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「実験キットで学ぶ 電源・アナログ回路入門」ハンズオンWebセミナー ~ロームの若手エンジニアによる受講レポート~
アプリケーションの電源設計のヒントを、エンジニア同士で語り合う
GaN HEMTの課題を解決し普及を促進。電力変換アプリケーションでの損失低減と小型化に貢献
ロームグループのIoTへの取り組み:ロームグループがもつIoT関連技術を集結 センサはIoTキーアイテムの一つ
ラピスセミコンダクタの実績の高い近距離無線通信技術がIoTを推進 LPWAネットワークも視野に
無線に取り組む機器設計者のための基礎知識:無線通信の種類と分類を考えてみる
近距離無線が台頭。種類と規格、アプリケーションの関係
Bluetooth®を考える
Sub-GHz無線を考える
無線機器を製作するための手順
無線通信モジュールの有効性
工場のIoT化を促進するマシンヘルス:工場の設備、機器の健康状態を管理して故障を未然に防ぐ
工場のIoT化はむずかしくない
デモンストレーション : ポンプ異常振動検出
デモンストレーション : タンクや配管の液面と水量監視
センサ評価キットがIoT機器のTime-to-Marketを加速:センサ評価用ツールの需要が高まる
プロトタイプ開発用だが用途が異なる2つの評価ツール
ロームセンサ評価キット
センサメダル
いち早く具体化が進むIndustrial IoT:産業IoTの動きが活発に 既存の装置や設備のIoT化が鍵
いち早く具体化が進むIndustrial IoT:メーカーだからできる自社でのIIoTソリューションの実証
IoT無線通信の新分野として期待されるLPWA無線:LPWA無線とは
標準化されているLPWA無線の特徴を比較
SigfoxとIEEE802.15.4k デュアルモードLPWAによってつながる安心を得る
LPWAの発展は通信システムとしての低消費電力化が必須
IoTにはLPWAが1つの解になる:IoTに必要な無線通信の条件を考える
LPWAについて考える-通信距離とネットワークの特徴
LPWAについて考える-通信方式は妨害波耐性が鍵
LPWAについて考える-通信距離の実力はスペクトル拡散方式の違いに その1
LPWAについて考える-通信距離の実力はスペクトル拡散方式の違いに その2
LPWAについて考える-標準規格ARIB STD-T108に対する適合性
LPWAは得手不得手を理解して選択する
13.56MHz(NFC)ワイヤレス給電のアドバンテージとは:モバイル機器のワイヤレス充電にはさらなる小型ソリューションが必要
電子ペンのワイヤレス充電を実現するLSIチップセット
アドバンテージは電子ペンに搭載できる小型アンテナと通信機能
リファレンスキットで簡単迅速に13.56MHzワイヤレス給電を評価
内径6.5mmのペンに収まるワイヤレス受電モジュールとアンテナ
産業用途グレード降圧DC-DCコンバータ:産業用途では長期供給保証と小口販売は普通の要求
最先端の同期整流コンバータが産業機器の省力化と小型化の鍵
全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータ:43機種という豊富なバリエーションには理由がある
ロームの「車載向け」は何が違うのか
シンプルなLDOでも省電力化と小型化に妥協はしない
FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC-DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求とは
FPGAの電源要求に応えるために
MOSFETを内蔵した高効率AC-DCコンバータIC BM2Pxxxシリーズ:既存のAC-DCコンバータの課題は効率とサイズ
課題を解決するために開発されたIC
独自のスーパージャンクションMOSFETが鍵
設計が自在で、Energy Starの新バージョン6.0をクリア
業界トップクラスの80V高耐圧と高効率を実現したDC-DCコンバータ:高耐圧DC-DCコンバータ市場に参入する
高耐圧だけではユーザーの課題は解決しない
スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : コンデンサ編:積層セラミックコンデンサは大容量化が進む
電気的仕様だけではなく、材料やケースを含めた特性も知る
入力コンデンサの選択ではリップル電流、ESR、ESLに着目
出力リップルの評価では出力コンデンサのESLに注意
出力コンデンサのESRは負荷減少時の出力変動に影響大
実装に関する課題-クラック-
実装に関する課題-音鳴き-
まとめ
スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : インダクタ編:インダクタの仕様と等価回路を読み取る
各種パワーインダクタの特徴
電源回路における検討事項
電源の変遷とメタルインダクタ
インダクタおよび 全体のまとめ
フォトカプラ不要の絶縁型フライバックDC-DCコンバータ:フォトカプラのメンテナンスから解放 小型で設計が簡単
独自の適応型オン時間制御で、絶縁電源の過渡応答を大幅に向上
産業機器向けを前提に開発
一次側を制御することで二次側を安定化する手法
48Vから3.3Vに直接降圧可能なDC-DCコンバータIC:48Vから3.3Vに直接降圧はできない?
48Vハイブリッドシステムの電源をシンプルにして損失を減らす
第三世代SiCショットキーバリアダイオード:SCS3シリーズ Part 1 : SiCショットキーバリアダイオードの進化は続く
Part 2 : 高信頼性を求められる機器の効率と安全マージンを向上
環境負荷低減に向けた電源技術動向:AC-DCコンバータの効率改善が必須の状況に
同期整流化によりAC-DCコンバータの効率を改善
産廃削減につながる技術 : ワイヤレス給電
力率改善と高効率を両立したAC-DCコンバータ制御技術:力率改善回路を搭載すると電源の効率が下がる?
力率改善と高効率の両立を実現した2つの新制御方式
車載用セカンダリ電源として開発された同期整流降圧DC-DCコンバータ:LDOと同等の部品数と実装面積で、効率と供給電力を大幅にアップ
車載機器におけるセカンダリ電源のメリット
4端子パッケージを採用したSiC MOSFET : SCT3xxx xRシリーズ:4端子パッケージを採用した理由
ドライバーソース端子によりスイッチング損失を約35%削減
小型化、高効率化、EMCに続く重要課題 : 熱設計:技術トレンドの変化によって、熱設計には逆風が吹いている
技術の相互理解のもとに全体で熱設計に取り組むことが重要
DC-DCコンバータの周波数特性を設計段階で最適化:出力の安定性と応答性のチェックには周波数特性を評価する
位相補償の設計方法とシミュレーションの活用
業界トップクラスの低ノイズと低損失を両立した600V耐圧IGBT IPM:IGBT IPMを使うメリットと課題
3つの特徴と独自機能がIGBT IPMの課題を解決
ロームでは、技術者向けのセミナーを定期的に開催しています。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。
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