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	<title>工業技術・技能 | 資格hacker</title>
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	<title>工業技術・技能 | 資格hacker</title>
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		<title>技能士試験のおすすめ参考書・テキスト（独学勉強法/対策）</title>
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		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 15:21:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>技能士の概要 技能士とは、園芸、機械、電気、建築、工業化学など幅広い分野で、働くうえで必要とされる技能の習得レベルを証明できる国家資格です。…</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>技能士の概要</h2>
<p>技能士とは、園芸、機械、電気、建築、工業化学など幅広い分野で、働くうえで必要とされる技能の習得レベルを証明できる国家資格です。技能検定は、国の制度に基づいて実施されており、個人の技能を客観的に示しやすい資格として高く評価されています。就職や転職、社内評価、現場での信頼性向上につながることも多く、ものづくり分野を中心に根強い人気があります。試験の難易度は主に1級、2級、3級に分かれており、職種によっては単一等級や特級が設けられている場合もあります。試験は実技試験と学科試験で構成されており、両方に合格することで技能士を名乗ることができます。なお、一方のみ合格した場合は、次回以降に不合格だった方のみ受検して合格すればよい仕組みとなっているため、計画的に学習を進めやすいのも特徴です。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #2060c0;">最新の技能士テキストを確認する<br />
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<h2>技能士資格を取得するメリット</h2>
<p>技能士資格は、単に試験に合格したというだけではなく、一定水準以上の技能を身につけていることを公的に示せる点が大きなメリットです。現場では、知識だけでなく正確な作業力や判断力、安全意識なども重視されるため、国家資格としての信頼性は大きな強みになります。受検を通して基礎から体系的に学び直せるため、実務経験がある方は知識の整理に役立ち、これから業界に入る方は学習の指針をつかみやすくなります。また、職種によっては昇進・昇格、資格手当、担当業務の幅の拡大につながることもあり、長期的に見ても価値の高い資格といえます。</p>
<h2>技能士試験の公式テキストは？</h2>
<p>技能検定全体に共通する、ひとつの公式テキストが用意されているわけではありません。受検する職種や作業、等級によって必要な知識や実技内容が異なるため、学習に使う教材も職種ごとに変わります。中央職業能力開発協会図書センターで案内されている図書や、各職種に対応した試験問題集、参考書、実技試験概要、学科試験の関連法令、公開問題などを組み合わせて学ぶのが一般的です。特に、1・2級技能検定試験問題集は受験する検定試験によって内容が異なるため、自分の受ける職種・作業に合ったものを選ぶことが大切です。</p>
<h2>技能検定テキストの選び方</h2>
<p>テキスト選びで大切なのは、「等級」と「職種・作業」が一致しているかを最初に確認することです。技能検定は職種ごとに出題範囲や実技課題の傾向が異なるため、知名度だけで選ぶと学習内容がずれてしまうことがあります。まずは学科試験対策として出題範囲を広く確認できる問題集を選び、あわせて実技対策ができる資料や作業別の参考書をそろえると、学習効率が高まります。さらに、購入前には最新版の有無、対応している職種名、収録内容、解答や解説の充実度も確認しておくと安心です。独学で進める場合ほど、試験概要や採点項目、過去の出題傾向も一緒に確認しておくと学習のブレを防ぎやすくなります。</p>
<h2>技能検定のおすすめテキスト</h2>
<h3>1.「3級技能検定試験問題集〈第1集〉」（中央職業能力開発協会）</h3>
<div class="kattene">
<div class="kattene__imgpart"><a href="https://www.amazon.co.jp/s?k=%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A3%AB&amp;__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&amp;crid=2ETVQY05A4YKE&amp;sprefix=%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A3%AB%2Caps%2C329&amp;linkCode=ll2&amp;tag=shikakuhacker-22&amp;linkId=7e028549c7cdb7ceadaf7601edbf9bbc&amp;ref_=as_li_ss_tl" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" src=" https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/4159hRdXClL._SX348_BO1,204,203,200_.jpg" /></a></div>
<div class="kattene__infopart">
<div class="kattene__title"><a href="https://www.amazon.co.jp/s?k=%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A3%AB&amp;__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&amp;crid=2ETVQY05A4YKE&amp;sprefix=%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A3%AB%2Caps%2C329&amp;linkCode=ll2&amp;tag=shikakuhacker-22&amp;linkId=7e028549c7cdb7ceadaf7601edbf9bbc&amp;ref_=as_li_ss_tl" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> 3級技能検定試験問題集〈第1集〉 </a></div>
<div class="kattene__description">編著: 中央職業能力開発協会</div>
<div class="kattene__description">出版社: 中央職業能力開発協会、出典:amazon.co.jp</div>
<div class="kattene__btns __four">
<div><a class="btn __orange" href="https://www.amazon.co.jp/s?k=%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A3%AB&amp;__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&amp;crid=2ETVQY05A4YKE&amp;sprefix=%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A3%AB%2Caps%2C329&amp;linkCode=ll2&amp;tag=shikakuhacker-22&amp;linkId=7e028549c7cdb7ceadaf7601edbf9bbc&amp;ref_=as_li_ss_tl" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amazon</a></div>
<div><a class="btn __red" href="https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/18f65db7.ff4fd0ac.18f65db8.4de1aaa2/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F3%25E7%25B4%259A%25E6%258A%2580%25E8%2583%25BD%25E6%25A4%259C%25E5%25AE%259A%25E8%25A9%25A6%25E9%25A8%2593%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E9%259B%2586%2B%25E7%25AC%25AC1%25E9%259B%2586%2F%3Fv%3D2&amp;m=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F3%25E7%25B4%259A%25E6%258A%2580%25E8%2583%25BD%25E6%25A4%259C%25E5%25AE%259A%25E8%25A9%25A6%25E9%25A8%2593%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E9%259B%2586%2B%25E7%25AC%25AC1%25E9%259B%2586%2F%3Fv%3D2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rakuten</a></div>
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<p>3級技能士を目指す方に向けて、職種ごとに定められた出題範囲を確認しながら学習を進めやすい問題集です。学科試験の対策だけでなく、実技試験の流れや出題の考え方をつかむうえでも役立ちます。基礎固めをしたい方、最初の一冊として全体像を把握したい方に向いており、独学の入口としても使いやすい一冊です。購入前には、自分が受ける職種が収録対象になっているかを確認しておくと安心です。</p>
<h3>2.「3級技能検定試験問題集〈第2集〉」（中央職業能力開発協会）</h3>
<div class="kattene">
<div class="kattene__imgpart"><a href="https://www.amazon.co.jp/s?k=%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A3%AB&amp;__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&amp;crid=2ETVQY05A4YKE&amp;sprefix=%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A3%AB%2Caps%2C329&amp;linkCode=ll2&amp;tag=shikakuhacker-22&amp;linkId=7e028549c7cdb7ceadaf7601edbf9bbc&amp;ref_=as_li_ss_tl" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" src=" https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41Lln4DzXDL._SX348_BO1,204,203,200_.jpg" /></a></div>
<div class="kattene__infopart">
<div class="kattene__title"><a href="https://www.amazon.co.jp/s?k=%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A3%AB&amp;__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&amp;crid=2ETVQY05A4YKE&amp;sprefix=%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A3%AB%2Caps%2C329&amp;linkCode=ll2&amp;tag=shikakuhacker-22&amp;linkId=7e028549c7cdb7ceadaf7601edbf9bbc&amp;ref_=as_li_ss_tl" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> 3級技能検定試験問題集〈第2集〉 </a></div>
<div class="kattene__description">編著: 中央職業能力開発協会</div>
<div class="kattene__description">出版社: 中央職業能力開発協会、出典:amazon.co.jp</div>
<div class="kattene__btns __four">
<div><a class="btn __orange" href="https://www.amazon.co.jp/s?k=%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A3%AB&amp;__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&amp;crid=2ETVQY05A4YKE&amp;sprefix=%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A3%AB%2Caps%2C329&amp;linkCode=ll2&amp;tag=shikakuhacker-22&amp;linkId=7e028549c7cdb7ceadaf7601edbf9bbc&amp;ref_=as_li_ss_tl" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amazon</a></div>
<div><a class="btn __red" href="https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/18f65db7.ff4fd0ac.18f65db8.4de1aaa2/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F3%25E7%25B4%259A%25E6%258A%2580%25E8%2583%25BD%25E6%25A4%259C%25E5%25AE%259A%25E8%25A9%25A6%25E9%25A8%2593%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E9%259B%2586%2B%25E7%25AC%25AC2%25E9%259B%2586%2F%3Fv%3D2&amp;m=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F3%25E7%25B4%259A%25E6%258A%2580%25E8%2583%25BD%25E6%25A4%259C%25E5%25AE%259A%25E8%25A9%25A6%25E9%25A8%2593%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E9%259B%2586%2B%25E7%25AC%25AC2%25E9%259B%2586%2F%3Fv%3D2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rakuten</a></div>
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<p>こちらも3級技能検定の学習に役立つ問題集で、収録職種の違いを確認しながら選ぶことで、より自分の受験内容に合った対策がしやすくなります。学科試験の理解を深めたい方はもちろん、実技試験に向けて出題範囲を整理したい方にもおすすめです。問題演習を通して頻出テーマに慣れていくことで、初学者でも学習のペースをつかみやすくなります。複数の問題集を比較しながら、自分の職種に合うものを選びたい方に向いています。</p>
<h3>3.「機械・プラント製図（1・2級技能検定試験問題集）」（雇用問題研究会）</h3>
<div class="kattene">
<div class="kattene__imgpart"><a href="https://www.amazon.co.jp/s?k=%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A3%AB&amp;__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&amp;crid=2ETVQY05A4YKE&amp;sprefix=%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A3%AB%2Caps%2C329&amp;linkCode=ll2&amp;tag=shikakuhacker-22&amp;linkId=7e028549c7cdb7ceadaf7601edbf9bbc&amp;ref_=as_li_ss_tl" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" src=" https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41SDQqTdYgL._SX349_BO1,204,203,200_.jpg" /></a></div>
<div class="kattene__infopart">
<div class="kattene__title"><a href="https://www.amazon.co.jp/s?k=%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A3%AB&amp;__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&amp;crid=2ETVQY05A4YKE&amp;sprefix=%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A3%AB%2Caps%2C329&amp;linkCode=ll2&amp;tag=shikakuhacker-22&amp;linkId=7e028549c7cdb7ceadaf7601edbf9bbc&amp;ref_=as_li_ss_tl" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> 機械・プラント製図（1・2級技能検定試験問題集） </a></div>
<div class="kattene__description">中央職業能力開発協会 監修</div>
<div class="kattene__description">出版社: 雇用問題研究会、出典:amazon.co.jp</div>
<div class="kattene__btns __four">
<div><a class="btn __orange" href="https://www.amazon.co.jp/s?k=%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A3%AB&amp;__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&amp;crid=2ETVQY05A4YKE&amp;sprefix=%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A3%AB%2Caps%2C329&amp;linkCode=ll2&amp;tag=shikakuhacker-22&amp;linkId=7e028549c7cdb7ceadaf7601edbf9bbc&amp;ref_=as_li_ss_tl" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amazon</a></div>
<div><a class="btn __red" href="https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/18f65db7.ff4fd0ac.18f65db8.4de1aaa2/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F60%25E6%25A9%259F%25E6%25A2%25B0%25E3%2583%25BB%25E3%2583%2597%25E3%2583%25A9%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2588%25E8%25A3%25BD%25E5%259B%25B3%2B1%25E3%2583%25BB2%25E7%25B4%259A%25E6%258A%2580%25E8%2583%25BD%25E6%25A4%259C%25E5%25AE%259A%25E8%25A9%25A6%25E9%25A8%2593%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E9%259B%2586%2F%3Fv%3D2&amp;m=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F60%25E6%25A9%259F%25E6%25A2%25B0%25E3%2583%25BB%25E3%2583%2597%25E3%2583%25A9%25E3%2583%2588%25E8%25A3%25BD%25E5%259B%25B3%2B1%25E3%2583%25BB2%25E7%25B4%259A%25E6%258A%2580%25E8%2583%25BD%25E6%25A4%259C%25E5%25AE%259A%25E8%25A9%25A6%25E9%25A8%2593%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E9%259B%2586%2F%3Fv%3D2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rakuten</a></div>
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<p>技能検定試験「機械・プラント製図」の試験勉強に役立つ一冊です。図面の読み取りや作図の考え方、問題形式に慣れたい方に向いており、実務経験がある方の知識整理にも役立ちます。1・2級は3級よりも要求される理解度や完成度が高くなるため、問題集を使って繰り返し演習することが大切です。正解表や解き方の流れを確認しながら学習を進めることで、実技と学科の両面から対策しやすくなります。</p>
<h2>学習を進めるときのポイント</h2>
<p>技能検定の学習では、最初に学科試験と実技試験を分けて考えると取り組みやすくなります。学科試験は用語や法令、材料、工具、作業手順、安全衛生などの知識を広く確認し、問題集で反復することが基本です。一方で、実技試験は手順の正確さ、時間配分、仕上がり、ミスの少なさなどが重要になるため、実際の作業を意識した練習が欠かせません。特に独学の場合は、テキストだけでなく試験概要や採点項目も確認し、何が評価されるのかを理解してから練習を始めると、無駄の少ない対策がしやすくなります。学科だけ先に固めるのではなく、早い段階から実技の全体像を知っておくことも合格への近道です。</p>
<h2>受験前に確認しておきたいこと</h2>
<p>技能検定は職種によって、受検資格、試験日程、試験会場、受検手数料、持参工具、事前公表される課題範囲などが異なります。そのため、参考書を購入する前に、まずは自分が受ける職種・作業・等級を明確にしておくことが大切です。そのうえで、問題集、参考書、試験概要、公開問題の順に確認すると、必要な教材が見えやすくなります。また、購入したテキストが自分の受験内容に本当に合っているかを見直すためにも、目次や収録範囲、レビュー、出版社情報をあわせて確認しておくと失敗が少なくなります。職種によっては一般的な市販書が少ないこともあるため、図書センターの案内や受検先の公式情報もあわせて見るのがおすすめです。</p>
<h2>技能士を目指す人におすすめの勉強法</h2>
<p>技能士を目指す場合、まずは全体像をつかめる問題集を一冊決め、その後に不足分を職種別の資料で補う学習法が効果的です。いきなり細かな実技対策だけに偏るのではなく、学科で問われる基礎知識を押さえておくことで、作業の意味を理解しやすくなります。さらに、間違えた問題をそのままにせず、なぜ誤ったのかを確認しながら復習を続けることで、得点力が安定しやすくなります。実技対策では、時間を測りながら練習すること、作業後に手順や仕上がりを振り返ること、道具や材料の扱いに慣れておくことも重要です。学科と実技を並行して積み上げることで、本番でも落ち着いて対応しやすくなります。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #2060c0;">最新の技能士テキストを確認する<br />
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		<title>アルミニウム合金構造物の溶接管理技術者試験のおすすめ参考書・テキスト（独学勉強法/対策）</title>
		<link>https://shikakuhacker.net/certification/5342/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25a2%25e3%2583%25ab%25e3%2583%259f%25e3%2583%258b%25e3%2582%25a6%25e3%2583%25a0%25e5%2590%2588%25e9%2587%2591%25e6%25a7%258b%25e9%2580%25a0%25e7%2589%25a9%25e3%2581%25ae%25e6%25ba%25b6%25e6%258e%25a5%25e7%25ae%25a1%25e7%2590%2586%25e6%258a%2580%25e8%25a1%2593%25e8%2580%2585%25e8%25a9%25a6%25e9%25a8%2593%25e3%2581%25ae</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[awano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 15:14:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>アルミニウム合金構造物の溶接管理技術者の概要 アルミニウム合金構造物の溶接管理技術者は、アルミニウム合金構造物の品質を確保するために必要な、…</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>アルミニウム合金構造物の溶接管理技術者の概要</h2>
<p>アルミニウム合金構造物の溶接管理技術者は、アルミニウム合金構造物の品質を確保するために必要な、溶接施工、工程管理、品質管理、安全管理などに関する技術知識と職務能力を有していることを認証する資格です。アルミニウムは軽量で耐食性にも優れ、車両、船舶、建築、各種産業設備など幅広い分野で使用されていますが、その一方で、熱伝導率の高さや酸化皮膜の存在など、鋼とは異なる管理上の注意点があります。そのため、材料特性を理解したうえで適切に施工条件を設定し、品質を安定して確保できる管理技術者の存在が重要になります。</p>
<p>この資格は級別に区分されており、担当できる業務範囲や求められる知識、必要となる実務能力が異なります。現場での施工管理に直結しやすい資格であるため、アルミニウム溶接に関わる製造現場、品質保証部門、検査部門、工事管理部門などで高く評価されやすいのが特徴です。資格取得を通じて、溶接条件の妥当性を判断する力、施工記録や検査記録を適切に扱う力、トラブル発生時に原因を整理して再発防止へつなげる力を身につけやすくなります。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #2060c0;">アルミニウム合金構造物の溶接管理技術者テキストを確認する<br />
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<h2>アルミニウム合金構造物の溶接管理技術者試験の公式テキストは？</h2>
<p>試験を運営している軽金属溶接協会の講習会で使用されている公式テキストとして、「アルミニウム合金構造物の溶接施工管理（第5版）」があります。資格取得を目指すうえで中核となる資料であり、材料、溶接法、溶接設計、溶接施工、品質管理、安全衛生、非破壊試験といった、現場管理に必要なテーマを体系的に学べる構成になっています。独学で学習を進める場合でも、まずはこのテキストを中心に全体像をつかむのが基本です。</p>
<p>特に、アルミニウム溶接は母材の種類や板厚、継手形状、施工姿勢、入熱管理、清浄度管理などによって品質の安定性が左右されやすいため、単に知識を覚えるだけでなく、なぜその施工条件が必要なのかまで理解することが重要です。公式テキストは試験対策だけでなく、現場実務に直結する知識を整理する資料としても使いやすく、資格取得後も長く活用しやすい内容です。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #2060c0;">公式テキストの内容をチェックする<br />
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<h2>級別ごとの違いと試験内容</h2>
<p>アルミニウム合金構造物の溶接管理技術者は、1級、2級、3級に分かれています。上位級になるほど、より高度な管理能力や実務経験、判断力が求められます。試験内容も級によって異なり、1級は書類審査および口述試験、2級・3級は書類審査、筆記試験、さらに必要に応じて口述試験が実施される形です。単に暗記力を問う試験というよりも、実務に基づく理解や説明力、管理技術者としての適性が重視される資格だと考えるとイメージしやすいでしょう。</p>
<p>3級は基礎的な知識を整理しながら現場理解を深めていく段階、2級は日常の施工管理や品質管理にしっかり対応できる段階、1級はより広い視点から施工全体を管理し、技術的判断や指導的役割を果たす段階として捉えられます。どの級を目指す場合でも、自分の現在の実務経験や担当業務と照らし合わせて受験級を検討することが大切です。</p>
<h2>受験資格と申込時に確認しておきたいこと</h2>
<p>受験資格は級ごとに細かく定められており、最終学歴、実務経験、既得資格の有無などによって扱いが異なります。アルミニウム合金の溶接業務にどの程度従事してきたかが重要な判断材料となるため、自分の業務経歴を整理しておくと申込手続きがスムーズです。現場作業の経験だけでなく、施工管理、品質管理、検査、工程調整など、どのような立場で関わってきたかも整理しておくとよいでしょう。</p>
<p>また、新規受験者は申込時に写真や最終学歴の卒業証明書などの書類が必要になります。記入事項には現住所、勤務先、経験年数、既得資格なども含まれるため、申込直前に慌てないよう、事前に必要書類をそろえておくのがおすすめです。資格試験は実務能力の証明として扱われる面が強いため、書類の不備を防ぎ、正確に申請することが大切です。</p>
<h2>講習会を活用するメリット</h2>
<p>独学でも学習は可能ですが、講習会を活用することで、試験で問われやすい重要項目を効率よく整理しやすくなります。アルミニウム溶接では、材料ごとの特性、溶接条件の考え方、施工上の注意点、欠陥の発生要因、検査方法の理解など、現場経験だけでは断片的になりがちな知識を体系立てて学ぶことが重要です。講習会は、その体系化された理解を助ける手段として有効です。</p>
<p>特に、現場経験が豊富でも理論面が弱いと感じる人や、逆に学科知識はあってもアルミニウム特有の実務感覚に不安がある人にとって、講習会は知識のギャップを埋めやすい機会になります。独学と講習会をうまく組み合わせることで、試験対策としても実務のレベルアップとしても大きな効果を期待できます。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #2060c0;">試験対策に使いやすいテキストを確認する<br />
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<h2>学習で押さえたいポイント</h2>
<p>試験対策としては、まずアルミニウム合金の材料特性をしっかり理解することが大切です。鋼と比較した場合の熱伝導率、線膨張、酸化皮膜、溶接時の変形、溶接欠陥の発生しやすさなど、アルミニウム特有の性質を押さえることで、溶接条件や施工管理の考え方が理解しやすくなります。ここが曖昧なままだと、施工上の注意点や品質管理の判断根拠がつながりにくくなります。</p>
<p>次に重要なのが、溶接施工と品質管理の分野です。前処理、開先、溶加材の選定、溶接姿勢、入熱管理、ひずみ対策、欠陥防止、検査方法といった一連の流れを、単発ではなく連続した工程として理解することが必要です。さらに、安全衛生や非破壊試験の基本も軽視できません。管理技術者としては、良い溶接を行うことだけでなく、その品質を確認し、記録し、再現できる状態にする視点が求められます。</p>
<h2>資格取得のメリット</h2>
<p>この資格を取得するメリットは、アルミニウム溶接に関する専門性を客観的に示しやすくなることです。現場では、施工条件の確認、作業手順の管理、品質トラブルへの対応、検査との連携、顧客や社内への説明など、管理技術者に求められる役割は多岐にわたります。資格があることで、単なる経験者ではなく、体系的知識と管理能力を備えた人材として評価されやすくなります。</p>
<p>また、担当業務の幅を広げたい人や、品質保証、製造技術、生産管理、検査関連の業務にステップアップしたい人にとっても相性のよい資格です。アルミニウム合金構造物の分野は専門性が高いため、基礎知識と実務経験を資格という形で結び付けて示せる点は大きな強みになります。現場での信頼性向上だけでなく、社内教育や後進指導にも活かしやすい資格です。</p>
<h2>この資格が向いている人</h2>
<p>アルミニウム溶接に関わる現場で、今後さらに管理業務へ踏み込みたい人には特に向いています。たとえば、溶接作業そのものだけでなく、工程管理や品質管理にも関わるようになってきた人、検査との連携を求められる立場にある人、施工品質のばらつきを減らす役割を担っている人にとっては、学んだ内容がそのまま日常業務に結び付きやすいでしょう。</p>
<p>また、これからアルミニウム分野で長くキャリアを築きたい人にもおすすめです。鋼構造物とは異なる知識体系を身につけることで、より専門性の高い分野で活躍しやすくなります。現場での説得力を高めたい人、資格を通じて自分の理解を整理したい人、技術者としての信頼性を高めたい人に向いている資格です。</p>
<h2>独学で進めるときのコツ</h2>
<p>独学で進める場合は、最初から細部を詰め込みすぎず、まずは全体構成をつかむことが大切です。材料、溶接法、設計、施工、品質管理、検査、安全衛生という大きな流れを把握してから、それぞれの論点を少しずつ深掘りすると理解しやすくなります。特に、現場で経験した事例とテキストの記述を結び付けるように学ぶと、知識が定着しやすくなります。</p>
<p>さらに、欠陥の種類、発生要因、防止方法、検査の考え方はセットで覚えるのがおすすめです。単に名称だけを暗記するのではなく、なぜ起こるのか、どの工程で対策すべきか、発生した場合にどのような影響があるのかまで整理すると、筆記対策にも実務にも役立ちます。口述に備える意味でも、自分の言葉で説明できる状態を意識して学習を進めると効果的です。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>アルミニウム合金構造物の溶接管理技術者は、アルミニウム構造物の品質を安定して確保するうえで重要な資格です。級別に応じた知識と実務能力が求められ、試験対策を通じて、材料理解から施工管理、品質管理、検査、安全衛生まで幅広く学べるのが大きな特徴です。実務に直結しやすく、専門性の証明としても活かしやすい資格であるため、アルミニウム溶接分野でステップアップを目指す人にとって有力な選択肢になります。</p>
<p>学習を始めるなら、まずは公式テキストを中心に全体像をつかみ、自分の実務経験と結び付けながら理解を深めていくのがおすすめです。制度や申込条件の細部は変更されることもあるため、受験前には必ず公式案内を確認し、最新の要件に沿って準備を進めるようにしましょう。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #2060c0;">アルミニウム合金構造物の溶接管理技術者テキストを確認する<br />
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			</item>
		<item>
		<title>冷凍空調技士試験のおすすめ参考書・テキスト</title>
		<link>https://shikakuhacker.net/certification/5338/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%2586%25b7%25e5%2587%258d%25e7%25a9%25ba%25e8%25aa%25bf%25e6%258a%2580%25e5%25a3%25ab%25e8%25a9%25a6%25e9%25a8%2593%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e3%2581%2599%25e3%2581%2599%25e3%2582%2581%25e5%258f%2582%25e8%2580%2583%25e6%259b%25b8%25e3%2583%25bb%25e3%2583%2586%25e3%2582%25ad%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588%25ef%25bc%2588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[awano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 14:34:46 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://shikakuhacker.net/wp/certification/5338/</guid>

					<description><![CDATA[<p>冷凍空調技士試験の公式テキストは？ 日本冷凍空調学会が発行している公式テキストがあります。日本冷凍空調学会の公式ホームページにて購入すること…</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>冷凍空調技士試験の公式テキストは？</h2>
<p>日本冷凍空調学会が発行している公式テキストがあります。日本冷凍空調学会の公式ホームページにて購入することができます。</p>
<h3>1.「初級標準テキスト 冷凍空調技術」（日本冷凍空調学会）</h3>
<div class="kattene">
<div class="kattene__imgpart"><a href="https://amzn.to/2sVnmvx" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" src=" https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41lCywpQ8NL._SX347_BO1,204,203,200_.jpg" /></a></div>
<div class="kattene__infopart">
<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/2sVnmvx" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> 冷凍空調技術-初級標準テキスト </a></div>
<div class="kattene__description">日本冷凍空調学会 (著)</div>
<div class="kattene__description">出版社: 日本冷凍協会; 第4次改訂版 (2012/02)、出典:amazon.co.jp</div>
<div class="kattene__btns __four">
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</div>
</div>
</div>
<p>冷凍空調技術の入門書として、冷凍空調技術者に要求される基礎技術を盛り込み、初学者のため記述を平易にして主要な数式と図表は色刷りにしました。</p>
<h3>2.「上級標準テキスト 冷凍空調技術　冷凍編」（日本冷凍空調学会）</h3>
<div class="kattene">
<div class="kattene__imgpart"><a href="https://amzn.to/2CRtpWG" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" src=" https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51DZ1Mi9zRL._SX358_BO1,204,203,200_.jpg" /></a></div>
<div class="kattene__infopart">
<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/2CRtpWG" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> 冷凍空調技術 冷凍編-上級標準テキスト </a></div>
<div class="kattene__description">日本冷凍空調学会 (著)</div>
<div class="kattene__description">出版社: 日本冷凍空調学会; 第4次改訂版 (2006/11)、出典:amazon.co.jp</div>
<div class="kattene__btns __four">
<div><a class="btn __orange" href="https://amzn.to/2CRtpWG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amazon</a></div>
<div><a class="btn __red" href="https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/18f65db7.ff4fd0ac.18f65db8.4de1aaa2/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E5%2586%25B7%25E5%2587%258D%25E7%25A9%25BA%25E8%25AA%25BF%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%2F&amp;m=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E5%2586%25B7%25E5%2587%258D%25E7%25A9%25BA%25E8%25AA%25BF%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%2F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">楽天ブックス</a></div>
</div>
</div>
</div>
<p>冷凍サイクル・ブライン・圧縮機等 冷凍分野の基礎及び応用を解説。冷凍空調技士試験に最適。</p>
<h3>3.「上級標準テキスト　冷凍空調技術　空調編」（日本冷凍空調学会）</h3>
<div class="kattene">
<div class="kattene__imgpart"><a href="https://amzn.to/2DJw9Hf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" src=" https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51ZWl2fXFDL._SX351_BO1,204,203,200_.jpg" /></a></div>
<div class="kattene__infopart">
<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/2DJw9Hf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> 冷凍空調技術 空調編-上級標準テキスト </a></div>
<div class="kattene__description">日本冷凍空調学会 (著)</div>
<div class="kattene__description">出版社: 日本冷凍空調学会; 第3次改訂版 (2006/11)、出典:amazon.co.jp</div>
<div class="kattene__btns __four">
<div><a class="btn __orange" href="https://amzn.to/2DJw9Hf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amazon</a></div>
<div><a class="btn __red" href="https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/18f65db7.ff4fd0ac.18f65db8.4de1aaa2/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E5%2586%25B7%25E5%2587%258D%25E7%25A9%25BA%25E8%25AA%25BF%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%2F&amp;m=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E5%2586%25B7%25E5%2587%258D%25E7%25A9%25BA%25E8%25AA%25BF%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%2F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">楽天ブックス</a></div>
</div>
</div>
</div>
<p>空調分野についての高度な知識及び技術を解説。冷凍空調技士試験の他、中堅技術者の研修・講習用としても適切。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #2060c0;">最新の冷凍空調技士テキストを確認する<br />
</span><a href="https://amzn.to/2HjF2IT" class="su-button su-button-style-default" style="color:#FFFFFF;background-color:#2060C0;border-color:#1a4d9a;border-radius:5px" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span style="color:#FFFFFF;padding:0px 16px;font-size:13px;line-height:26px;border-color:#6390d3;border-radius:5px;text-shadow:none"> Amazon</span></a>　<a href="https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/18f65db7.ff4fd0ac.18f65db8.4de1aaa2/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E5%2586%25B7%25E5%2587%258D%25E7%25A9%25BA%25E8%25AA%25BF%25E6%258A%2580%25E5%25A3%25AB%2F&#038;m=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E5%2586%25B7%25E5%2587%258D%25E7%25A9%25BA%25E8%25AA%25BF%25E6%258A%2580%25E5%25A3%25AB%2F" class="su-button su-button-style-default" style="color:#FFFFFF;background-color:#2060C0;border-color:#1a4d9a;border-radius:5px" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span style="color:#FFFFFF;padding:0px 16px;font-size:13px;line-height:26px;border-color:#6390d3;border-radius:5px;text-shadow:none"> Rakuten</span></a>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>冷凍空調技士の勉強方法おすすめ（合格までの進め方）</h2>
<p>冷凍空調技士試験は「理論」「技術」の2科目で構成され、出題範囲も広めです。効率よく合格点を取りにいくには、<strong>出題範囲を把握 → 公式テキストで理解 → 過去問で定着</strong>の流れを崩さないのがコツです。</p>
<h3>1. まずは「出題範囲」を一覧で把握する</h3>
<p>最初に、何が出る試験なのかを把握してから勉強を始めるとムダが減ります。冷凍空調技士の主な試験科目は以下のとおりです。</p>
<p><strong>理論（主な範囲）</strong></p>
<ul>
<li>冷凍サイクルと圧縮機</li>
<li>伝熱および熱交換</li>
<li>冷媒・冷凍機油・ブライン</li>
<li>圧力容器の強度</li>
<li>空気調和（Ⅰ）（Ⅱ）</li>
</ul>
<p><strong>技術（主な範囲）</strong></p>
<ul>
<li>冷凍装置の設計計算</li>
<li>冷凍装置の自動制御</li>
<li>冷媒配管・付属機器</li>
<li>冷凍装置の運転と保守</li>
<li>保安</li>
<li>空気調和機</li>
</ul>
<h3>2. おすすめ学習手順（王道ルート）</h3>
<p>いきなり過去問だけに突っ込むより、まずは「用語・原理・式」の理解を作ってから過去問で回す方が伸びが早いです。</p>
<ol>
<li><strong>公式テキストを通読</strong>（最初は完璧に覚えなくてOK。まず全体像）</li>
<li><strong>章ごとに要点まとめ</strong>（頻出の用語、単位、代表式、図表の意味）</li>
<li><strong>計算分野だけ先に手を動かす</strong>（冷凍サイクル、熱交換、圧力容器、空調計算など）</li>
<li><strong>過去問に着手</strong>（解けない問題＝伸びしろ。解説で理解→同系統を解く）</li>
<li><strong>弱点のピンポイント復習</strong>（間違いノート／チェックリストで潰す）</li>
</ol>
<h3>3. 過去問の回し方（最重要）</h3>
<p>学習効率を上げるなら、過去問は「やるかどうか」ではなく「どう回すか」が大事です。公式の案内・FAQでも、傾向をつかむために過去問に取り組むことが勧められています。</p>
<ul>
<li><strong>まず1回分を時間を測って解く</strong>（本番のペース感を先に体に入れる）</li>
<li><strong>解けなかった問題を分類</strong>（知識不足／計算ミス／読解ミス／単位ミス）</li>
<li><strong>解説を読んで「次に同類が出たら解ける状態」まで戻す</strong></li>
<li><strong>2周目以降は、間違えた問題だけ高速周回</strong></li>
</ul>
<h3>4. 計算問題の対策ポイント</h3>
<p>計算は「理解」よりも<strong>手順の型</strong>を作った方が安定します。特に以下は、毎回の勉強で手を動かして慣れるのがおすすめです。</p>
<ul>
<li><strong>冷凍サイクル</strong>：状態変化の意味、代表的な式、単位の整合</li>
<li><strong>伝熱・熱交換</strong>：熱量計算、熱通過、熱交換器の考え方</li>
<li><strong>空調計算</strong>：湿り空気の基本、線図の読み取り、代表計算の流れ</li>
<li><strong>設計計算</strong>：条件整理→式選択→代入→単位確認、のルーティン化</li>
</ul>
<h3>5. 暗記（保安・機器・配管など）のコツ</h3>
<p>暗記分野は、長文を丸暗記するより「キーワード化」して回数で押し切る方が楽です。</p>
<ul>
<li><strong>用語は「一言で説明できる」形にする</strong>（例：定義＋ポイント1つ）</li>
<li><strong>間違えたところだけカード化</strong>（紙でもスマホでもOK）</li>
<li><strong>通勤・休憩などのスキマ時間で回す</strong>（短時間×高頻度が効く）</li>
</ul>
<h3>6. 公式の「受験準備講習会」を活用する</h3>
<p>独学だと「どこが試験に出るレベル感なのか」がつかみにくいことがあります。学会の受験者向け講習会（WEB）など、公式の学習リソースも選択肢に入れておくと安心です。</p>
<h3>7. 直前期のおすすめ（やることを絞る）</h3>
<p>直前は新しい教材に手を広げるより、<strong>過去問の復習と弱点潰し</strong>に寄せる方が点数が伸びやすいです。</p>
<ul>
<li><strong>間違いノート（弱点リスト）だけを毎日見る</strong></li>
<li><strong>過去問をもう一周（特に間違えた問題）</strong></li>
<li><strong>計算は「手順の再現性」重視</strong>（速さよりミスを減らす）</li>
</ul>
<p>当日は電卓など持ち物ルールもあるため、普段の演習から「使う電卓・解き方」を本番仕様に寄せておくと安心です。</p>The post <a href="https://shikakuhacker.net/certification/5338/">冷凍空調技士試験のおすすめ参考書・テキスト</a> first appeared on <a href="https://shikakuhacker.net">資格hacker</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レンズについて勉強するおすすめ本 &#8211; 仕組みと役割も理解</title>
		<link>https://shikakuhacker.net/certification/30598/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25ba%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25a4%25e3%2581%2584%25e3%2581%25a6%25e5%258b%2589%25e5%25bc%25b7%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b%25e3%2581%258a%25e3%2581%2599%25e3%2581%2599%25e3%2582%2581%25e6%259c%25ac</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[watanabe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2021 12:49:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://shikakuhacker.net/certification/30598/</guid>

					<description><![CDATA[<p>レンズについての身近な疑問を解決しよう 身近なレンズ、生活のいたるところで役に立っています。今回は、仕事で、趣味で、知識としてレンズについて…</p>
The post <a href="https://shikakuhacker.net/certification/30598/">レンズについて勉強するおすすめ本 – 仕組みと役割も理解</a> first appeared on <a href="https://shikakuhacker.net">資格hacker</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>レンズについての身近な疑問を解決しよう</h2>
<p>身近なレンズ、生活のいたるところで役に立っています。今回は、仕事で、趣味で、知識としてレンズについて勉強できる書籍を紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>「レンズ」のキホン (イチバンやさしい理工系)</h2>
<h3>はじめに</h3>
<p>私たちの身のまわりには、カメラや望遠鏡、CD・DVDプレーヤー、コピー機やレーザープリンタなど、光を利用した製品がたくさんあります。それらの機器を支える光技術のキーデバイスとして使われているのが、レンズや鏡などの光学部品です。いまやレンズは先端技術を支えるマザー・ツールですから、新しい技術に先回りして進化していかなければならないという宿命を背負っています。レンズは人類の英知とともに進化している道具なのです。</p>
<p>この本を手にしたみなさんは、レンズについて個人的に興味をもち、勉強したいと考えていたり、仕事の関係でレンズについて学ぶ必要に迫られていたりする方々ではないかと思います。レンズの本を探してみると、専門書はたくさん見つかりますが、やさしい入門書はわずかしかありません。光学の入門書でレンズのしくみや働きについて学ぶこともできますが、レンズが主題ではないため、レンズについて包括的に学ぶことはできません。そのため、本書はレンズの専門家ではない人や、物理が多少苦手と思っている人でも、光学の基礎からレンズの基本と応用までをわかりやすく学ぶことができる入門書となるように心がけて執筆しました。</p>
<p>筆者は2005年に「図解入門よくわかる最新レンズの基本と仕組み」(秀和システム)という入門書を執筆する機会を得ましたが、本書ではレンズとは直接関係のない光学の知識やレンズの難しい応用例の解説などを極力避けて、そのぶんレンズを学習するうえで必要な知識をさらに掘り下げて解説するようにしました。 また、本書はカラー版であることから、作図の手順の解説などにも力を入れました。読者の皆さんにとって、本書がレンズの世界への扉としての役割、またレンズの専門書への橋渡しとしての役割をはたすことができたとするならば、著者としてこれほどうれしいことはありません。</p>
<p>最後に、本書の執筆の機会をいただき、編集作業を担当していただいたソフトパンククリエイティブの中右文徳さんをはじめとするみなさんに、お礼を申し上げます。</p>
<p>2010年5月 幹</p>
<div class="kattene">
<div class="kattene__imgpart"><a href="https://amzn.to/3fRZodC" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51rFkoXVY4L._SX355_BO1,204,203,200_.jpg" /></a></div>
<div class="kattene__infopart">
<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/3fRZodC" target="_blank" rel="noopener"> 「レンズ」のキホン (イチバンやさしい理工系) </a></div>
<div class="kattene__description">桑嶋 幹 (著)</div>
<div class="kattene__description">出版社 ‏ : ‎ SBクリエイティブ (2010/6/16)、出典:出版社HP</div>
<div class="kattene__btns __four">
<div><a class="btn __orange" href="https://amzn.to/3fRZodC" target="_blank" rel="noopener">Amazon</a></div>
<div><a class="btn __blue" href="https://shopping.yahoo.co.jp/search?first=1&amp;tab_ex=commerce&amp;fr=shp-prop&amp;oq=&amp;aq=&amp;mcr=0bca0a9720eecb049d1f7386c7520b3a&amp;ts=1628654982&amp;p=%E3%80%8C%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%82%AD%E3%83%9B%E3%83%B3+&amp;cid=&amp;pf=&amp;pt=&amp;area=01&amp;astk=&amp;sc_i=shp_pc_top_searchBox_2&amp;sretry=1" target="_blank" rel="noopener">Yahoo!</a></div>
<div><a class="btn __red" href="https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/18f65db7.ff4fd0ac.18f65db8.4de1aaa2/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2580%258C%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25BA%25E3%2580%258D%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25AD%25E3%2583%259B%25E3%2583%25B3%2B%2F" target="_blank" rel="noopener">Rakuten</a></div>
</div>
</div>
</div>
<h2>目次</h2>
<p>はじめに<br />
登場キャラクターのご紹介</p>
<p>第1章　レンズのお話<br />
001 レンズは光の屈折をたくみに利用するために生みだした道具<br />
002 レンズの歴史<br />
003 小さなものを拡大して見る顕微鏡の歴史<br />
004 遠くのものを近くに見る望遠鏡の歴史<br />
005 レンズでできた像を記録するカメラの歴史<br />
COLUMNレンズの語源</p>
<p>第2章　光のふるまい<br />
006光の直進性と逆進性<br />
007光の反射の法則<br />
008鏡による光の反射<br />
009光の乱反射<br />
010透明な物体を通る光.<br />
011光は物質の境界面で折れ曲がる 光の屈折<br />
012光はどのような道筋を選んで進むのか フェルマーの原理<br />
013スネルの法則①<br />
014スネルの法則②<br />
015空気の揺らぎが光を曲げる① 陽炎と逃げ水のしくみ.<br />
016 空気の揺らぎが光を曲げる② 気楼と大気差のしくみ<br />
017 プリズムでできる光の色の帯 光の分散<br />
018 大空にかかる光の色の帯 虹ができるしくみ<br />
019 虹の形はどうして円弧なのか<br />
020 光の正体は波か粒子か① 光の回折<br />
021 光の正体は波か粒子か②光の干渉<br />
022 光の回折と干渉でできる虹 シャボン玉とCD-ROMの虹のしくみ<br />
023 光は縦波が横波か 偏光①<br />
024 偏光メガネとブリュースターの法則 偏光②<br />
025 光は電磁波の仲間<br />
026 光の速さはどれぐらいか<br />
027 光のふるまいを考える幾何光学と波動光学<br />
COLUMN 近接場光一光の回折限界を超える光</p>
<p>&nbsp;</p>
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<h2>図解入門 よくわかる最新レンズの基本と仕組み[第3版]</h2>
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<div class="kattene__infopart">
<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/3CCFbCk" target="_blank" rel="noopener"> 図解入門 よくわかる最新レンズの基本と仕組み[第3版] (How-nual図解入門Visual Guide Book) </a></div>
<div class="kattene__description">桑嶋幹 (著)</div>
<div class="kattene__description">出版社 ‏ : ‎ 秀和システム; 第3版 (2020/3/31)、出典:出版社HP</div>
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<h3>はじめに</h3>
<p>21世紀の科学技術は「光の時代」と言われています。現在、光の先端技術を応用したものが、私たちの生活の中にたくさん入ってきています。</p>
<p>光の技術があるところでは、必ずといってよいほどレンズが活躍しています。レンズはカメラや望遠鏡だけではなく、CD/DVDプレーヤーやコピー機、レーザープリンタをはじめとする、光を使った様々な製品に使われているのです。レンズは光技術の立役者であるといっても過言ではありません。</p>
<p>本書の構成にあたっては、レンズの専門家ではない人や、物理は少し苦手と思っている人が、「レンズについて知りたい」「勉強したい」と思ったときに、どのような入門書があればよいのかを中心に考えました。</p>
<p>レンズを勉強するためには、光の基本的な性質を理解しておく必要があります。なぜなら、光とレンズは切っても切れない間柄だからです。この本では、光の基本的な性質についても、ページをかなり割いて説明しました。本書で取り上げたものは、レンズを学ぶ上で必要となる知識です。本書1冊で光の基本からレンズの仕組みまでを理解できるように、あるいはレンズの専門書で行き詰まったとき、理解を助けるために読んで頂けるように心がけて、執筆を進めました。また、数式がたくさん出てきますが、数式を読み飛ばしても図解と説明で概要が理解できるように執筆したつもりです。</p>
<p>本書は2005年3月に第1版、2013年3月に第2版が発売され、初版から15年を経て、ここに第3版を出版する運びとなりました。今回の改訂にあたっては、本書の基本的な主旨は踏襲し、読者の皆さんから頂いた質問や意見などを参考に、最新情報なども加えて、よりわかりやすい内容に仕上げることをめざしました。</p>
<p>読者の皆さんが、本書を手にすることによって、光とレンズに関する基本知 識を身につけられ、本書がレンズ光学の専門書への橋渡しの役割を果たすことができたとしたならば、著者としてこれほど嬉しいことはありません。</p>
<p>最後になりますが、本書の作成にあたっては、北海道理科サークル Wisdom96(初版当時)の皆さんに、文章を読んで意見を頂いたり、写真を提供して頂いたり、お世話になりました。この場を借りてお礼を申し上げます。また、編集作業を担当していただいた秀和システムの編集部の皆さんに深くお礼を申し上げます。</p>
<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>高校数学でわかる光とレンズ 光の性質から、幾何光学、波動光学の核心まで</h2>
<h3>はじめに</h3>
<p>私たちの身の回りに満ち満ちているもの、それは光です。 目から得られる情報は、多くの生き物にとって日々の生存のために極めて重要です。光によって目の奥の網膜に形成される像によって、対象物の形、色、距離などの情報がもたらされます。</p>
<p>人類は長い間、「見ること」については肉眼が持つ能力そのものに頼ってきました。しかし、16世紀のヨーロッパで レンズを使う拡大鏡、顕微鏡、望遠鏡が発明されてから、人類が見ることができる世界は広がり始めました。従来見られなかったものを見られるように変えること、それは光学と呼ばれる学問が持っている大きな魅力の一つです。また、19 世紀にはカメラが発明されて、映像の記録が可能になりました。記録された映像は、時間と空間の両面に広がり、いまや世界中の人々が同一の映像をほぼリアルタイムで見ることができます。しかも、それを人類の文明が続く限り、かなりの未来まで伝えることも可能です。ここにも、光学が大きく貢献しています。</p>
<p>本書の前半では、光を光線として扱う幾何光学と呼ばれる 分野を解説し、特にレンズの働きを明らかにします。光学機器としては、カメラやメガネ、それに望遠鏡や顕微鏡が大活躍しています。このレンズに関わる物理を基礎から知りたいと思っている方は多いことでしょう。カメラマンにとって重要な被写界深度等を計算するエクセルファイルもブルーバックスの公式サイトに載せています。さらに本書の後半では波動光学に踏み込み分解能を決める要因を明らかにします。</p>
<p>本書は、大学の学部レベルの光学の基本となる知識と体系を、高校数学の知識を身に着けていれば理解できるよう工夫してみました。今、大学で光学を学び始めたばかりの学生のみなさんや、大学の光学を早くのぞいてみたい高校生のみなさん、それに少し本格的に光学を勉強してみたいと思っている社会人のみなさんのお役にも立てることと思います。本書を読み進めるにつれて、光学の知識は一つずつ確実に読者のみなさんの頭脳に吸い込まれていくことと思います。また、 ときには少し難しいところもあって、一瞬つまずくこともあるかもしれません。しかし、それを乗り越えて最後まで読み終えたとき、そこにはきっと新たな世界が見えていることでしょう。</p>
<div class="kattene">
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<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/3AyqhuS" target="_blank" rel="noopener"> 高校数学でわかる光とレンズ 光の性質から、幾何光学、波動光学の核心まで (ブルーバックス) </a></div>
<div class="kattene__description">竹内 淳 (著)</div>
<div class="kattene__description">出版社 ‏ : ‎ 講談社 (2016/5/20)、出典:出版社HP</div>
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<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
<h2>レンズの教科書 撮る楽しさを味わうための写真の手引き</h2>
<h3>はじめに</h3>
<p>デジタル一眼撮影の醍醐味は<br />
レンズ交換ができることです。<br />
レンズの数だけ表現の幅が広がります。<br />
複数のレンズを使い分けることで<br />
もっと撮影が充実するようになります。<br />
自分にぴったりのレンズを見つけて<br />
新しい写真にチャレンジしましょう。<br />
レンズについての基礎知識を高めるだけで<br />
これまでとは写真が変わります。<br />
前景や後景をぼかしたり<br />
画面全体をシャープに見せたり<br />
パースペクティブ効果や圧縮効果など<br />
まずはレンズ表現の基本を理解しましょう。<br />
カメラとセットで購入したレンズでも<br />
その特徴を知ることで<br />
より効果的に使いこなせるようになります。<br />
さらには被写体やシーン<br />
状況やイメージに応じた<br />
レンズワークが着実に身についていきます。<br />
レンズはズームや単焦点のほか<br />
魚眼、広角、標準、望遠、マクロなど<br />
いろいろなタイプのものがあります。<br />
自分のフィールドや撮影スタイルに<br />
ベストマッチのレンズを選びましょう。<br />
ただ「広く」「大きく」写したいだけでなく<br />
フットワークを生かした撮影を心がけることで<br />
つぎに必要な1本が見つかるはずです。<br />
新しいレンズでの新しい表現に挑戦しながら<br />
ワンランク上のレンズワークを目指しましょう。<br />
そうやって少しずつ充実させていくことで<br />
こだわりのレンズシステムが完成するのです。<br />
購入したけどうまく使いこなせず<br />
苦手意識を持ってしまって<br />
出番が少なくなったレンズもあるでしょう。<br />
でも使いこなしのヒントが見つかれば<br />
お気に入りの1本に変わるかもしれません。<br />
ちょっとしたことがきっかけで<br />
レンズワークが思いどおりになることも。<br />
本書でその可能性を探ってみてください。</p>
<div class="kattene">
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<div class="kattene__infopart">
<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/2VKsXH9" target="_blank" rel="noopener"> レンズの教科書 撮る楽しさを味わうための写真の手引き </a></div>
<div class="kattene__description">岡嶋 和幸 (著)</div>
<div class="kattene__description">出版社 ‏ : ‎ エムディエヌコーポレーション (2015/8/25)、出典:出版社HP</div>
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			</item>
		<item>
		<title>オシロスコープを学ぶためのおすすめ本 &#8211; 電気工事関係の資格の参考書にも!</title>
		<link>https://shikakuhacker.net/certification/27046/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25aa%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2597%25e3%2581%25be%25e3%2581%25a8%25e3%2582%2581</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[awano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 02:45:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>オシロスコープの理解を深めよう オシロスコープとは、電気信号の変化していく様子を観測できるようにした波形測定器です。現在、社会の高度化、高齢…</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>オシロスコープの理解を深めよう</h2>
<p>オシロスコープとは、電気信号の変化していく様子を観測できるようにした波形測定器です。現在、社会の高度化、高齢化などの様々な要因で電子機器が増え、これらに使われるデジタル回路の動作障害を解決するためにオシロスコープは欠かせないものとなっています。ここでは、オシロスコープの概要や使い方に加え、資格を取得する上でも役立つ本をご紹介します。</p>
<div class="kattene">
<div class="kattene__imgpart"><a href="https://amzn.to/3efi5Im" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" src=" https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/archives-27046-2.jpg" /></a></div>
<div class="kattene__infopart">
<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/3efi5Im" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> オシロスコープおすすめ書籍 </a></div>
<div class="kattene__description">ランキングも確認する</div>
<div class="kattene__description">出典:出版社HP</div>
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</div>
</div>
</div>
<h2>オシロスコープ超入門 (測定器入門シリーズ)</h2>
<h3>はじめに</h3>
<p>本書「オシロスロープ超入門」に関心をもっていただいたということは、下記のような疑問や不安をお持ちなのではないでしょうか。</p>
<p><a href="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4903272917-2-scaled.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-27030" src="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4903272917-2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4903272917-2-300x200.jpg 300w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4903272917-2-1024x683.jpg 1024w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4903272917-2-768x512.jpg 768w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4903272917-2-1536x1024.jpg 1536w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4903272917-2-2048x1365.jpg 2048w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4903272917-2-493x328.jpg 493w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>・つなぎ方を間違えると壊れるのでは。誤って壊してしまわないか不安。<br />
・使ったことのない機種になるとさっぱり使い方がわからない。<br />
・見よう見まねで使ってはいるが、基本的な知識を再確認しておきたい。<br />
・取扱説明書を見ても専門用語が多くてよく分からない。</p>
<p>オシロスコープに限らず、どんな測定器でも使えば覚えますし使わなければ忘れてしまいます。オシロスコープは昔に比べて安くなったとはいえ、ハンディのマルチメータなどと比べるとまだまだ高価な測定器です。破損することを恐れて使うのを躊躇しているようでは、慣れるのに時間がかかってしまいます。本書で、オシロスコープの基本的なしくみさえ学習していただければ、あとは怖がらずどんどん使って慣れるだけです。</p>
<p>個々のオシロスコープの操作方法は、お使いの取扱説明書をご覧いただく方が良いでしょう。本書はどんなオシロスコープを扱う上でもベースとなる知識を身に付けていただけるよう構成しました。</p>
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<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/3bPCxwo" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> オシロスコープ超入門 (測定器入門シリーズ) </a></div>
<div class="kattene__description">測定器学習研究委員会 (著)</div>
<div class="kattene__description">アドウィン; 初版 (2020/5/25)、出典:出版社HP</div>
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<h3>目次</h3>
<p>1はじめに<br />
2オシロスコープとは<br />
3各部名称</p>
<p>4校正信号を見てみよう<br />
【波形の種類】</p>
<p>5画面の見方<br />
【交流電圧の表記】</p>
<p>6プローブの減衰比</p>
<p>7プローブの役割と影響<br />
【実際に観測される波形例】</p>
<p>8プローブの入カインピーダンス<br />
【インビーダンスとは】</p>
<p>9ブローブの補正<br />
10電圧レンジ・ポジションの調整</p>
<p>11時間レンジ・ポジションの調整<br />
【信号のデジタル化】</p>
<p>12直面表示内容<br />
【プローブに触れた時に現れる波形の正体】</p>
<p>13オシロスコープのGND<br />
【アースの役割】<br />
【感電とは】<br />
【接地とは】</p>
<p>14おろそかになりがちな注意事項<br />
【差動信号とは】</p>
<p>15オシロで家庭用電源を観測できるか<br />
16帯域幅(周波数帯域)<br />
17日入力結合(入カカップリング)<br />
18オシロで家庭用電源を観測できるか(続き)<br />
19トリガの役割<br />
20各種トリガ設定</p>
<p>21帯域幅短形波の場合<br />
22帯域幅ゲイン実測<br />
23サンプリングレート<br />
24メモリ<br />
25参考資料</p>
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<div class="kattene__description">測定器学習研究委員会 (著)</div>
<div class="kattene__description">アドウィン; 初版 (2020/5/25)、出典:出版社HP</div>
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</div>
<h2>オシロスコープ入門講座</h2>
<h3>はじめに</h3>
<p>オシロスコープは電気信号を観測する手段として、もっとも基本的な計測器として約60年前に開発されました。その最大の特長は「電気を目で見ることが出来る」ことです。それゆえ電気信号を扱う職場では必ずと言っていいほど設備されています。</p>
<p><a href="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4885547867-2-scaled.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-27043" src="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4885547867-2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4885547867-2-300x200.jpg 300w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4885547867-2-1024x683.jpg 1024w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4885547867-2-768x512.jpg 768w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4885547867-2-1536x1024.jpg 1536w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4885547867-2-2048x1365.jpg 2048w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4885547867-2-493x328.jpg 493w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>いま、社会の高度化、高齢化など、様々な要因で電気・電子機器が増えつつあります。しかし、そこで広く使われるデジタル回路の動作障害の多くが“ノイズ”“ひずみ”などのアナログ的な問題に起因しています。オシロスコープはまさにこれらを観測するのにうってつけの計測器です。従って現在でも数多くの機種が発売され、年々発展を続けているのです。</p>
<p>本書では序章でオシロスコープのあらまし、第1章では基本であるアナログ・オシロスコープ。第2章ではデジタルオシロスコープとその応用について述べ、高度なアプリケーションを利用する人にも役立つ手引き書にもなるよう配慮しました。<br />
執筆は序章を佐藤健治、第1章を小澤智、第2章を長濱龍が担当しました。</p>
<p>2005年2月執筆者を代表して<br />
佐藤健治</p>
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<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/30gXJWZ" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> オシロスコープ入門講座 </a></div>
<div class="kattene__description">小沢 智 (著), 長浜 龍 (著),佐藤 健治 (著)</div>
<div class="kattene__description">電波新聞社 (2005/3/25)、出典:出版社HP</div>
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</div>
</div>
</div>
<h3>目次</h3>
<p>序章　オシロスコープとは<br />
1.オシロスコープとは<br />
2.オシロスコープが必要な理由<br />
3.オシロスコープの原理<br />
(1)オシロスコープの基本動作<br />
(2)オシロスコープの同期<br />
(3)オシロスコープの種類</p>
<p>●方式による種類<br />
1アナログ・オシロスコープ<br />
2デジタル・オシロスコープ<br />
3サンプリング・オシロスコープ</p>
<p>●性能による種類<br />
1低帯域機種<br />
2広帯域機種</p>
<p>●機能による種類<br />
1アナログ・オシロスコープ<br />
2デジタル・オシロスコープ</p>
<p>●マップによる種類</p>
<p>第1章　アナログ・オシロスコープ</p>
<p>概要<br />
1.アナログ・オシロスコープの原理<br />
(1)ブラウン管(CRT)の原理<br />
1ブラウン管の性能<br />
(イ)良いCRTとは<br />
(ロ)CRTの加速電圧と輝度<br />
2蛍光体の焼け<br />
(2)CRTの波形表示方法<br />
(3)オシロスコープの構成<br />
1垂直軸(Y齢:電圧軸)<br />
2水平軸(X軸:時間軸)<br />
3トリガ回路<br />
42輪回路<br />
5高圧電源回路</p>
<p>2.オシロスコープの性能<br />
(1)オシロスコープの周波数帯域<br />
(2)オシロスコープの立ち上がり時間</p>
<p>3.垂直軸(電圧軸)回路<br />
(1)垂直軸回路の構成<br />
(2)入力回路(AC/DC/GND)<br />
1DC結合<br />
2AC結合<br />
IGND結合<br />
(3)入力インピーダンス<br />
(4)電圧感度<br />
(5)ポジション<br />
(6)ALT、CHOP(多現象表示)<br />
1多現象を観測する二つのモード<br />
2ALT(オルタネート方式)<br />
SCHOP(チョップ方式)<br />
(7)ADD.INVERT<br />
(8)帯域制限(BANDWITHLIMITER)<br />
(9)選延線(ディレイライン)のはたらき</p>
<p>4.トリガ回路<br />
(1)トリガ回路の構成<br />
(2)トリガ・レベル。<br />
1トリガ感度<br />
(3)トリガーソース<br />
(4)トリガ・カップリング<br />
AC<br />
2LFREJ(Low Frequency Reject)<br />
3HFREJ(High Frequency Reject)&#8230;<br />
4DC<br />
(5)トリガ・スロープ<br />
(6)特殊トリガ(TV、イベント)</p>
<p>5.水平軸(時間軸)回路<br />
(1)水平軸回路の構成<br />
(2)掃引時間<br />
(3)MAG(掃引拡大)<br />
(4)AUTO、NORM、SINGLE<br />
1AUTO(自動掃引)<br />
2NORM<br />
3SINGLE<br />
(5)A、ALT、B.<br />
1ASWEEP<br />
2ALTSWEEP<br />
3BSWEEP<br />
(6)ホールド・オフ</p>
<p>6.Z軸(輝度)回路とCRTコントロール回路<br />
(1)Z軸回路の構成<br />
(2)インテン<br />
(3)フォーカス<br />
(4)ビームファインド<br />
(5)トレース・ローテーション</p>
<p>7.その他のオシロスコープの機能と特性<br />
(1)リード・アウト表示<br />
(2)カウンター<br />
(3)セーブ/リコール<br />
(4)AUTO・SETUP</p>
<p>8.外部出力<br />
(1)CAL<br />
(2)CH2OUT<br />
(3)EXTZIN</p>
<p>9.X-Y機能</p>
<p>10.オシロスコープの基本測定<br />
(1)電圧測定の基本<br />
1直流電圧の測定<br />
2.交流電圧の測定<br />
(2)時間軸の測定<br />
1時間測定<br />
2周波数の測定<br />
3パルス測定<br />
4パルスの立ち上がり/立ち下り時間の測定<br />
5パルス応答測定<br />
6カーソル測定<br />
(3)周波数/位相の測定<br />
1リサージュ図形による観測<br />
2位相比較<br />
最新アナログ・ストレージスコープの技術と応用観測</p>
<p>第2章　デジタル・オシロスコープ</p>
<p>概要<br />
1.デジタル・オシロスコープの原理<br />
(1)どのような波形が見えますか?<br />
1商用電源の波形<br />
2インタフェースの波形</p>
<p>2.デジタルオシロスコープの基本<br />
(1)デジタル・オシロスコープのハードウェア構成<br />
(2)周波数帯域<br />
(3)立ち上がり特性<br />
(4)サンプリング<br />
(5)周波数帯域とサンプリング<br />
(6)エリアシング<br />
(7)分解能:<br />
(8)メモリ長<br />
(9)画面表示</p>
<p>デジタル・オシロスコープ原理のまとめ<br />
◎練習問題1</p>
<p>3.トリガ機能<br />
(1)トリガ機能概要<br />
(2)トリガ・モード<br />
(3)エッジ・トリガー<br />
(4)トリガ・カップリング</p>
<p>4.高機能トリガ<br />
(1)エッジ・トリガのホールド・オフ機能<br />
1時間によるホールド・オフ機能<br />
2イベント数によるホールド・オフ<br />
(2)ウィンドウ・トリガ機能<br />
(3)パルス幅トリガ機能<br />
(4)インターバル・トリガ機能<br />
(5)ドロップ・アウト・トリガ機能<br />
(6)スルー・レート・トリガ機能<br />
(7)パターン・トリガ機能<br />
(8)クオリファイ・トリガ<br />
(9)グリッジ・トリガ機能<br />
(10)ラント・トリガ<br />
(11)TVトリガ</p>
<p>トリガ機能・高機能トリガまとめ<br />
◎練習問題2</p>
<p>5.タイムベース<br />
(1)シングル・ショット(リアル・タイム・サンプリング)<br />
(2)ランダムインターリーブド・サンプリング<br />
(3)ロール・モード<br />
(4)シーケンス・モード<br />
(5)ピーク・デテクト<br />
(6)タイムベースの安定性</p>
<p>◎練習問題3</p>
<p>6.波形演算<br />
(1)カーソル測定<br />
(2)パラメータ演算<br />
(3)測定上の誤差要因<br />
(4)関数演算<br />
(5)ヒストグラム(統計)処理<br />
(6)FFT演算<br />
(7)分解能向上演算<br />
(8)エンベロープ機能<br />
(9)加算平均と連続平均</p>
<p>◎練習問題4.</p>
<p>7.プローブと測定方法<br />
(1)プロービングの基礎<br />
(2)プローブの仕様<br />
(3)10M2系パッシブ・プローブ<br />
(4)高速信号用5000系パッシブ・プローブ<br />
(5)高速波用アクティブ・プローブ<br />
(6)高電圧用パッシブ・プローブ<br />
(7)高電圧用差動プローブ<br />
(8)高精度基準電源付き差動アンプ付きプローブ<br />
(9)電流プローブ<br />
(10)電流プローブの校正<br />
(11)変位計測用プローブ</p>
<p>◎練習問題5</p>
<p>8.データの保存・出力<br />
9.リモートコントロール<br />
(1)GP-IBコントロール<br />
(2)イーサネット・コントロール<br />
(3)新しいコマンド体系<br />
10.高度な解析<br />
(1)デジタル回路の解析<br />
(2)PLLのタイミング解析<br />
(3)自動車計測<br />
(4)パワー測定<br />
(5)自動合否判定<br />
(6)光インターフェースの解析<br />
●電力ラインの解析<br />
●回転系、高速繰り返し信号のノイズ除去<br />
●基板上に飛び交うノイズOne Point Check!<br />
●電圧ゲインの考え方<br />
●電力比の考え方</p>
<p>基本実習1<br />
(1)1kHz、1V矩形波の校正信号を測定<br />
(2)タイムベースの設置<br />
(3)垂直軸の設定<br />
(4)トリガ設定<br />
(5)プリ・トリガとポスト・トリガ<br />
(6)カップリングの違い<br />
基本実習2　パルス計測の基本<br />
基本実習3　プローブの使い方<br />
基本実習4　高速伝送ラインの反射の影響</p>
<p>◎練習問題の解答</p>
[参考資料]
1.デジタルオシロスコープの画面基本例と設定名称<br />
オシロスコープの画面表示例<br />
■カーソル測定設定メニュー例<br />
■カーソル測定例</p>
<p>2.デジタル・オシロスコープの関数演算例<br />
■加算演算<br />
■減算演算<br />
■乘算演算<br />
■除算演算<br />
■自乗演算<br />
■平方根演算<br />
■絶対値演算<br />
■逆数演算<br />
■反転演算<br />
■積分演算<br />
■微分演算<br />
■FFT演算<br />
■アベレージング演算(連続、加算あり)<br />
■リスケール演算<br />
■エンベロープ演算<br />
■ルーフ演算<br />
■フロア演算</p>
<p>索引</p>
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<div class="kattene__description">小沢 智 (著), 長浜 龍 (著),佐藤 健治 (著)</div>
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<h2>電気に弱い人にもわかるオシロスコープ入門―2現象オシロスコープの簡単操作ガイドブック</h2>
<h3>はじめに</h3>
<p>本書では、これからオシロスコープの操作を習いたい人、使い始めて間もない人、あるいはみようみまねで取りあえず使っている人々など、いわゆるビギナーを対象にオシロスコープの使い方を説明しています。</p>
<p><a href="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789811897-2-scaled.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-27034" src="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789811897-2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789811897-2-300x200.jpg 300w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789811897-2-1024x683.jpg 1024w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789811897-2-768x512.jpg 768w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789811897-2-1536x1024.jpg 1536w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789811897-2-2048x1365.jpg 2048w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789811897-2-493x328.jpg 493w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>それ故、オシロスコープがどのような仕組みで動作しているかなど、ここでは細かく説明していません。オシロスコープそのものはブラック・ボックスであっても、オシロスコープの操作の習得に支障はありません。どのようにすれば波形の観測ができるのか?、交流電圧や周波数を求めるには?精度の高い測定方法は?など、実践的な内容に重点をおいています。</p>
<p>理系の人でないと理解し難いオームの法則やデシベルなど、電気の専門知識が必要な記述は使わず、文系の人にも理解しやすいように別の表現に変えたり、オシロスコープの操作の習得に限れば、急いで知る必要もないと思われるものはあえて省略しました。最初のページから順に読む必要はなく、自分のオシロスコープに対する理解度により、知りたい内容のページへ一気にジャンプして読まれるほうがスキルアップの早道です。ぜひこの機会にプロフェッショナルへの道を目指して頑張ってください。</p>
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<div class="kattene__description">田中 新治 (著)</div>
<div class="kattene__description">CQ出版 (2000/8/1)、出典:出版社HP</div>
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<h3>オシロスコープ(Oscilloscope)とは</h3>
<p>オシロスコープとは、時間の経過と共に電気信号(電圧)が変化していく様子をリアルタイムでブラウン管に描かせ、目では見ることのできない電気信号の変化していく様子を観測できるようにした波形測定器です。このブラウン管は、ドイツ人のブラウン(KarlFerdinand Braun)が、大学の学生に電流の波形を見せるための教材として1897年に試作した陰極線管(Cathode Ray Tube)が原型とされ、今では彼の名前で広く呼ばれるようになりました。</p>
<p>現在、テレビジョンに使われているブラウン管は、オシロスコープのものとは仕組みが異なりますが、ルーツを辿れば同じ所へ行き着きます。オシロスコープは、このブラウン管上の輝点の動きの速さや振れの大きさを測ることで、間接的に電気信号の電圧の時間的変化を簡単に測ることができます。ですから、測定しようとする現象が電圧の形に変換できれば、電気信号の変化だけでなく、温度、湿度、速度、圧力・・・・など、色々な現象の変化量を測ることができます。</p>
<p>また、メータ類と大きく異なるところは、単にその電圧の平均的な値を測るためのものではなく、電圧が変化していく様子を時々刻々と目で追いかけたり、突発的に発生する現象も捉えることができます。しかも、非常に高い周波数の電気信号の変化もブラウン管に描くことが可能で、エレクトロニクス分野のエンジニアには必携の波形測定器として重宝がられています。</p>
<p>本書は、ビギナーを対象にしているので、難解な回路構成や信号処理にはあえて触れず、オシロスコープの概念と基本的操作、使い方に絞ってやさしく解説しています。オシロスコープのハードウェアの説明よりも、どのように操作すればオシロスコープの機能を100パーセント活用できるのかを説明することにウエイトをおいてます。ぜひ、皆さんも本書を片手にオシロスコープを操作してみてください。習うより慣れろ・・・・意外に簡単であることがわかってくると思います。</p>
<p>ここでマスターすることはオシロスコープのベーシックですから、その基本的な考え方は将来も変わることはありません。本書が皆さんのオシロスコープによる測定技術の向上に少しでもお役に立てば幸いです。最後になりましたが、執筆に際しご協力頂いた横井俊彦さんをはじめ、出力センター、印刷会社、出版社など、多くの方々のお世話になりありがとうございました。この紙面をお借りして厚くお礼申し上げます。</p>
<p>2000年7月　田中新治</p>
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<div class="kattene__description">田中 新治 (著)</div>
<div class="kattene__description">CQ出版 (2000/8/1)、出典:出版社HP</div>
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<h3>目次</h3>
<p>第1章　波形と電圧との関係<br />
直流電圧と交流電圧<br />
代表的な波形正弦波<br />
ノコギリ波<br />
方形波<br />
パルス波<br />
交流電圧計の限界</p>
<p>第2章　ブラウン管の基礎知識<br />
ブラウン管の種類<br />
電磁偏向形ブラウン<br />
静電偏向形ブラウン管<br />
静電偏向形ブラウン管の構造</p>
<p>電子銃部(ガン)<br />
カソード<br />
制御グリッド<br />
第2グリッド<br />
第1陽極<br />
第2陽極<br />
後段加速電極</p>
<p>偏向部(ヨーク)<br />
ブラウン管の偏向部<br />
偏向板の構造<br />
垂直偏向板(Y軸偏向板)<br />
水平偏向板(X軸偏向板)<br />
偏向板の機能<br />
偏向感度</p>
<p>蛍光面(スクリーン)<br />
残光時間<br />
目盛</p>
<p>第3章　オシロスコープの動作原理<br />
基本的な動作<br />
同期方式<br />
同期掃引方式<br />
トリガ掃引方式<br />
トリガ掃引方式オシロスコープの回路構成<br />
入力減衰器<br />
垂直プリアンプ<br />
遅延回路(ディレーライン)<br />
垂直メイン・アンプ<br />
トリガ発生器<br />
掃引ゲート回路<br />
掃引発生器<br />
ホールドオフ回路<br />
水平軸増幅器<br />
アンブランキング回路<br />
電源/高圧回路<br />
校正電圧回路<br />
ブラウン管<br />
2現象オシロスコープの回路構成<br />
2信号の切替方式<br />
ALT(オルタ)方式とは<br />
CHOP(チョップ)方式とは</p>
<p>第4章　ノブ(つまみ)やスイッチの説明<br />
SCREEN(蛍光面)<br />
POWER(電源スイッチ)<br />
SCALEILLUM(目盛照明調整)<br />
INTENSITY(輝度調整)<br />
FOCUS(焦点調整)<br />
TRACEROTA(輝線傾き調整)<br />
VERTICALPOSITION(垂直位置調整)<br />
CHIINPUT/CH2INPUT(信号入力端子)<br />
AC-GND-DC(入力結合切替)<br />
VERTICALMODE(垂直入力切替)<br />
CH2INV(CH2反転)<br />
X-Y(X-Yモード切替)<br />
VOLTS/DIV(垂直感度調整)<br />
VARIABLE(垂直感度微調整)<br />
リアパネルにある機能<br />
CHIOUT(CH1信号出力)<br />
ZAXISINPUT(輝度変調入力)<br />
SWEEPTIME/DIV(掃引時間切替器)<br />
VARIABLE(掃引時間微調整)<br />
HORIZONTALPOSITION(水平位置調整)<br />
×10MAG(10倍掃引拡大)<br />
CAL(校正用電圧端子)<br />
EXT.TRIG(外部トリガ入力端子)<br />
GND(接地端子)<br />
TRIGGERINGMODE(トリガ・モード選択)<br />
TRIGGERINGSOURCE(トリガ信号選択)<br />
TRIGGERINGSLOP(トリガ・スロープ設定)<br />
TRIGGERINGLEVEL(トリガ・レベル調整)</p>
<p>第5章　オシロスコープの操作方法<br />
電源をONする前にあらかじめ基本ポジションにセット<br />
基本ポジションにセットしたら電源ON<br />
ノブやスイッチのセットが完了したら信号を入力.<br />
①波形の位置を上下に移動させる<br />
②波形の位置を左右に移動させる<br />
③波形の振幅を連続的に変える<br />
④大信号や微少信号を適当な大きさ(振幅)にする<br />
⑤波形の周期を連続的に変える<br />
⑥波形の周期を適当な数にする</p>
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<div class="kattene__description">田中 新治 (著)</div>
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<p>&nbsp;</p>
<p>第6章　2現象オシロスコープの操作方法<br />
電源をONする前にあらかじめ基本ポジションにセット<br />
二つの信号を同時に観測する<br />
AUTOとNORMを切り替えてみる<br />
VERTMODE/CHI/CH2を切り替えてみる<br />
スロープの+と-を切り替えてみる<br />
入力信号を切り替えて表示波形を確かめてみる</p>
<p>第7章　オシロスコープの基本測定<br />
電圧の測定<br />
時間の測定<br />
リサジュー図形による測定<br />
電圧の基本測定<br />
交流電圧の測定<br />
直流電圧の測定<br />
交流分を含んだ直流電圧の測定<br />
「直流電圧分の測定」<br />
「交流電圧分の測定」<br />
時間の基本測定<br />
時間の測定<br />
周波数の測定<br />
リサジュー図形による基本測定<br />
振幅の比較<br />
位相差の算出<br />
周波数の比較</p>
<p>第8章　リサジュー図形の仕組み<br />
同じ周波数によるリサジュー図形<br />
「リサジュー」と言われる由縁<br />
リサジュー図形の例</p>
<p>第9章　プローブ(Probe)<br />
プローブの種類<br />
プローブの仕組み<br />
プローブの仕様<br />
プローブの校正</p>
<p>第10章　測定時の誤差<br />
読み取り誤差を少なくする(電圧測定)<br />
読み取り誤差を少なくする(時間測定)<br />
周波数特性による測定誤差<br />
立上り時間(パルス)の測定誤差<br />
定格で定められた許容誤差</p>
<p>第11章　スキルアップ・テクニック.<br />
電源をONする前にあらかじめ基本ポジションにセット<br />
基本ポジションにセットしたら電源ON<br />
トリガソースの選択方法<br />
VERTMODEがトリガ信号を自動選択<br />
[LINE]は電源同期(50Hzor60Hz)専用<br />
[EXT]は外部信号でトリガ<br />
×10MAGの測定<br />
×10MAGとSWEEPTIME/DIVの測定は同じか?<br />
×10MAGとSWEEPTIME/DIVの動作の違いは?<br />
「×10MAG」と「SWEEPTIME/DIV」それぞれの波形表示<br />
方形波やパルス波の測定<br />
方形波、パルス波の各部分の定義<br />
スクリーンの目盛<br />
立上り時間の測定<br />
立下り時間の測定<br />
パルス幅の測定<br />
2信号の時間差と位相差の測定<br />
2信号の時間差の測定<br />
2信号の位相差の測定<br />
2信号の和と差の測定<br />
2信号の和の測定<br />
2信号の差の測定<br />
映像信号(ビデオ信号)の観測<br />
ビデオ信号の観測</p>
<p>第12章　FAQ(よく聞かれる質問)<br />
●他の場所にオシロスコープを移動したら輝線が傾いてしまった<br />
●波形の輝度が普段より暗い<br />
●電源スイッチをONしたがブラウン管に何も現れない<br />
●輝度が暗く波形というよりは斜線(または円弧の一部)に見える.<br />
●波形の輝度が暗くスクリーンの左右外側にも波形が続いている。<br />
●輝線が太く滲んでいるように見える<br />
●TRIGGERINGMODEスイッチがNORMの時に輝線が見えない<br />
●TRIGGERINGMODEスイッチがAUTOでも輝線が見えない<br />
●信号を入力しているが輝線しか見えない<br />
●CH1に信号を入れても波形が見えない<br />
●CHIとCH2に同時に信号を加えているがCH1の波形しか見えない」<br />
●電源スイッチをONしたが輝点しか見えない<br />
●CHIに信号を加えたが縦に輝線が1本見えるだけ<br />
●リサジュー図形がHORIZ.POSITIONノブで横方向に移動できない<br />
●リサジュー測定の時に図形の縦と横が説明と違う<br />
●CH2の信号がTRIGGERINGSLOPの設定と逆にトリガする<br />
●VERTICALMODEをADDにしたが予想した波形と異なっている<br />
●HORIZ.POSITIONノブを回しても輝線がスクリーンから外へ出ない<br />
●TRIGGERLEVELノブが中央付近にあっても波形が静止しない<br />
●波形の振幅を小さくすると波形が静止しない<br />
●波形の振幅が1div位から小さくなると静止しなくなる<br />
●TriggeringModeスイッチがNORMでも波形が静止しない.<br />
●波形の立ち上がり部分から見たいのに立ち下がり部分からになる<br />
●低周波(50Hz以下)になると波形が時々動いてしまう<br />
●ビデオ信号が静止しない<br />
●X10MAGスイッチをONにすると波形が左右に揺れ動いている<br />
●低周波を2現象表示している時に波形がちらついて見にくい.<br />
●2現象表示している時に表示波形が細切れになる<br />
●信号(直流電圧)を加えたが輝線が動かない.<br />
●直流分を含んだ微少交流電圧を測定したいが波形が見えない<br />
●同じ信号源からの測定で前回と全然違う測定値となった<br />
●測定波形に交流雑音が混じっている<br />
●高い周波数で測定した電圧は誤差が大きいようだ?<br />
●パルス波の立上り時間を測定したが測定値が大き過ぎる?<br />
●プローブを使用したら測定値が一桁小さくなってしまった</p>
<p>第13章　定格の読み方<br />
「ブラウン管」<br />
形式<br />
加速電圧<br />
有効面<br />
「垂直軸」<br />
動作樣式<br />
感度、減衰器<br />
周波数特性<br />
入カインピーダンス<br />
最大入力電圧<br />
CHOP周波数<br />
「水平軸」(CH2入力)<br />
動作樣式感度<br />
入カインピーダンス<br />
周波数特性<br />
X-Y間位相特性<br />
「掃引」<br />
掃引時間<br />
掃引拡大<br />
直線性<br />
「同期」<br />
トリガ・ソース<br />
トリガ・モード<br />
トリガ感度<br />
「その他」<br />
校正電圧<br />
輝度变調<br />
CHI信号出力</p>
<p>第14章　オシロスコープの用語集<br />
インデックス<br />
Appendix遅延掃引(Delayed Sweep)<br />
SWEEPTIME/DIVスイッチによる波形拡大<br />
「×10MAG」による波形拡大<br />
遅延掃引とは<br />
遅延掃引の特徴<br />
主掃引と遅延掃引<br />
A&amp;BSWEEPTIME/DIV(A&amp;B掃引時間切替器)<br />
遅延時間<br />
拡大する部分の設定<br />
「×10MAG」との相違<br />
連続遅延と同期遅延<br />
連続遅延(Starts After Delay)<br />
同期遅延(Triggerable After Delay)</p>
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<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/2Pt92Jv" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> 電気に弱い人にもわかるオシロスコープ入門―2現象オシロスコープの簡単操作ガイドブック </a></div>
<div class="kattene__description">田中 新治 (著)</div>
<div class="kattene__description">CQ出版 (2000/8/1)、出典:出版社HP</div>
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<h2>ディジタル・オシロスコープ実践活用法―しくみを知れば真の波形が見えてくる (MC BASIC)</h2>
<h3>まえがき</h3>
<p>小学生の頃、マーブル・チョコレートの筒に巻いたコイル、ポリ・バリコン、ゲルマニウムダイオードで作ったゲルマニウム・ダイオードのラジオから聞こえてきたアナウンサの声、それが私をエレクトロニクスの世界に引き入れました。今から40年以上前のことです。</p>
<p><a href="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789840989-2-scaled.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-27025" src="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789840989-2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789840989-2-300x200.jpg 300w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789840989-2-1024x683.jpg 1024w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789840989-2-768x512.jpg 768w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789840989-2-1536x1024.jpg 1536w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789840989-2-2048x1365.jpg 2048w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789840989-2-493x328.jpg 493w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>眼には見ることができない「電気」を測りたいお小遣いで入手したものが、アナログ式のテスタでした。DC/AC電圧、DC電流、抵抗しか測れませんでしたが、抵抗モードでダイオードやトランジスタの不良を見分けたりして、少ない情報からあれこれ、電気の働きを知る手がかりを得ることができました。</p>
<p>当時は電気の動きが「眼で見える」オシロスコープはエンジニアでも高根の花の存在、アマチュアが入手できるものではありませんでした。何とか自作で間に合わせたのがグリッド・ディップメータでした。長年、電子計測の世界で仕事をしてきました。アナログ・オシロスコープの絶頂期、そしてディジタルオシロスコープへオシロスコープの構造は変わり、周波数帯域等の性能は飛躍的に高くなり、ジッタ解析やデジタル変調解析などいろいろな解析機能を搭載できる機種も増えてきました。</p>
<p>しかしオシロスコープの性能機能を100%使いこなせているかどうかというと、自信をもって「YES」といえる方は多くないのでは?と思います。本書ではオシロスコープを使いはじめた初心者の方から、普段オシロスコープをお使いの方を対象に、基本計測器クラスのオシロスコープの性能。機能を100%引き出して、できる限り正しい波形計測ができるように解説します。</p>
<p>ロジック信号が高速になり、アナログ的な挙動を正しく捉えることがデバッグの早道です。取り扱い説明を読んでもなかなか読み取れない。この使いこなしテクニックを身につけることができると、高速シリアル信号を扱うGHzクラスのオシロスコープを使いこなすこともさほど難しいことではなくなると思います。</p>
<p>2010年 春天野典</p>
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<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/3q6V1h5" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ディジタル・オシロスコープ実践活用法―しくみを知れば真の波形が見えてくる (MC BASIC) </a></div>
<div class="kattene__description">天野 典 (著)</div>
<div class="kattene__description">CQ出版 (2010/4/1)、出典:出版社HP</div>
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</div>
</div>
<h3>目次</h3>
<p>まえがき</p>
<p>本書のねらい<br />
イントロダクション 信号波形を正確に観測するテクニックを身に付ける<br />
0.1正しく観測できていない例<br />
0.1.1AUTO機能のメカニズムを理解していますか?<br />
0.1.2ブロープのしくみを理解していないことが原因<br />
●グラウンドが長い<br />
●周波数特性の校正が必要</p>
<p>0.2ディジタルオシロの多彩な機能を使い切れていない例<br />
0.2.1正しくトリガをかけられていないことが原因<br />
0.2.2サンプル・レートを考慮していないことが原因<br />
0.2.3見えない波形も見えてくる!</p>
<p>第1部　オシロスコープのしくみと仕様<br />
第1章　刻々と変化する信号を測定する<br />
1.1目的は電気の時間変化を波形で表示すること<br />
1.1.1波形を表示する計測器はいくつかある<br />
1.1.2オシロスコープは高速な信号を扱える<br />
1.1.3最近はディジタル・オシロスコープが主流</p>
<p>1.2被測定信号に対してサンプリング周波数は2倍以上必要<br />
1.2.1オシロスコープに必要なA-D変換の速度は?<br />
1.2.2繰り返し信号は正弦波の集まり<br />
1.2.3必要な帯域は測定したい信号の立ち上がり時間で決まる</p>
<p>1.3電圧レベルと時間の分解能の考え方<br />
1.3.1ディジタル家電の先駆けコンパクトディスク<br />
●昔は磁気テープ・レコーダが使われていた</p>
<p>1.3.2コンパクト・ディスクの規格<br />
●入が聞こえる周波数からサンブル・レートが決められた<br />
●人の耳ほどダイナミック・レンジがあるものはない<br />
●圧分解能はかなり細かい</p>
<p>1.3.3オシロスコープに使われるA-D変換の分解能<br />
●電圧分解能<br />
●時間分解能</p>
<p>1.3.4オシロスコープの分解能をCDの分解能と比較してみる<br />
1.3.5なぜオシロスコープのA-D変換器は8ビットが多いのか</p>
<p>1.4電圧の確度は直流で決められている<br />
1.4.1周波数応答の平坦度は規定されていないことが多い<br />
1.4.2電圧確度は使い方で大きく変わる<br />
コラムオシロスコープの分解能を確認する方法</p>
<p>第1章AppendixA　よく使われる計測器のしくみと確度<br />
A.1計測器の種類と使いどころ<br />
A.1.1周波数カウンタ<br />
●計測の原理<br />
●周波数が低いときに分解能を保つには<br />
●クロックとトリガ回路が鍵</p>
<p>A.1.2ディジタルマルチメーター<br />
●直流電圧の計測なら高い確度が得られる<br />
●交流電圧の計測<br />
●電流の計測</p>
<p>A.2計測器の確度はどれくらいか<br />
A.2.1測定器の確度<br />
A.2.2確度と精度<br />
A.2.3オシロスコープの確度</p>
<p>第2章　三つの重要な性能指標とその意味<br />
2.1三大性能その1:周波数帯域<br />
2.1.1周波数帯域の一般的な考え方<br />
2.1.2オシロスコープの周波数帯域とは?<br />
2.1.3周波数応答とパルス応答<br />
2.1.4実際の信号を入力した場合のパルス応答<br />
2.1.5オシロスコープの周波数帯域はどれだけあれば良いのか?</p>
<p>2.2三大性能その2:サンプル・レート<br />
2.2.1標本化定理<br />
2.2.2周波数帯域とサンプル・レートのバランスが大切</p>
<p>2.3三大性能その3:レコード長<br />
2.3.1時間軸を極端に速くすると実質的なレコード長はどんどん短くなる</p>
<p>2.4カタログに現れない性能<br />
2.4.1ちょっと無理すると大きなエラーが発生することがある<br />
2.4.2故意に電圧感度を上げた使い方・オーバードライブ</p>
<p>2.5カタログに現われにくいトリガの性能</p>
<p>第3章　オシロスコープの種類と動作原理<br />
3.1アナログ・オシロスコープの構造<br />
3.1.1信号の振幅方向の表示<br />
3.1.2信号の時間方向の表示</p>
<p>3.2アナログ・オシロスコープとディジタル・オシロスコープの違い<br />
3.2.1画面表示の違いを波形の例で確認<br />
●アナログ・オシロスコープの表示<br />
●ディジタル・オシロスコープの表示</p>
<p>3.2.2波形の密度が分かるアナログ・オシロスコープ<br />
●頻度の低い現象は見逃してしまう</p>
<p>3.3アナログ・オシロスコープでの波形解析方法<br />
3.3.1単発現象の取り込み機能を実現する方法<br />
●専用機材とテクニックを駆使して単発信号をカメラで撮影<br />
●特殊なブラウン管を使ったオシロスコープ<br />
●幅広ビームを使ってA-D変換するアイデアも<br />
●データの記録できる範囲が非常に狭かった</p>
<p>3.4ディジタルオシロスコープの限界と進歩<br />
3.4.1初期のディジタルオシロスコープはアナログ・オシロスコープの機能も持っていた</p>
<p>3.4.2ディジタル・オシロスコープのデメリット<br />
●波形の取りこぼしが多い<br />
●時間軸の設定で周波数帯域が変わってしまう</p>
<p>3.4.3ディジタル・オシロスコープのメリット<br />
●発生頻度が低い波形を確認できる<br />
●トリガ以前の波形を確認できる<br />
●波形の表示/解析も便利になった</p>
<p>3.5ディジタル・オシロスコープの構造</p>
<p>第2部　測定前に知っておきたい標準的な機能と使い方<br />
第4章　電圧や時間を「正しく」測定するための基礎知識<br />
4.1測定に必要なレコード長を選ぶ<br />
4.1.1狙い打ちで短いレコード長でも高精度に測定<br />
4.1.2どんな信号を測るかで最適なレコード長が異なる</p>
<p>4.2目視確認で重要な波形取り込みレート<br />
4.2.1レコード長は長ければ良いのか?<br />
4.2.2目視確認では適切なレコード長の選択が重要<br />
4.2.3繰り返し波形を速い時間軸で観測する場合、ロング・レコードの意味はあまりない</p>
<p>4.3電圧を「正しく」測定するために<br />
4.3.1ゼロ電位のずれを避けるにはウォーミングアップが大切<br />
4.3.2正しい感度(電圧分解能)の決め方<br />
4.3.3十分な電圧分解能がないと時間分解能も悪化<br />
4.3.4電流リプルの測定にはACカップリング入力を使う<br />
4.3.5瞬間的な電圧降下の測定にはオフセットを使う</p>
<p>4.4時間を「正しく」測定するために<br />
4.4.1正しい時間」(サンプル・レート)の設定<br />
4.4.2必要な時間分解能を分かっていることが重要<br />
コラムオシロスコープでもデータの記録と解析ができる</p>
<p>第5章　正確な波形取得に欠かせないトリガのテクニック<br />
5.1自動測定の落とし穴<br />
5.1.1自動測定における波形パラメータの求め方<br />
5.1.2実際に測定してみた&#8230;立ち上がり時間がばらつく<br />
5.1.3波形を正しく取り込むにはサンプル・レートを意識する<br />
5.1.4自動測定が可能なサンプル・レートを再検証</p>
<p>5.2確実にトリガをかける方法<br />
5.2.1基本の確認 トリガ・レベルとトリガ・スロープ<br />
5.2.2トリガにはどのチャネルを選ぶのか</p>
<p>5.2.3さまざまな波形の取り込みでトリガ・モードを使い分ける<br />
●オート・トリガー<br />
●ノーマル・トリガー<br />
●シングル・トリガー</p>
<p>5.3さらに上手にトリガをかける方法<br />
5.3.1フィルタを利用してノイズの影響を取り除く<br />
5.3.2外部の信号をトリガとして利用する<br />
5.3.3誤動作を示す信号を利用する<br />
5.3.4遅延取り込みを利用する<br />
5.3.5重ね書きを利用し、まれに発生する事象を取り込む<br />
5.3.6パルス幅トリガを利用する</p>
<p>第6章　測定に不要なノイズを減らすノウハウ<br />
6.1必要な周波数帯域で信号を測定する<br />
6.1.1信号を計測する場合はノイズを減らしたい<br />
6.1.2周波数帯域が広ければよいわけではない<br />
6.1.3帯域を制限して波形が変化しなければOK</p>
<p>6.2アベレージを使って安定した計測結果を求める<br />
6.2.1平均化によってノイズレベルが低下する<br />
6.2.2トリガが安定しないと正しく平均化できない</p>
<p>6.3単発波形に適用できる移動平均<br />
6.3.1 1回しか起こらない信号のノイズを減らす<br />
6.3.2電圧分解能を高め、ノイズを減らせるハイ・レゾリューション・モードとは</p>
<p>6.4ピーク検出機能と低サンプルレートの併用</p>
<p>6.5安定したトリガを得るためのテクニック<br />
6.5.1計測したい信号に同期した安定信号源を探す<br />
6.5.2アベレージにはノーマル・トリガを使うべし<br />
6.5.3トリガ・ホールドオフは次のトリガまで待機する<br />
6.5.4トリガ・ホールドオフを活用するとロング・レコードなしで長い周期の信号を観測できる<br />
6.5.5簡単なパルス幅トリガの積極活用<br />
6.5.6最近実用化されたソフトウェア・トリガ</p>
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<div class="kattene__description">天野 典 (著)</div>
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</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>第7章　FFTを使った周波数解析の手法<br />
7.1FFTの使い方<br />
7.1.1前後をつなげて繰り返し信号のように解析<br />
7.1.2サンプル・レートが低いと折り返し誤差が発生<br />
7.1.3FFTの電圧は1Vers%3D0dBVと読み取る</p>
<p>7.2周波数の計測確度を上げるには周波数カウンタを利用する<br />
コラムオシロスコープとスペクトラム・アナライザー</p>
<p>第3部　実例で学ぶプロービング・テクニック<br />
第8章　信号をプローブで正しく取り出す<br />
8.1測るということ自体が誤差を招く</p>
<p>8.2標準プローブを理解しよう<br />
8.2.1感度が1/10?<br />
8.2.2オシロスコープの入力インピーダンス<br />
8.2.3どのようにして信号源とつなぐか?<br />
8.2.4巧妙に考えられた10:1プローブ</p>
<p>8.2.5調整が必要な標準プローブ<br />
●プローブを付け替えるたびに調整が必要</p>
<p>8.2.6減衰比切り替えスイッチに注意<br />
●ブローブが負荷になり回路動作に影響を与える<br />
●測定波形が変わってしまう</p>
<p>8.3グラウンド線の悪影響と対策<br />
●インダクタンスを減らすには</p>
<p>8.3.1正しいグラウンド線のつなぎ方<br />
8.3.2アクティブ・プローブの活用<br />
8.3.3簡単にできる高周波用プローブ</p>
<p>8.4電流波形を見るには<br />
8.5オシロスコープとプローブのセットで高周波特性が決まる場合も<br />
8.6高電圧を計測するには8.7誤差を招く三つの要因</p>
<p>第9章　電源回路の基本測定テクニック<br />
9.1配線インピーダンスによる悪影響と対策方法<br />
9.1.1電源回路の出力は低電圧化と大電流化が進む<br />
9.1.2分散電源で負荷変動による電源電圧の変動を抑える</p>
<p>9.2リブルと電圧ドロップの測定<br />
9.2.1電源回路に起因するリプルの測定</p>
<p>9.2.2負荷変動による電圧ドロップを測定する<br />
●電源電圧自体のふれをトリガにする場合<br />
●何らかの現象をトリガにする場合</p>
<p>9.3高速デバイスによるノイズの測定<br />
9.3.1多数の信号線が同時にON/OFFすることで生じる電源電圧のリプルが信号のジッタを招く<br />
9.3.2高速信号による影響の測定と外来ノイズの対策</p>
<p>9.4電流プローブによる電流測定<br />
9.4.1スイッチング電流の検出<br />
●使い方が限られるシャント抵抗<br />
●直流と交流を簡単に測れる<br />
●直流も測れるDC/AC電流プローブ</p>
<p>9.4.2電流プローブの測定範囲<br />
9.4.3電流プローブにもある負荷効果</p>
<p>9.5フローティング電圧の測定<br />
9.6スイッチング・デバイスのオン電圧の測定</p>
<p>9.7電力の測定 電圧プローブと電流プローブにはスキューが生じる<br />
●スキューの調整方法</p>
<p>9.8高調波の測定</p>
<p>第9章AppendixB　変動する信号は表示モードを変えて観測<br />
B.1.1スイッチング・モード・オーディオアンプの波形のエッジがずれている?<br />
B.1.2編射ノイズのピークを低減するスペクトラム拡散クロック波形の観測</p>
<p>第10章　シリアル・バスの観測とアクティブ・プローブの安全な使い方<br />
10.1組み込み機器に使われる低速シリアル・バスIPCとSPI-<br />
10.1.1PCの概要<br />
10.1.2SPIの概要</p>
<p>10.2 1PCの信号の取り込み<br />
10.2.1解析とレコード長の制限<br />
10.2.2実際の波形</p>
<p>10.3低速シリアル・バス信号のトリガのかけ方<br />
10.3.1連動する波形をトリガ・ソースにする<br />
10.3.2パルス幅でトリガをかける</p>
<p>10.4使う前に知っておきたいアクティブ・プローブの基礎知識<br />
10.4.1内部構成<br />
10.4.2メリット/デメリット</p>
<p>10.5アクティブ電圧プローブの使い方には細心の注意を<br />
10.5.1最短のリード線で接続する<br />
10.5.2アクティブ電圧プローブでもうまく測れないケース</p>
<p>10.6アクティブ電圧プローブは破損に注意!<br />
10.6.1静電気に弱い</p>
<p>10.6.2商用電源には極性がある!<br />
●電源のグラウンドと商用電源の接続<br />
●商用電源のホット(非接地)、コールド(接地)の確認<br />
●シャーシ・グラウンドは接地する<br />
コラムプロ仕様の製品とは?</p>
<p>第11章　高速信号の扱いと測定方法<br />
11.1パラレル・バスの限界とシリアルへの変換<br />
11.1.1伝送量の増加にともないバスの基板占有面積が増加<br />
11.1.2特性面や機器間の接続にも問題発生<br />
11.1.3シリアル・データへの変換でバス幅は小さくできる<br />
11.1.4ただし高速なのでアナログ信号として扱う必要あり</p>
<p>11.2電気信号を波として考える<br />
11.2.1インピーダンスの不整合により反射波が生成される<br />
11.2.2伝送線路が反射を起こすようす<br />
11.2.3反射の原因を知る<br />
11.2.4高速信号を「波」と考えなければならない理由</p>
<p>11.3高速オシロスコープによる波形測定<br />
11.3.1オシロスコープと高速オシロスコープの違い<br />
11.3.2高速オシロスコープの周波数特性</p>
<p>11.4高速プローブを扱う上でのポイント-<br />
11.4.1プローブのアクセサリで大幅に特性が変化する</p>
<p>11.4.2高速信号用の測定機器を接続する方法<br />
●機器を直列に並べて接続する<br />
●時間のずれなく信号を二つに分配する</p>
<p>11.5オシロスコープやプローブの周波数帯域とは?<br />
11.5.1一般的な周波数帯域の測定方法<br />
11.5.2アクティブ・プローブとの使い分け<br />
コラムプローブのしまい方</p>
<p>AppendixC　オシロスコープの操作パネルと機能<br />
●操作パネルは大きく三つの機能をもつ<br />
●電源はできるだけグラウンドを取る<br />
●精度を高めるためにも2~30分程度のウォーミング・アップが必要</p>
<p>AppendixD　オシロスコープ選択時に知っておきたいポイント<br />
●仕様の読み方<br />
●実時間サンプルと等価時間サンプル</p>
<p>索引<br />
著者略歴<br />
参考文献</p>
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<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/3q6V1h5" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ディジタル・オシロスコープ実践活用法―しくみを知れば真の波形が見えてくる (MC BASIC) </a></div>
<div class="kattene__description">天野 典 (著)</div>
<div class="kattene__description">CQ出版 (2010/4/1)、出典:出版社HP</div>
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<h2>ディジタル・オシロスコープ活用ノート―トップ・エンジニアを目指してスタートダッシュ! (トランジスタ技術SPECIALforフレッシャーズ)</h2>
<h3>はじめに</h3>
<p>ディジタル・オシロスコープが市場に出回り始めたころは、「表示波形が粗く、スピードが遅い」という印象でした、しかしディジタル・オシロスコープは予想を超えた速度で進化し、アナログ・オシロスコープに取って代わることができるようになってきました。</p>
<p><a href="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789837606-2-scaled.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-27039" src="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789837606-2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789837606-2-300x200.jpg 300w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789837606-2-1024x683.jpg 1024w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789837606-2-768x512.jpg 768w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789837606-2-1536x1024.jpg 1536w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789837606-2-2048x1365.jpg 2048w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789837606-2-493x328.jpg 493w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>ディジタル・オシロスコープは、トリガ条件が分からなくても、STOPボタンで波形を静止できるという芸当ができます。また、帯域もアナログ・オシロスコープをはるかに凌駕しています。したがって、今ではよほど特殊な分野でない限り、アナログ・オシロスコープを備える理由はなくなってきました。</p>
<p>本書はこのような背景から「ディジタル・オシロスコープを早く使いこなせるようになりたい」という要望に応えることができるように構成しました。特に、図や写真にコメントを入れて、とっつきやすく分かりやすくしました。漫画を読むように短時間のうちに最後まで見ていただけると思います。</p>
<p>若いうちは、お金も時間もありません。私はかつて、オシロスコープ欲しさのあまりに、2、700円でブラウン管を入手し、時間を見つけて自作したものでした。今では、少し貯金すれば、性能の良いディジタル・オシロスコープが手に入ります。オシロスコープを使えば、今まで見えなかった「世界が見えてきます。望遠鏡で未知の宇宙を探るように、電子の世界を垣間見る、そんな喜びを味わっていただけたらと思います。</p>
<p>漆谷正義</p>
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<div class="kattene__description">トランジスタ技術SPECIAL編集部 (編集)</div>
<div class="kattene__description">CQ出版 (2008/1/1)、出典:出版社HP</div>
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</div>
<h3>CONTENTS</h3>
<p>第1章　電子回路開発のための必需品<br />
オシロスコープは電気信号を見る道具</p>
<p>1-1電子回路の動きを見るところから始める<br />
電気信号ってどうやって見ればいいんだっけ?</p>
<p>1-2電子回路の診断装置はこんな格好をしている<br />
ディジタル・オシロスコープの素顔</p>
<p>1-3電気信号のふるまいをディスプレイに映し出す<br />
ディジタル・オシロスコープを使ってみる<br />
1どんな物理量も電気信号でその姿を観測できる!<br />
2実験その1 レモン汁を使って化学電池の起電力の変化を観測<br />
3実験その2 DVDのディジタル音声出力波形を観測</p>
<p>1-4習うより慣れろ<br />
身近な製品の電気信号を見てみる<br />
1ワンチップFMラジオ・レシーバICの入出力<br />
2ワンチップAMラジオ・レシーバICの入出力<br />
3赤外線リモコンICの入出力<br />
4ビデオ・テープ・レコーダの再生ヘッド出力<br />
5DVDプレーヤのピックアップ出力とビデオ出力<br />
6イーサネットの差動シリアル信号<br />
7液晶ディスプレイのビデオ入力信号<br />
8シリアルATAインターフェースの信号</p>
<p>1-5オシロスコープに表示されるのは教科書の波形と違う<br />
現実の信号波形とその呼称</p>
<p>第2章　測定ターゲットに合ったオシロスコープを選ぶ<br />
ディジタルオシロスコープの適材適所</p>
<p>2-1堅牢で野外の厳しい環境下でも安心して使える。<br />
電池動作が可能なハンディ・オシロスコープ</p>
<p>2-2まれに発生する異常波形も捕らえる<br />
長時間の波形を蓄積できるロング・メモリ・オシロスコープ</p>
<p>2-3テスタで物足りなくなったら<br />
基本機能を備えたスタンダード・タイプ</p>
<p>2-41台二役!アナログとディジタルを一度に観測<br />
ミクスト・シグナル・オシロスコープ</p>
<p>2-5アナログ・オシロスコープの長所を兼ね備えた<br />
輝度階調表現が可能なディジタル・オシロスコープ</p>
<p>2-6パソコンの液晶モニタ・ディスプレイに表示<br />
USBインターフェースの小型ディジタル・オシロスコープ</p>
<p>2-7専用のプローブで高速信号の姿を確実に捕らえる<br />
Gbps超の差動伝送線路を評価できるディジタル・オシロスコープ</p>
<p>第3章　信号を捕らえてオシロスコープに伝える聴診器<br />
プローブの基礎知識</p>
<p>3-1ターゲットの動作に影響を与えることなく確実に信号を伝える<br />
プローブが必要な理由とそのしくみ<br />
1電子回路の聴診器「プローブ」の働き<br />
2プローブを構成するパーツの外観と呼称<br />
3プローブに付属しているアクセサリ・キット</p>
<p>3-2信号のタイプに合わせて選ぶ<br />
プローブの種類と適材適所<br />
1最もよく使うパッシブ・プローブ<br />
2ターゲットへの影響がとても小さいアクティブ・プローブ<br />
3任意の2点間の電圧差を観測できる差動プローブ<br />
41kV以上の電圧信号を観測できる高圧プローブ<br />
5配線をつかむだけで電流値がわかる電流プロープ<br />
6ファイン・ピッチにコンタクトできる照明ルーペ付きプローブ</p>
<p>3-3信号の波形を正しく評価するために<br />
プロービングの作法<br />
1作法その1テスト端子や電線のつかみ方<br />
2作法その2はんだ部やICの端子に直接当てる方法<br />
3グラウンド・リードの接続のしかた<br />
4プロービングを手助けしてくれるアクセサリのいろいろ<br />
5ケーブルを延長する方法</p>
<p>3-4調整されていないプロープを使った観測には意味がない<br />
大切な校正作業<br />
1調整その1 低周波補正<br />
2調整その2 高周波補正</p>
<p>3-5ターゲットの動作に影響を与える<br />
プローブの入力インピーダンス</p>
<p>第4章　表示波形の拡大/縮小から振幅値の読み取り方まで<br />
ディジタル・オシロスコープの基本操作</p>
<p>4-1オシロスコープの動作状態や波形が表示される情報窓<br />
ディスプレイの見方</p>
<p>4-2波形のディテールを観測するための基本<br />
表示波形の伸縮とポジショニング<br />
1X軸とY軸のゲインと位置のコントロール<br />
2波形操作を体感する<br />
3水平掃引時間と水平位置を設定する</p>
<p>4-3限られた波形表示部をめいっぱい使って観測<br />
波形の一部を詳しく見る<br />
1直流成分を除いて交流分だけを拡大する<br />
2波形の一部をクローズアップする遅延掃引</p>
<p>4-4データの比較や資料作成に役立つ<br />
大切な波形データを内部メモリに保存する<br />
1操作方法<br />
2演習&#8230;CAL波形の保存と呼び出し<br />
3演習・垂直軸と水平軸の設定を保存する</p>
<p>4-5目盛りと垂直軸感度、そしてプローブの設定で決まる<br />
入力信号の電圧振幅の読み取り方<br />
1交流信号の振幅を読み取る<br />
2演習・正弦波の振幅を求める<br />
3直流分を含む交流信号の振幅を測定する</p>
<p>4-6周期を読み取り逆数を取る<br />
信号の周波数を求める<br />
1周波数とは1秒間に繰り返される波の数<br />
2表示波形から周期を読み取る</p>
<p>4-7波形の電圧値や時間の測定を補助してくれるカーソルの使い方<br />
1カーソルを使った波形パラメータの測定<br />
2演習・・・カーソルを使ってCAL信号の振幅と周期を測定する<br />
3演習・・・CAL信号の立ち上がり時間を測定する<br />
4立ち上がり時間と立ち下がり時間を自動測定する</p>
<p>4-8二つの信号の位相差や周波数比を図形で確認する<br />
CH-1とCH-2の入力信号を2次元表示する<br />
1二つの信号の位相差と振幅比が一目でわかる<br />
2リサージュ波形からわかること<br />
3演習・CAL信号をX-Y表示する</p>
<p>4-9表示をコントロールする<br />
波形の輝度や色の変更</p>
<p>第5章　内蔵の波形蓄積メモリ操る<br />
表示波形を安定させるトリガのテクニック</p>
<p>5-1オシロスコープの登竜門<br />
トリガをマスタすれば一人前</p>
<p>5-2オシロスコープの内部でどんな働きをしているのか<br />
トリガ回路のしくみ<br />
1トリガがかかると波形蓄積メモリから表示メモリに波形データが転送される<br />
2波形蓄積メモリにおけるトリガ点の移動<br />
3トリガと波形蓄積メモリの関係</p>
<p>5-3表示の設定と入力チャネルの選択<br />
トリガ動作の開始条件を設定する<br />
1トリガ動作をしていないとき波形を表示するかしないかの選択<br />
2トリガ回路への入力チャネルの選択<br />
3波形に合わせて選ぶ3種類のトリガ・モード</p>
<p>5-4もっともよく利用する<br />
立ち上がり/立ち下がりで引っ掛けるエッジ・トリガー<br />
1トリガ設定の基本<br />
2CAL信号をエッジ・トリガで捕らえる<br />
3ノイズの多い信号の表示を安定させる</p>
<p>5-5方形波を確実に捕まえたいときは<br />
パルス幅で引っ掛けるパルス・トリガ</p>
<p>5-6アナログ・ビデオ信号を捕まえたいときはテレビ信号の同期信号で捕まえるビデオ・トリガ<br />
1ビデオ・トリガの用途と使いかた<br />
2DVDプレーヤのアナログ・ビデオ信号を観測する</p>
<p>5-7単発信号を捕えたり垂れ流し表示する方法<br />
トリガ・テクニックのいろいろ<br />
1単発現象を捕らえるシングル・トリガ<br />
2H/Lの組み合わせで指定するパターン・トリガ<br />
3絵巻きのようにゆっくりと波形表示するロール・モード<br />
4一定期間だけトリガ機能を抑止するホールド。<br />
5表示波形を録画/再生する</p>
<p>第6章　周波数分析からパソコンによる制御まで<br />
ディジタルならではの便利な機能</p>
<p>6-1FFT解析機能を使って周波数分解<br />
波形に含まれる周波数成分を表示する<br />
1周期信号を単一周波数の正弦波に分解するフーリエ変換<br />
2.FFT機能を使ってみる<br />
3窓関数の使い分け</p>
<p>6-2差動信号の観測などに威力を発揮!<br />
波形の加減算</p>
<p>6-3電力波形の観測などに利用する<br />
波形の乗算</p>
<p>6-4アベレージング機能や帯域制限機能を駆使する<br />
雑音を除去して精度良く観測する<br />
1必要十分な測定帯域で正確に観測する<br />
2ディジタル・フィルタを使った特定の周波数成分の抽出<br />
3ランダム・ノイズを除去するアベレージング</p>
<p>6-5ハード・ディスクに保存したりExcelでデータ整理<br />
パソコンに波形データを取り込む</p>
<p>6-6BASICやCでプログラミング<br />
オシロスコープを自動運転する<br />
1GP-IBやEIA-232-E経由でオシロスコープを遠隔操作<br />
2アドレスを使って測定器を指定する<br />
3スケール/トリガの設定やデータ取り込み用の指示文<br />
4オシロスコープを解析モードにする</p>
<p>6-7目視よりも高精度&amp;手間要らず<br />
振幅や立ち上がり時間の自動測定機能<br />
1自動測定コントロール<br />
2自動測定できる電圧パラメータ<br />
3電圧値の自動測定の例<br />
4時間幅の自動測定<br />
5自動測定は手動よりも高精度<br />
6CR回路のパルス応答波形の自動測定</p>
<p>6-8モデル波形と実測波形を重ね描きして一発チェック<br />
信号が規格内にあるかどうか自動判定するマスク・テスト<br />
1信号品質を自動判定するマスク機能<br />
2マスク・テスト機能を使ってみる</p>
<p>6-9温度や経時変化による特性のずれを見つけ出して元に戻す<br />
状態を表示したり診断、校正する機能<br />
1自己校正<br />
2セルフ・テスト</p>
<p>第7章　測定器は万能じゃない!<br />
誤差の原因や測定限界<br />
7-1オシロスコープの入力インピーダンスや<br />
プローブのグラウンド・リードが影響する<br />
ターゲットの信号を変化させる要因のいろいろ<br />
1オシロスコープは本当の信号レベルより小さく表示する<br />
2オシロスコープの入力インピーダンスが波形レベルに影響を与える例<br />
3プロープのグラウンド・リードが表示波形を変化させる<br />
4低周波信号はDC結合で観測する</p>
<p>7-2オシロスコープにも周波数特性がある<br />
帯域の限界が与える波形への影響<br />
1精度良く振幅を観測できるのは帯域の70%程度<br />
2立ち上がり時間の測定限界</p>
<p>7-3表示部にも誤差要因が潜んでいる<br />
液晶ディスプレイの表示分解機能による<br />
1測定誤差</p>
<p>7-4偽の表示波形にだまされないためにサンプリング周波数、帯域、波形蓄積メモリ容量の関係<br />
1オシロスコープの波形取り込み部の特性<br />
2メモリ容量とサンプリング・レート<br />
3偽信号の発生</p>
<p>コラム<br />
オシロスコープの入力回路<br />
カーソルを波形に沿って移動させるトラッキング機能<br />
フーリエ変換は身近なところにある<br />
振幅ばらつきが一目でわかるピーク検出機能<br />
グラウンド・リードは観測信号の4分の1波長が目安<br />
サンプリング・レートと帯域の関係<br />
垂直軸回路の精度と最大入力電圧</p>
<p>索引</p>
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<div class="kattene__description">CQ出版 (2008/1/1)、出典:出版社HP</div>
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		<title>オシロスコープ超入門 (測定器入門シリーズ)</title>
		<link>https://shikakuhacker.net/certification/27029/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25aa%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2597%25e8%25b6%2585%25e5%2585%25a5%25e9%2596%2580-%25e6%25b8%25ac%25e5%25ae%259a%25e5%2599%25a8%25e5%2585%25a5%25e9%2596%2580%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25ba</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[awano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 02:44:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>【オシロスコープを学ぶためのおすすめ本 – 電気工事関係の資格の参考書にも!】も確認する はじめに 本書「オシロスロープ超入門」に関心をもっ…</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://shikakuhacker.net/certification/27046/">【オシロスコープを学ぶためのおすすめ本 – 電気工事関係の資格の参考書にも!】も確認する</a></p>
<h2>はじめに</h2>
<p>本書「オシロスロープ超入門」に関心をもっていただいたということは、下記のような疑問や不安をお持ちなのではないでしょうか。</p>
<p><a href="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4903272917-2-scaled.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-27030" src="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4903272917-2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4903272917-2-300x200.jpg 300w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4903272917-2-1024x683.jpg 1024w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4903272917-2-768x512.jpg 768w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4903272917-2-1536x1024.jpg 1536w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4903272917-2-2048x1365.jpg 2048w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4903272917-2-493x328.jpg 493w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>・つなぎ方を間違えると壊れるのでは。誤って壊してしまわないか不安。<br />
・使ったことのない機種になるとさっぱり使い方がわからない。<br />
・見よう見まねで使ってはいるが、基本的な知識を再確認しておきたい。<br />
・取扱説明書を見ても専門用語が多くてよく分からない。</p>
<p>オシロスコープに限らず、どんな測定器でも使えば覚えますし使わなければ忘れてしまいます。オシロスコープは昔に比べて安くなったとはいえ、ハンディのマルチメータなどと比べるとまだまだ高価な測定器です。破損することを恐れて使うのを躊躇しているようでは、慣れるのに時間がかかってしまいます。本書で、オシロスコープの基本的なしくみさえ学習していただければ、あとは怖がらずどんどん使って慣れるだけです。</p>
<p>個々のオシロスコープの操作方法は、お使いの取扱説明書をご覧いただく方が良いでしょう。本書はどんなオシロスコープを扱う上でもベースとなる知識を身に付けていただけるよう構成しました。</p>
<div class="kattene">
<div class="kattene__imgpart"><a href="https://amzn.to/3bPCxwo" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" src=" https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51USme2TviL._SX352_BO1,204,203,200_.jpg" /></a></div>
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<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/3bPCxwo" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> オシロスコープ超入門 (測定器入門シリーズ) </a></div>
<div class="kattene__description">測定器学習研究委員会 (著)</div>
<div class="kattene__description">アドウィン; 初版 (2020/5/25)、出典:出版社HP</div>
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</div>
<h2>目次</h2>
<p>1はじめに<br />
2オシロスコープとは<br />
3各部名称</p>
<p>4校正信号を見てみよう<br />
【波形の種類】</p>
<p>5画面の見方<br />
【交流電圧の表記】</p>
<p>6プローブの減衰比</p>
<p>7プローブの役割と影響<br />
【実際に観測される波形例】</p>
<p>8プローブの入カインピーダンス<br />
【インビーダンスとは】</p>
<p>9ブローブの補正<br />
10電圧レンジ・ポジションの調整</p>
<p>11時間レンジ・ポジションの調整<br />
【信号のデジタル化】</p>
<p>12直面表示内容<br />
【プローブに触れた時に現れる波形の正体】</p>
<p>13オシロスコープのGND<br />
【アースの役割】<br />
【感電とは】<br />
【接地とは】</p>
<p>14おろそかになりがちな注意事項<br />
【差動信号とは】</p>
<p>15オシロで家庭用電源を観測できるか<br />
16帯域幅(周波数帯域)<br />
17日入力結合(入カカップリング)<br />
18オシロで家庭用電源を観測できるか(続き)<br />
19トリガの役割<br />
20各種トリガ設定</p>
<p>21帯域幅短形波の場合<br />
22帯域幅ゲイン実測<br />
23サンプリングレート<br />
24メモリ<br />
25参考資料</p>
<div class="kattene">
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<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/3bPCxwo" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> オシロスコープ超入門 (測定器入門シリーズ) </a></div>
<div class="kattene__description">測定器学習研究委員会 (著)</div>
<div class="kattene__description">アドウィン; 初版 (2020/5/25)、出典:出版社HP</div>
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			</item>
		<item>
		<title>オシロスコープ入門講座</title>
		<link>https://shikakuhacker.net/certification/27042/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25aa%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2597%25e5%2585%25a5%25e9%2596%2580%25e8%25ac%259b%25e5%25ba%25a7</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[awano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 02:43:37 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://shikakuhacker.net/certification/27042/</guid>

					<description><![CDATA[<p>【オシロスコープを学ぶためのおすすめ本 – 電気工事関係の資格の参考書にも!】も確認する はじめに オシロスコープは電気信号を観測する手段と…</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://shikakuhacker.net/certification/27046/">【オシロスコープを学ぶためのおすすめ本 – 電気工事関係の資格の参考書にも!】も確認する</a></p>
<h2>はじめに</h2>
<p>オシロスコープは電気信号を観測する手段として、もっとも基本的な計測器として約60年前に開発されました。その最大の特長は「電気を目で見ることが出来る」ことです。それゆえ電気信号を扱う職場では必ずと言っていいほど設備されています。</p>
<p><a href="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4885547867-2-scaled.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-27043" src="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4885547867-2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4885547867-2-300x200.jpg 300w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4885547867-2-1024x683.jpg 1024w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4885547867-2-768x512.jpg 768w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4885547867-2-1536x1024.jpg 1536w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4885547867-2-2048x1365.jpg 2048w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4885547867-2-493x328.jpg 493w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>いま、社会の高度化、高齢化など、様々な要因で電気・電子機器が増えつつあります。しかし、そこで広く使われるデジタル回路の動作障害の多くが“ノイズ”“ひずみ”などのアナログ的な問題に起因しています。オシロスコープはまさにこれらを観測するのにうってつけの計測器です。従って現在でも数多くの機種が発売され、年々発展を続けているのです。</p>
<p>本書では序章でオシロスコープのあらまし、第1章では基本であるアナログ・オシロスコープ。第2章ではデジタルオシロスコープとその応用について述べ、高度なアプリケーションを利用する人にも役立つ手引き書にもなるよう配慮しました。<br />
執筆は序章を佐藤健治、第1章を小澤智、第2章を長濱龍が担当しました。</p>
<p>2005年2月執筆者を代表して<br />
佐藤健治</p>
<div class="kattene">
<div class="kattene__imgpart"><a href="https://amzn.to/30gXJWZ" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" src=" https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51TSTY60HNL._SX352_BO1,204,203,200_.jpg" /></a></div>
<div class="kattene__infopart">
<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/30gXJWZ" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> オシロスコープ入門講座 </a></div>
<div class="kattene__description">小沢 智 (著), 長浜 龍 (著),佐藤 健治 (著)</div>
<div class="kattene__description">電波新聞社 (2005/3/25)、出典:出版社HP</div>
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</div>
</div>
</div>
<h2>目次</h2>
<p>序章　オシロスコープとは<br />
1.オシロスコープとは<br />
2.オシロスコープが必要な理由<br />
3.オシロスコープの原理<br />
(1)オシロスコープの基本動作<br />
(2)オシロスコープの同期<br />
(3)オシロスコープの種類</p>
<p>●方式による種類<br />
1アナログ・オシロスコープ<br />
2デジタル・オシロスコープ<br />
3サンプリング・オシロスコープ</p>
<p>●性能による種類<br />
1低帯域機種<br />
2広帯域機種</p>
<p>●機能による種類<br />
1アナログ・オシロスコープ<br />
2デジタル・オシロスコープ</p>
<p>●マップによる種類</p>
<p>第1章　アナログ・オシロスコープ</p>
<p>概要<br />
1.アナログ・オシロスコープの原理<br />
(1)ブラウン管(CRT)の原理<br />
1ブラウン管の性能<br />
(イ)良いCRTとは<br />
(ロ)CRTの加速電圧と輝度<br />
2蛍光体の焼け<br />
(2)CRTの波形表示方法<br />
(3)オシロスコープの構成<br />
1垂直軸(Y齢:電圧軸)<br />
2水平軸(X軸:時間軸)<br />
3トリガ回路<br />
42輪回路<br />
5高圧電源回路</p>
<p>2.オシロスコープの性能<br />
(1)オシロスコープの周波数帯域<br />
(2)オシロスコープの立ち上がり時間</p>
<p>3.垂直軸(電圧軸)回路<br />
(1)垂直軸回路の構成<br />
(2)入力回路(AC/DC/GND)<br />
1DC結合<br />
2AC結合<br />
IGND結合<br />
(3)入力インピーダンス<br />
(4)電圧感度<br />
(5)ポジション<br />
(6)ALT、CHOP(多現象表示)<br />
1多現象を観測する二つのモード<br />
2ALT(オルタネート方式)<br />
SCHOP(チョップ方式)<br />
(7)ADD.INVERT<br />
(8)帯域制限(BANDWITHLIMITER)<br />
(9)選延線(ディレイライン)のはたらき</p>
<p>4.トリガ回路<br />
(1)トリガ回路の構成<br />
(2)トリガ・レベル。<br />
1トリガ感度<br />
(3)トリガーソース<br />
(4)トリガ・カップリング<br />
AC<br />
2LFREJ(Low Frequency Reject)<br />
3HFREJ(High Frequency Reject)&#8230;<br />
4DC<br />
(5)トリガ・スロープ<br />
(6)特殊トリガ(TV、イベント)</p>
<p>5.水平軸(時間軸)回路<br />
(1)水平軸回路の構成<br />
(2)掃引時間<br />
(3)MAG(掃引拡大)<br />
(4)AUTO、NORM、SINGLE<br />
1AUTO(自動掃引)<br />
2NORM<br />
3SINGLE<br />
(5)A、ALT、B.<br />
1ASWEEP<br />
2ALTSWEEP<br />
3BSWEEP<br />
(6)ホールド・オフ</p>
<p>6.Z軸(輝度)回路とCRTコントロール回路<br />
(1)Z軸回路の構成<br />
(2)インテン<br />
(3)フォーカス<br />
(4)ビームファインド<br />
(5)トレース・ローテーション</p>
<p>7.その他のオシロスコープの機能と特性<br />
(1)リード・アウト表示<br />
(2)カウンター<br />
(3)セーブ/リコール<br />
(4)AUTO・SETUP</p>
<p>8.外部出力<br />
(1)CAL<br />
(2)CH2OUT<br />
(3)EXTZIN</p>
<p>9.X-Y機能</p>
<p>10.オシロスコープの基本測定<br />
(1)電圧測定の基本<br />
1直流電圧の測定<br />
2.交流電圧の測定<br />
(2)時間軸の測定<br />
1時間測定<br />
2周波数の測定<br />
3パルス測定<br />
4パルスの立ち上がり/立ち下り時間の測定<br />
5パルス応答測定<br />
6カーソル測定<br />
(3)周波数/位相の測定<br />
1リサージュ図形による観測<br />
2位相比較<br />
最新アナログ・ストレージスコープの技術と応用観測</p>
<p>第2章　デジタル・オシロスコープ</p>
<p>概要<br />
1.デジタル・オシロスコープの原理<br />
(1)どのような波形が見えますか?<br />
1商用電源の波形<br />
2インタフェースの波形</p>
<p>2.デジタルオシロスコープの基本<br />
(1)デジタル・オシロスコープのハードウェア構成<br />
(2)周波数帯域<br />
(3)立ち上がり特性<br />
(4)サンプリング<br />
(5)周波数帯域とサンプリング<br />
(6)エリアシング<br />
(7)分解能:<br />
(8)メモリ長<br />
(9)画面表示</p>
<p>デジタル・オシロスコープ原理のまとめ<br />
◎練習問題1</p>
<p>3.トリガ機能<br />
(1)トリガ機能概要<br />
(2)トリガ・モード<br />
(3)エッジ・トリガー<br />
(4)トリガ・カップリング</p>
<p>4.高機能トリガ<br />
(1)エッジ・トリガのホールド・オフ機能<br />
1時間によるホールド・オフ機能<br />
2イベント数によるホールド・オフ<br />
(2)ウィンドウ・トリガ機能<br />
(3)パルス幅トリガ機能<br />
(4)インターバル・トリガ機能<br />
(5)ドロップ・アウト・トリガ機能<br />
(6)スルー・レート・トリガ機能<br />
(7)パターン・トリガ機能<br />
(8)クオリファイ・トリガ<br />
(9)グリッジ・トリガ機能<br />
(10)ラント・トリガ<br />
(11)TVトリガ</p>
<p>トリガ機能・高機能トリガまとめ<br />
◎練習問題2</p>
<p>5.タイムベース<br />
(1)シングル・ショット(リアル・タイム・サンプリング)<br />
(2)ランダムインターリーブド・サンプリング<br />
(3)ロール・モード<br />
(4)シーケンス・モード<br />
(5)ピーク・デテクト<br />
(6)タイムベースの安定性</p>
<p>◎練習問題3</p>
<p>6.波形演算<br />
(1)カーソル測定<br />
(2)パラメータ演算<br />
(3)測定上の誤差要因<br />
(4)関数演算<br />
(5)ヒストグラム(統計)処理<br />
(6)FFT演算<br />
(7)分解能向上演算<br />
(8)エンベロープ機能<br />
(9)加算平均と連続平均</p>
<p>◎練習問題4.</p>
<p>7.プローブと測定方法<br />
(1)プロービングの基礎<br />
(2)プローブの仕様<br />
(3)10M2系パッシブ・プローブ<br />
(4)高速信号用5000系パッシブ・プローブ<br />
(5)高速波用アクティブ・プローブ<br />
(6)高電圧用パッシブ・プローブ<br />
(7)高電圧用差動プローブ<br />
(8)高精度基準電源付き差動アンプ付きプローブ<br />
(9)電流プローブ<br />
(10)電流プローブの校正<br />
(11)変位計測用プローブ</p>
<p>◎練習問題5</p>
<p>8.データの保存・出力<br />
9.リモートコントロール<br />
(1)GP-IBコントロール<br />
(2)イーサネット・コントロール<br />
(3)新しいコマンド体系<br />
10.高度な解析<br />
(1)デジタル回路の解析<br />
(2)PLLのタイミング解析<br />
(3)自動車計測<br />
(4)パワー測定<br />
(5)自動合否判定<br />
(6)光インターフェースの解析<br />
●電力ラインの解析<br />
●回転系、高速繰り返し信号のノイズ除去<br />
●基板上に飛び交うノイズOne Point Check!<br />
●電圧ゲインの考え方<br />
●電力比の考え方</p>
<p>基本実習1<br />
(1)1kHz、1V矩形波の校正信号を測定<br />
(2)タイムベースの設置<br />
(3)垂直軸の設定<br />
(4)トリガ設定<br />
(5)プリ・トリガとポスト・トリガ<br />
(6)カップリングの違い<br />
基本実習2　パルス計測の基本<br />
基本実習3　プローブの使い方<br />
基本実習4　高速伝送ラインの反射の影響</p>
<p>◎練習問題の解答</p>
[参考資料]
1.デジタルオシロスコープの画面基本例と設定名称<br />
オシロスコープの画面表示例<br />
■カーソル測定設定メニュー例<br />
■カーソル測定例</p>
<p>2.デジタル・オシロスコープの関数演算例<br />
■加算演算<br />
■減算演算<br />
■乘算演算<br />
■除算演算<br />
■自乗演算<br />
■平方根演算<br />
■絶対値演算<br />
■逆数演算<br />
■反転演算<br />
■積分演算<br />
■微分演算<br />
■FFT演算<br />
■アベレージング演算(連続、加算あり)<br />
■リスケール演算<br />
■エンベロープ演算<br />
■ルーフ演算<br />
■フロア演算</p>
<p>索引</p>
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<div class="kattene__imgpart"><a href="https://amzn.to/30gXJWZ" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" src=" https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51TSTY60HNL._SX352_BO1,204,203,200_.jpg" /></a></div>
<div class="kattene__infopart">
<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/30gXJWZ" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> オシロスコープ入門講座 </a></div>
<div class="kattene__description">小沢 智 (著), 長浜 龍 (著),佐藤 健治 (著)</div>
<div class="kattene__description">電波新聞社 (2005/3/25)、出典:出版社HP</div>
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			</item>
		<item>
		<title>電気に弱い人にもわかるオシロスコープ入門―2現象オシロスコープの簡単操作ガイドブック</title>
		<link>https://shikakuhacker.net/certification/27033/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%259b%25bb%25e6%25b0%2597%25e3%2581%25ab%25e5%25bc%25b1%25e3%2581%2584%25e4%25ba%25ba%25e3%2581%25ab%25e3%2582%2582%25e3%2582%258f%25e3%2581%258b%25e3%2582%258b%25e3%2582%25aa%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2597%25e5%2585%25a5%25e9%2596%2580%25e2%2580%25952%25e7%258f%25be</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[awano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 02:42:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>【オシロスコープを学ぶためのおすすめ本 – 電気工事関係の資格の参考書にも!】も確認する はじめに 本書では、これからオシロスコープの操作を…</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://shikakuhacker.net/certification/27046/">【オシロスコープを学ぶためのおすすめ本 – 電気工事関係の資格の参考書にも!】も確認する</a></p>
<h2>はじめに</h2>
<p>本書では、これからオシロスコープの操作を習いたい人、使い始めて間もない人、あるいはみようみまねで取りあえず使っている人々など、いわゆるビギナーを対象にオシロスコープの使い方を説明しています。</p>
<p><a href="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789811897-2-scaled.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-27034" src="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789811897-2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789811897-2-300x200.jpg 300w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789811897-2-1024x683.jpg 1024w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789811897-2-768x512.jpg 768w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789811897-2-1536x1024.jpg 1536w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789811897-2-2048x1365.jpg 2048w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789811897-2-493x328.jpg 493w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>それ故、オシロスコープがどのような仕組みで動作しているかなど、ここでは細かく説明していません。オシロスコープそのものはブラック・ボックスであっても、オシロスコープの操作の習得に支障はありません。どのようにすれば波形の観測ができるのか?、交流電圧や周波数を求めるには?精度の高い測定方法は?など、実践的な内容に重点をおいています。</p>
<p>理系の人でないと理解し難いオームの法則やデシベルなど、電気の専門知識が必要な記述は使わず、文系の人にも理解しやすいように別の表現に変えたり、オシロスコープの操作の習得に限れば、急いで知る必要もないと思われるものはあえて省略しました。最初のページから順に読む必要はなく、自分のオシロスコープに対する理解度により、知りたい内容のページへ一気にジャンプして読まれるほうがスキルアップの早道です。ぜひこの機会にプロフェッショナルへの道を目指して頑張ってください。</p>
<div class="kattene">
<div class="kattene__imgpart"><a href="https://amzn.to/2Pt92Jv" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" src=" https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51G80MGVAHL._SX334_BO1,204,203,200_.jpg" /></a></div>
<div class="kattene__infopart">
<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/2Pt92Jv" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> 電気に弱い人にもわかるオシロスコープ入門―2現象オシロスコープの簡単操作ガイドブック </a></div>
<div class="kattene__description">田中 新治 (著)</div>
<div class="kattene__description">CQ出版 (2000/8/1)、出典:出版社HP</div>
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</div>
</div>
</div>
<h2>オシロスコープ(Oscilloscope)とは</h2>
<p>オシロスコープとは、時間の経過と共に電気信号(電圧)が変化していく様子をリアルタイムでブラウン管に描かせ、目では見ることのできない電気信号の変化していく様子を観測できるようにした波形測定器です。このブラウン管は、ドイツ人のブラウン(KarlFerdinand Braun)が、大学の学生に電流の波形を見せるための教材として1897年に試作した陰極線管(Cathode Ray Tube)が原型とされ、今では彼の名前で広く呼ばれるようになりました。</p>
<p>現在、テレビジョンに使われているブラウン管は、オシロスコープのものとは仕組みが異なりますが、ルーツを辿れば同じ所へ行き着きます。オシロスコープは、このブラウン管上の輝点の動きの速さや振れの大きさを測ることで、間接的に電気信号の電圧の時間的変化を簡単に測ることができます。ですから、測定しようとする現象が電圧の形に変換できれば、電気信号の変化だけでなく、温度、湿度、速度、圧力・・・・など、色々な現象の変化量を測ることができます。</p>
<p>また、メータ類と大きく異なるところは、単にその電圧の平均的な値を測るためのものではなく、電圧が変化していく様子を時々刻々と目で追いかけたり、突発的に発生する現象も捉えることができます。しかも、非常に高い周波数の電気信号の変化もブラウン管に描くことが可能で、エレクトロニクス分野のエンジニアには必携の波形測定器として重宝がられています。</p>
<p>本書は、ビギナーを対象にしているので、難解な回路構成や信号処理にはあえて触れず、オシロスコープの概念と基本的操作、使い方に絞ってやさしく解説しています。オシロスコープのハードウェアの説明よりも、どのように操作すればオシロスコープの機能を100パーセント活用できるのかを説明することにウエイトをおいてます。ぜひ、皆さんも本書を片手にオシロスコープを操作してみてください。習うより慣れろ・・・・意外に簡単であることがわかってくると思います。</p>
<p>ここでマスターすることはオシロスコープのベーシックですから、その基本的な考え方は将来も変わることはありません。本書が皆さんのオシロスコープによる測定技術の向上に少しでもお役に立てば幸いです。最後になりましたが、執筆に際しご協力頂いた横井俊彦さんをはじめ、出力センター、印刷会社、出版社など、多くの方々のお世話になりありがとうございました。この紙面をお借りして厚くお礼申し上げます。</p>
<p>2000年7月　田中新治</p>
<div class="kattene">
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<div class="kattene__infopart">
<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/2Pt92Jv" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> 電気に弱い人にもわかるオシロスコープ入門―2現象オシロスコープの簡単操作ガイドブック </a></div>
<div class="kattene__description">田中 新治 (著)</div>
<div class="kattene__description">CQ出版 (2000/8/1)、出典:出版社HP</div>
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<h2>目次</h2>
<p>第1章　波形と電圧との関係<br />
直流電圧と交流電圧<br />
代表的な波形正弦波<br />
ノコギリ波<br />
方形波<br />
パルス波<br />
交流電圧計の限界</p>
<p>第2章　ブラウン管の基礎知識<br />
ブラウン管の種類<br />
電磁偏向形ブラウン<br />
静電偏向形ブラウン管<br />
静電偏向形ブラウン管の構造</p>
<p>電子銃部(ガン)<br />
カソード<br />
制御グリッド<br />
第2グリッド<br />
第1陽極<br />
第2陽極<br />
後段加速電極</p>
<p>偏向部(ヨーク)<br />
ブラウン管の偏向部<br />
偏向板の構造<br />
垂直偏向板(Y軸偏向板)<br />
水平偏向板(X軸偏向板)<br />
偏向板の機能<br />
偏向感度</p>
<p>蛍光面(スクリーン)<br />
残光時間<br />
目盛</p>
<p>第3章　オシロスコープの動作原理<br />
基本的な動作<br />
同期方式<br />
同期掃引方式<br />
トリガ掃引方式<br />
トリガ掃引方式オシロスコープの回路構成<br />
入力減衰器<br />
垂直プリアンプ<br />
遅延回路(ディレーライン)<br />
垂直メイン・アンプ<br />
トリガ発生器<br />
掃引ゲート回路<br />
掃引発生器<br />
ホールドオフ回路<br />
水平軸増幅器<br />
アンブランキング回路<br />
電源/高圧回路<br />
校正電圧回路<br />
ブラウン管<br />
2現象オシロスコープの回路構成<br />
2信号の切替方式<br />
ALT(オルタ)方式とは<br />
CHOP(チョップ)方式とは</p>
<p>第4章　ノブ(つまみ)やスイッチの説明<br />
SCREEN(蛍光面)<br />
POWER(電源スイッチ)<br />
SCALEILLUM(目盛照明調整)<br />
INTENSITY(輝度調整)<br />
FOCUS(焦点調整)<br />
TRACEROTA(輝線傾き調整)<br />
VERTICALPOSITION(垂直位置調整)<br />
CHIINPUT/CH2INPUT(信号入力端子)<br />
AC-GND-DC(入力結合切替)<br />
VERTICALMODE(垂直入力切替)<br />
CH2INV(CH2反転)<br />
X-Y(X-Yモード切替)<br />
VOLTS/DIV(垂直感度調整)<br />
VARIABLE(垂直感度微調整)<br />
リアパネルにある機能<br />
CHIOUT(CH1信号出力)<br />
ZAXISINPUT(輝度変調入力)<br />
SWEEPTIME/DIV(掃引時間切替器)<br />
VARIABLE(掃引時間微調整)<br />
HORIZONTALPOSITION(水平位置調整)<br />
×10MAG(10倍掃引拡大)<br />
CAL(校正用電圧端子)<br />
EXT.TRIG(外部トリガ入力端子)<br />
GND(接地端子)<br />
TRIGGERINGMODE(トリガ・モード選択)<br />
TRIGGERINGSOURCE(トリガ信号選択)<br />
TRIGGERINGSLOP(トリガ・スロープ設定)<br />
TRIGGERINGLEVEL(トリガ・レベル調整)</p>
<p>第5章　オシロスコープの操作方法<br />
電源をONする前にあらかじめ基本ポジションにセット<br />
基本ポジションにセットしたら電源ON<br />
ノブやスイッチのセットが完了したら信号を入力.<br />
①波形の位置を上下に移動させる<br />
②波形の位置を左右に移動させる<br />
③波形の振幅を連続的に変える<br />
④大信号や微少信号を適当な大きさ(振幅)にする<br />
⑤波形の周期を連続的に変える<br />
⑥波形の周期を適当な数にする</p>
<div class="kattene">
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<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/2Pt92Jv" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> 電気に弱い人にもわかるオシロスコープ入門―2現象オシロスコープの簡単操作ガイドブック </a></div>
<div class="kattene__description">田中 新治 (著)</div>
<div class="kattene__description">CQ出版 (2000/8/1)、出典:出版社HP</div>
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</div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>第6章　2現象オシロスコープの操作方法<br />
電源をONする前にあらかじめ基本ポジションにセット<br />
二つの信号を同時に観測する<br />
AUTOとNORMを切り替えてみる<br />
VERTMODE/CHI/CH2を切り替えてみる<br />
スロープの+と-を切り替えてみる<br />
入力信号を切り替えて表示波形を確かめてみる</p>
<p>第7章　オシロスコープの基本測定<br />
電圧の測定<br />
時間の測定<br />
リサジュー図形による測定<br />
電圧の基本測定<br />
交流電圧の測定<br />
直流電圧の測定<br />
交流分を含んだ直流電圧の測定<br />
「直流電圧分の測定」<br />
「交流電圧分の測定」<br />
時間の基本測定<br />
時間の測定<br />
周波数の測定<br />
リサジュー図形による基本測定<br />
振幅の比較<br />
位相差の算出<br />
周波数の比較</p>
<p>第8章　リサジュー図形の仕組み<br />
同じ周波数によるリサジュー図形<br />
「リサジュー」と言われる由縁<br />
リサジュー図形の例</p>
<p>第9章　プローブ(Probe)<br />
プローブの種類<br />
プローブの仕組み<br />
プローブの仕様<br />
プローブの校正</p>
<p>第10章　測定時の誤差<br />
読み取り誤差を少なくする(電圧測定)<br />
読み取り誤差を少なくする(時間測定)<br />
周波数特性による測定誤差<br />
立上り時間(パルス)の測定誤差<br />
定格で定められた許容誤差</p>
<p>第11章　スキルアップ・テクニック.<br />
電源をONする前にあらかじめ基本ポジションにセット<br />
基本ポジションにセットしたら電源ON<br />
トリガソースの選択方法<br />
VERTMODEがトリガ信号を自動選択<br />
[LINE]は電源同期(50Hzor60Hz)専用<br />
[EXT]は外部信号でトリガ<br />
×10MAGの測定<br />
×10MAGとSWEEPTIME/DIVの測定は同じか?<br />
×10MAGとSWEEPTIME/DIVの動作の違いは?<br />
「×10MAG」と「SWEEPTIME/DIV」それぞれの波形表示<br />
方形波やパルス波の測定<br />
方形波、パルス波の各部分の定義<br />
スクリーンの目盛<br />
立上り時間の測定<br />
立下り時間の測定<br />
パルス幅の測定<br />
2信号の時間差と位相差の測定<br />
2信号の時間差の測定<br />
2信号の位相差の測定<br />
2信号の和と差の測定<br />
2信号の和の測定<br />
2信号の差の測定<br />
映像信号(ビデオ信号)の観測<br />
ビデオ信号の観測</p>
<p>第12章　FAQ(よく聞かれる質問)<br />
●他の場所にオシロスコープを移動したら輝線が傾いてしまった<br />
●波形の輝度が普段より暗い<br />
●電源スイッチをONしたがブラウン管に何も現れない<br />
●輝度が暗く波形というよりは斜線(または円弧の一部)に見える.<br />
●波形の輝度が暗くスクリーンの左右外側にも波形が続いている。<br />
●輝線が太く滲んでいるように見える<br />
●TRIGGERINGMODEスイッチがNORMの時に輝線が見えない<br />
●TRIGGERINGMODEスイッチがAUTOでも輝線が見えない<br />
●信号を入力しているが輝線しか見えない<br />
●CH1に信号を入れても波形が見えない<br />
●CHIとCH2に同時に信号を加えているがCH1の波形しか見えない」<br />
●電源スイッチをONしたが輝点しか見えない<br />
●CHIに信号を加えたが縦に輝線が1本見えるだけ<br />
●リサジュー図形がHORIZ.POSITIONノブで横方向に移動できない<br />
●リサジュー測定の時に図形の縦と横が説明と違う<br />
●CH2の信号がTRIGGERINGSLOPの設定と逆にトリガする<br />
●VERTICALMODEをADDにしたが予想した波形と異なっている<br />
●HORIZ.POSITIONノブを回しても輝線がスクリーンから外へ出ない<br />
●TRIGGERLEVELノブが中央付近にあっても波形が静止しない<br />
●波形の振幅を小さくすると波形が静止しない<br />
●波形の振幅が1div位から小さくなると静止しなくなる<br />
●TriggeringModeスイッチがNORMでも波形が静止しない.<br />
●波形の立ち上がり部分から見たいのに立ち下がり部分からになる<br />
●低周波(50Hz以下)になると波形が時々動いてしまう<br />
●ビデオ信号が静止しない<br />
●X10MAGスイッチをONにすると波形が左右に揺れ動いている<br />
●低周波を2現象表示している時に波形がちらついて見にくい.<br />
●2現象表示している時に表示波形が細切れになる<br />
●信号(直流電圧)を加えたが輝線が動かない.<br />
●直流分を含んだ微少交流電圧を測定したいが波形が見えない<br />
●同じ信号源からの測定で前回と全然違う測定値となった<br />
●測定波形に交流雑音が混じっている<br />
●高い周波数で測定した電圧は誤差が大きいようだ?<br />
●パルス波の立上り時間を測定したが測定値が大き過ぎる?<br />
●プローブを使用したら測定値が一桁小さくなってしまった</p>
<p>第13章　定格の読み方<br />
「ブラウン管」<br />
形式<br />
加速電圧<br />
有効面<br />
「垂直軸」<br />
動作樣式<br />
感度、減衰器<br />
周波数特性<br />
入カインピーダンス<br />
最大入力電圧<br />
CHOP周波数<br />
「水平軸」(CH2入力)<br />
動作樣式感度<br />
入カインピーダンス<br />
周波数特性<br />
X-Y間位相特性<br />
「掃引」<br />
掃引時間<br />
掃引拡大<br />
直線性<br />
「同期」<br />
トリガ・ソース<br />
トリガ・モード<br />
トリガ感度<br />
「その他」<br />
校正電圧<br />
輝度变調<br />
CHI信号出力</p>
<p>第14章　オシロスコープの用語集<br />
インデックス<br />
Appendix遅延掃引(Delayed Sweep)<br />
SWEEPTIME/DIVスイッチによる波形拡大<br />
「×10MAG」による波形拡大<br />
遅延掃引とは<br />
遅延掃引の特徴<br />
主掃引と遅延掃引<br />
A&amp;BSWEEPTIME/DIV(A&amp;B掃引時間切替器)<br />
遅延時間<br />
拡大する部分の設定<br />
「×10MAG」との相違<br />
連続遅延と同期遅延<br />
連続遅延(Starts After Delay)<br />
同期遅延(Triggerable After Delay)</p>
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<div class="kattene__description">田中 新治 (著)</div>
<div class="kattene__description">CQ出版 (2000/8/1)、出典:出版社HP</div>
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			</item>
		<item>
		<title>ディジタル・オシロスコープ実践活用法―しくみを知れば真の波形が見えてくる (MC BASIC)</title>
		<link>https://shikakuhacker.net/certification/27024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2587%25e3%2582%25a3%25e3%2582%25b8%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25ab%25e3%2583%25bb%25e3%2582%25aa%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2597%25e5%25ae%259f%25e8%25b7%25b5%25e6%25b4%25bb%25e7%2594%25a8%25e6%25b3%2595%25e2%2580%2595%25e3%2581%2597%25e3%2581%258f%25e3%2581%25bf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[awano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 02:41:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>【オシロスコープを学ぶためのおすすめ本 – 電気工事関係の資格の参考書にも!】も確認する まえがき 小学生の頃、マーブル・チョコレートの筒に…</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://shikakuhacker.net/certification/27046/">【オシロスコープを学ぶためのおすすめ本 – 電気工事関係の資格の参考書にも!】も確認する</a></p>
<h2>まえがき</h2>
<p>小学生の頃、マーブル・チョコレートの筒に巻いたコイル、ポリ・バリコン、ゲルマニウムダイオードで作ったゲルマニウム・ダイオードのラジオから聞こえてきたアナウンサの声、それが私をエレクトロニクスの世界に引き入れました。今から40年以上前のことです。</p>
<p><a href="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789840989-2-scaled.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-27025" src="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789840989-2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789840989-2-300x200.jpg 300w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789840989-2-1024x683.jpg 1024w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789840989-2-768x512.jpg 768w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789840989-2-1536x1024.jpg 1536w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789840989-2-2048x1365.jpg 2048w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789840989-2-493x328.jpg 493w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>眼には見ることができない「電気」を測りたいお小遣いで入手したものが、アナログ式のテスタでした。DC/AC電圧、DC電流、抵抗しか測れませんでしたが、抵抗モードでダイオードやトランジスタの不良を見分けたりして、少ない情報からあれこれ、電気の働きを知る手がかりを得ることができました。</p>
<p>当時は電気の動きが「眼で見える」オシロスコープはエンジニアでも高根の花の存在、アマチュアが入手できるものではありませんでした。何とか自作で間に合わせたのがグリッド・ディップメータでした。長年、電子計測の世界で仕事をしてきました。アナログ・オシロスコープの絶頂期、そしてディジタルオシロスコープへオシロスコープの構造は変わり、周波数帯域等の性能は飛躍的に高くなり、ジッタ解析やデジタル変調解析などいろいろな解析機能を搭載できる機種も増えてきました。</p>
<p>しかしオシロスコープの性能機能を100%使いこなせているかどうかというと、自信をもって「YES」といえる方は多くないのでは?と思います。本書ではオシロスコープを使いはじめた初心者の方から、普段オシロスコープをお使いの方を対象に、基本計測器クラスのオシロスコープの性能。機能を100%引き出して、できる限り正しい波形計測ができるように解説します。</p>
<p>ロジック信号が高速になり、アナログ的な挙動を正しく捉えることがデバッグの早道です。取り扱い説明を読んでもなかなか読み取れない。この使いこなしテクニックを身につけることができると、高速シリアル信号を扱うGHzクラスのオシロスコープを使いこなすこともさほど難しいことではなくなると思います。</p>
<p>2010年 春天野典</p>
<div class="kattene">
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<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/3q6V1h5" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ディジタル・オシロスコープ実践活用法―しくみを知れば真の波形が見えてくる (MC BASIC) </a></div>
<div class="kattene__description">天野 典 (著)</div>
<div class="kattene__description">CQ出版 (2010/4/1)、出典:出版社HP</div>
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</div>
</div>
</div>
<h2>目次</h2>
<p>まえがき</p>
<p>本書のねらい<br />
イントロダクション 信号波形を正確に観測するテクニックを身に付ける<br />
0.1正しく観測できていない例<br />
0.1.1AUTO機能のメカニズムを理解していますか?<br />
0.1.2ブロープのしくみを理解していないことが原因<br />
●グラウンドが長い<br />
●周波数特性の校正が必要</p>
<p>0.2ディジタルオシロの多彩な機能を使い切れていない例<br />
0.2.1正しくトリガをかけられていないことが原因<br />
0.2.2サンプル・レートを考慮していないことが原因<br />
0.2.3見えない波形も見えてくる!</p>
<p>第1部　オシロスコープのしくみと仕様<br />
第1章　刻々と変化する信号を測定する<br />
1.1目的は電気の時間変化を波形で表示すること<br />
1.1.1波形を表示する計測器はいくつかある<br />
1.1.2オシロスコープは高速な信号を扱える<br />
1.1.3最近はディジタル・オシロスコープが主流</p>
<p>1.2被測定信号に対してサンプリング周波数は2倍以上必要<br />
1.2.1オシロスコープに必要なA-D変換の速度は?<br />
1.2.2繰り返し信号は正弦波の集まり<br />
1.2.3必要な帯域は測定したい信号の立ち上がり時間で決まる</p>
<p>1.3電圧レベルと時間の分解能の考え方<br />
1.3.1ディジタル家電の先駆けコンパクトディスク<br />
●昔は磁気テープ・レコーダが使われていた</p>
<p>1.3.2コンパクト・ディスクの規格<br />
●入が聞こえる周波数からサンブル・レートが決められた<br />
●人の耳ほどダイナミック・レンジがあるものはない<br />
●圧分解能はかなり細かい</p>
<p>1.3.3オシロスコープに使われるA-D変換の分解能<br />
●電圧分解能<br />
●時間分解能</p>
<p>1.3.4オシロスコープの分解能をCDの分解能と比較してみる<br />
1.3.5なぜオシロスコープのA-D変換器は8ビットが多いのか</p>
<p>1.4電圧の確度は直流で決められている<br />
1.4.1周波数応答の平坦度は規定されていないことが多い<br />
1.4.2電圧確度は使い方で大きく変わる<br />
コラムオシロスコープの分解能を確認する方法</p>
<p>第1章AppendixA　よく使われる計測器のしくみと確度<br />
A.1計測器の種類と使いどころ<br />
A.1.1周波数カウンタ<br />
●計測の原理<br />
●周波数が低いときに分解能を保つには<br />
●クロックとトリガ回路が鍵</p>
<p>A.1.2ディジタルマルチメーター<br />
●直流電圧の計測なら高い確度が得られる<br />
●交流電圧の計測<br />
●電流の計測</p>
<p>A.2計測器の確度はどれくらいか<br />
A.2.1測定器の確度<br />
A.2.2確度と精度<br />
A.2.3オシロスコープの確度</p>
<p>第2章　三つの重要な性能指標とその意味<br />
2.1三大性能その1:周波数帯域<br />
2.1.1周波数帯域の一般的な考え方<br />
2.1.2オシロスコープの周波数帯域とは?<br />
2.1.3周波数応答とパルス応答<br />
2.1.4実際の信号を入力した場合のパルス応答<br />
2.1.5オシロスコープの周波数帯域はどれだけあれば良いのか?</p>
<p>2.2三大性能その2:サンプル・レート<br />
2.2.1標本化定理<br />
2.2.2周波数帯域とサンプル・レートのバランスが大切</p>
<p>2.3三大性能その3:レコード長<br />
2.3.1時間軸を極端に速くすると実質的なレコード長はどんどん短くなる</p>
<p>2.4カタログに現れない性能<br />
2.4.1ちょっと無理すると大きなエラーが発生することがある<br />
2.4.2故意に電圧感度を上げた使い方・オーバードライブ</p>
<p>2.5カタログに現われにくいトリガの性能</p>
<p>第3章　オシロスコープの種類と動作原理<br />
3.1アナログ・オシロスコープの構造<br />
3.1.1信号の振幅方向の表示<br />
3.1.2信号の時間方向の表示</p>
<p>3.2アナログ・オシロスコープとディジタル・オシロスコープの違い<br />
3.2.1画面表示の違いを波形の例で確認<br />
●アナログ・オシロスコープの表示<br />
●ディジタル・オシロスコープの表示</p>
<p>3.2.2波形の密度が分かるアナログ・オシロスコープ<br />
●頻度の低い現象は見逃してしまう</p>
<p>3.3アナログ・オシロスコープでの波形解析方法<br />
3.3.1単発現象の取り込み機能を実現する方法<br />
●専用機材とテクニックを駆使して単発信号をカメラで撮影<br />
●特殊なブラウン管を使ったオシロスコープ<br />
●幅広ビームを使ってA-D変換するアイデアも<br />
●データの記録できる範囲が非常に狭かった</p>
<p>3.4ディジタルオシロスコープの限界と進歩<br />
3.4.1初期のディジタルオシロスコープはアナログ・オシロスコープの機能も持っていた</p>
<p>3.4.2ディジタル・オシロスコープのデメリット<br />
●波形の取りこぼしが多い<br />
●時間軸の設定で周波数帯域が変わってしまう</p>
<p>3.4.3ディジタル・オシロスコープのメリット<br />
●発生頻度が低い波形を確認できる<br />
●トリガ以前の波形を確認できる<br />
●波形の表示/解析も便利になった</p>
<p>3.5ディジタル・オシロスコープの構造</p>
<p>第2部　測定前に知っておきたい標準的な機能と使い方<br />
第4章　電圧や時間を「正しく」測定するための基礎知識<br />
4.1測定に必要なレコード長を選ぶ<br />
4.1.1狙い打ちで短いレコード長でも高精度に測定<br />
4.1.2どんな信号を測るかで最適なレコード長が異なる</p>
<p>4.2目視確認で重要な波形取り込みレート<br />
4.2.1レコード長は長ければ良いのか?<br />
4.2.2目視確認では適切なレコード長の選択が重要<br />
4.2.3繰り返し波形を速い時間軸で観測する場合、ロング・レコードの意味はあまりない</p>
<p>4.3電圧を「正しく」測定するために<br />
4.3.1ゼロ電位のずれを避けるにはウォーミングアップが大切<br />
4.3.2正しい感度(電圧分解能)の決め方<br />
4.3.3十分な電圧分解能がないと時間分解能も悪化<br />
4.3.4電流リプルの測定にはACカップリング入力を使う<br />
4.3.5瞬間的な電圧降下の測定にはオフセットを使う</p>
<p>4.4時間を「正しく」測定するために<br />
4.4.1正しい時間」(サンプル・レート)の設定<br />
4.4.2必要な時間分解能を分かっていることが重要<br />
コラムオシロスコープでもデータの記録と解析ができる</p>
<p>第5章　正確な波形取得に欠かせないトリガのテクニック<br />
5.1自動測定の落とし穴<br />
5.1.1自動測定における波形パラメータの求め方<br />
5.1.2実際に測定してみた&#8230;立ち上がり時間がばらつく<br />
5.1.3波形を正しく取り込むにはサンプル・レートを意識する<br />
5.1.4自動測定が可能なサンプル・レートを再検証</p>
<p>5.2確実にトリガをかける方法<br />
5.2.1基本の確認 トリガ・レベルとトリガ・スロープ<br />
5.2.2トリガにはどのチャネルを選ぶのか</p>
<p>5.2.3さまざまな波形の取り込みでトリガ・モードを使い分ける<br />
●オート・トリガー<br />
●ノーマル・トリガー<br />
●シングル・トリガー</p>
<p>5.3さらに上手にトリガをかける方法<br />
5.3.1フィルタを利用してノイズの影響を取り除く<br />
5.3.2外部の信号をトリガとして利用する<br />
5.3.3誤動作を示す信号を利用する<br />
5.3.4遅延取り込みを利用する<br />
5.3.5重ね書きを利用し、まれに発生する事象を取り込む<br />
5.3.6パルス幅トリガを利用する</p>
<p>第6章　測定に不要なノイズを減らすノウハウ<br />
6.1必要な周波数帯域で信号を測定する<br />
6.1.1信号を計測する場合はノイズを減らしたい<br />
6.1.2周波数帯域が広ければよいわけではない<br />
6.1.3帯域を制限して波形が変化しなければOK</p>
<p>6.2アベレージを使って安定した計測結果を求める<br />
6.2.1平均化によってノイズレベルが低下する<br />
6.2.2トリガが安定しないと正しく平均化できない</p>
<p>6.3単発波形に適用できる移動平均<br />
6.3.1 1回しか起こらない信号のノイズを減らす<br />
6.3.2電圧分解能を高め、ノイズを減らせるハイ・レゾリューション・モードとは</p>
<p>6.4ピーク検出機能と低サンプルレートの併用</p>
<p>6.5安定したトリガを得るためのテクニック<br />
6.5.1計測したい信号に同期した安定信号源を探す<br />
6.5.2アベレージにはノーマル・トリガを使うべし<br />
6.5.3トリガ・ホールドオフは次のトリガまで待機する<br />
6.5.4トリガ・ホールドオフを活用するとロング・レコードなしで長い周期の信号を観測できる<br />
6.5.5簡単なパルス幅トリガの積極活用<br />
6.5.6最近実用化されたソフトウェア・トリガ</p>
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<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/3q6V1h5" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ディジタル・オシロスコープ実践活用法―しくみを知れば真の波形が見えてくる (MC BASIC) </a></div>
<div class="kattene__description">天野 典 (著)</div>
<div class="kattene__description">CQ出版 (2010/4/1)、出典:出版社HP</div>
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</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>第7章　FFTを使った周波数解析の手法<br />
7.1FFTの使い方<br />
7.1.1前後をつなげて繰り返し信号のように解析<br />
7.1.2サンプル・レートが低いと折り返し誤差が発生<br />
7.1.3FFTの電圧は1Vers%3D0dBVと読み取る</p>
<p>7.2周波数の計測確度を上げるには周波数カウンタを利用する<br />
コラムオシロスコープとスペクトラム・アナライザー</p>
<p>第3部　実例で学ぶプロービング・テクニック<br />
第8章　信号をプローブで正しく取り出す<br />
8.1測るということ自体が誤差を招く</p>
<p>8.2標準プローブを理解しよう<br />
8.2.1感度が1/10?<br />
8.2.2オシロスコープの入力インピーダンス<br />
8.2.3どのようにして信号源とつなぐか?<br />
8.2.4巧妙に考えられた10:1プローブ</p>
<p>8.2.5調整が必要な標準プローブ<br />
●プローブを付け替えるたびに調整が必要</p>
<p>8.2.6減衰比切り替えスイッチに注意<br />
●ブローブが負荷になり回路動作に影響を与える<br />
●測定波形が変わってしまう</p>
<p>8.3グラウンド線の悪影響と対策<br />
●インダクタンスを減らすには</p>
<p>8.3.1正しいグラウンド線のつなぎ方<br />
8.3.2アクティブ・プローブの活用<br />
8.3.3簡単にできる高周波用プローブ</p>
<p>8.4電流波形を見るには<br />
8.5オシロスコープとプローブのセットで高周波特性が決まる場合も<br />
8.6高電圧を計測するには8.7誤差を招く三つの要因</p>
<p>第9章　電源回路の基本測定テクニック<br />
9.1配線インピーダンスによる悪影響と対策方法<br />
9.1.1電源回路の出力は低電圧化と大電流化が進む<br />
9.1.2分散電源で負荷変動による電源電圧の変動を抑える</p>
<p>9.2リブルと電圧ドロップの測定<br />
9.2.1電源回路に起因するリプルの測定</p>
<p>9.2.2負荷変動による電圧ドロップを測定する<br />
●電源電圧自体のふれをトリガにする場合<br />
●何らかの現象をトリガにする場合</p>
<p>9.3高速デバイスによるノイズの測定<br />
9.3.1多数の信号線が同時にON/OFFすることで生じる電源電圧のリプルが信号のジッタを招く<br />
9.3.2高速信号による影響の測定と外来ノイズの対策</p>
<p>9.4電流プローブによる電流測定<br />
9.4.1スイッチング電流の検出<br />
●使い方が限られるシャント抵抗<br />
●直流と交流を簡単に測れる<br />
●直流も測れるDC/AC電流プローブ</p>
<p>9.4.2電流プローブの測定範囲<br />
9.4.3電流プローブにもある負荷効果</p>
<p>9.5フローティング電圧の測定<br />
9.6スイッチング・デバイスのオン電圧の測定</p>
<p>9.7電力の測定 電圧プローブと電流プローブにはスキューが生じる<br />
●スキューの調整方法</p>
<p>9.8高調波の測定</p>
<p>第9章AppendixB　変動する信号は表示モードを変えて観測<br />
B.1.1スイッチング・モード・オーディオアンプの波形のエッジがずれている?<br />
B.1.2編射ノイズのピークを低減するスペクトラム拡散クロック波形の観測</p>
<p>第10章　シリアル・バスの観測とアクティブ・プローブの安全な使い方<br />
10.1組み込み機器に使われる低速シリアル・バスIPCとSPI-<br />
10.1.1PCの概要<br />
10.1.2SPIの概要</p>
<p>10.2 1PCの信号の取り込み<br />
10.2.1解析とレコード長の制限<br />
10.2.2実際の波形</p>
<p>10.3低速シリアル・バス信号のトリガのかけ方<br />
10.3.1連動する波形をトリガ・ソースにする<br />
10.3.2パルス幅でトリガをかける</p>
<p>10.4使う前に知っておきたいアクティブ・プローブの基礎知識<br />
10.4.1内部構成<br />
10.4.2メリット/デメリット</p>
<p>10.5アクティブ電圧プローブの使い方には細心の注意を<br />
10.5.1最短のリード線で接続する<br />
10.5.2アクティブ電圧プローブでもうまく測れないケース</p>
<p>10.6アクティブ電圧プローブは破損に注意!<br />
10.6.1静電気に弱い</p>
<p>10.6.2商用電源には極性がある!<br />
●電源のグラウンドと商用電源の接続<br />
●商用電源のホット(非接地)、コールド(接地)の確認<br />
●シャーシ・グラウンドは接地する<br />
コラムプロ仕様の製品とは?</p>
<p>第11章　高速信号の扱いと測定方法<br />
11.1パラレル・バスの限界とシリアルへの変換<br />
11.1.1伝送量の増加にともないバスの基板占有面積が増加<br />
11.1.2特性面や機器間の接続にも問題発生<br />
11.1.3シリアル・データへの変換でバス幅は小さくできる<br />
11.1.4ただし高速なのでアナログ信号として扱う必要あり</p>
<p>11.2電気信号を波として考える<br />
11.2.1インピーダンスの不整合により反射波が生成される<br />
11.2.2伝送線路が反射を起こすようす<br />
11.2.3反射の原因を知る<br />
11.2.4高速信号を「波」と考えなければならない理由</p>
<p>11.3高速オシロスコープによる波形測定<br />
11.3.1オシロスコープと高速オシロスコープの違い<br />
11.3.2高速オシロスコープの周波数特性</p>
<p>11.4高速プローブを扱う上でのポイント-<br />
11.4.1プローブのアクセサリで大幅に特性が変化する</p>
<p>11.4.2高速信号用の測定機器を接続する方法<br />
●機器を直列に並べて接続する<br />
●時間のずれなく信号を二つに分配する</p>
<p>11.5オシロスコープやプローブの周波数帯域とは?<br />
11.5.1一般的な周波数帯域の測定方法<br />
11.5.2アクティブ・プローブとの使い分け<br />
コラムプローブのしまい方</p>
<p>AppendixC　オシロスコープの操作パネルと機能<br />
●操作パネルは大きく三つの機能をもつ<br />
●電源はできるだけグラウンドを取る<br />
●精度を高めるためにも2~30分程度のウォーミング・アップが必要</p>
<p>AppendixD　オシロスコープ選択時に知っておきたいポイント<br />
●仕様の読み方<br />
●実時間サンプルと等価時間サンプル</p>
<p>索引<br />
著者略歴<br />
参考文献</p>
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<div class="kattene__description">天野 典 (著)</div>
<div class="kattene__description">CQ出版 (2010/4/1)、出典:出版社HP</div>
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			</item>
		<item>
		<title>ディジタル・オシロスコープ活用ノート―トップ・エンジニアを目指してスタートダッシュ! (トランジスタ技術SPECIALforフレッシャーズ)</title>
		<link>https://shikakuhacker.net/certification/27038/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2587%25e3%2582%25a3%25e3%2582%25b8%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25ab%25e3%2583%25bb%25e3%2582%25aa%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2597%25e6%25b4%25bb%25e7%2594%25a8%25e3%2583%258e%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e2%2580%2595%25e3%2583%2588%25e3%2583%2583%25e3%2583%2597</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[awano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 02:40:54 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://shikakuhacker.net/certification/27038/</guid>

					<description><![CDATA[<p>【オシロスコープを学ぶためのおすすめ本 – 電気工事関係の資格の参考書にも!】も確認する はじめに ディジタル・オシロスコープが市場に出回り…</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://shikakuhacker.net/certification/27046/">【オシロスコープを学ぶためのおすすめ本 – 電気工事関係の資格の参考書にも!】も確認する</a></p>
<h2>はじめに</h2>
<p>ディジタル・オシロスコープが市場に出回り始めたころは、「表示波形が粗く、スピードが遅い」という印象でした、しかしディジタル・オシロスコープは予想を超えた速度で進化し、アナログ・オシロスコープに取って代わることができるようになってきました。</p>
<p><a href="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789837606-2-scaled.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-27039" src="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789837606-2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789837606-2-300x200.jpg 300w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789837606-2-1024x683.jpg 1024w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789837606-2-768x512.jpg 768w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789837606-2-1536x1024.jpg 1536w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789837606-2-2048x1365.jpg 2048w, https://shikakuhacker.net/wp/wp-content/uploads/2021/03/978-4789837606-2-493x328.jpg 493w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>ディジタル・オシロスコープは、トリガ条件が分からなくても、STOPボタンで波形を静止できるという芸当ができます。また、帯域もアナログ・オシロスコープをはるかに凌駕しています。したがって、今ではよほど特殊な分野でない限り、アナログ・オシロスコープを備える理由はなくなってきました。</p>
<p>本書はこのような背景から「ディジタル・オシロスコープを早く使いこなせるようになりたい」という要望に応えることができるように構成しました。特に、図や写真にコメントを入れて、とっつきやすく分かりやすくしました。漫画を読むように短時間のうちに最後まで見ていただけると思います。</p>
<p>若いうちは、お金も時間もありません。私はかつて、オシロスコープ欲しさのあまりに、2、700円でブラウン管を入手し、時間を見つけて自作したものでした。今では、少し貯金すれば、性能の良いディジタル・オシロスコープが手に入ります。オシロスコープを使えば、今まで見えなかった「世界が見えてきます。望遠鏡で未知の宇宙を探るように、電子の世界を垣間見る、そんな喜びを味わっていただけたらと思います。</p>
<p>漆谷正義</p>
<div class="kattene">
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<div class="kattene__description">トランジスタ技術SPECIAL編集部 (編集)</div>
<div class="kattene__description">CQ出版 (2008/1/1)、出典:出版社HP</div>
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<h2>CONTENTS</h2>
<p>第1章　電子回路開発のための必需品<br />
オシロスコープは電気信号を見る道具</p>
<p>1-1電子回路の動きを見るところから始める<br />
電気信号ってどうやって見ればいいんだっけ?</p>
<p>1-2電子回路の診断装置はこんな格好をしている<br />
ディジタル・オシロスコープの素顔</p>
<p>1-3電気信号のふるまいをディスプレイに映し出す<br />
ディジタル・オシロスコープを使ってみる<br />
1どんな物理量も電気信号でその姿を観測できる!<br />
2実験その1 レモン汁を使って化学電池の起電力の変化を観測<br />
3実験その2 DVDのディジタル音声出力波形を観測</p>
<p>1-4習うより慣れろ<br />
身近な製品の電気信号を見てみる<br />
1ワンチップFMラジオ・レシーバICの入出力<br />
2ワンチップAMラジオ・レシーバICの入出力<br />
3赤外線リモコンICの入出力<br />
4ビデオ・テープ・レコーダの再生ヘッド出力<br />
5DVDプレーヤのピックアップ出力とビデオ出力<br />
6イーサネットの差動シリアル信号<br />
7液晶ディスプレイのビデオ入力信号<br />
8シリアルATAインターフェースの信号</p>
<p>1-5オシロスコープに表示されるのは教科書の波形と違う<br />
現実の信号波形とその呼称</p>
<p>第2章　測定ターゲットに合ったオシロスコープを選ぶ<br />
ディジタルオシロスコープの適材適所</p>
<p>2-1堅牢で野外の厳しい環境下でも安心して使える。<br />
電池動作が可能なハンディ・オシロスコープ</p>
<p>2-2まれに発生する異常波形も捕らえる<br />
長時間の波形を蓄積できるロング・メモリ・オシロスコープ</p>
<p>2-3テスタで物足りなくなったら<br />
基本機能を備えたスタンダード・タイプ</p>
<p>2-41台二役!アナログとディジタルを一度に観測<br />
ミクスト・シグナル・オシロスコープ</p>
<p>2-5アナログ・オシロスコープの長所を兼ね備えた<br />
輝度階調表現が可能なディジタル・オシロスコープ</p>
<p>2-6パソコンの液晶モニタ・ディスプレイに表示<br />
USBインターフェースの小型ディジタル・オシロスコープ</p>
<p>2-7専用のプローブで高速信号の姿を確実に捕らえる<br />
Gbps超の差動伝送線路を評価できるディジタル・オシロスコープ</p>
<p>第3章　信号を捕らえてオシロスコープに伝える聴診器<br />
プローブの基礎知識</p>
<p>3-1ターゲットの動作に影響を与えることなく確実に信号を伝える<br />
プローブが必要な理由とそのしくみ<br />
1電子回路の聴診器「プローブ」の働き<br />
2プローブを構成するパーツの外観と呼称<br />
3プローブに付属しているアクセサリ・キット</p>
<p>3-2信号のタイプに合わせて選ぶ<br />
プローブの種類と適材適所<br />
1最もよく使うパッシブ・プローブ<br />
2ターゲットへの影響がとても小さいアクティブ・プローブ<br />
3任意の2点間の電圧差を観測できる差動プローブ<br />
41kV以上の電圧信号を観測できる高圧プローブ<br />
5配線をつかむだけで電流値がわかる電流プロープ<br />
6ファイン・ピッチにコンタクトできる照明ルーペ付きプローブ</p>
<p>3-3信号の波形を正しく評価するために<br />
プロービングの作法<br />
1作法その1テスト端子や電線のつかみ方<br />
2作法その2はんだ部やICの端子に直接当てる方法<br />
3グラウンド・リードの接続のしかた<br />
4プロービングを手助けしてくれるアクセサリのいろいろ<br />
5ケーブルを延長する方法</p>
<p>3-4調整されていないプロープを使った観測には意味がない<br />
大切な校正作業<br />
1調整その1 低周波補正<br />
2調整その2 高周波補正</p>
<p>3-5ターゲットの動作に影響を与える<br />
プローブの入力インピーダンス</p>
<p>第4章　表示波形の拡大/縮小から振幅値の読み取り方まで<br />
ディジタル・オシロスコープの基本操作</p>
<p>4-1オシロスコープの動作状態や波形が表示される情報窓<br />
ディスプレイの見方</p>
<p>4-2波形のディテールを観測するための基本<br />
表示波形の伸縮とポジショニング<br />
1X軸とY軸のゲインと位置のコントロール<br />
2波形操作を体感する<br />
3水平掃引時間と水平位置を設定する</p>
<p>4-3限られた波形表示部をめいっぱい使って観測<br />
波形の一部を詳しく見る<br />
1直流成分を除いて交流分だけを拡大する<br />
2波形の一部をクローズアップする遅延掃引</p>
<p>4-4データの比較や資料作成に役立つ<br />
大切な波形データを内部メモリに保存する<br />
1操作方法<br />
2演習&#8230;CAL波形の保存と呼び出し<br />
3演習・垂直軸と水平軸の設定を保存する</p>
<p>4-5目盛りと垂直軸感度、そしてプローブの設定で決まる<br />
入力信号の電圧振幅の読み取り方<br />
1交流信号の振幅を読み取る<br />
2演習・正弦波の振幅を求める<br />
3直流分を含む交流信号の振幅を測定する</p>
<p>4-6周期を読み取り逆数を取る<br />
信号の周波数を求める<br />
1周波数とは1秒間に繰り返される波の数<br />
2表示波形から周期を読み取る</p>
<p>4-7波形の電圧値や時間の測定を補助してくれるカーソルの使い方<br />
1カーソルを使った波形パラメータの測定<br />
2演習・・・カーソルを使ってCAL信号の振幅と周期を測定する<br />
3演習・・・CAL信号の立ち上がり時間を測定する<br />
4立ち上がり時間と立ち下がり時間を自動測定する</p>
<p>4-8二つの信号の位相差や周波数比を図形で確認する<br />
CH-1とCH-2の入力信号を2次元表示する<br />
1二つの信号の位相差と振幅比が一目でわかる<br />
2リサージュ波形からわかること<br />
3演習・CAL信号をX-Y表示する</p>
<p>4-9表示をコントロールする<br />
波形の輝度や色の変更</p>
<p>第5章　内蔵の波形蓄積メモリ操る<br />
表示波形を安定させるトリガのテクニック</p>
<p>5-1オシロスコープの登竜門<br />
トリガをマスタすれば一人前</p>
<p>5-2オシロスコープの内部でどんな働きをしているのか<br />
トリガ回路のしくみ<br />
1トリガがかかると波形蓄積メモリから表示メモリに波形データが転送される<br />
2波形蓄積メモリにおけるトリガ点の移動<br />
3トリガと波形蓄積メモリの関係</p>
<p>5-3表示の設定と入力チャネルの選択<br />
トリガ動作の開始条件を設定する<br />
1トリガ動作をしていないとき波形を表示するかしないかの選択<br />
2トリガ回路への入力チャネルの選択<br />
3波形に合わせて選ぶ3種類のトリガ・モード</p>
<p>5-4もっともよく利用する<br />
立ち上がり/立ち下がりで引っ掛けるエッジ・トリガー<br />
1トリガ設定の基本<br />
2CAL信号をエッジ・トリガで捕らえる<br />
3ノイズの多い信号の表示を安定させる</p>
<p>5-5方形波を確実に捕まえたいときは<br />
パルス幅で引っ掛けるパルス・トリガ</p>
<p>5-6アナログ・ビデオ信号を捕まえたいときはテレビ信号の同期信号で捕まえるビデオ・トリガ<br />
1ビデオ・トリガの用途と使いかた<br />
2DVDプレーヤのアナログ・ビデオ信号を観測する</p>
<p>5-7単発信号を捕えたり垂れ流し表示する方法<br />
トリガ・テクニックのいろいろ<br />
1単発現象を捕らえるシングル・トリガ<br />
2H/Lの組み合わせで指定するパターン・トリガ<br />
3絵巻きのようにゆっくりと波形表示するロール・モード<br />
4一定期間だけトリガ機能を抑止するホールド。<br />
5表示波形を録画/再生する</p>
<p>第6章　周波数分析からパソコンによる制御まで<br />
ディジタルならではの便利な機能</p>
<p>6-1FFT解析機能を使って周波数分解<br />
波形に含まれる周波数成分を表示する<br />
1周期信号を単一周波数の正弦波に分解するフーリエ変換<br />
2.FFT機能を使ってみる<br />
3窓関数の使い分け</p>
<p>6-2差動信号の観測などに威力を発揮!<br />
波形の加減算</p>
<p>6-3電力波形の観測などに利用する<br />
波形の乗算</p>
<p>6-4アベレージング機能や帯域制限機能を駆使する<br />
雑音を除去して精度良く観測する<br />
1必要十分な測定帯域で正確に観測する<br />
2ディジタル・フィルタを使った特定の周波数成分の抽出<br />
3ランダム・ノイズを除去するアベレージング</p>
<p>6-5ハード・ディスクに保存したりExcelでデータ整理<br />
パソコンに波形データを取り込む</p>
<p>6-6BASICやCでプログラミング<br />
オシロスコープを自動運転する<br />
1GP-IBやEIA-232-E経由でオシロスコープを遠隔操作<br />
2アドレスを使って測定器を指定する<br />
3スケール/トリガの設定やデータ取り込み用の指示文<br />
4オシロスコープを解析モードにする</p>
<p>6-7目視よりも高精度&amp;手間要らず<br />
振幅や立ち上がり時間の自動測定機能<br />
1自動測定コントロール<br />
2自動測定できる電圧パラメータ<br />
3電圧値の自動測定の例<br />
4時間幅の自動測定<br />
5自動測定は手動よりも高精度<br />
6CR回路のパルス応答波形の自動測定</p>
<p>6-8モデル波形と実測波形を重ね描きして一発チェック<br />
信号が規格内にあるかどうか自動判定するマスク・テスト<br />
1信号品質を自動判定するマスク機能<br />
2マスク・テスト機能を使ってみる</p>
<p>6-9温度や経時変化による特性のずれを見つけ出して元に戻す<br />
状態を表示したり診断、校正する機能<br />
1自己校正<br />
2セルフ・テスト</p>
<p>第7章　測定器は万能じゃない!<br />
誤差の原因や測定限界<br />
7-1オシロスコープの入力インピーダンスや<br />
プローブのグラウンド・リードが影響する<br />
ターゲットの信号を変化させる要因のいろいろ<br />
1オシロスコープは本当の信号レベルより小さく表示する<br />
2オシロスコープの入力インピーダンスが波形レベルに影響を与える例<br />
3プロープのグラウンド・リードが表示波形を変化させる<br />
4低周波信号はDC結合で観測する</p>
<p>7-2オシロスコープにも周波数特性がある<br />
帯域の限界が与える波形への影響<br />
1精度良く振幅を観測できるのは帯域の70%程度<br />
2立ち上がり時間の測定限界</p>
<p>7-3表示部にも誤差要因が潜んでいる<br />
液晶ディスプレイの表示分解機能による<br />
1測定誤差</p>
<p>7-4偽の表示波形にだまされないためにサンプリング周波数、帯域、波形蓄積メモリ容量の関係<br />
1オシロスコープの波形取り込み部の特性<br />
2メモリ容量とサンプリング・レート<br />
3偽信号の発生</p>
<p>コラム<br />
オシロスコープの入力回路<br />
カーソルを波形に沿って移動させるトラッキング機能<br />
フーリエ変換は身近なところにある<br />
振幅ばらつきが一目でわかるピーク検出機能<br />
グラウンド・リードは観測信号の4分の1波長が目安<br />
サンプリング・レートと帯域の関係<br />
垂直軸回路の精度と最大入力電圧</p>
<p>索引</p>
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<div class="kattene__title"><a href="https://amzn.to/3bS6gov" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ディジタル・オシロスコープ活用ノート―トップ・エンジニアを目指してスタートダッシュ! (トランジスタ技術SPECIALforフレッシャーズ) </a></div>
<div class="kattene__description">トランジスタ技術SPECIAL編集部 (編集)</div>
<div class="kattene__description">CQ出版 (2008/1/1)、出典:出版社HP</div>
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