インピーダンス&ベクトルネットワークアナライザ  アプリケーション/インフォメーションノート

電源解析

このアプリケーションノートでは、ループゲインを測定することによってDC/DCコンバータの制御ループの安定性を解析する方法について説明します。

ループゲインの測定は、特に低周波数域においてノイズの影響を受けやすくなります。このドキュメントでは、ノイズが測定結果に悪営業を与える理由とノイズを効果的に抑制して正確な測定結果を得るための方法について解析しています。

電圧注入に基づくループゲイン測定方法を数学的原理を中心に解説しています。

DC/DCコンバータまたは電圧レギュレータの出力インピーダンスを測定する方法および、その情報を使用して位相余裕を導出し、適切なデカップリングネットワークを選択する方法について説明しています。

このアプリケーションノートでは、Bode100を使用して、主電源電圧で駆動するように設計された機器の高周波インピーダンスを測定する方法を示します。

電圧レギュレータのクロストークは、電源システムに深刻な問題を引き起こす可能性があります。ここでは電源のクロストークを簡単に測定する方法をご紹介しています。

インピーダンス測定

このアプリケーションノートでは、Bode100を使用してインピーダンスを測定する際に、適切なインピーダンスを選択する方法と測定結果を改善する方法について説明します。

DC/DCコンバータまたは電圧レギュレータの出力インピーダンスを測定する方法および、その情報を使用して位相余裕を導出し適切なデカップリングネットワークを選択する方法について説明します。

このアプリケーションノートでは、直流電流バイアスを印加した状態でBode100を使用してインダクタの周波数特性を測定する方法を示しています。

コンデンサの等価直列抵抗(ESR)は、必ずしもメーカーによって規定されているとは限りません。インピーダンスアダプタを備えたBode100を使用すれば、周波数範囲におけるESRを簡単かつ敏速に測定できます。

Bode100ベクトルネットワークアナライザとB-AMP12アンプを組み合わせて理亀裂改善(PFC)コンデンサまたはDCリンクコンデンサのインピーダンスを測定します。

本アプリケーションノートでは、インダクタのインピーダンススペクトルから等価回路モデルを導出する方法について説明します。

このアプリケーションノートでは、Bode100を使用して主電源電圧で駆動するように設計さえた機器の高周波インピーダンスを測定する方法を示します。

このアプリケーションノートでは、高インピーダンスブリッジを用いてBode100のインピーダンス測定範囲を拡張する一つの方法を紹介します。

このアプリケーションノートでは、直流電流バイアスを印加した状態でBode100を使用してインダクタの周波数特性を測定する方法を示しています。

RFID/NFC計測

RFIDタグに接触せずに共振周波数を測定することは非常に重要です。このアプリケーションノートでは、Bode100を使用してこの測定を実行する方法を示します。

その他

このアプリケーションノートでは、Bode100を使用してパイボーラトランジスタの交流電流利得hfeを測定する方法について説明します。

場合によっては、ネットワーク接続(イーサネット)の方が直接USB接続よりも有利な場合があります。これはUSBデバイスサーバーを使用することで実現できます。

平面型プリント回路トランスの巻き線不良は、検出が難しい場合があります。ここではBode100を用いて平面コイルの不良を検出する方法を示します。