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今年の「#文学」
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測定器を使うに当たって、その測定器の内部がデジタルであろうとアナログであろうと、さほど問題はありません。 最終的に正しい測定結果が得られるのであれば、内部処理がどうなっていようと関係ないからです。 また、一見するとデジタル式に見える測定器でも、一部はアナログ処理をして、出力部分でデジタルに変換している場合もあります。 デジタルだから誤差のない測定ができ、アナログは誤差が大きいということもありません。 プロトコルアナライザのような測定器は、測定対象がデジタルですが、オシロスコープをはじめとする多くの測定器の入力は、電圧や電流などのアナログ量です。 そもそも、温度、圧力、流量、質量、色合いなど、身の回りにある量はアナログ量ですし、我々人間自体がアナログな感覚器を持った生き物に他なりません。 その一方で、最近の電子計測器の殆どは、デジタルの信号処理が行われるデジタル式の測定器になっていま
電圧と電流は電気の最も基本的なパラメータです。 周波数や位相など、他のパラメータは電圧や電流の変化から求められるものですし、信号の波形を扱う場合も電圧や電流の変化を観測していることに他なりません。 事実、電気・電子計測のほとんどは、目的とする量を電圧か電流に変換してそれを測定しています。 では、実際の電子計測では、電圧と電流のどちらが多く利用されるかというと、電圧が圧倒的です。 電流よりも電圧の方が扱いやすいから、というのがその理由です。 しかしながら、電流を検出・測定しなければならないことも数多くあります。 例えば、電子機器の消費電力を測定するには、電圧と同時に電流の測定が必要ですし、数あるセンサの中には、出力電流が検出する物理量に比例するタイプのものも少なくありません。 電流が扱いにくい理由の一つに、「計測器を回路に直列に接続しなければならない」ことが挙げられます。 電圧を
一見では不可能と思える測定でも、工夫次第で測定できる可能性があります。 ここでは、簡単にはできないと思える測定の例としてひとつに「接地抵抗」を採り上げ、どのようにすれば測定できるかを考えます。 数ある電子計測の中で抵抗値の測定は比較的簡単であるとされています。 電子回路で使用する抵抗器の値などは、両端にテスターやデジタルマルチメータ、LCRメータなどの測定器をつなぐだけで直読できるからです。 ところが、同じ抵抗でも簡単には測定できないものがあります。 例えば、電池に負荷が接続された状態で、電池の内部抵抗をデジタルマルチメータやLCRメータ測定することはできません。 電池の電圧が測定器に加わってしまうこともありますが、電池の両端を測定したのでは、電池の内部抵抗と負荷抵抗が合算されて測定されてしまうからです。 また、オーディオアンプの出力抵抗などもテスターで簡単に測定、というわけにはいきませ
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