アナログ回路の基礎と回路設計のポイントおよび勘所 <オンラインセミナー>
~ アナログ電子回路に必要な電気回路・増幅回路の基礎、演算増幅器(OPアンプ)の特徴と特性、演算増幅器を用いた増幅回路の設計への活かし方と勘所、設計における留意点と事例、トランジスタ(バイポーラとMOS)の特性と増幅回路の設計への活かし方と勘所 ~
・アナログ電子回路で最も重要な機能である増幅回路の諸特性や概念を基礎から学び、解析技術や周波数特性を考慮した最適で適切な設計に活かすための講座
・増幅回路の基礎からトランジスタ、MOSFETの動作原理、特性を学び、解析技術、回路設計への活かし方のポイント、勘所を実践的に修得し、実務での設計へ活かすための講座!
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講師の言葉
アナログ電子回路の最も重要な機能である増幅を主体的なテーマとして、演算増幅器による 回路とトランジスタによる回路の解析と設計を基礎から応用までわかりやすく講義します。
始めに、アナログ電子回路を理解する上で必要となる電気回路の説明をし、直流動作、交流動作、周波数特性などから説明します。その後、増幅回路の諸特性や概念を理解するため演算増幅器を用いた簡単な増幅回路の設計から始めて、トランジスタを用いた増幅回路の設計へと進めていきます。この際、演算増幅器やトランジスタといった能動素子をどのようにモデル化すれば良いか、実際との違いや、これらにより発生するトラブルなどの事例を紹介しつつ、回路設計の勘所とポイントを都度説明いたします。
セミナー詳細
開催日時 |
- 2025年01月09日(木) 10:30 ~ 17:30
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開催場所 |
オンラインセミナー |
カテゴリー |
オンラインセミナー、電気・機械・メカトロ・設備 |
受講対象者 |
・演算増幅器やトランジスタを用いた回路設計・解析業務や研究開発業務に携わる方々
・アナログ電子回路やアナログ集積回路をこれから勉強される方
・アナログ電子回路やアナログ集積回路に興味をお持ちの方
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予備知識 |
・基礎的な電気回路理論(オームの法則、キルヒホッフの法則、複素数など)があれば良いですが、無くても理解できるように努めます
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修得知識 |
・増幅回路の基本を理解し、解析と設計ができる
・演算増幅器を用いた基本回路の解析と設計ができる
・帰還回路の解析と設計ができる
・トランジスタならびにMOSFETの動作原理と特性を理解し、さらに直流及び小信号モデルが作成できる
・トランジスタ(MOSFETを含む)の直流モデルと小信号モデルを用いて基本増幅回路の解析と設計ができる
・トランジスタ(MOSFETを含む)を用いた増幅回路の周波数特性を考慮した設計ができる
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プログラム |
1.本講義の概要
・アナログ回路の解析と設計を基礎から応用までわかりやすく解説
2.アナログ電子回路の理解に必要な電気回路理論
(1).電子回路の学習に必要な基礎事項ならびに電気回路理論の確認
a.電圧源、電流源、制御電源など
b.回路方程式の立て方
c.よく使われる定理
(2).伝達関数と周波数特性、Bode(ボード)線図の描き方
a.伝達関数の求め方
b.伝達関数から周波数特性を知る
c.Bode(ボード)線図の描き方と勘所
3.増幅回路の基礎
(1).増幅回路の諸特性
a.入力インピーダンス、出力インピーダンス、電圧利得、電流利得、など
b.モデル化と理想素子
・電圧制御電圧源を用いた諸特性の理解
4.演算増幅器(OPアンプ)の特徴と特性
(1).演算増幅器の特徴
・微弱な電気信号を増幅できる
(2).演算増幅器の特性
・入力端子間の電圧の差を増幅し出力する
a.理想特性
b.モデル化
5.理想特性を持つ演算増幅器を用いた増幅回路の設計への活かし方と勘所
(1).基本増幅回路
a.反転(逆相)増幅回路
b.非反転(正相)増幅回路
(2).応用回路
a.加減算回路
b.積分器、微分回路
c.フィルタ回路
d.非線形回路
6.実際の演算増幅器を用いた増幅回路の設計への活かし方と勘所および事例
(1).理想演算増幅器と実際の演算増幅器の違い
a.データシートの見方
b.非理想特性
・オフセット、GB積、スルーレート、雑音などについて
(2).オフセットの影響と設計での考慮
(3).演算増幅器が持つ周波数特性の影響と設計での考慮
a.帰還増幅回路としての理解
b.基本増幅回路におけるGB積の影響
c.演算増幅器の周波数特性が基本増幅回路に及ぼす影響
d.安定性を考慮した設計
(4).スルーレートの影響と設計での考慮
(5).雑音の影響と設計での考慮
a.設計における留意点
(6).ある失敗・トラブル事例およびその原因と対策
a.対策上のポイント
7.トランジスタ(バイポーラとMOS)の特性
(1).バイポーラトランジスタの動作原理と静特性
a.動作原理と静特性
b.モデル化(直流モデルと小信号モデル)
(2).MOSFETの動作原理と静特性
a.動作原理と静特性
b.モデル化
・直流モデルと小信号モデル
8.トランジスタ(バイポーラとMOS)を用いた増幅回路の設計への活かし方と勘所
(1).バイポーラトランジスタを用いた増幅回路
a.エミッタ接地増幅回路
b.ベース接地増幅回路
c.コレクタ接地増幅回路
・エミッタフォロワ
(2).MOSFETを用いた増幅回路の設計と勘所
a.ソース接地増幅回路
b.ゲート接地増幅回路
c.ドレイン接地増幅回路
・ソースフォロワ
(3).差動増幅回路の設計と勘所
(4).電力増幅回路の設計と勘所
9.本講義のまとめ
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キーワード |
アナログ電子回路 電気回路理論 増幅回路設計 ノイズ MOSFETの動作原理 OPアンプ バイポーラ MOS MOSFET 差動増幅回路 電力増幅回路 トランジスタ 集積回路 直流モデル 小信号モデル |
タグ |
精密機器・情報機器、信号処理、スマートメータ、センサ、ノイズ対策・EMC・静電気、パワーデバイス、プリント基板、回路設計、基板・LSI設計、計測器、電子機器、電子部品、電装品 |
受講料 |
一般 (1名):49,500円(税込)
同時複数申込の場合(1名):44,000円(税込)
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会場 |
オンラインセミナー
本セミナーは、Web会議システムを使用したオンラインセミナーとして開催します。
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