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日本の技術者のために厳選
~アナログ・デバイセズ日本発の技術情報~

技術記事・ブログ

アナログ・デバイセズエンジニアが語る最新技術 - 日本の専門家によるアナログ回路設計のトレンドと実践的なヒントを解説。製品開発に直結する洞察を提供。

一緒に学ぼう!石井聡の回路設計WEBラボ

この回路設計WEBラボでは、回路設計・回路理論などの考え方、いろいろな実験結果や私がこれまで経験したことなど、アナログ電子回路技術から始まり、硬軟おりまぜて広範な話題をお届けします。アナログ・デジタルを問わず、またソフトウェア開発などの方も、多岐の分野のエンジニアの方々のご参考になる、そして息抜きとしてもお楽しみいただけるものと思います。

 
TNJ-077: ADCのNFとフロントエンド込みの最適化(前編)

アナログ入力段(アナログ・フロントエンド)こみで ADC(Analog to Digital Converter)でのノイズ特性最適化をどうするかについて、NF(Noise Factor/Noise Figure)を指標として考察してみます。この前編の技術ノートではそのウォーミング・アップとして、 ADC の量子化ノイズの考え方、そして有効ビット分解能 ENOB を探究してみましょう。

 
TNJ-078: ADCのNFとフロントエンド込みの最適化(後編)

今回はいよいよ、アナログ・フロントエンドと、その後段に ADC が接続された、ミックスド・シグナル・システム(系)での NF の計算方法を考え、ADC の適切な分解能をどう判断すればよいか、そしてフロントエンドと ADC のノイズ配分(フロントエンドの増幅率)をどう最適化すればいいかを、じっくりと解きほどいていきたいと思います。

一緒に学ぼう!石井聡の回路設計WEBラボ
一緒に学ぼう!石井聡の回路設計WEBラボ

この回路設計WEBラボでは、回路設計・回路理論などの考え方、いろいろな実験結果や私がこれまで経験したことなど、アナログ電子回路技術から始まり、硬軟おりまぜて広範な話題をお届けします。アナログ・デジタルを問わず、またソフトウェア開発などの方も、多岐の分野のエンジニアの方々のご参考になる、そして息抜きとしてもお楽しみいただけるものと思います。

 
TNJ-077: ADCのNFとフロントエンド込みの最適化(前編)

アナログ入力段(アナログ・フロントエンド)こみで ADC(Analog to Digital Converter)でのノイズ特性最適化をどうするかについて、NF(Noise Factor/Noise Figure)を指標として考察してみます。この前編の技術ノートではそのウォーミング・アップとして、 ADC の量子化ノイズの考え方、そして有効ビット分解能 ENOB を探究してみましょう。

 
TNJ-078: ADCのNFとフロントエンド込みの最適化(後編)

今回はいよいよ、アナログ・フロントエンドと、その後段に ADC が接続された、ミックスド・シグナル・システム(系)での NF の計算方法を考え、ADC の適切な分解能をどう判断すればよいか、そしてフロントエンドと ADC のノイズ配分(フロントエンドの増幅率)をどう最適化すればいいかを、じっくりと解きほどいていきたいと思います。

アナログ電子回路コミュニティへ寄せられた疑問と回答

アナログ電子回路コミュニティは、アナログ・デバイセズが技術者同士の交流のために提供していた掲示板サイトです。

 
アナログ・フィルタの勉強に役立つオススメの書籍を教えてください。

アナログ・フィルタについて学びたいと思っています。世の中には、このテーマについて書かれた書籍がたくさんありますが、皆さんはどのような書籍を使って勉強されたのでしょうか? オススメの書籍があれば、ぜひ教えてください。

 
加速度センサーの動作が不安定で困っています。何が問題なのか見当もつきません・・・

現在、加速度センサー「ADXL001」を使って測定を行おうとしています。ところが、加速度を与えない状態でもノイズのような異常な値が出力されてしまいます。回路設計の経験がほとんどないので、なぜこのような不安定な動作になるのかまったくわかりません。原因と対策について教えていただけないでしょうか?

アナログ電子回路コミュニティへ寄せられた疑問と回答
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アナログ・フィルタの勉強に役立つオススメの書籍を教えてください。

アナログ・フィルタについて学びたいと思っています。世の中には、このテーマについて書かれた書籍がたくさんありますが、皆さんはどのような書籍を使って勉強されたのでしょうか? オススメの書籍があれば、ぜひ教えてください。

 
加速度センサーの動作が不安定で困っています。何が問題なのか見当もつきません・・・

現在、加速度センサー「ADXL001」を使って測定を行おうとしています。ところが、加速度を与えない状態でもノイズのような異常な値が出力されてしまいます。回路設計の経験がほとんどないので、なぜこのような不安定な動作になるのかまったくわかりません。原因と対策について教えていただけないでしょうか?

EngineerZoneスポットライト・ブログへようこそ

アナログ・デバイセズの専門家が業界の知識を共有し、最新技術トレンドについて語り、イノベーションにスポットライトを当てます。

 
Noise Figure完全理解(第2回)増幅回路が従属接続された場合の全体のNF

第1回では、NFについてその基本的な定義を解説しました。今回は増幅回路が従属接続された場合の全体のNFをどう考えるかについて説明します。

 
Dragonfly - 28/39GHzミリ波フェーズドアレイ・アンテナ・モジュール

アナログ・デバイセズでは、ミリ波5Gに適したフェーズドアレイ・アンテナ・モジュール(開発コード名Dragonfly)をサードパーティソリューションとして開発し、お客様に提供しています。

EngineerZoneスポットライト・ブログ
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Noise Figure完全理解(第2回)増幅回路が従属接続された場合の全体のNF

第1回では、NFについてその基本的な定義を解説しました。今回は増幅回路が従属接続された場合の全体のNFをどう考えるかについて説明します。

 
Dragonfly - 28/39GHzミリ波フェーズドアレイ・アンテナ・モジュール

アナログ・デバイセズでは、ミリ波5Gに適したフェーズドアレイ・アンテナ・モジュール(開発コード名Dragonfly)をサードパーティソリューションとして開発し、お客様に提供しています。

お客様採用事例

アナログ・デバイセズ製品による革新 - 日本企業の成功事例。アナログ・デバイセズの最先端技術が、お客様の製品開発をいかに支援し、市場競争力を高めたかをご紹介。「アナログ・デバイセズが選ばれる理由 」についてはこちら

nissei jp

スマート・モーター・センサーの導入が、世界唯一のソフトクリーム総合メーカーのDX化を加速

導入製品:アナログ・デバイセズのADI OtoSense™スマート・モーター・センサー

大きなソフトクリームを抱える男の子と女の子のキャラクターを、誰でも一度は目にしたことがあるだろう。液体原料やコーン、各種トッピングに加え、店頭での製造機までを製造販売する、世界唯一のソフトクリーム総合メーカー日世株式会社である。

RiverField jp

世界初、空気圧を用いて「力覚」を伝える手術支援ロボット ~アナログ回路の約100%にアナログ・デバイセズ製品を採用~

導入製品:オペアンプ、ADコンバータ、DAコンバータ、電源IC、DC/DCコンバータ

外科医不足を補う手段として手術支援ロボットに期待が寄せられているが、既存の欧米製品は高価な上に、比較的小さな日本の手術室には収まりにくい。また、安全性の観点からも、高剛性な電気駆動ロボットは、柔らかな動きが求められる手術現場に不向きという声もある。

kondo jp

エッジデバイスの開発は、デジタル化の加速に追いつけるか。

導入製品:アナログ・デバイセズの電源製品

急速に進化するAI、ロボティクス、エッジコンピューティング…。近年、業界・業種を問わず、あらゆる領域にデジタル化の波が押し寄せている。それも、かつて想像できなかった速度で。デジタル化を支えるエッジデバイスへのニーズもますますシビアになり、メーカーは短いスパンで高性能製品の開発を余儀なくされている。

ビデオ学習コース

動画で学ぶアナログ技術 - アナログ・デバイセズ日本チームが制作するYouTube講座シリーズ。初心者から上級者まで、実践的なアナログ回路設計スキルを動画で習得。

超初心者向けOPアンプ解説講座
このビデオ・シリーズでは、オペアンプの基本的な構造や動作原理について解説していきます。また、オペアンプの特性やパラメータについても触れながら、実際の回路設計に役立つヒントや注意点も紹介します。

RF(高周波)/高速アナログ技術…ではなく… 高速信号技術の「基礎の基礎の『超』基本」
RF/高速アナログ技術に関する『超』基本的なことを、汎用的な用語「高速信号」と表現して、トピックごとに15分から25分程度のビデオで解説しています。

フォトダイオード用トランスインピーダンス・アンプの基礎
簡単なようで意外と最適化が難しい、フォトダイオード用トランスインピーダンス・アンプ。このシリーズではその動作のしくみと最適化を考えていきます。

データコンバータ オンライン技術セミナー
データコンバータ・オンライン技術セミナーは、データコンバータの歴史、基礎、回路方式とプロセス、インターフェース、レイアウト、回路設計のポイント、アプリケーションの章で構成されています。

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