理由

なぜ今、ローデ・シュワルツのオシロスコープなのか

不具合やノイズの見逃し:よくある課題と解決策

システムのデバッグでなぜ問題点やノイズを見逃してしまうのか?ここでは従来型オシロスコープがもつ課題をとりあげ、それぞれについてのローデ・シュワルツの解決方法をまとめます。

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検証ポイント1:波形更新レート

不具合の特定に時間がかかる

従来型の数万~数百万倍の波形更新速度により、エラーを瞬時に特定

従来型のオシロスコープはその観測時間の約9割がデッドタイムであり、稀に発生する不具合信号は捕捉できません。ローデ・シュワルツは、このデッドタイムを極限まで短縮するために自社開発のASICを実装。最高450万回という圧倒的な波形更新速度を実現し、エラーを確実に表示します。波形表示はどう変わるのでしょうか?

ローデ・シュワルツのオシロスコープが選ばれる5つの理由

検証ポイント2:トリガ感度

異常があるのに捕捉できない

デジタル式のトリガシステムをもつローデ・シュワルツのMXOシリーズはどんな小さな信号でも捕捉できます

見えているのに捉えられない「幽霊信号」を経験したことはありませんか?汎用スコープは「アナログ方式」のトリガシステムを採用しており、感度レンジを「超えて」信号が横切らないとトリガは永遠にかかりません。ローデ・シュワルツのオシロスコープは業界で唯一「デジタル方式」のトリガシステムを採用し見たい信号を逃しません。

ローデ・シュワルツのオシロスコープが選ばれる5つの理由

検証ポイント3:スペクトラム解析機能

ノイズ源が多すぎる

スペアナの市場リーダーローデ・シュワルツならではの高機能FFT機能を搭載

ノイズ源が多すぎてどこから手を付けたらよいかわからないと感じたことありませんか?ローデ・シュワルツのオシロスコープはミドルクラスのスペアナ同等の機能を備えています。低ノイズフロアで、最大16ビット分解能で最大8つの信号に対して同時にスペクトラム解析が可能。ノイズの相関性を驚くほど簡単に見つけられます。

ローデ・シュワルツのオシロスコープが選ばれる5つの理由

検証ポイント4:ノイズ対策

波形が減衰し、なまってしまう

本体の低ノイズ性能、ケーブルや治具の影響を排除して波形を表示できるディエンベディング機能を搭載

シグナルインテグリティの向上の鍵となるディエンベディング。高速シリアルデバッグではこの手法により、治具の影響を排除し、測定精度を劇的に向上させ、高速データ/高周波測定における信号減衰の影響を最少化できます。ローデ・シュワルツではミッドレンジクラスのオシロスコープにもこの機能を装備し、真の波形表示を実現しています。

技術 ウェビナー:動作原理から考える「なぜ問題点やノイズを見逃すのか」

R&S®RTP オシロスコープ

R&S®RTP オシロスコープ

4 GHz - 16 GHz

R&S®RTO 6 オシロスコープ

600 MHz - 6 GHz

R&S®MXO 5 オシロスコープ

R&S®MXO 5 オシロスコープ

350 MHz - 2 GHz

R&S®MXO 4 オシロスコープ

200 MHz - 1.5 GHz

R&S®MXO 3 オシロスコープ

200 MHz - 1 GHz

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