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ノイズ解析 - メーカー・企業と業務用製品 | イプロスものづくり

ノイズ解析の製品一覧

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高周波ノイズ解析 「ブラシノイズの解析」

モータブラシノイズの回り込み解析例

制御基板におけるモータブラシノイズの解析を行った。 ブラシノイズを想定したインパルス信号を加えた場合、CPUの通信信号端子に大きなノイズが重畳することが確認できる。 モータ端子に0.1μFのコンデンサを挿入することでCPU端子のノイズはかなり抑圧できることがわかった。 ノイズキラーコンデンサに電解コンデンサなどの低い周波数で自己共振を有するものを用いると、CPU端子のノイズレベルはコンデンサを入れない場合より悪化することが判明した。 【特徴】 ○通信信号は、X1→IC3→CPUの経路でCPU通信端子に入っている ○モータ端子にインパルスノイズを加えた場合の影響を調べる ○ノイズ解析では実装部品を含めた基板全体の解析が必要である 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。

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高周波ノイズ解析 「静電ノイズ(ESD)解析」

絶対グランドとコネクタFG端子間にESDノイズ信号を印加

6層データレコーダ基板の静電ノイズ解析を行った。 複数のグランド端子を持つBGAのグランド間電位差を観測。 基板内に実装したバイパスコンデンサの有り無しではノイズ電圧の差は少なく、パスコンの効果はあまり見られない。 この現象は各グランド端子を経由するコモンモード電流の差と考えることができる。 このような現象を解析するためには、部品実装状態で基板全体を解析する必要がある。 【特徴】 ○6層基板(100x50mm)静電ノイズ解析 ○絶対グランドとコネクタFG端子間にESDノイズ信号を印加 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。

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高周波ノイズ解析 「コモンモードノイズ解析」

電源端子に2つの同相のノイズを印加

同相のノイズ信号を印加しコモンモードフィルタの特性を検討。 広帯域の周波数にわたってどのメーカのフィルタが最適かなどが容易に確認できる。 【特徴】 ○電源端子に2つの同相のノイズを印加 ○コモンモードフィルタの有無によるノイズ電圧の相違 ○フィルタあり・なし時の電流分布特性 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。

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スイッチングノイズ解析 「モータスイッチングノイズの解析」

CPU内でスイッチングパルスを発生

モータがスイッチング動作時の伝導ノイズを検討。 CPU内に制御パルス源を設定。 ドライバトランジスタ、FETを駆動しモータに電流が流れる。 電源端子には基本波成分で-50dBVのノイズが確認できる。 【特徴】 ○CPU内でスイッチングパルスを発生 ○FETをスイッチング(SPICEモデルによる非線形動作) 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。

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高周波ノイズ解析 「RFノイズ解析」

外来高周波ノイズの影響を解析

上側に層を追加しアンテナ相当のものを作ることで外来高周波ノイズを模擬が可能。 基板改良後に対ノイズ性がUPしたかどうかは、基板を作成しなくても見当をつけることができる。 【特徴】 ○上部アンテナから900MHzを放射した場合の全端子電圧 ○改良後の基板は誘起電圧が下がっていることがわかる ○アートワークが完成した時点で良否の見当をつけることができる 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。

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スイッチングノイズ解析 DCDCコンバータ部分の伝導ノイズ解析

MOSFETスイッチを用いてスイッチング特性を模擬

DCDCコンバータがスイッチング動作時の伝導ノイズを検討。 電源端子の0.1uFを追加すると高域ノイズが下がるが、6.7MHz付近では増加することが確認できる。 【特徴】 ○MOSFETスイッチを用いてスイッチング特性を模擬 ○SPICEモデルによる非線形動作 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。

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他社比100倍の超高速!不具合信号を逃さないデバッグ&ノイズ解析

新世代8チャネルオシロスコープ『R&S(R)MXO 3』小型の筐体でありながら高性能を実現

電子回路のデバッグやノイズ対策で、お悩みではありませんか? 「稀にしか発生しない異常信号が見つからない」 「複数箇所のノイズ評価に時間がかかる」 上記のお悩みを解決します! #特長# 1.他社比100倍高速!「450万波形/秒」で間欠不具合を瞬時に捕捉  波形更新レートは一般的なオシロスコープの100倍以上。  ミリ秒単位、マイクロ秒単位で発生する稀な異常信号や、  捉えにくい間欠不具合も、見逃すことなく一瞬で画面上に描き出します。 2.感度の制限なし!微小信号も確実に捉える「デジタルトリガ」  通常のアナログトリガで発生する  「トリガ感度不足により微小な異常信号にトリガがかからない」という限界を打破。  感度の制限がないため、どれだけ小さな信号変化でも確実に捉えて評価できます。 3.作業効率4倍!複数箇所のノイズを一元監視する「マルチチャネルFFT」  1チャネルしかFFTを行えない他社製品とは異なり、最高4チャネルで同時に高速FFTを実行可能。  基板上の複数箇所におけるノイズを一度に観測・比較できるため、ノイズ源の特定効率が大幅に向上

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