
GLOSSARY
用語集
計測器の用語解説と技術コラム。キーワードでタイトルを検索できます。
電源ノイズとグラウンドループの基礎 ― 正確な測定のためのアース設計入門
電子計測で信頼できるデータを得るためには、信号そのものだけでなく、 「電源」と「接地(グラウンド)」の状態を整えることが欠かせません。 どんなに高性能なオシロスコープでも、電源ノイズやグラウンドループ…
FFT解析とノイズ解析の基本 ― 周波数で信号を“見る”第一歩
オシロスコープで波形を観測していると、時間軸だけでは原因がわからない現象に出会うことがあります。 例えば、信号が微妙に揺らぐ、あるいはノイズが重なっているように見えるときです。 そのような場合に役立つ…
メモリ長と観測時間の最適バランス ― 高解像度で長時間波形を記録するコツ
オシロスコープで信号を観測する際、「もっと長い時間を見たい」「細かい波形を逃したくない」と感じることがあります。 この両方を満たすための要となるのが「メモリ長(Record Length)」です。 メ…
波形更新レートが測定に与える影響 ― 見えない現象を“逃さない”ために
オシロスコープのカタログに記載される性能項目の中で、意外と見落とされがちなのが「波形更新レート(Waveform Update Rate)」です。 これは、オシロスコープが1秒間にどれだけ多くの波形を…
サンプリングレートと分解能の違い ― 波形を“どれだけ細かく、正確に”観測できるか
オシロスコープの性能を表す指標として「サンプリングレート(Sampling Rate)」と「分解能(Resolution)」があります。 どちらも波形の精度に関係する重要な要素ですが、意味と役割は異な…
立ち上がり時間と帯域の関係をさらに詳しく ― 高速信号を正確に測るために
オシロスコープで高速信号を観測するとき、最も重要な性能指標の一つが「帯域幅(Bandwidth)」です。 この帯域幅は、信号の立ち上がり時間(Rise Time)と密接に関係しています。 信号の変化速…
帯域幅とノイズの関係 ― 測定信号を正確に捉えるための考え方
オシロスコープを使って波形を観測する際、「帯域幅(Bandwidth)」の設定は非常に重要です。 帯域幅は、オシロスコープが正しく再現できる信号の周波数範囲を意味し、 測定対象の特性やノイズレベルに大…
自動測定機能を活用した波形解析 ― 数値で波形を理解するための基本操作
オシロスコープで波形を観測するとき、画面上の形だけでは正確な数値を読み取るのが難しいことがあります。 このときに役立つのが「自動測定機能(Auto Measurement)」です。 自動測定を使えば、…
トリガ設定と安定観測のコツ ― 波形を“止める”ための基本操作
オシロスコープを使って波形を観測していると、画面上の信号が絶えず動いて見えることがあります。 これは、入力信号がトリガ条件に合っていないため、波形の表示タイミングが毎回ずれている状態です。 こうした場…
メモリ長と観測時間の関係 ― 長時間波形を正しく捉えるための基本
オシロスコープの性能を決める要素の一つに「メモリ長(Record Length)」があります。 これは、どれだけの波形データを一度に取り込んで保持できるかを示す重要な指標です。 メモリ長が長いほど、よ…
ノイズ成分の解析とスペクトルの読み方 ― 信号の中に潜む“ゆらぎ”を見つける方法
電子回路や電源の動作を観測していると、思わぬ波形の乱れや微小な揺らぎを見つけることがあります。 これが「ノイズ(Noise)」です。 ノイズは回路の安定性や信号品質に影響を与えるだけでなく、 通信障害…
FFT解析とスペクトラムアナライザの違い ― 使い分けで広がる周波数解析の世界
オシロスコープのFFT機能は、信号に含まれる周波数成分を手軽に観測できる便利な機能です。 しかし、同じ スペクトル表示 を行う機器として「スペクトラムアナライザ(Spectrum Analyzer)」…
FFT解析で見る周波数成分 ― 信号の“中身”を周波数で理解する
■FFT解析で見る周波数成分 ― 信号の 中身 を周波数で理解する オシロスコープは本来、時間軸上で信号の変化を観測する装置ですが、 その信号の「どんな周波数成分が含まれているか」を知ることで、 より…
オシロスコープ 波形の見方 ― 基本波形を正しく読むためのポイント
オシロスコープ 波形の見方 ― 基本波形を正しく読むためのポイント オシロスコープは、電気信号を「時間」と「電圧」の関係で可視化する計測器です。 波形の形や変化を読むことで、回路が正常に動作しているか…
オシロスコープ 波形更新レート
波形更新レートとは、オシロスコープが1秒間に画面へ波形を再描画できる回数のことを指します。単位は「回/秒(wfms/s:waveforms per second)」で表されます。 波形更新レートが高い…
自動測定機能を活用した波形解析 ― 効率的なデータ取得と信号評価のすすめ
オシロスコープは、電気信号を 見る だけでなく、 測る ためのツールでもあります。 近年のデジタル オシロスコープには、電圧や時間に関するさまざまな測定項目を自動で算出する 「自動測定機能(Auto …
トリガ設定と安定観測のコツ ― 波形を正しく“止める”ために
オシロスコープで波形を観測する際、もっとも重要な操作の一つが「トリガ設定」です。 トリガ(Trigger)とは、波形が一定の条件を満たしたときに画面表示を同期させる仕組みのことです。 これを正しく使い…
メモリ長と観測時間の関係 ― 長時間波形を正確に記録するために
オシロスコープで信号を観測する際、「メモリ長(Memory Depth)」という項目を見かけます。 これは測定結果を保存できる サンプル数の上限 を示す性能指標で、 観測できる時間の長さや波形の細かさ…
波形更新レートが測定に与える影響 ― 見逃しを防ぐためのオシロスコープ設定
オシロスコープのカタログには「波形更新レート(Waveform Update Rate)」という性能項目があります。 一見すると地味な数字に見えますが、実際の測定では非常に重要な意味を持ちます。 この…
サンプリングレートと分解能の違い ― オシロスコープの性能を正しく理解するために
オシロスコープのカタログや画面でよく見かける「サンプリングレート(Sampling Rate)」と「分解能(Resolution)」という2つの言葉。 どちらも 波形をどれだけ細かく見ることができるか…

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