
レッスン9 - 周波数ドメイン測定 (FFT)
高速フーリエ変換 (FFT) を使用すると、波形を時間領域から周波数領域に変換できます。これは、信号の周波数スペクトルを解析するのに役立ち、エンジニアが高調波やその他の問題を特定するのに役立ちます。
レッスン10 - 周波数応答解析 (ボード線図)
ボード線図は、システムの振幅応答と位相応答を周波数の関数として視覚化するために使用できます。これは、システムの安定性を解析し、共振周波数を特定するのに役立ちます。
レッスン11 - トリガ パート2:オート対ノーマル
オートトリガは波形を捕捉する便利な方法ですが、ノーマルトリガよりも精度が低い場合があります。ノーマルトリガを使用すると、エンジニアは波形を捕捉したい正確なポイントを指定でき、これは問題のトラブルシューティングに役立ちます。たとえば、特定のパルスを捕捉したい場合、ノーマルトリガを使用してパルスが発生する正確な時間を指定できます。
レッスン12 - トリガ パート3:トリガ・ホールドオフ
トリガホールドオフは、オシロスコープが繰り返し波形に複数回トリガするのを防ぐために使用できます。これは、ジッタなどの問題のトラブルシューティングに役立ちます。たとえば、デジタル回路のトラブルシューティングを行っていて、信号にジッタが見られる場合、トリガホールドオフを使用して、オシロスコープがすべてのパルスでトリガするのを防ぐことができます。これにより、ジッタをより明確に確認できます。
レッスン13 - トリガ パート4:高度なパラメトリック・トリガ
オシロスコープで利用可能なさまざまな種類のパラメトリックトリガについて説明します。次に、パラメトリックトリガを設定する手順について説明します。最後に、電子回路の問題をトラブルシューティングするためにパラメトリックトリガをどのように使用できるかの例をいくつか示します。
Lesson 14 - シリアル・バス・プロトコル解析
さまざまな種類のシリアルバスプロトコルについて説明します。次に、オシロスコープを使用してシリアルバスプロトコルを解析する手順について説明します。最後に、オシロスコープを使用してシリアルバスプロトコルの問題をトラブルシューティングする方法の例をいくつか示します。
レッスン15 - リサジュー曲線
リサージュ曲線の基本、作成方法、形状の解釈方法について説明します。このレッスンでは、リサージュ曲線を使用して電子回路の問題をトラブルシューティングする方法の例もいくつか示します。
レッスン16 - アクィジションおよび表示モード
オシロスコープで利用可能なさまざまな取得モードについて説明します。次に、取得モードの設定手順について説明します。最後に、さまざまな取得モードを使用して異なる種類の波形を捕捉する方法の例をいくつか示します。
レッスン17 - テスト結果の文書化
テスト結果を文書化するために使用できるさまざまな種類のドキュメントを示します。次に、テストドキュメントの作成と維持に関わる手順について説明します。最後に、効果的なテストドキュメントを作成するためのヒントをいくつか示します。
レッスン18 - オシロスコープの仕様
このビデオでは、オシロスコープの仕様の重要性、さまざまな種類の仕様とその測定方法、およびニーズを満たすオシロスコープを選択するためのヒントについて説明します。このレッスンは、オシロスコープ徹底解説ブートキャンプ (https://www.keysight.com/us/en/learn/course.oscilloscopes-101-deep-dive.html) の多くの教育ビデオの1つです。
ハードウェア
DSOX1202G オシロスコープ:70/100/200 MHz、2個のアナログチャネル、波形発生器内蔵
DSOX1202Gは、波形発生器内蔵の70/100/200 MHz 帯域に対応した2チャネルのオシロスコープです
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