Sonnet 13.56MHzRFID , 13.56MHzRFID Sonnet Sonnet Sonnet

Size: px
Start display at page:

Download "Sonnet 13.56MHzRFID , 13.56MHzRFID Sonnet Sonnet Sonnet"

Transcription

1 Sonnet 13.56MHzRFID , 13.56MHzRFID Sonnet Sonnet Sonnet Sonnet Z RFID MHz RFID λ 13.56MHz RFID * Sonnet Sonnet SONNET [?] 2 Sonnet *1 λ 1 [?] 1

2 2.1 * λ 13MHz * 3 *2 T π *3 EMC λ 13MHz 13MHz 13MHz 900MHz 2.45GHz 900MHz 13MHz 2.3 Sonnet Sonnet 13MHz 13MHz * 4 * Sonnet Sonnet 1 *4 *5 Sonnet J.C.Rauito IEEE 2

3 Lite Level LitePlus 2/3 Professional x x x x x x x x 1 Sonnet Sonnet Professinal Sonnet Level2 Thick Metal model Thick Metal Model Normal Metal Model 4 Level2/3 Professional Conformal Mesh Conformal Mesh Sonnet Professional? 1 Level2/3 Sonnet Professional 2.5 UCBK SPICE UCBK SPICE. SPICE UCBK SPICE SPICE Linux [1][2] H-SPICE IC pspice LT-SPICE windows [3] 3 13MHzRFID Q MHzRFID ID ID 3

4 R 0 C 0 A R 1 R 2 R 3 R 4 C 1 + C 2 + C 3 B R 2 R 3 R 4 C 2 + C 3 C R 3 R 4 C MHzRFID 4 ( ) ( ) 2 5 ( ) ( ) 3 RFID RFID 2 2 A A port A A,B,C 2 3 R 0 C 0 2 * , f 0 R 0 R 0 f 0 5 f 0 L 1 *6 R 4 R 4 L 1 R 4e L 1e R 4e = (R X2 L1 )/R 4 L 1e = 1/(ω B Le ) X L1 = ω L 1, B Le = X L1 /(R X2 L1 ) R 4 X L1 L 1 = L 1e 4

5 f 0 = 1/(2 π L 1 C 0 ) L 1 C 0 f 0 R 0 L 1 *7 f 0 L 1 C 0 R 0,C Sonnet Sonnet box box 1. xgeom Circuit - Box Box Settings Box Size 3 3. Num.Cells 256, 512, N 4. Top Metal Bottom Metal Lossless 5. Xgeom Circuit - Dielectric layers Dielectric Layers * 8 Sonnet GHz *7 f 0 L = X L /ω L L = X L /ω 5( ) X(ω) f *8 Sonnet 0.7% 2 4 D (mm) N 5T / L/S 0.74/0.52(mm) δ (S/m) t 9µm ϵ r 3.0 tan δ 0.05 h 50µm 3 MHz 1. Xgeom Analysis - setup 2. Analysis Setup Compute Currents 3. Speed/Memory Analysis spped/memory contorl OK 5. Advanced Advanced Options De-Embed 7. Q-Factor Accracy OK MHzRFID C MHzRFID 3 7 port port Sonnet internal port port port Sonnet Professional port 13.56MHz port 5

6 6 9 7 port ( ) Tools - Add Components - Port only ( ) Tools - Add port 8 2 C * 9 8 Im( Z) 0 f o = 57.5MHz. Re( Z) 3 R 0 110kΩ *9 port port IC port 2 C RFID IC * 10 2 R 3 R 4 R 3 * 11 R 4 = 0 R 3 = 110kΩ 13.56MHz R MHz R 3 9 Re( Z) = 9.931Ω 2 R 3 R 4 R 4 R 3 = R 4 = 9.931Ω 57.5MHz R 3 R MHz 2π f L 1 = Im( Z) L 1 9 f = 3.016MHz Im( Z) = 68.73Ω L 1 = Im( Z) 2π f = 2π = 3.6µH f 0 = 1/(2π L 1 C 0 ) L 1 C 0 C 0 = 2.1pF 2 C 0 = C 3 *10 Re( Z) *11 R 3 R 4 tanδ = 0 σ = 6

7 , 2 L 1 = 3.6µH, C 3 = 2.1pF R 3 = 110kΩ, R 4 = 0Ω ( R 3 =, R 4 = 9.931Ω) Sonnet 1. emgraph Output - pi model file 2. Output PI Model Model Options Lmax OK * MHz * Analysis frequencies: 12.0, 13.0 MHz.subckt SON8_23 1 GND C_C1 1 GND pf L_L nh R_RL1 2 GND ends SON8_23 SPICE SPICE 1.87pF 3.64µH 10.2Ω * Analysis frequencies: 12.0, 13.0 MHz 12.0MHz 13.0MHz Sonnet ( ) 10 SONNET [?] B 3 R 1, C 1 f 0 R 1 = 10kΩ, C 1 = 20pF, f 0 = 13.56MHz * 13 2 f 0 = 1/(2π L 1 (C 1 + C 2 + C 3 )) C 2 = 16.2pF C = ϵ r ϵ 0 S/d ϵ 0 = S, S = 30.49mm mm 10 6 Sonnet Cell Size *12 Sonnet Lmax Sonnet GHz Lmax 13MHz *13 7

8 11 2 B mm 11 f MHz 2 B L 1 = 3.6µH C 0 = 18.23pF 2 C 0 = C 2 +C 3 C 3 = 2.1pF C 2 = 16.12pF * A R 1 C Sonnet Sonnet 12 Sonnet Netlist Netlist RES 1 R=10000 CAP 1 C=20 PRJ 1 rfid_coil_c.son DEF1P 1 Net Main Network 1 10kΩ 2 20pF *14 Sonnet 13 3 A 3 Sonnet f MHz f 0 Re( Z) = 4600Ω Z [ Z ] 14 T 15 M k M = k L 1 L 2. k 0 1 [ 16 T Z ] 8

9 14 16 T 15 [ Z ] = [ ] Z 1 + Z 3 Z 3 Z 3 Z 2 + Z Z 1 = j ω (L 1 + M) Z 2 = j ω (L 2 + M) Z 3 = j ω M 17 ( )L = 16mm, L/S = 1mm, 4T: ( )L = 32mm, L/S = 1mm, 4T [ 14 Z ] [ Z ] [ = [ = ] j ω L 1 j ω M j ω M j ω L 2 j ω L 1 j ω k L 1 L 2 j ω k L 1 L 2 j ω L 2 L 1, L 2, k ] L 1 = Im( Z 11 ) ω L 2 = Im( Z 22 ) ω Im( Z 12 ) k = Im( Z 11 ) Im( Z 22 ) [ Z ] * mm 30mm *15 4 Sonnet Professional 18 1MHz L 1 = 648µH, L 2 = 136µH [ 1MHz 18 Z ] k * 16 *16 9

10 19 k 0.26 * 17 0 Im( Z 11 ), Im( Z 22 ) L 1, L 2 19 Im( Z 11 ), Im( Z 22 ) Im( Z 11 ) = ω L 1 Im( Z 22 ) = ω L 2 [ Z ] L 1, L 2, k Im( Z 11 ), Im( Z 22 ) * 18 L 1, L 2, k L 1, L 2, k C f 1, C f 2 L 1, L 2, k 4.3 Sonnet Level2 18 k [ Z ] k 1. emgraph Equation - Manage Equations Equation Management 20 Edit equation 3. New Edit equation 5. Required Required 6. Equation Name k 7. Add... Add argument a Name Z11 b Parameter Z c Ports 11 d OK 8. Z12, Z22 9. Edit equation Required 10. Equation Body abs(imag(z12)/sqrt(imag(z11)*imag(z22))) ( 20) * OK 21 emgraph Equation - Add Equation Curve k * /32 2 = 0.25 *18 5 *7 *19 -imag(z12)/sqrt(imag(z11)*imag(z22)) k 10

11 21 24 * L = 32mm, L/S = 1mm, 4T 23 L = 656nH, C = 385pF, R = 1170Ω k c k c = 1/ Q 1 Q 2 k c = 1/Q 23 L = 656nH, C = 385pF, R = 1170Ω *20 50Ω 1170Ω 385pF Sonent Level2/3 11

12 f 0 1 f 0 = 2π LC 1 = 2π = 10MHz f 0 X L ( f 0 ) Q X L ( f 0 ) = ω o L = 2π f 0 L = 2π = 41.2Ω R Q = X L ( f 0 ) = = 28.4 k c 25 b = 32mm k = k c = 1 Q = * 21 b = 32mm k = k c = b = 32mm k c Q k c k c 5.2 *22 *21 8 * L k Q Q R = X L ( f 0 )/k R. * *23 [4] 12

13 27 240mm, 24T, L/S = 2.5mm mm 2.5mm 35µm * * 25 * 26 * *24 PP tanδ *25 24T *26 *27 10MHz 2MHz Im( Z 11 ) 31 Im( Z 11 ) 2MHz L = 1.013µH 32 Im( Z 11 ) = MHz Re( Z 11 ) R = kΩ 28 3 f 0 = MHz R = kΩ L = 1.013µH C = 240.2pF Q u = Q u 26 2MHz Im( Z 12 ) 33 L = 1.013µH 2MHz Im( Z 11 ) = 2π = 12.73Ω k = Im( Z 12 ) Im( Z 11 ) Im( Z 22 ) = Im( Z 12 ) mm Im( Z 12 ) = 1.231Ω k = 1.231/12.73 =

14 30 2MHz 33 Im( Z 12 ) = k MHz Im( Z) L = 1.013µH /Q u 500mm Q u Sonnet Graph - Terminations... * RFID 36 13MHzRFID Sonnet 32 *28 Z 35 S Z S 14

15 図 35 電源と負荷による伝送損失 図 37 リーダーとタグを含んだモデルのインピー ダンス周波数特性 図 36 リーダーとタグを含んだモデル 図 38 リーダーのみのモデル 全体の電磁界解析を繰り返すことができます 図 37 は 図 36 のモデルの解析結果の一例で 周 波数に対する Im(Z 11 ), Im(Z 12 ), Im(Z 22 ) がプロット されています しかしこのグラフから 何か を読 み取ることは とても難しそうです 設計 開発 製品の改良や原因究明に必要な知見を得るために は タグ単体の場合と同じように段階的な解析が必 要です リーダーとタグそれぞれの解析例 まず リーダーとタグそれぞれの特性を把握し ます 図 38 は図 36 のモデルからタグを削除した モデルで 図 39 がその結果です このグラフから リーダー単体を 3.82kΩ, 1.34µH, 100pF の並列共 振回路と知ることができます リーダー側には 金 属ケースや磁性体シートが含まれます それらが含 まれないモデルも解析して比較すれば ケースや磁 性体シートの個々の影響も把握できます 同様に図 40 は図 36 のモデルからリーダー部分 を削除したモデルです 図 41 はその解析結果で 15 リーダーと同様に 9.52kΩ, 3.7µH, 39.1pF の並列共 振回路と知ることができます もちろん 3 ページ からの方法でこのモデルをさらに細かく分析すれ ば 導体損失 シートの損失 装荷キャパシタと浮 遊容量の比率などを個々に把握できます 図 42 にここまでに分かったことを等価回路に表 現してあります リーダーとタグのインダクタの間 の結合係数 k は まだ未知です それが判れば こ の等価回路はその周りの他の回路と組み合わせて回 路シミュレータで解析できます リーダーとタグ間の結合係数 結合係数 k を Im(Z 12 ) k= Im(Z 11 )Im(Z 22 ) で求める場合は Im(Z 11 ), Im(Z 22 ) が周波数に対し て直線とみなせる周波数領域で行わなければなりま せんでした 図 37 を見ると 1MHz か 2MHz かそ

16 42 39 Im( Z 11 ), Im( Z 22 ) Sonnet pF 1pF 44 13MHz 45 5MHz Im( Z 11 ), Im( Z 22 ) 45 5MHz Im( Z 11 ) 42.1Ω, Im( Z 22 ) 116Ω *29 40 k = Im( Z 12 ) Im( Z 11 )Im( Z 22 ) = Im( Z 12 ) = Im( Z 12 ) 69.9 Im( Z 12 ) k 46 x, y x 0, 10, y 0, 5, MHz Im( Z 12 ) 47 Im( Z 12 ) Im( Z 12 ) = k = 0.699/69.9 = 0.01 k 41 * Im( Z 11 ) = 2 π µH = 42.1Ω, Im( Z 22 ) = 2 π µH = 116Ω 16

17 図 43 リーダーの共振キャパシタを 100pF から 1pF に変更 図 46 リーダーとタグの相対位置を変数と定義する 図 44 タグの共振キャパシタを 5.72mm2 から 2mm2 に変更 図 47 リーダーとタグの相対位置と結合係数 こ のグラフでは負の k を表示するために 10 ページ の*19 の方法で k を定義している 反転し 結合の位相が逆になることがわかります 複雑なパラメータスイープ Sonnet V12 からは モデルを表現するほとんど の数値を変数やユーザー定義関数で定義できるよう になりました これによりモデルを非常に複雑に変 化させながらの解析が可能になりました 例えば図 48 は リーダーに対してタグが傾いた 平面に存在するモデルです 見た目の印象はとても 不自然ですが 波長の長い 13MHz では結果に大き な問題はありません 傾きを angle リーダーとタ グの間隔を z という変数で定義し angle と z を変 化させた時の Im(Z 12 ) を図 49 に示します Im(Z 12 ) は k に比例しますから このグラフから k を知るこ とができます 図 45 キャパシタを縮小したモデルのインピーダ ンス周波数特性 ることができます *30 例えば リーダーとタグが真 正面にあるとき k です またこのグラフには x 方向のズレが の範 囲で k = 0 となる いわゆる null point が明確に 現れています この null point を境に k の符号が *30 残念なことに Sonnet V12 のグラフ機能では parameter sweep の結果からユーザー定義関数をプロットしたり 出 力することができません そこで このように目盛を工夫 して対処しました 17

18 Im( Z 12 ) 13MHz RFID Sonnet Q [5] 6.2 LicenseID LicenseID Sonnet Web info@sonnet.site [1] A. Nakabayashi, Spice3f pdf [2] L.W. Nagel, Spice2: A computer program to simulate semiconductor circuits, PhD thesis, EECS Department, Uni- 18

19 versity of California, Berkeley, TechRpts/1975/9602.html [3] LTspice 2011 [4] Bs-9-6 mit (bs-9. - sps -, ) vol.2010 no.1 pp.s26 S27 mar [5] 0 wpt (, ). MW, vol.111 no.201 pp sep

Sonnet - -[1] Sonnet Sonnet Sonnet Sonnet Sonnet SONNET [2]

Sonnet - -[1] Sonnet Sonnet Sonnet Sonnet Sonnet SONNET [2] Sonnet 30 7 28 Sonnet - -[1] Sonnet Sonnet Sonnet Sonnet Sonnet SONNET [2] 1 3 1.1............................................... 3 1.1.1........................................... 3 1.1.2..................................

More information

1 SK00500M10A6 S (0.25 ± 0.025) 2 mm ± mm 50 ± 20% pf ε r S r T i O Sonnet ε r, tan δ Sonnet [2] [3] : 2 : 3 : 4

1 SK00500M10A6 S (0.25 ± 0.025) 2 mm ± mm 50 ± 20% pf ε r S r T i O Sonnet ε r, tan δ Sonnet [2] [3] : 2 : 3 : 4 2017 7 11 10000 Sonnet 1 1 1.1 [1] 1 1.2........ 2 1.3. 2 2 2 2.1.......... 2 2.2........... 2 2.3.. 2 2.4. 3 2.5 L.. 3 3 4 3.1................. 4 3.2 ε r 4 4 5 4.1....... 5 4.2 Sonnet..... 6 4.3................

More information

B1 Ver ( ), SPICE.,,,,. * : student : jikken. [ ] ( TarouOsaka). (, ) 1 SPICE ( SPICE. *1 OrCAD

B1 Ver ( ), SPICE.,,,,. * : student : jikken. [ ] ( TarouOsaka). (, ) 1 SPICE ( SPICE. *1 OrCAD B1 er. 3.05 (2019.03.27), SPICE.,,,,. * 1 1. 1. 1 1.. 2. : student : jikken. [ ] ( TarouOsaka). (, ) 1 SPICE ( SPICE. *1 OrCAD https://www.orcad.com/jp/resources/orcad-downloads.. 1 2. SPICE 1. SPICE Windows

More information

スライド 1

スライド 1 プリント回路基板の EMC 設計 京都大学大学院工学研究科 松嶋徹 EMC( 電磁的両立性 ): 環境電磁工学 EMC とは? 許容できないような電磁妨害波を, 如何なるものに対しても与えず, かつ, その電磁環境において満足に機能するための, 機器 装置またはシステムの能力 高 Immunity イミュニティ ( 耐性 ) 低 EMI 電磁妨害 EMS 電磁感受性 低 電磁妨害波によって引き起こされる機器

More information

RLC 共振回路 概要 RLC 回路は, ラジオや通信工学, 発信器などに広く使われる. この回路の目的は, 特定の周波数のときに大きな電流を得ることである. 使い方には, 周波数を設定し外へ発する, 外部からの周波数に合わせて同調する, がある. このように, 周波数を扱うことから, 交流を考える

RLC 共振回路 概要 RLC 回路は, ラジオや通信工学, 発信器などに広く使われる. この回路の目的は, 特定の周波数のときに大きな電流を得ることである. 使い方には, 周波数を設定し外へ発する, 外部からの周波数に合わせて同調する, がある. このように, 周波数を扱うことから, 交流を考える 共振回路 概要 回路は ラジオや通信工学 などに広く使われる この回路の目的は 特定の周波数のときに大きな電流を得ることである 使い方には 周波数を設定し外へ発する 外部からの周波数に合わせて同調する がある このように 周波数を扱うことから 交流を考える 特に ( キャパシタ ) と ( インダクタ ) のそれぞれが 周波数によってインピーダンス *) が変わることが回路解釈の鍵になることに注目する

More information

Microsoft PowerPoint pptx

Microsoft PowerPoint pptx 4.2 小信号パラメータ 1 電圧利得をどのように求めるか 電圧ー電流変換 入力信号の変化 dv BE I I e 1 v be の振幅から i b を求めるのは難しい? 電流増幅 電流ー電圧変換 di B di C h FE 電流と電圧の関係が指数関数になっているのが問題 (-RC), ただし RL がない場合 dv CE 出力信号の変化 2 pn 接合の非線形性への対処 I B 直流バイアスに対する抵抗

More information

ゼロからはじめる電磁界シミュレーション 高周波回路の動作を理解する4つのステップ The Beginner s Electromagnetic Simulations Four Steps for Understanding the Behavior of High-Frequency Circui

ゼロからはじめる電磁界シミュレーション 高周波回路の動作を理解する4つのステップ The Beginner s Electromagnetic Simulations Four Steps for Understanding the Behavior of High-Frequency Circui ゼロからはじめる電磁界シミュレーション 高周波回路の動作を理解する4つのステップ The Beginner s Electromagnetic Simulations Four Steps for Understanding the Behavior of High-Frequency Circuits 石飛徳昌 Norimasa ISHITOBI 有限会社ソネット技研 Sonnet Giken Co.,Ltd.

More information

uPC2711TB,uPC2712TB DS

uPC2711TB,uPC2712TB  DS 5 VIC Bipolar Analog Integrated Circuits µpc2711tb, µpc2712tbbsic 20122915 µpc2711tb, µpc2712tb µpc2711t, µpc2712t NESAT TM ft = 20 GHz IC fu = 2.9 GHz TYP.µPC2711TB fu = 2.6 GHz TYP.µPC2712TB GP = 13

More information

2. 測定対象物 ( 単層ソレノイド コイル ) 線径 mm の PEW 線を 50mmφ の塩ビパイプに 0 回スペース巻きしてコイルを作製しま した Fig. Single layer coil under test 計算によると (

2. 測定対象物 ( 単層ソレノイド コイル ) 線径 mm の PEW 線を 50mmφ の塩ビパイプに 0 回スペース巻きしてコイルを作製しま した Fig. Single layer coil under test 計算によると ( アンテナアナライザ (AA-30) を用いたコイルの Q 測定 Koji Takei (JGPLD), Oct. 3, 204. はじめに RigExpert 社のアンテナアナライザ (AA-シリーズ) は 50Ω のリターンロスブリッジにより測定対象物の基準波に対する振幅と位相を検出し これから複素インピーダンスや VSWR を算出しています しかも設定した範囲を周波数スキャンしてくれるので短時間で有用な測定が完了する優れものです

More information

main.dvi

main.dvi FDTD S A Study on FDTD Analysis based on S-Parameter 18 2 7 04GD168 FDTD FDTD S S FDTD S S S S FDTD FDTD i 1 1 1.1 FDTD.................................... 1 1.2 FDTD..................... 3 2 S 5 2.1 FDTD

More information

第 11 回 R, C, L で構成される回路その 3 + SPICE 演習 目標 : SPICE シミュレーションを使ってみる LR 回路の特性 C と L の両方を含む回路 共振回路 今回は講義中に SPICE シミュレーションの演習を併せて行う これまでの RC,CR 回路に加え,L と R

第 11 回 R, C, L で構成される回路その 3 + SPICE 演習 目標 : SPICE シミュレーションを使ってみる LR 回路の特性 C と L の両方を含む回路 共振回路 今回は講義中に SPICE シミュレーションの演習を併せて行う これまでの RC,CR 回路に加え,L と R 第 回,, で構成される回路その + SPIE 演習 目標 : SPIE シミュレーションを使ってみる 回路の特性 と の両方を含む回路 共振回路 今回は講義中に SPIE シミュレーションの演習を併せて行う これまでの, 回路に加え, と を組み合わせた回路, と の両方を含む回路について, 周波数応答の式を導出し, シミュレーションにより動作を確認する 直列回路 演習問題 [] インダクタと抵抗による

More information

uPC2745TB,uPC2746TB DS

uPC2745TB,uPC2746TB DS Bipolar Analog Integrated Circuits 3 VIC µpc2745tb, µpc2746tb IC3 V1.8 V NESAT TM ft = 20 GHz IC VCC = 2.73.3 V VCC = 1.83.3 V µpc2745tbfu = 2.7 GHz TYP. @3 db µpc2746tbfu = 1.5 GHz TYP. @3 db µpc2745tbisl

More information

アナログ回路 I 参考資料 版 LTspice を用いたアナログ回路 I の再現 第 2 回目の内容 電通大 先進理工 坂本克好 [ 目的と内容について ] この文章の目的は 電気通信大学 先進理工学科におけるアナログ回路 I の第二回目の実験内容について LTspice を用

アナログ回路 I 参考資料 版 LTspice を用いたアナログ回路 I の再現 第 2 回目の内容 電通大 先進理工 坂本克好 [ 目的と内容について ] この文章の目的は 電気通信大学 先進理工学科におけるアナログ回路 I の第二回目の実験内容について LTspice を用 アナログ回路 I 参考資料 2014.04.27 版 LTspice を用いたアナログ回路 I の再現 第 2 回目の内容 電通大 先進理工 坂本克好 [ 目的と内容について ] この文章の目的は 電気通信大学 先進理工学科におけるアナログ回路 I の第二回目の実験内容について LTspice を用いて再現することである 従って LTspice の使用方法などの詳細は 各自で調査する必要があります

More information

デジタルICの電源ノイズ対策・デカップリング

デジタルICの電源ノイズ対策・デカップリング RoHS RoHS 2011/65/EU RoHS Web RoHS http://www.murata.co.jp/info/rohs.html IC 1-1 IC Power Distribution Network PDN 1-2 Power Integrity PI 1) 2) 1-3 3) 4) 5) 1-4 1 2 IC IC IC 1-3 1-3 (1) (2) (3) 3 IC

More information

uPC2709T DS

uPC2709T DS Bipolar Analog Integrated Circuit 5 VIC BS/CS1 stific NESAT TM ft = 20 GHz IC fu = 2.3 GHz TYP.3 db POsat= 11.5 dbmf = 1 GHz, VCC = 5.0 V0.5 V GP = 23 db TYP.f = 1 GHz 50 Ω BS/CS1 stif BS/CS1 stif -E3

More information

untitled

untitled ( ) (mm) (GHz)=300( ) 30 300GHz=1 10mm ( 2GHz2Mbps) Gbps= Mbps ( m),? S G=P/Pi30dB=1000 Gm=4πS/λ 2, S= 80λ 2 Gm=30dB η=g/gm, S= 80λ 2,G=27dB η=50% (GHz) 80 70 60 50 40 30 20 10 16 19 22 25 28 31 34 37

More information

uPC2745TB,uPC2746TB DS

uPC2745TB,uPC2746TB DS Bipolar Analog Integrated Circuits 3 V IC µpc275tb, µpc27tb IC3 V V NESAT ft = 2 GHz IC VCC = 2.73.3 V VCC = 3.3 V µpc275tbfu = 2.7 GHz TYP. @3 db µpc27tbfu = 1.5 GHz TYP. @3 db µpc275tbisl = 38 db TYP.

More information

IBIS Quality Framework IBIS モデル品質向上のための枠組み

IBIS Quality Framework IBIS モデル品質向上のための枠組み Quality Framework モデル品質向上のための枠組み EDA 標準 WG 1 目次 - 目次 - 1. 活動の背景 2. Quality Framework 3. ウェブサイトのご紹介 4. Frameworkの活用方法 2 目次 - 目次 - 1. 活動の背景 2. Quality Framework 3. ウェブサイトのご紹介 4. Frameworkの活用方法 3 1. 活動の背景

More information

等価回路モデルライブラリ TDK Corporation Passive Application Center July 15, 2016

等価回路モデルライブラリ TDK Corporation Passive Application Center July 15, 2016 等価回路モデルライブラリ TDK Corporation Passive Application Center July 15, 2016 ご注意 < データの適用範囲 > 本ライブラリに記載のデータは, 温度 25, 直流バイアスなし (DC バイアスモデル, 直流重畳モデルを除く ), 小振幅動作のときの代表値です. 従って, この条件から大きく異なる場合は適切な結果が得られないことがあります.

More information

等価回路モデルライブラリ TDK Corporation Passive Application Center July. 1, 2015

等価回路モデルライブラリ TDK Corporation Passive Application Center July. 1, 2015 等価回路モデルライブラリ TDK Corporation Passive Application Center July. 1, 2015 ご注意 < データの適用範囲 > 本ライブラリに記載のデータは, 温度 25, 直流バイアスなし (DC バイアスモデル, 直流重畳モデルを除く ), 小振幅動作のときの代表値です. 従って, この条件から大きく異なる場合は適切な結果が得られないことがあります.

More information

U.C. Berkeley SPICE Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis 1) SPICE SPICE netli

U.C. Berkeley SPICE Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis 1) SPICE SPICE netli 1 -- 7 7 2008 12 7-1 7-2 c 2011 1/(12) 1 -- 7 -- 7 7--1 2008 12 1960 1970 1972 U.C. Berkeley SPICE Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis 1) SPICE SPICE 7--1--1 7 1 7 1 1 netlist SPICE 2)

More information

図 2.Cat2 ケーブルの減衰特性 通常伝送線路の減衰特性は 1-1) 式のように 3つのパラメータで近似されます DC 抵抗表皮効果誘電損失 A + f*b + f*c 1-1) ところが仕様書の特性を見ると0~825MHz までは-5dB でフラット 5.1GHz までは直線的な減衰になってい

図 2.Cat2 ケーブルの減衰特性 通常伝送線路の減衰特性は 1-1) 式のように 3つのパラメータで近似されます DC 抵抗表皮効果誘電損失 A + f*b + f*c 1-1) ところが仕様書の特性を見ると0~825MHz までは-5dB でフラット 5.1GHz までは直線的な減衰になってい LTSPICE による HDMI コンプライアンステストシミュレーション シグナル工房 : www.signalkhobho.com 野田敦人 LTSPICE はリニアテクノロジー社のノード制限のないフリーの SPICE 解析ツールです これまで LTSPICE でサポートされている伝送線路モデルは無損失の TLINE か一定損失の LTLINE であるため 広帯域の周波数特性が必要なタイムドメインのアイパターンシミュレーションには使われてきませんでした

More information

スライド タイトルなし

スライド タイトルなし 第 9 回情報伝送工学 情報を持った信号の加工 ( フィルタ ) 高周波フィルタとはフィルタとは ある周波数の電磁波のみを通過させる回路 ( 部品 ) であり アンテナからの微小な信号を選択増幅するために 得に初段の増幅器前のフィルタには低損失な性能が要求される たとえば 下図におけるアンテナ直下に配置されているフィルタは アンテナから入力された信号のうち 必要な周波数帯域のみを受信回路に送り 一方送信回路から送られてきた信号を周波数の違いにより受信回路には入れず

More information

本組よこ/根間:文11-029_P377‐408

本組よこ/根間:文11-029_P377‐408 377 378 a b c d 379 p M NH p 380 p 381 a pp b T 382 c S pp p 383 p M M 384 a M b M 385 c M d M e M 386 a M b M a M 387 b M 388 p 389 a b c 390 391 a S H p p b S p 392 a T 393 b S p c S 394 A a b c d 395

More information

TDK Equivalent Circuit Model Library

TDK Equivalent Circuit Model Library TDK SPICE Netlist Library を OrCAD Capture,PSpice で使用する方法 TDK 株式会社アプリケーションセンター江畑克史 Oct. 01, 2008 AN-NL08B002_ja はじめに TDK では, 各種受動電子部品の SPICE モデル集 TDK SPICE Netlist Library を公開しております. TDK SPICE Netlist Library

More information

Taro13-OrCADManual jtd

Taro13-OrCADManual jtd OrCAD マニュアル 1. 目的 回路エディタ付きの電子回路回路シミュレータの使用法の基本を習得する 2. 使用するソフトウェアについて SPICE( Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis スパイス と読む ) は 1970 年代に開発された電子回路シミュレーションのためのプログラムである このプログラムをもとに多数の商用版の他に制限付きながらフリーで配布されているものもあり

More information

新しくシンボルを作成することもできるが ここでは シンボル :opamp2.asy ファイル を回路と同じフォルダにコピーする コピーしたシンボルファイルをダブルクリックで 開く Fig.4 opamp2 のシンボル 変更する前に 内容を確認する メニュー中の Edit の Attributes の

新しくシンボルを作成することもできるが ここでは シンボル :opamp2.asy ファイル を回路と同じフォルダにコピーする コピーしたシンボルファイルをダブルクリックで 開く Fig.4 opamp2 のシンボル 変更する前に 内容を確認する メニュー中の Edit の Attributes の 付録 A. OP アンプ内部回路の subckt 化について [ 目的 ] 実験で使用した LM741 の内部回路を subckt 化して使用する [ 手順と結果 ] LTspice には sample として LM741 の内部回路がある この内部回路は LM741.pdf[1] を参照している 参考サイト : [1]http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf

More information

回路シミュレーションに必要な電子部品の SPICE モデル 回路シミュレータでシミュレーションを行うためには 使用する部品に対応した SPICE モデル が必要です SPICE モデルは 回路のシミュレーションを行うために必要な電子部品の振る舞い が記述されており いわば 回路シミュレーション用の部

回路シミュレーションに必要な電子部品の SPICE モデル 回路シミュレータでシミュレーションを行うためには 使用する部品に対応した SPICE モデル が必要です SPICE モデルは 回路のシミュレーションを行うために必要な電子部品の振る舞い が記述されており いわば 回路シミュレーション用の部 当社 SPICE モデルを用いたいたシミュレーションシミュレーション例 この資料は 当社 日本ケミコン ( 株 ) がご提供する SPICE モデルのシミュレーション例をご紹介しています この資料は OrCAD Capture 6.( 日本語化 ) に基づいて作成しています 当社 SPICE モデルの取り扱いに関するご注意 当社 SPICE モデルは OrCAD Capture/PSpice 及び

More information

2. λ/2 73Ω 36Ω 2 LF λ/4 36kHz λ/4 36kHz 2, 200/4 = 550m ( ) 0 30m λ = 2, 200m /200 /00 λ/ dB 3. λ/4 ( ) (a) C 0 l [cm] r [cm] 2 l 0 C 0 = [F] (2

2. λ/2 73Ω 36Ω 2 LF λ/4 36kHz λ/4 36kHz 2, 200/4 = 550m ( ) 0 30m λ = 2, 200m /200 /00 λ/ dB 3. λ/4 ( ) (a) C 0 l [cm] r [cm] 2 l 0 C 0 = [F] (2 JARL 36kHz 20.7.3 JA5FP/.... 36kHz ( ) = () + + 0m 00mΩ 0 00Ω 3 36kHz 36kHz 短小モノポールモノポールの設置環境 垂直なキャパシタンス 孤立キャパシタンス アンテナエレメント 短小モノポールモノポールの等価回路 浮遊容量 H 浮遊容量 電力線 L 接地抵抗 放射抵抗 対地容量 損失抵抗 損失抵抗 立木 水平なキャパシタンス 大地深部

More information

1 P2 P P3P4 P5P8 P9P10 P11 P12

1 P2 P P3P4 P5P8 P9P10 P11 P12 1 P2 P14 2 3 4 5 1 P3P4 P5P8 P9P10 P11 P12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 & 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1! 3 2 3! 4 4 3 5 6 I 7 8 P7 P7I P5 9 P5! 10 4!! 11 5 03-5220-8520

More information

画像処理工学

画像処理工学 画像処理工学 画像の空間周波数解析とテクスチャ特徴 フーリエ変換の基本概念 信号波形のフーリエ変換 信号波形を周波数の異なる三角関数 ( 正弦波など ) に分解する 逆に, 周波数の異なる三角関数を重ねあわせることにより, 任意の信号波形を合成できる 正弦波の重ね合わせによる矩形波の表現 フーリエ変換の基本概念 フーリエ変換 次元信号 f (t) のフーリエ変換 変換 ( ω) ( ) ωt F f

More information

untitled

untitled + From Tradeoffs of Receive and Transmit Equalization Architectures, ICC006,Bryan Casper, Intel Labs Transmitter Receiver 0 magnitude (db) 0 0 30 40 50 60 0 4 frequency (GHz). Receiver Transmitter FFE

More information

高速デジタル信号に対応するプリント基板の開発

高速デジタル信号に対応するプリント基板の開発 埼玉県産業技術総合センター研究報告第 5 巻 (007) 高速デジタル信号に対応するプリント基板の開発 井沢昌行 * 本多春樹 * 萩原玄 ** Development of printe wiring boar for high spee igital signal. IZAWA Masayuki*, HONDA Haruki*, HAGIWARA Gen**, 抄録 高次の高周波を含む高速なデジタル信号の品質を損なうことなく伝送するプリント配線

More information

株主通信:第16期 中間報告書

株主通信:第16期 中間報告書 9 1 20,000 15,000 10,000 5,000 2007/4 2008/4 2009/4 2010/4 2011/4 2012/4 2013/4 01 02 2 3 03 04 4 05 06 5 133,362 206,945 344,360 363,936 67,583 128,114 819 18,583 412,477 846,445 164,935 422,265 1,433,645

More information

Microsoft Word - 09gun_07hen_02.docx

Microsoft Word - 09gun_07hen_02.docx 9 群 ( 電子材料 デバイス )- 7 編 ( マイクロ波伝送 回路デバイス ) 2 章平面導波路 ( 執筆者 : 橋本修 )[2010 年 7 月受領 ] 概要 マイクロ波集積回路の伝送路として, 平面導波路は極めて重要な技術である. 本章では, 種々の平面導波路の解説している. 解説では, それぞれの導波路について, その構成から原理, そして伝送特性や特徴について示している. 本章の構成 本章は,

More information

<4D F736F F D D834F B835E5F8FDA8DD C E646F63>

<4D F736F F D D834F B835E5F8FDA8DD C E646F63> 情報電子実験 Ⅲ 2008.04 アナログフィルタ 1.MultiSIM の起動デスクトップのアイコンをクリックまたは [ スタート ]-[ すべてのプログラム ] より [National Instruments]-[Circuit Design Suite 10.0]-[Multisim] を選択して起動する 図 1 起動時の画面 2. パッシブフィルタ (RC 回路 ) の実験 2-1. 以下の式を用いて

More information

4 1 2 34 56 1

4 1 2 34 56 1 2016 8 2 2 4 1 2 34 56 1 3 2 4 2 78 910 2 1 3 10,000 A 100 A 9,900 9,900 A 100 100 POINT! 4 2 2 2 5 2100 100 3 50 5050100 POINT! 6 3 2 7 ABC 2 10010,0001100 2 100 2 5,000 1 50 32 16,000 13,000 10,000 7,000

More information

( ) : 1997

( ) : 1997 ( ) 2008 2 17 : 1997 CMOS FET AD-DA All Rights Reserved (c) Yoichi OKABE 2000-present. [ HTML ] [ PDF ] [ ] [ Web ] [ ] [ HTML ] [ PDF ] 1 1 4 1.1..................................... 4 1.2..................................

More information

( ) ( ) 1729 (, 2016:17) = = (1) 1 1

( ) ( ) 1729 (, 2016:17) = = (1) 1 1 1729 1 2016 10 28 1 1729 1111 1111 1729 (1887 1920) (1877 1947) 1729 (, 2016:17) 12 3 1728 9 3 729 1729 = 12 3 + 1 3 = 10 3 + 9 3 (1) 1 1 2 1729 1729 19 13 7 = 1729 = 12 3 + 1 3 = 10 3 + 9 3 13 7 = 91

More information

Microsoft PowerPoint - vgr_J.ppt

Microsoft PowerPoint - vgr_J.ppt Now, see the future faster... Sonnet Seminar MWE2004 Sonnet Giken Co.,Ltd. A Design Example of a 900MHz RFID Antenna James C. Rautio Sonnet Software, Inc. November 2004 1 Introduction Overview of RFID

More information

2

2 2013 Vol.18 No.2 3 24 25 8 22 2 23 26 9 15 20 2 3 4 5 6 7 8 point1 point 2 point3 point4 10 11 point1 point 2 point 3 point 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 http://www.taishukan.co.jp/kateika/ 21 22 23 24

More information

オペアンプの容量負荷による発振について

オペアンプの容量負荷による発振について Alicatin Nte オペアンプシリーズ オペアンプの容量負荷による発振について 目次 :. オペアンプの周波数特性について 2. 位相遅れと発振について 3. オペアンプの位相遅れの原因 4. 安定性の確認方法 ( 増幅回路 ) 5. 安定性の確認方法 ( 全帰還回路 / ボルテージフォロア ) 6. 安定性の確認方法まとめ 7. 容量負荷による発振の対策方法 ( 出力分離抵抗 ) 8. 容量負荷による発振の対策方法

More information

スライド 1

スライド 1 パワーインダクタ および高誘電率系チップ積層セラミックコンデンサの動的モデルについて 1 v1.01 2015/6 24 August 2015 パワーインダクタの動的モデルについて 2 24 August 2015 24 August 2015 動的モデルの必要性 Q. なぜ動的モデルが必要なのか? A. 静的モデルでは リアルタイムに変化するインダクタンスを反映したシミュレーション結果が得られないから

More information

Microsoft PowerPoint - H22制御工学I-10回.ppt

Microsoft PowerPoint - H22制御工学I-10回.ppt 制御工学 I 第 回 安定性 ラウス, フルビッツの安定判別 平成 年 6 月 日 /6/ 授業の予定 制御工学概論 ( 回 ) 制御技術は現在様々な工学分野において重要な基本技術となっている 工学における制御工学の位置づけと歴史について説明する さらに 制御システムの基本構成と種類を紹介する ラプラス変換 ( 回 ) 制御工学 特に古典制御ではラプラス変換が重要な役割を果たしている ラプラス変換と逆ラプラス変換の定義を紹介し

More information

untitled

untitled ...1...3 -... 3 -... 3...5 -... 5 -... 5 -... 6 -... 7 -... 7 -... 7 -... 10 -... 17 -... 17 -... 18 -... 20 -... 21 1 TEL 2 3 4 ) ) 5 6 7 8 9 10 11 () (4) () (4) () () 730-0042730-8586 730-0042 730-0042730-8586

More information

Microsoft PowerPoint - H22制御工学I-2回.ppt

Microsoft PowerPoint - H22制御工学I-2回.ppt 制御工学 I 第二回ラプラス変換 平成 年 4 月 9 日 /4/9 授業の予定 制御工学概論 ( 回 ) 制御技術は現在様々な工学分野において重要な基本技術となっている 工学における制御工学の位置づけと歴史について説明する さらに 制御システムの基本構成と種類を紹介する ラプラス変換 ( 回 ) 制御工学 特に古典制御ではラプラス変換が重要な役割を果たしている ラプラス変換と逆ラプラス変換の定義を紹介し

More information

例 e 指数関数的に減衰する信号を h( a < + a a すると, それらのラプラス変換は, H ( ) { e } e インパルス応答が h( a < ( ただし a >, U( ) { } となるシステムにステップ信号 ( y( のラプラス変換 Y () は, Y ( ) H ( ) X (

例 e 指数関数的に減衰する信号を h( a < + a a すると, それらのラプラス変換は, H ( ) { e } e インパルス応答が h( a < ( ただし a >, U( ) { } となるシステムにステップ信号 ( y( のラプラス変換 Y () は, Y ( ) H ( ) X ( 第 週ラプラス変換 教科書 p.34~ 目標ラプラス変換の定義と意味を理解する フーリエ変換や Z 変換と並ぶ 信号解析やシステム設計における重要なツール ラプラス変換は波動現象や電気回路など様々な分野で 微分方程式を解くために利用されてきた ラプラス変換を用いることで微分方程式は代数方程式に変換される また 工学上使われる主要な関数のラプラス変換は簡単な形の関数で表されるので これを ラプラス変換表

More information

2012_00表紙

2012_00表紙 02 Network Program 05 1 2 3 4 5 6 1 13 60 5,800 06 07 Program 10 12 Program 14 Program 18 20 Program 22 24 Program 25 26 27 28 29 30 31 32 Program 33 34 35 40 Program 41 42 43 44 45 46 Program

More information

電磁波解析入門セミナー 説明資料 All Rights Reserved, Copyright c Murata Software Co., Ltd. 1

電磁波解析入門セミナー 説明資料 All Rights Reserved, Copyright c Murata Software Co., Ltd. 1 電磁波解析入門セミナー 説明資料 1 もくじ 1. 電磁波解析の概要 2. 電磁波解析の機能 設定の紹介 2 もくじ 1. 電磁波解析の概要 Femtet の3つの電磁界ソルバ... 4 電磁波解析の3つの種類... 5 調和解析... 6 導波路解析... 7 共振解析... 8 2. 電磁波解析の機能 設定の紹介 3 Femtet の 3 つの電磁界ソルバ Femtet には 3 つの電磁界ソルバがあります

More information

3.5 トランジスタ基本増幅回路 ベース接地基本増幅回路 C 1 C n n 2 R E p v V 2 v R E p 1 v EE 0 VCC 結合コンデンサ ベース接地基本増幅回路 V EE =0, V CC =0として交流分の回路 (C 1, C 2 により短絡 ) トランジスタ

3.5 トランジスタ基本増幅回路 ベース接地基本増幅回路 C 1 C n n 2 R E p v V 2 v R E p 1 v EE 0 VCC 結合コンデンサ ベース接地基本増幅回路 V EE =0, V CC =0として交流分の回路 (C 1, C 2 により短絡 ) トランジスタ 3.4 の特性を表す諸量 入力 i 2 出力 負荷抵抗 4 端子 (2 端子対 ) 回路としての の動作量 (i) 入力インピーダンス : Z i = (ii) 電圧利得 : A v = (iii) 電流利得 : A i = (iv) 電力利得 : A p = i 2 v2 i 2 i 2 =i 2 (v) 出力インピーダンス : Z o = i 2 = 0 i 2 入力 出力 出力インピーダンスの求め方

More information

モデムおよびネットワーク接続ガイド

モデムおよびネットワーク接続ガイド b 221743-192 2001 5 2001 Compaq Computer Corporation 2001 Compaq Compaq Armada Compaq Computer Corporation Evo Compaq Information Technologies Group, L.P. Microsoft Windows Windows NT Microsoft Corporation

More information

untitled

untitled 700 1 2 2 3 4 5 PDF 6 7 8 9 300 400m 1:2.5 1:1.8 75 3.2 10 11 12 1) 1998 Vol1 2) 1987-1992 3) 2001-2002 1-24 4) 1996 17 6-7 5) 2000 31 587-590 6) 2002 22 13 7) 2005 2005 20 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

More information

I

I I 6 4 10 1 1 1.1............... 1 1................ 1 1.3.................... 1.4............... 1.4.1.............. 1.4................. 1.4.3........... 3 1.4.4.. 3 1.5.......... 3 1.5.1..............

More information

反射係数

反射係数 平面波の反射と透過 電磁波の性質として, 反射と透過は最も基礎的な現象である. 我々の生活している空間は, 各種の形状を持った媒質で構成されている. 人間から見れば, 空気, 水, 木, 土, 火, 金属, プラスチックなど, 全く異なるものに見えるが, 電磁波からすると誘電率, 透磁率, 導電率が異なるだけである. 磁性体を除く媒質は比透磁率がで, ほとんど媒質に当てはまるので, 実質的に我々の身の回りの媒質で,

More information

Microsoft Word - LTSpice入門_V104.doc

Microsoft Word - LTSpice入門_V104.doc LTSpice/SwCADⅢ 入門 Copyright by Kimio Kosaka 2008.11.11 ( Ver 1.04 ) LTSpice/SwCADⅢはリニアテクノロジー社が提供している無料の回路シミュレータである ここでは, 一石トランジスタアンプのシミュレートを例に LTspice/SwCADⅢの基本操作を習得する 1. 起動 SwCADⅢ のアイコンをダブルクリックし起動させる

More information

II (No.2) 2 4,.. (1) (cm) (2) (cm) , (

II (No.2) 2 4,.. (1) (cm) (2) (cm) , ( II (No.1) 1 x 1, x 2,..., x µ = 1 V = 1 k=1 x k (x k µ) 2 k=1 σ = V. V = σ 2 = 1 x 2 k µ 2 k=1 1 µ, V σ. (1) 4, 7, 3, 1, 9, 6 (2) 14, 17, 13, 11, 19, 16 (3) 12, 21, 9, 3, 27, 18 (4) 27.2, 29.3, 29.1, 26.0,

More information

untitled

untitled 7/67/1073,42911 15,020158,393 7/127/184,6674,913 2927 71.3 894 21.8 287 7.0 n=4108) 132 3.2 62 1.5 934 22.7 786 19.1 629 15.3 801 19.5 407 9.9 357 8.7 (n=4108) 35 35 30 25 20 15 10 153 3.7 1 0.02 23 0.6

More information

Microsoft PowerPoint - 基礎電気理論 07回目 11月30日

Microsoft PowerPoint - 基礎電気理論 07回目 11月30日 基礎電気理論 7 回目 月 30 日 ( 月 ) 時限 次回授業 時間 : 月 30 日 ( 月 )( 本日 )4 時限 場所 : B-3 L,, インピーダンス教科書 58 ページから 64 ページ http://ir.cs.yamanashi.ac.jp/~ysuzuki/kisodenki/ 授業評価アンケート ( 中間期評価 ) NS の授業のコミュニティに以下の項目について記入してください

More information

55BDL5055P_Japanese_DFU_ pdf

55BDL5055P_Japanese_DFU_ pdf /11 V1.10 www.philips.co.jp ( ) : 6 Philips : LCD LCD - - LCD : ii DC 6 DC LCD iii 1....1 1.4. ( )...2 2....6 6 / 3.... 14 6. OSD... 41 7. USB... 51 8.... 53 9.... 54 + 10.... 56 11.... 58 12.... 59 4....

More information

Microsoft Word - H26mse-bese-exp_no1.docx

Microsoft Word - H26mse-bese-exp_no1.docx 実験 No 電気回路の応答 交流回路とインピーダンスの計測 平成 26 年 4 月 担当教員 : 三宅 T A : 許斐 (M2) 齋藤 (M) 目的 2 世紀の社会において 電気エネルギーの占める割合は増加の一途をたどっている このような電気エネルギーを制御して使いこなすには その基礎となる電気回路をまず理解する必要がある 本実験の目的は 電気回路の基礎特性について 実験 計測を通じて理解を深めることである

More information

第6章 実験モード解析

第6章 実験モード解析 第 6 章実験モード解析 6. 実験モード解析とは 6. 有限自由度系の実験モード解析 6.3 連続体の実験モード解析 6. 実験モード解析とは 実験モード解析とは加振実験によって測定された外力と応答を用いてモードパラメータ ( 固有振動数, モード減衰比, 正規固有モードなど ) を求める ( 同定する ) 方法である. 力計 試験体 変位計 / 加速度計 実験モード解析の概念 時間領域データを利用する方法

More information

13 Student Software TI-Nspire CX CAS TI Web TI-Nspire CX CAS Student Software ( ) 1 Student Software 37 Student Software Nspire Nspire Nspir

13 Student Software TI-Nspire CX CAS TI Web TI-Nspire CX CAS Student Software ( ) 1 Student Software 37 Student Software Nspire Nspire Nspir 13 Student Software TI-Nspire CX CAS TI Web TI-Nspire CX CAS Student Software ( ) 1 Student Software 37 Student Software 37.1 37.1 Nspire Nspire Nspire 37.1: Student Software 13 2 13 Student Software esc

More information

DVIOUT

DVIOUT 第 章 離散フーリエ変換 離散フーリエ変換 これまで 私たちは連続関数に対するフーリエ変換およびフーリエ積分 ( 逆フーリエ変換 ) について学んできました この節では フーリエ変換を離散化した離散フーリエ変換について学びましょう 自然現象 ( 音声 ) などを観測して得られる波 ( 信号値 ; 観測値 ) は 通常 電気信号による連続的な波として観測機器から出力されます しかしながら コンピュータはこの様な連続的な波を直接扱うことができないため

More information

untitled

untitled Mail de ECO Standard ...1 EXCEL...2...3 EXCEL...4...11...13...15...17...18 EXCEL OK 1 EXCEL EXCEL MailDeEco No 1 15 2 15 3 15 PDF 4 50 PDF PDF 2 EXCEL OK 3 4 No 1 CSV CSV 2 CSV 3 4 5 CSV CSV CSV 5 ( )

More information

数学の基礎訓練I

数学の基礎訓練I I 9 6 13 1 1 1.1............... 1 1................ 1 1.3.................... 1.4............... 1.4.1.............. 1.4................. 3 1.4.3........... 3 1.4.4.. 3 1.5.......... 3 1.5.1..............

More information

untitled

untitled 1 OrCAD PSpice OrCAD PSpice OrCAD PSpice OrCAD Capture OrCAD Capture OrCAD 15.7 Demo OrCAD Capture CIS Demo 1.1 Capture 1 OrCAD Capture 1.2 1.2 OrCAD Capture [File] [New] [Project] 1.3 Project 2 New Project

More information

降圧コンバータIC のスナバ回路 : パワーマネジメント

降圧コンバータIC のスナバ回路 : パワーマネジメント スイッチングレギュレータシリーズ 降圧コンバータ IC では スイッチノードで多くの高周波ノイズが発生します これらの高調波ノイズを除去する手段の一つとしてスナバ回路があります このアプリケーションノートでは RC スナバ回路の設定方法について説明しています RC スナバ回路 スイッチングの 1 サイクルで合計 の損失が抵抗で発生し スイッチングの回数だけ損失が発生するので 発生する損失は となります

More information

NJM78L00S 3 端子正定電圧電源 概要 NJM78L00S は Io=100mA の 3 端子正定電圧電源です 既存の NJM78L00 と比較し 出力電圧精度の向上 動作温度範囲の拡大 セラミックコンデンサ対応および 3.3V の出力電圧もラインアップしました 外形図 特長 出力電流 10

NJM78L00S 3 端子正定電圧電源 概要 NJM78L00S は Io=100mA の 3 端子正定電圧電源です 既存の NJM78L00 と比較し 出力電圧精度の向上 動作温度範囲の拡大 セラミックコンデンサ対応および 3.3V の出力電圧もラインアップしました 外形図 特長 出力電流 10 端子正定電圧電源 概要 は Io=mA の 端子正定電圧電源です 既存の NJM78L と比較し 出力電圧精度の向上 動作温度範囲の拡大 セラミックコンデンサ対応および.V の出力電圧もラインアップしました 外形図 特長 出力電流 ma max. 出力電圧精度 V O ±.% 高リップルリジェクション セラミックコンデンサ対応 過電流保護機能内蔵 サーマルシャットダウン回路内蔵 電圧ランク V,.V,

More information

ディエンベディングとは冶具やケーブルによる観測信号の劣化を S パラメータデータを利用して計算により補正する TX 冶具ケーブル 被測定物の出力 De-Embedding 冶具 ケーブル等の影響を受けた波形 冶具 ケーブル等の S パラメータデータ TX 被測定物の出力 冶具 ケーブル等の影響のない

ディエンベディングとは冶具やケーブルによる観測信号の劣化を S パラメータデータを利用して計算により補正する TX 冶具ケーブル 被測定物の出力 De-Embedding 冶具 ケーブル等の影響を受けた波形 冶具 ケーブル等の S パラメータデータ TX 被測定物の出力 冶具 ケーブル等の影響のない Keysight Technologies を使用した De-Embedding 2016.4.27 キーサイト テクノロジー計測お客様窓口 ディエンベディングとは冶具やケーブルによる観測信号の劣化を S パラメータデータを利用して計算により補正する TX 冶具ケーブル 被測定物の出力 De-Embedding 冶具 ケーブル等の影響を受けた波形 冶具 ケーブル等の S パラメータデータ TX 被測定物の出力

More information

電子回路I_6.ppt

電子回路I_6.ppt 電子回路 Ⅰ 第 6 回 電子回路 Ⅰ 7 講義内容. 半導体素子 ( ダイオードとトランジスタ ). 基本回路 3. 増幅回路 バイポーラトランジスタの パラメータと小信号等価回路 二端子対回路 パラメータ 小信号等価回路 FET(MOFET) の基本増幅回路と等価回路 MOFET の基本増幅回路 MOFET の小信号等価回路 電子回路 Ⅰ 7 増幅回路の入出力インピーダンス 増幅度 ( 利得 )

More information

分布

分布 (normal distribution) 30 2 Skewed graph 1 2 (variance) s 2 = 1/(n-1) (xi x) 2 x = mean, s = variance (variance) (standard deviation) SD = SQR (var) or 8 8 0.3 0.2 0.1 0.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 1 8 (probability

More information

EPSON LP-8900ユーザーズガイド

EPSON LP-8900ユーザーズガイド 3 4 5 6 7 8 abc ade w p s 9 10 s s 11 p 12 p 13 14 p s 15 p s A B 16 w 17 C p 18 D E F 19 p w G H 20 A B 21 C s p D 22 E s p w 23 w w s 24 p w s 25 w 26 p p 27 w p s 28 w p 29 w p s 30 p s 31 A s B 32

More information

Presentation Title Arial 28pt Bold Agilent Blue

Presentation Title Arial 28pt Bold Agilent Blue Agilent EEsof 3D EM Application series 磁気共鳴による無線電力伝送システムの解析 アジレント テクノロジー第 3 営業統括部 EDA アプリケーション エンジニアリングアプリケーション エンジニア 佐々木広明 Page 1 アプリケーション概要 実情と現状の問題点 非接触による電力の供給システムは 以前から研究 実用化されていますが そのほとんどが電磁誘導の原理を利用したシステムで

More information

USER'S GUIDE

USER'S GUIDE スイッチングレギュレータシリーズ 絶縁型フライバック DC/DC コンバータ BD7F200EFJLB 評価ボード (24V 15V, 0.15A 4ch) 評価ボードは 絶縁型フライバック DC/DC コンバータ IC の BD7F200EFJLB を使用して 24V の入力から 15V の 電圧 4ch を出力します 出力電流は最大 0.15A を供給します 性能仕様 これは代表値であり 特性を保証するものではありません

More information

交流 のための三角関数 1. 次の変数 t についての関数を微分しなさい ただし A および ω は定数とする 1 f(t) = sin t 2 f(t) = A sin t 3 f(t) = A sinωt 4 f(t) = A cosωt 2. 次の変数 t についての関数を積分しなさい ただし

交流 のための三角関数 1. 次の変数 t についての関数を微分しなさい ただし A および ω は定数とする 1 f(t) = sin t 2 f(t) = A sin t 3 f(t) = A sinωt 4 f(t) = A cosωt 2. 次の変数 t についての関数を積分しなさい ただし 交流 のための三角関数 1. 次の変数 t についての関数を微分しなさい ただし A および ω は定数とする 1 f(t) = sin t 2 f(t) = A sin t 3 f(t) = A sinωt 4 f(t) = A cosωt 2. 次の変数 t についての関数を積分しなさい ただし 積分定数を 0 とすること 1 f(t) = sin t 2 f(t) = A sin t 3 f(t)

More information

USER'S GUIDE

USER'S GUIDE スイッチングレギュレータシリーズ 絶縁型フライバック DC/DC コンバータ BD7F100EFJLB 評価ボード (24V ±15V, 0.165A) 評価ボードは 絶縁型フライバック DC/DC コンバータ IC の BD7F100EFJLB を使用して 24V の入力から 15V,15V の 2 種類の電圧を出力します 出力電流は最大 0.165A を供給します 性能仕様 これは代表値であり

More information

インダクタンス起因ノイズのトレンドークロストークと di/dt ノイズ JEITA EDA 技術専門委員会 DMD 研究会ノイズフリーデザインタスクグループ 山縣暢英 ( ソニー ) 貝原光男 ( リコー ) 蜂屋孝太郎 (NEC) 小野信任 ( セイコーインスツルメンツ )

インダクタンス起因ノイズのトレンドークロストークと di/dt ノイズ JEITA EDA 技術専門委員会 DMD 研究会ノイズフリーデザインタスクグループ 山縣暢英 ( ソニー ) 貝原光男 ( リコー ) 蜂屋孝太郎 (NEC) 小野信任 ( セイコーインスツルメンツ ) インダクタンス起因ノイズのトレンドークロストークと di/dt ノイズ JEITA EDA 技術専門委員会 DMD 研究会ノイズフリーデザインタスクグループ 山縣暢英 ( ソニー ) 貝原光男 ( リコー ) 蜂屋孝太郎 (NEC) 小野信任 ( セイコーインスツルメンツ ) 目次 活動目的と課題 ノイズの種類と影響 クロストークノイズのトレンド ダイナミック電源ノイズのトレンド まとめ 今後の課題

More information

Microsoft PowerPoint - アナログ電子回路12回目.pptx

Microsoft PowerPoint - アナログ電子回路12回目.pptx - 発振とは どのような現象か? - アナログ電 回路 理 学部 材料機能 学科岩 素顕 iwaya@meijo-u.ac.jp 発振回路 を いた 発振回路について理解する 晶振動 を いた 晶発振回路の原理を理解する 発振 ( 意味 ): 持続的振動を発 すること 発振回路 : 直流電源から持続した交流を作る電気回路 近な発振現象 ハウリング 発振とはどのような現象か? -3 発振とは どのような現象か?

More information

untitled

untitled Ver. 1.0 1...1 1.1...1 1.2...1 1.3 Inventory Tool For Dell Update...1 2 HotFix...2 3 Inventory Tool For Dell Update...4 4 SMS...8 5 Inventory Tool for Dell Update...10 Inventory Tool for Dell Update 1

More information

mbed祭りMar2016_プルアップ.key

mbed祭りMar2016_プルアップ.key 1 2 4 5 Table 16. Static characteristics (LPC1100, LPC1100L series) continued T amb = 40 C to +85 C, unless otherwise specified. Symbol Parameter Conditions Min Typ [1] Max Unit Standard port pins, RESET

More information

Microsoft Word - NumericalComputation.docx

Microsoft Word - NumericalComputation.docx 数値計算入門 武尾英哉. 離散数学と数値計算 数学的解法の中には理論計算では求められないものもある. 例えば, 定積分は, まずは積分 ( 被積分関数の原始関数をみつけること できなければ値を得ることはできない. また, ある関数の所定の値における微分値を得るには, まずその関数の微分ができなければならない. さらに代数方程式の解を得るためには, 解析的に代数方程式を解く必要がある. ところが, これらは必ずしも解析的に導けるとは限らない.

More information

横浜市環境科学研究所

横浜市環境科学研究所 周期時系列の統計解析 単回帰分析 io 8 年 3 日 周期時系列に季節調整を行わないで単回帰分析を適用すると, 回帰係数には周期成分の影響が加わる. ここでは, 周期時系列をコサイン関数モデルで近似し単回帰分析によりモデルの回帰係数を求め, 周期成分の影響を検討した. また, その結果を気温時系列に当てはめ, 課題等について考察した. 気温時系列とコサイン関数モデル第 報の結果を利用するので, その一部を再掲する.

More information

有限要素法による電磁界シミュレーション入門 ~導波管ポート・集中ポート・電磁流源による 励振モデル化とCOMSOLでの解析例~

有限要素法による電磁界シミュレーション入門 ~導波管ポート・集中ポート・電磁流源による 励振モデル化とCOMSOLでの解析例~ COMSOL セミナー (17/5/11 No. 1 有限要素法による電磁界解析の実際 ~ 共振器の固有モード解析 集中定数素子などを扱う場合の解析と COMSOL における実際 ~ 東京工業大学環境 社会理工学院平野拓一 E-mail: hirano.t.aa@m.titeh.a.jp Mat 11, 17 過去のセミナー No. 有限要素法による電磁界解析の実際 ポート励振の理論と COMSOL

More information

NLMIXED プロシジャを用いた生存時間解析 伊藤要二アストラゼネカ株式会社臨床統計 プログラミング グループグルプ Survival analysis using PROC NLMIXED Yohji Itoh Clinical Statistics & Programming Group, A

NLMIXED プロシジャを用いた生存時間解析 伊藤要二アストラゼネカ株式会社臨床統計 プログラミング グループグルプ Survival analysis using PROC NLMIXED Yohji Itoh Clinical Statistics & Programming Group, A NLMIXED プロシジャを用いた生存時間解析 伊藤要二アストラゼネカ株式会社臨床統計 プログラミング グループグルプ Survival analysis using PROC NLMIXED Yohji Itoh Clinical Statistics & Programming Group, AstraZeneca KK 要旨 : NLMIXEDプロシジャの最尤推定の機能を用いて 指数分布 Weibull

More information

Microsoft PowerPoint - EMPro_ADS_co_design_draft.ppt [互換モード]

Microsoft PowerPoint - EMPro_ADS_co_design_draft.ppt [互換モード] 3 次元電磁界シミュレータ (EMPro) と 回路シミュレータ (ADS) との効率的な協調解析事例のご紹介 Page 1 EMPro 2010 3 次元電磁界解析専用プラットフォーム 3 次元形状入力に特化した操作性 Windows & Linux 対応 多くの 3D CAD フォーマットの Import をサポート Fastest, t Highest Capacity 3 次元フルウェーブ電磁界シミュレーション

More information

1 7 ω ω ω 7.1 0, ( ) Q, 7.2 ( Q ) 7.1 ω Z = R +jx Z 1/ Z 7.2 ω 7.2 Abs. admittance (x10-3 S) RLC Series Circuit Y R = 20 Ω L = 100

1 7 ω ω ω 7.1 0, ( ) Q, 7.2 ( Q ) 7.1 ω Z = R +jx Z 1/ Z 7.2 ω 7.2 Abs. admittance (x10-3 S) RLC Series Circuit Y R = 20 Ω L = 100 7 7., ) Q, 7. Q ) 7. Z = R +jx Z / Z 7. 7. Abs. admittance x -3 S) 5 4 3 R Series ircuit Y R = Ω = mh = uf Q = 5 5 5 V) Z = R + jx 7. Z 7. ) R = Ω = mh = µf ) 7 V) R Z s = R + j ) 7.3 R =. 7.4) ) f = π.

More information

Microsoft Word - 章末問題

Microsoft Word - 章末問題 1906 R n m 1 = =1 1 R R= 8h ICP s p s HeNeArXe 1 ns 1 1 1 1 1 17 NaCl 1.3 nm 10nm 3s CuAuAg NaCl CaF - - HeNeAr 1.7(b) 2 2 2d = a + a = 2a d = 2a 2 1 1 N = 8 + 6 = 4 8 2 4 4 2a 3 4 π N πr 3 3 4 ρ = = =

More information

Microsoft Word - SPARQアプリケーションノートGating_3.docx

Microsoft Word - SPARQアプリケーションノートGating_3.docx SPARQ を使用したフィクスチャの S パラメータ抽出 TECHNICAL BRIEF 伊藤渉 Feb 3, 2014 概要 SMA や K コネクタ等ではない非同軸タイプのコネクタを使用する DUT をオシロスコープで測定するにはコネクタの変換の為にフィクスチャを使用します このフィクスチャの伝送特性を差し引き DUT のみの特性を求めたい場合 フィクスチャの伝送特性を抽出することは通常では困難です

More information

4. アンテナエレメント物理長の短縮 4-1 エレメント長短縮方法 (1) 携帯電話用アンテナはアンテナエレメント+グラウンド板の変形ダイポールアンテナとして考えて差し支えありません 実際のエレメント物理長の短縮方法は各種提案されていますが現在はインバーテッドF 構造が主流です 携帯電話業界では通常

4. アンテナエレメント物理長の短縮 4-1 エレメント長短縮方法 (1) 携帯電話用アンテナはアンテナエレメント+グラウンド板の変形ダイポールアンテナとして考えて差し支えありません 実際のエレメント物理長の短縮方法は各種提案されていますが現在はインバーテッドF 構造が主流です 携帯電話業界では通常 4. アンテナエレメント物理長の短縮 4-1 エレメント長短縮方法 (1) 携帯電話用アンテナはアンテナエレメント+グラウンド板の変形ダイポールアンテナとして考えて差し支えありません 実際のエレメント物理長の短縮方法は各種提案されていますが現在はインバーテッドF 構造が主流です 携帯電話業界では通常 PIFAと呼称されていますがPIFAはアンテナ下部にグラウンド板をもつ変形パッチアンテナの一種であり本来はインバーテッドFアンテナと呼称される事が妥当であると考えます

More information

諮問第 3 号 国際無線障害特別委員会(CISPR) の諸規格について のうち 無線周波妨害波およびイミュニティ測定法の技術的条件

諮問第 3 号 国際無線障害特別委員会(CISPR) の諸規格について のうち 無線周波妨害波およびイミュニティ測定法の技術的条件 諮問第 3 号 国際無線障害特別委員会(CISPR) の諸規格について のうち 無線周波妨害波およびイミュニティ測定法の技術的条件 T m T s T o T m T o T m T tot T tot T m T s T s T m Δf T s min 2 Ts min = ( k Δf ) /( Bres ) T s min Δf B res k T = ( k Δf ) /(

More information

p ss_kpic1094j03.indd

p ss_kpic1094j03.indd DC~1 Mbps 光リンク用送受信フォト IC は 光ファイバ通信用トランシーバ (FOT) として プラスチック光ファイバ (POF)1 本で半 2 重通信が可能な送受信フォト ICです POFを用いた光ファイバ通信は ノイズの影響を受けない 高いセキュリティをもつ 軽量といった特長があります は送信部と受信部の光軸が同一なため 1 本のPOFで光信号の送信 受信が可能です POF 通信に最適な500

More information

ディジタル信号処理

ディジタル信号処理 ディジタルフィルタの設計法. 逆フィルター. 直線位相 FIR フィルタの設計. 窓関数法による FIR フィルタの設計.5 時間領域での FIR フィルタの設計 3. アナログフィルタを基にしたディジタル IIR フィルタの設計法 I 4. アナログフィルタを基にしたディジタル IIR フィルタの設計法 II 5. 双 次フィルタ LI 離散時間システムの基礎式の証明 [ ] 4. ] [ ]*

More information

Microsoft PowerPoint - 9.Analog.ppt

Microsoft PowerPoint - 9.Analog.ppt 9 章 CMOS アナログ基本回路 1 デジタル情報とアナログ情報 アナログ情報 大きさ デジタル信号アナログ信号 デジタル情報 時間 情報処理システムにおけるアナログ技術 通信 ネットワークの高度化 無線通信, 高速ネットワーク, 光通信 ヒューマンインタフェース高度化 人間の視覚, 聴覚, 感性にせまる 脳型コンピュータの実現 テ シ タルコンヒ ュータと相補的な情報処理 省エネルギーなシステム

More information