
PRODUCT UPDATES
製品新着情報
OW18E - 低消費電力、高性能ハンドヘルド・マルチメーター
Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd が発売した OW18E は、4½桁のマルチメーターです。41シリーズの Bluetooth 機能を受け継ぎ、複数台のマルチメーターの同時…

最近のオシロスコープの一般的な特徴
Tektronix が最初の デジタル・オシロスコープ を発明してから約70年が経ち、ローエンドのデジタル・オシロスコープの性能と機能は向上を続けてきました。中国製オシロスコープが市場に登場した現在、500 MHz未満のオシロスコープは次の…
コンパレータの紹介 その1
コンパレータについて紹介します。回路は次のとおりです 中央のチップがコンパレータで、各端子は次のとおりです: 次の構成に従って配線します。端子5と6の間に3端子の可変抵抗があり、その中点が出力との間で帰還を形成します。R3 は負荷です。 図…

オシロスコープは何で構成されているか
オシロスコープは、さまざまな対象を測定できる電子計測器です。では、一般的なオシロスコープはどのような構成要素によって測定を行っているのでしょうか。以下では、一般的なオシロスコープの構成要素を説明します。 表示回路は、ブラウン管(オシロスコー…
オシロスコープとマルチメーターの違い
電圧測定におけるオシロスコープとデジタル・マルチメーターの違いは、簡単に言えば「図」と「数値」の違いです。 デジタル・マルチメーターは不連続な信号を正確に測定するための測定器ですが、信号の強さ・形状・瞬時値を表す波形を目で見える形で示すこと…
オシロスコープ・プローブのしくみ
電子回路の分野ではさまざまな測定器が使われますが、オシロスコープは最もよく使われるものの一つです。オシロスコープではプローブを使って時間、周波数、電圧などの物理量を測定します。では、プローブはどのようにしてこれらを測定しているのでしょうか。…

一般的な通信インターフェースのガイド
インターネットの時代、機器間の通信やネットワーク接続はさまざまな形で行われています。では、それぞれの特長・利点・制約をふまえて、最適な通信インターフェースをどう選べばよいのでしょうか。 産業分野ではさまざまな通信インターフェースが使われてい…

測定した振幅が実際の値より小さくなるのはなぜ?
簡単な実験をしてみましょう。100 MHz のオシロスコープで100 MHz・振幅3.3V の波形を測定すると、測定した振幅は正確ではありません。これはオシロスコープの帯域幅に関わる問題です。 帯域幅とは? 帯域幅はオシロスコープの最も重要…

計測器で適切なスケールを選ぶべき理由
多くの計測器は、さまざまな大きさの信号を測定できるよう複数のレンジ(スケール)を備えています。大きなスケールで小さな信号を測定すると誤差が生じることは多くの方がご存じですが、その理由まで説明できる方は多くありません。スケールの違いが測定結果…
オシロスコープで通信プロトコルをデコードする
デジタル・オシロスコープの進歩により、低速バスのデバッグは格段に容易になりました。I2C、SPI、CAN のいずれでも、波形を直接データに変換できるオシロスコープがあります。その進化の過程を見てみましょう。 1. オシロスコープの進化がプロ…


製品のお問い合わせ・デモ機のご依頼
価格のお問い合わせ、機種選定のご相談、実機デモのご希望はフォームからご連絡ください。担当者より日本語でご返答いたします。
03-6284-4428
平日 9:00〜18:00







