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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1140 結果
R&S®CMW ワイドバンド無線機テスタをベースとする自動テストソリューションは、リアルタイム・サブメータ・ポジショニングの新しいテストケースを完全にサポートしています。
6月 10, 2022
Selecting Your Next Oscilloscope:
If you are selecting your next oscilloscope and want more insight on how to understand ENOB values measured and published by oscilloscope manufacturers, this document is for you. The effective number of bits (ENOB) is a way of quantifying the quality of analog to digital conversion. A higher ENOB means that voltage levels recorded in analog to digital conversion are more accurate. Understanding oscilloscope vendor-supplied ENOB values can be complex. This document focuses on interpretation of measured ENOB results made on oscilloscopes rather than the math behind ENOB calculations.
Jun 21, 2024 | AN 番号 1TD12
R&S®SMBV100B 信号発生器は、リモートエミュレーション機能を備え、内蔵のネイティブSCPIコマンド以外のコマンドを使用した測定器制御が可能です。この機能を使用することで、ユーザーは、例えば他のメーカーの信号発生器を、リモート制御コードを変更せずに、R&S®SMBV100Bに置き換えることができます。このアプリケーションノートでは、リモートエミュレーション機能の一般的な使用方法について説明します。さらに、サポートされる各測定器のリモートエミュレーション、個別エミュレーションの適用限界、エミュレートされたコマンドとオリジナルのコマンドの間に残る差についても詳細に説明します。
9月 30, 2019 | AN 番号 1GP121
オシロスコープは、エンジニアや電気技師が日常的に使用する基本的な測定器です。ただし、メンテナンス作業では極めて特殊な測定が必要になる場面があり、そのような状況では標準的な機能が役に立たない、または手動で設定することが難しい場合があります。R&S®RTH-K38 ユーザースクリプト・オプションを使用すれば、エンジニアは独自の測定機能とシンプルなユーザーインタフェースをデザインすることができます。このアプリケーションカードでは、鉄道の保線作業にこの独自の機能を使用する方法について説明します。
5月 06, 2020
Welcome to this introductory video show about the R&S® ZVA family of network analyzers. Network analysis is sometimes considered to be cumbersome and difficult to understand, a very offputting reputation for newcomers to network analyzers. To help you look at network analyzers in a different light, we have created this video series. We have intentionally refrained from explaining any theory in depth. Rather, we want to show you how to operate our analyzers for simple and useful applications. As well as just watching this video show, you can also use it as a guide and try yourself. All the operational steps shown only require a standard RF power amplifier which should be available in almost every lab. So, before we get properly started, we hope you enjoy this video show and much success in becoming familiar with network analysis in general, and our R&S products in particular.
Feb 13, 2014 | AN 番号 1MA50
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
自動車業界は、電動化に伴う変革のさなかにあります。電動ドライブトレインの正確な測定と解析は、性能、効率、信頼性の向上に重要な役割を果たします。MXOオシロスコープは、このような測定に不可欠のテストツールとなっています。電圧/電流波形に関してリアルタイムに洞察が得られるため、エンジニアや作業者は、複雑なメカニズムを調査して、ドライブトレインの性能と効率を改善できます。
3月 12, 2024
よくマッチングのとれたRFポートは、全てのRFシステムにとって重要な要件です。例えば、マッチングのとれたポートによって、増幅器の出力ポートが反射パワーの過負荷から保護されます。この不要な反射パワーには、増幅器全体を破壊しかねないほどの威力があります。ポートのマッチングをとると、パワー伝送も最大化され、モノのインターネット(IoT)向けに製造された製品など、ワイヤレス製品のバッテリー寿命を効果的に延長できます。
3月 05, 2020
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
セルラーV2X(C-V2X)接続の検証用に詳細なトラフィック状況を設定してシミュレートできます。
11月 18, 2019
R&S® ZVAシリーズ用に提供されるコンバータは、ミリ波レンジ(EHFバンド)を含むようにベクトル・ネットワーク・アナライザの周波数レンジを拡張します。このアプリケーション・ノートでは、R&S® ZVA-Z110のコンバータについて説明します。これらは、Wバンド(75 GHz~110 GHz)をカバーしています。複数の側定例を紹介し、コンバータ・ベースのベクトル・ネットワーク・アナライザ・システムの設定方法について詳しく説明します。
10月 09, 2007 | AN 番号 1EZ55
最近の半導体技術の向上に伴い、特に、802.11ad、マイクロ波リンク、または車載レーダーなどの広帯域通信アプリケーションにおいて、50 GHzを超えるマイクロ波周波数レンジの魅力がますます高まっています。これらのアプリケーションが適切に機能するには、低位相雑音が不可欠です。性能を向上させるためには、位相雑音の正確な測定が必要です。しかし、特に、局部発振器やミキサーステージにより加わる追加位相雑音を抑制するために2つの受信経路の相互相関が必要な場合には、このような周波数でのテストセットアップは困難になります。2つの外部高調波ミキサーを市販の位相雑音テスタに組み合わせて、位相雑音解析のために使用します。このセットアップにより、理論的には、最大500 GHzまでの信号源を測定することができます。
2月 05, 2018 | AN 番号 1EF101
スマートフォン、タブレットPC、Blu-rayプレーヤ、セットトップ・ボックス、TVなどのA/Vデバイスでは、知覚されるビデオの品質が非常に高い基準を満たしている必要があります。A/Vデバイスは、以下の3つの主要領域において他に遅れを取ることがないようにする必要があります。ı 安定性(環境の影響、ソース信号の乱れへの応答など)ı パフォーマンス(切り替え時間、遅延)ı 規格への適合(入力形式および出力形式)HDMI™やMHL™などすべての一般的なアナログ・インタフェースおよびデジタル・インタフェースで、期待されるビデオ出力および音声出力からの偏差をR&S A/Vひずみ解析で自動的かつ正確に検出できます。このアプリケーション・ノートでは、関連する設定と構成を確認します。
10月 15, 2014 | AN 番号 7BM87
This paper describes the measurement of additive/residual phase noise of power amplifiers or multipliers for example for automotive RADAR sensors at 80 GHz using the interferometric measurement approach in combination with a phase noise and VCO tester R&S FSWP. The setup provides a way to characterize the additive/residual phase noise of amplifiers down to -150 dBc/Hz at 100 kHz offset even in the microwave range at 80 GHz.
Sep 11, 2024 | AN 番号 1EF117
R&S®TSStreamマルチTSストリーミングソフトウェアを使えば、1つのIPインタフェースで、複数のMPEGトランスポートストリームを同時にストリーミングできます。個々のトランスポートストリームは、高いビットレートを実現します。標準的なPCでストリームを利用可能にするために、R&S®TSStreamソフトウェアは、トランスポート・ストリーム・ファイルをハードディスクから直接再生するのではなく、先にRAMにロードします。トランスポートストリームの最大数と長さは、PCで利用可能なRAMだけに依存します。
3月 16, 2017 | AN 番号 1GP113
このアプリケーション・ノートでは、GPIBまたはLANインタフェースを介してR&S®電子計測器製品とAWR® Visual System Simulator™(VSS)とをすばやくシームレスに接続する方法について説明します。ローデ・シュワルツのハードウェア用にカスタマイズされたAWR® Connected™とR&S® WinIQSIM2™ 信号シミュレーション・ソフトウェアを使用して、デジタルラジオ規格の柔軟性に注目して、VSSとの統合方法を示します。
5月 20, 2010 | AN 番号 1MA174
粒子の加速には、特定の周波数かつ高RFパワーでドライブされる空洞共振器が必要です。ローデ・シュワルツは、周波数レンジ9 kHz~6 GHz、最大CWパワー80 kWのさまざまなRF半導体アンプを提供しています。
4月 27, 2016
R&S CMU300は、高精度ノードBパラメータ・テストとレイヤー1シグナリング・プロセスが初めて組み合わされたものです。これにより、既存の概念と同様に、より現実的な条件でノードBをテストできるようになりました。本書では、新しい測定機能を紹介し、アプリケーションの概要を示します。
11月 10, 2005 | AN 番号 1CM58
このドキュメントは、2つの部分に分かれており、最初にAD/DC変換の一般原理について紹介します。また、さまざまなパワーレベルに使用される最も一般的な回路を紹介します。エレクトロニクスの至る所で使用されているスイッチング電源(SMPS)コンバーターに重点を置いて説明します。特に、さまざまなテイストのフライバックコンバーターの設計を取り上げて説明します。ただし、より高いパワーレベルで動作する他のSMPSコンバーターの設計にも、すべての測定を適用できます。このドキュメントのもう1つの部分では、AD/DCコンバーターの最も関連性の高いテスト方法とテスト手順にスポットを当てています。各テストセクションごとに、基本的な部分を最初に説明してから、適切な測定方法を紹介します。この第2部では、被試験デバイス(DUT)はブラックボックスデバイスと見なされているため、構造が類似しています。このため、テスト部分は、入力テスト、出力テスト、効率のような両方の組み合わせに関連する方法で構成されます。もちろん、出力リップルの検証など、コンバーターの出力で実行されるテストの中にはDC/DCコンバーターに適しているものもあります。
11月 14, 2022 | AN 番号 1SL387
RSIBインタフェースを使用すると、ZVRシリーズのネットワーク・アナライザをDDE経由でWindowsアプリケーションによって制御できます。これらのインタフェース機能は、RSIB.DLLに含まれています。また、別のRSDDE.DLLでは、測定器のファームウェアへのDDEアクセス用の機能が提供されます。これらの機能は、RSIB.DLLによって使用されます。これらの機能のインタフェースは、GPIBのプログラム用のNational Instruments社のインタフェースとほとんど同じです。機能名はNIライブラリのものと似ていますが、名前の前にRSDLLが付きます。これらの2つのDLLはファームウェアに含まれ、ファームウェア更新キットを使用して更新されます。
7月 31, 1998 | AN 番号 1EZ33
The use of Rohde & Schwarz device drivers under VEE software is not complicated. However, a number of factors are involved, the errors that occur are often difficult to diagnose. This application provides easy and detailed support for installation and troubleshooting using National Instruments or Agilent GPIB boards.
Dec 20, 2012 | AN 番号 1MA035
R&S®SMA100B 信号発生器は、リモートエミュレーション機能を備え、内蔵のネイティブSCPIコマンド以外のコマンドを使用した測定器制御が可能です。この機能を使用することで、ユーザーは、例えば他のメーカーの信号発生器を、リモート制御コードを変更せずに、R&S®SMA100B に置き換えることができます。このアプリケーションノートでは、リモートエミュレーション機能の一般的な使用方法について説明します。さらに、サポートされる各測定器のリモートエミュレーション、個別エミュレーションの適用限界、エミュレートされたコマンドとオリジナルのコマンドの間に残る差についても詳細に説明します。
12月 11, 2019 | AN 番号 1GP120
R&S®SMA100A信号発生器は、リモートエミュレーション機能を備えているので、内蔵のネイティブSCPIコマンド以外のコマンドで測定器を制御できます。この機能を使用すれば、リモート制御コードを変更しなくても、他のメーカーの信号発生器の代わりにR&S®SMA100Aを用いることも可能です。このアプリケーションノートでは、一般的なリモートエミュレーション機能の使用方法について説明します。さらに、サポートされている各測定器のリモートエミュレーション、各エミュレーションの制限事項、およびエミュレートされたコマンドと元のコマンドの違いについても詳細に説明します。
8月 17, 2015 | AN 番号 1GP93
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
信号の不良や異常により、電気/電子システムで不具合が発生する場合があります。特にフィールドでは、これらのエラーはシステムのダウンタイムを招き、コスト上昇の原因となります。そのため、エラーを短時間で効率的に見つけ出し、その原因を特定することが重要です。
12月 30, 2015