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# 株式会社計測技術研究所
計測技術研究所はパワエレを通じて環境保全に貢献してまいります
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- [ホーム](https://www.keisoku.co.jp/) - 計測技術研究所の公式サイトです。豊富なパワーエレクトロニクス製品、技術ソリューション、保守サービスや企業情報をワンストップでご案内。信頼の技術とサポートで、お客様の課題をトータルに支えます。
- [UTシリーズ
タワー型](https://www.keisoku.co.jp/product/ups/ut/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ 在庫表 外観図 使用上のご注意 保守サービス Page Navi 閉じる ステ
- [URシリーズ
ラックマウント型](https://www.keisoku.co.jp/product/ups/ur/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ 在庫表 外観図 使用上のご注意 保守サービス Page Navi 閉じる 搭載
- [Load Fastシリーズ
ハイエンド多機能電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/product/load/dc-load/lf/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi
- [パワエレ試験サイト貸出](https://www.keisoku.co.jp/pe_testsite/) - 「パワエレ試験サイト貸出サービス」では、最大300 kVA対応の大電力設備・約500種類の計測器・最大4.2tの試験体対応を備えた設備を、東京近郊(日吉・新川崎・武蔵小杉等)で利用可能です。試験スペースや機器にお困りの方に最適です。
- [電源機器](https://www.keisoku.co.jp/product/power/) - カバーリンク 交流電源 回路方式 スイッチング/リニア 出力 三相4線/単相2線/単相3線 定格電力 500V
- [Load Fastシリーズ
低電圧大電流電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/product/load/dc-load/lf-l/) - 当社コア技術の高速電流応答技術を活かし、低電圧・大電流用途に特化したLoad Fastシリーズです。最大60V・360Aの負荷電流に対応し、最大60A/μs、最小応答時間500nsの高速電流応答性能を実現。AIサーバー用電源やPOL電源、燃料電池など、高速な負荷応答が求められる試験・評価に最適です。
- [電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/product/load/) - カバーリンク 直流電子負荷 回路方式 ドロッパー 負荷入力 直流 定格電力 40W~192kW(並列時含) 定
- [交流電源](https://www.keisoku.co.jp/product/power/ac/) - 交流電源とは? 「様々な電圧や周波数の交流を安定して出力できるもの」です。 交流電源は何のために必要? 一般的
- [製品情報](https://www.keisoku.co.jp/product/) - 掲載製品について カバーリンク 電源機器 交流・直流試験用電源から省エネに貢献する電力回生型電源まで、多様な試
- [沿革・製品年表](https://www.keisoku.co.jp/company/history/) - 1973年創業以来の計測技術研究所の歩みを、製品開発と発売の年表でわかりやすくご紹介。技術革新と事業成長の変遷を時系列で確認できる、当社の貴重な記録ページです。
- [Load Stationシリーズ
ハイエンド多機能電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/product/load/dc-load/ln/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス FAQ Page
- [カタログ](https://www.keisoku.co.jp/solution/download/catalog/) - 計測技術研究所がご提供している各種カタログをダウンロードいただけます。印刷物をご用意しているものもございます。
- [QUAD Ene-phant® QL-Dシリーズ
ハイエンド大容量直流電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/product/load/dc-load/ql-d/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi
- [製品の系譜や歴史は?](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/tes-mas-guide/pe_q16/) - 当事業は1980年の電源自動試システムから始まりました 約44年以上に渡りパワエレ分野に携わって今日に至ります
- [RPS-5000シリーズ
回生型コンボ電源](https://www.keisoku.co.jp/product/power/regen-ps/rps-5000/) - 特長 仕様 価格 カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi 閉
- [つばめ準特急校正](https://www.keisoku.co.jp/service/repair-calib/calib/tubame-k/) - 当社の校正サービスは通常10~20営業日の日数を頂いておりますが、「つばめ準特急校正」では対象製品の校正からご
- [修理・校正・点検](https://www.keisoku.co.jp/service/repair-calib/) - ISO9001品質基準に基づく修理・校正サービスを定額料金で提供。メーカーならではの技術力とトレーサビリティ管理で、信頼の保守を実現します。
- [電子負荷チャート](https://www.keisoku.co.jp/product/load/load_chart/) - 電力回生機能は? ⓘ 電力回生機能とは? 被試験体(DUT)から流れ込む電力を熱として捨てず、 電力系統へ戻す
- [交流電源チャート](https://www.keisoku.co.jp/product/power/ac/ac_chart/) - 出力相数は? ⓘ 出力相数とは? 交流電源の出力方式を表します。 被試験体(DUT)の電源仕様に合わせて選択し
- [気中電極治具装置(V-t試験) ](https://www.keisoku.co.jp/product/oil-air/air/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス FAQ Page
- [油中電極治具装置(TDDB試験) ](https://www.keisoku.co.jp/product/oil-air/oil/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス FAQ Page
- [医療機器と安全試験](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/tester/motor_app/) - 目次CLOSE 1. はじめに 2. より良い、より安全な医療の需要は止まらない 3. さまざまな医療機器はさ
- [校正サービス](https://www.keisoku.co.jp/service/repair-calib/calib/) - ISO9001品質基準に基づく修理・校正サービスを定額料金で提供。メーカーならではの技術力とトレーサビリティ管理で、信頼の保守を実現します。
- [採用情報](https://www.keisoku.co.jp/company/recruit/) - 1973年創業以来の計測技術研究所の歩みを、製品開発と発売の年表でわかりやすくご紹介。技術革新と事業成長の変遷を時系列で確認できる、当社の貴重な記録ページです。
- [Ene-phant®シリーズ
回生型直流電子負荷 50kWモデル](https://www.keisoku.co.jp/product/load/regen-load/ene-dcload-50k/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス FAQ Page
- [Ene-phant®シリーズ
回生型交直両用電子負荷 50kWモデル](https://www.keisoku.co.jp/product/load/regen-load/ene-adload-50k/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス FAQ Page
- [Ene-phant®シリーズ
回生型直流電源(双方向) 50kWモデル](https://www.keisoku.co.jp/product/power/regen-ps/ene-dc-50k/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス FAQ Page
- [保守サービス](https://www.keisoku.co.jp/service/) - 修理・校正・定期点検から販売終了品対応、中古製品サポートまで、計測技術研究所の保守サービス全般を網羅。ISO品質基準に基づく確かな技術力と対応実績で、お客様の長期使用を支えます。
- [製品ご購入後のお問い合わせ](https://www.keisoku.co.jp/inquiry/a_inq/) - ご利用中の製品に関する各種お問い合わせを承ります。必須項目へご記入ください。 中古製品・譲渡製品に関しましては
- [各種資料・ソフトダウンロード](https://www.keisoku.co.jp/solution/download/doc-soft/) - 計測技術研究所が無償でご提供している製品マニュアル、ソフトウェアをダウンロードいただけます。 ソフトウェアのW
- [DP-100
差動プローブ](https://www.keisoku.co.jp/product/ripple/dp-100/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 保守サービス FAQ Page Navi 閉じる コ
- [3340Gシリーズ
モジュール型LED電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/product/load/led_load/3340g/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス FAQ Page
- [製品FAQ](https://www.keisoku.co.jp/solution/faq/) - お問い合わせの多いご質問をまとめました。以下のリストより製品カテゴリをお選びいただくと、情報のある製品名が表示
- [34000Cシリーズ コンパクト大容量直流電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/product/load/dc-load/34000c/) - 特長 仕様 価格 ダウンロード アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi
- [32701シリーズ
大容量プログラマブル交流電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/product/load/ac-load/32701series/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi
- [3270シリーズ
プログラマブル交流電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/product/load/ac-load/3270series/) - 特長 仕様 価格 ダウンロード アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス FAQ Page
- [3310Gシリーズ
ターボモード付直流電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/product/load/dc-load/3310g/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス FAQ Page
- [3300Fシリーズ
ローコストプラグイン電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/product/load/dc-load/3300f/) - 特長 仕様 価格 ダウンロード アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス FAQ Page
- [3110シリーズ
ローコスト電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/product/load/dc-load/3110series/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi
- [販売終了製品一覧](https://www.keisoku.co.jp/service/disused/) - 販売終了製品に関する修理・校正の対応状況を掲載。型式ごとの対応可否・条件を確認できるページで、古い機器の導入検討や保守に便利です。
- [QUAD Ene-phant® QAシリーズ
大容量プログラマブル交流電源(単相出力)](https://www.keisoku.co.jp/product/power/ac/qa-1/) - PFC回路を内蔵し省スペースと高効率を実現。信頼性の高い商用トランス出力方式と電圧・周波数変更を基本としたシンプルな操作性を実現しました。単相2線出力タイプ、単相2線600V出力タイプの全6機種をラインナップ。豊富なオプションをご用意しております。
- [MedTEST
医療機器用安全規格適合システム](https://www.keisoku.co.jp/product/medtest/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 保守サービス Page Navi 閉じる 医療機器用の安全規
- [LED電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/product/load/led_load/) - LED電子負荷(LEDエミュレータ)とは? ひとことで言うと、「LED照明などを点灯するための電源(LED電源
- [会社概要](https://www.keisoku.co.jp/company/outline/) - 1973年創業の計測技術研究所が、パワーエレクトロニクス技術を通じて環境保全に貢献する理念と、エンジニアが自由に挑戦できる文化を支える技術力と経験を社長メッセージからお伝えします。また、自社オリジナルキャラクター「フォーますくん」とファミリーのご紹介コンテンツもございます。
- [RR2-4K/RR2-6K[東京精電(株)社製]
抵抗負荷装置](https://www.keisoku.co.jp/product/load/resistive-load/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi 閉じる コンパクト抵抗負
- [安全試験機器用エンクロージャー](https://www.keisoku.co.jp/product/measuring/enclosure/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi
- [ESG - 環境:E(Environment)](https://www.keisoku.co.jp/company/sustainability/esg/esg_env/) - 計測技術研究所の環境方針 「パワエレを通じて環境保全の一助となる」 当社の事業は電気エネルギー分野におけるパワ
- [世界の電源電圧・周波数](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/world_vol/) - 海外の電源電圧・周波数 プラグ形状 ※同じ国でも地域によって電圧等が異なる場合がありますので、あくまで参考用と
- [中古製品・譲渡製品サポートについて](https://www.keisoku.co.jp/service/used_guideline/) - 中古や譲渡された当社製品のサポート範囲や保証条件、点検・修理・校正などの有償対応について詳しく解説したガイドラインです。安心して製品をご利用いただくための重要な情報をまとめています。
- [QUAD Ene-phant® QAシリーズ
大容量プログラマブル交流電源(三相出力)](https://www.keisoku.co.jp/product/power/ac/qa-3/) - PFC回路を内蔵し省スペースと高効率を実現。信頼性の高い商用トランス出力方式と電圧・周波数変更を基本としたシンプルな操作性を実現しました。三相出力タイプ、三相600V出力タイプの全8機種をラインナップ。豊富なオプションをご用意しております。
- [絶縁耐電圧試験受託サービス](https://www.keisoku.co.jp/product/p-service/test-service/) - 計測技術研究所では、高電圧設備等を扱う現場でご利用の絶縁保護具定期性能試験を常時承っております。 まずはお問い
- [特殊電源(パルス電源)](https://www.keisoku.co.jp/product/t-system/custom/sp-power/) - 当社では、用途に特化した電源を準標準化としてご提供しております。お気軽にご相談ください。 HiPIMS/パルス
- [大電流・交流重畳電子負荷システム](https://www.keisoku.co.jp/product/t-system/fc-test/fc-0v/fc0v03/) - 特長 価格 製品カタログ 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi 閉じる インピーダンス測定に最
- [0V入力対応高電圧回生型直流電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/product/t-system/fc-test/fc-0v/fc0v02/) - 特長 価格 製品カタログ 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi 閉じる 回生型でありながら0V
- [燃料電池用0V入力対応直流電子負荷システム](https://www.keisoku.co.jp/product/t-system/fc-test/fc-0v/fc0v01/) - 特長 価格 製品カタログ 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi 閉じる 大電流対応の0V入力対
- [燃料電池インピーダンス測定システム](https://www.keisoku.co.jp/product/t-system/fc-test/imp/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi 閉じる 高電圧・大電流で
- [水素製造装置用電源](https://www.keisoku.co.jp/product/t-system/en_mg/hydro/) - 特長 価格 製品カタログ 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi 閉じる 大電流でコンパクト!
- [PVモジュール用電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/product/t-system/en_mg/pv_fc/pvfc07/) - 特長 価格 製品カタログ 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi 閉じる 大容量PVパネルの実証
- [再エネ/FC発電用模擬PCS](https://www.keisoku.co.jp/product/t-system/en_mg/pv_fc/pvfc06/) - 特長 価格 製品カタログ 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi 閉じる 回生型交直両用電子負荷
- [再エネ/発電/蓄電系統模擬負荷システム(電力回生型:模擬抵抗)](https://www.keisoku.co.jp/product/t-system/en_mg/pv_fc/pvfc05/) - 特長 価格 製品カタログ 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi 閉じる クローズした環境下での
- [再エネ/発電/蓄電系統模擬負荷システム(非電力回生型:模擬抵抗)](https://www.keisoku.co.jp/product/t-system/en_mg/pv_fc/pvfc04/) - 特長 価格 製品カタログ 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi 閉じる クローズした環境下での
- [再エネ/発電/蓄電系統模擬負荷システム(非電力回生型・抵抗負荷)](https://www.keisoku.co.jp/product/t-system/en_mg/pv_fc/pvfc03/) - 特長 価格 製品カタログ 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi 閉じる 非回生(逆潮流)タイプ
- [再エネ/発電/蓄電用系統模擬負荷システム(非電力回生型:電子負荷)](https://www.keisoku.co.jp/product/t-system/en_mg/pv_fc/pvfc02/) - 特長 価格 製品カタログ 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi 閉じる V2Xのエネルギーマネ
- [再エネ/発電/蓄電系統模擬負荷システム(電力回生型:LCR模擬)](https://www.keisoku.co.jp/product/t-system/en_mg/pv_fc/pvfc01/) - 特長 価格 製品カタログ 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi 閉じる 容量性負荷・誘導性負荷
- [Scideam
国産高速回路シミュレータ](https://www.keisoku.co.jp/product/scideam/) - 製品に関するお問い合わせ ページ内検索 検索 前へ 次へ × Scideam(サイディーム)は、電源開発、パワ
- [8500 MANシリーズ
薄型・多機能交流電源](https://www.keisoku.co.jp/product/power/ac/8500-m/) - 従来の「8500 STDシリーズ」と同様の基本性能から、通信インターフェイス機能を削除したシンプルユーズ向けの交流電源です。ご購入後、お客様の試験・評価シーンに合わせて8500 STDシリーズおよび8500 ADVシリーズへアップデートすることが可能です。
- [TRC-50F2
高周波終端抵抗](https://www.keisoku.co.jp/product/ripple/trc-50f2/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 保守サービス FAQ Page Navi 閉じる 電
- [SC-83
リップルノイズスキャナ](https://www.keisoku.co.jp/product/ripple/sc-83/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 使用上のご注意 保守サービス FAQ Page Na
- [RM-104
リップルノイズメータ](https://www.keisoku.co.jp/product/ripple/rm-104/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 使用上のご注意 保守サービス FAQ Page Na
- [PowerTestSiteシリーズ®
電源自動検査ソフトウェア](https://www.keisoku.co.jp/product/psats/pts/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 保守サービス FAQ Page Navi 閉じる 検査専用ソ
- [PW-5000
電源自動検査システム](https://www.keisoku.co.jp/product/psats/pw-5000/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 保守サービス Page Navi 閉じる 小~大規模までフレ
- [PTS-mini/LTS-mini
電源自動検査ミニシステム](https://www.keisoku.co.jp/product/psats/pts-lts/) - 特長 価格 製品カタログ アプリケーション 保守サービス Page Navi 閉じる ローコストなミニシステム
- [PW-800
電源自動検査システム](https://www.keisoku.co.jp/product/psats/pw-800/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 保守サービス FAQ Page Navi 閉じる 電
- [IKシリーズ
絶縁保護具/防具自主検査器](https://www.keisoku.co.jp/product/ik/) - 絶縁用保護具/防具の耐電圧試験に特化した水槽治具と耐電圧試験器のセットをご案内致します。内製化することで、コストダウンをはじめ様々なメリットが生まれます。
- [始業点検/セルフチェックボックス](https://www.keisoku.co.jp/product/measuring/accejig/c-box/) - 始業点検ボックス 漏れ電流セルフチェックボックス 仕様 価格 Page Navi 閉じる IEC62354の附
- [E-Safety Player for 7700 series
コントロールソフトウェア](https://www.keisoku.co.jp/product/measuring/e-safety/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 保守サービス FAQ Page Navi 閉じる 半導体研究
- [620L
タッチカレント試験器](https://www.keisoku.co.jp/product/measuring/620l/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi
- [8200シリーズ
安全規格適合アナライザ](https://www.keisoku.co.jp/product/measuring/8200series/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス FAQ Page
- [SC6540シリーズ
マトリックススキャナ](https://www.keisoku.co.jp/product/measuring/scanner/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi
- [SE7441
多機能安全試験器](https://www.keisoku.co.jp/product/measuring/se7441/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi
- [7800シリーズ
多機能安全試験器](https://www.keisoku.co.jp/product/measuring/7800series/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス FAQ Page
- [260シリーズ
ポータブルACアース導通試験器](https://www.keisoku.co.jp/product/measuring/260series/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi
- [440シリーズ
コンパクト安全規格試験器](https://www.keisoku.co.jp/product/measuring/440series/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi
- [290シリーズ
ポータブル安全試験器](https://www.keisoku.co.jp/product/measuring/290series/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi
- [3240
小型・軽量AC/DCアース導通試験器](https://www.keisoku.co.jp/product/measuring/3240tester/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi
- [3800シリーズ
コンパクト安全試験器](https://www.keisoku.co.jp/product/measuring/3800series/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス FAQ Page
- [7700シリーズ
超高電圧耐電圧試験器](https://www.keisoku.co.jp/product/measuring/7700series/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス FAQ Page
- [AC E-Load Player シリーズ
3270/32701シリーズコントロールソフトウェア](https://www.keisoku.co.jp/product/load/ac-load/ace-l-sw/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 動作環境 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Nav
- [Ene-phant®シリーズ
回生型直流電子負荷 10kWモデル](https://www.keisoku.co.jp/product/load/regen-load/ene-dcload-10k/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス FAQ Page
- [E-Load Player
コントロールソフトウェア](https://www.keisoku.co.jp/product/load/dc-load/e-l-sw/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 使用上のご注意 保守サービス Page Navi 閉じる 簡
- [Load Edgeシリーズ
低電圧大電流高速電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/product/load/dc-load/ell/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス FAQ Page
- [特殊電源(パルス電源)](https://www.keisoku.co.jp/product/power/dc/sp_power/) - 当社では、用途に特化した電源を準標準化としてご提供しております。お気軽にご相談ください。 HiPIMS/パルス
- [ADG-PLUSシリーズ
大容量プログラマブル直流電源](https://www.keisoku.co.jp/product/power/dc/adg-plus/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi
- [GENESYS+シリーズ [TDKラムダ(株)社製]
直流安定化電源(CVCC)](https://www.keisoku.co.jp/product/power/dc/genesys/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi 閉じる
- [Z+シリーズ [TDKラムダ(株)社製]
直流安定化電源(CVCC)](https://www.keisoku.co.jp/product/power/dc/z/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi 閉じる
- [QUAD Ene-phant® QAシリーズ
周波数変換器(三相出力400Hz専用)](https://www.keisoku.co.jp/product/power/freq/qa-freq/) - 特長 仕様 価格 ダウンロード アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス Page Navi
- [アクセサリ](https://www.keisoku.co.jp/product/load/option/) - 低インダクタンスケーブル 大電流ケーブル Page Navi 閉じる ハイエンド多機能電子負荷装置「Load
- [Ene-phant®シリーズ
回生型交流電子負荷 10kWモデル](https://www.keisoku.co.jp/product/load/regen-load/ene-acload-10k/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス FAQ Page
- [Ene-phant®シリーズ
回生型交直両用電子負荷 10kWモデル](https://www.keisoku.co.jp/product/load/regen-load/ene-adload-10k/) - 特長 仕様 価格 ダウンロード アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス FAQ Page
- [6700シリーズ
プログラマブルリニア交流電源](https://www.keisoku.co.jp/product/power/ac/6700series/) - 6700シリーズは、出力波形品質の良いリニアアンプ方式の交流電源です。パワーメータに匹敵する高分解能測定(0.1mA / 0.01W)に対応します(オプション)。
- [400XACシリーズ
小/中容量プログラマブル交流電源](https://www.keisoku.co.jp/product/power/ac/400xac/) - 小/中容量プログラマブル交流電源「400XACシリーズ」は3kVAと6kVAの2機種をラインナップ。単体で単相2線・3線および三相4線(3線)出力を切り替えて出力可能なマルチ出力交流電源となっております。
- [6900Sシリーズ
ローコスト交流電源](https://www.keisoku.co.jp/product/power/ac/6900s/) - シンプル操作のローコスト交流電源6900Sシリーズは、電圧0~310V、周波数40~450Hzまでの出力に対応します。
- [8500 STD/ADVシリーズ
薄型・多機能交流電源](https://www.keisoku.co.jp/product/power/ac/8500-s_a/) - 研究開発、製造、検査など様々な用途に合わせて搭載機能のバリエーションが違う2つのモデル(STD/ADV)を用意した、薄型・多機能交流電源です。3kVAまでは2U、6kVAは4Uと業界最軽量・コンパクトサイズを実現しました。
- [QUAD Ene-phant® QAシリーズ
大容量プログラマブル交流電源(600V出力)](https://www.keisoku.co.jp/product/power/ac/qa-600v/) - PFC回路を内蔵し省スペースと高効率を実現。信頼性の高い商用トランス出力方式と電圧・周波数変更を基本としたシンプルな操作性を実現しました。三相出力タイプ、三相600V出力タイプの全8機種をラインナップ。豊富なオプションをご用意しております。
- [NT-AA Controller
Ene-phant®シリーズ用コントロールソフトウェア](https://www.keisoku.co.jp/product/load/regen-load/nt-aa-sw/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 使用上のご注意 Page Navi 閉じる LAN対応、遠隔
- [油中/気中電極治具装置(TDDB試験) ](https://www.keisoku.co.jp/product/oil-air/) - 特長 仕様 価格 製品カタログ アプリケーション 外観図 選定・搬入のご注意 保守サービス FAQ Page
- [テクニカルレポート](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/kg_tec-report/) - 当ページ掲載の記事は、製品および製品のご利用シーンに関連する技術を中心にご紹介いたします。 記載されている内容
- [回生型電源(双方向)](https://www.keisoku.co.jp/product/power/regen-ps/) - 双方向電源とも呼ばれ、放電時(電子負荷時)に電力を系統へ回生する省エネルギー型の回生型電源(スイッチング方式)
- [交流電源ラインアップ](https://www.keisoku.co.jp/product/power/ac/ac_lineup/) - 容量帯とシリーズ特長を一覧で比較しながら、目的に合う交流電源を探せます。 単相モデル マルチ出力モデル 三相モ
- [回生型電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/product/load/regen-load/) - 電子負荷の入力電力を変換し、系統へ電力を戻す電力回生方式の電子負荷が回生型電子負荷(スイッチング方式)です。当
- [交流電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/product/load/ac-load/) - 電子負荷とは? ひとことで言うと、「色々な電源の出力に模擬負荷として接続し電源の性能を試験するためのもの」です
- [直流電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/product/load/dc-load/) - 電源の評価・検査において模擬負荷として動作する装置が直流電子負荷(ドロッパー方式)です。当社では、高速電流応答
- [直流電源](https://www.keisoku.co.jp/product/power/dc/) - 直流電源(安定化電源、直流安定化電源、DC電源)は、直流の安定した電圧や電流を供給するための電源回路であり、企
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- [製品やサービスの特長は?](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/tes-mas-guide/pe_q14/) - 当社のオンリーワン! 先進の電力回生 当社独自のデジタル制御により電力回生技術で大電力の双方向を可能としました
- [どんな部署に納入してるの?](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/tes-mas-guide/pe_q10/) - 主に官公庁様・企業様の下記部門、部署に納入しています 研究開発部門 生産部門 品質管理部門 一覧へ戻る 試験用
- [どんな設備を持っているの?](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/tes-mas-guide/pe_q17/) - 最大電力300kW(三相200V)まで試験が可能です 当事業の「日吉事業所」は最大電力300kW(三相200V
- [テスターって何?](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/tes-mas-guide/pe_q03/) - テスターとは 被試験物(DUT※)である電気・電子回路に対し試験や検査を行うための機器、装置、それを実施する人
- [Tech-On!掲載 技術情報](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/tech-on-article/) - 2008年から2009年にかけて、当社では日経BP社が運営していた技術系ポータルサイト「Tech On!」(現
- [Glossary](https://www.keisoku.co.jp/glossary/)
- [UDRシリーズ・KRS-8Kシリーズ取扱説明書一覧](https://www.keisoku.co.jp/service/vw_support/udrkrs_doc/) - 計測技術研究所製業務用ビデオレコーダーUDRシリーズ、KRS-8Kシリーズと関連製品の取扱説明書はこちらよりご覧ください。
- [モータ関連アプリケーション](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/tester/motor_app-2/) - 目次CLOSE 1. 概要 2. MEPS(最低エネルギー性能基準)の設定 3. 試験基準 4. テスト市場の
- [EV関連の規格とアプリケーション Vol.2](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/tester/ev_app-vol-2/) - 目次CLOSE 1. はじめに 2. 電気自動車関連規格 3. EVバッテリー 4. UL2580(EV用バッ
- [安全試験器・耐電圧試験器の特長](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/tester/tester-01/) - スキャナー(内蔵/外部) 実際の安全試験において、複数ポイントの安全試験が必要になる被測定物が多く存在します。
- [EV関連の規格とアプリケーション Vol.1](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/tester/ev_app-vol-1/) - 目次CLOSE 1. はじめに 2. EV産業のトレンド 3. 電気自動車関連規格 4. EV充電システム 5
- [電子負荷を使うときに気にしたいこと](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-10/) - その1 - 配線経路の抵抗 電子負荷装置は、接続するだけで任意の電流あるいは電力を引いてくれる便利な計測器です
- [電子負荷の便利な使い方](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-09/) - その1 - 汎用電源でパルス充電電流を自在に作る 電源の過渡応答の評価や検査を行うには、電源に掛ける負荷を様々
- [電子負荷によるリップルノイズ測定(電子負荷オプション)](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-07/) - 当社製電子負荷装置のオプションとなるリップルノイズ測定についてご紹介致します。
- [【やさしい技術解説】電力を再利用できる回生電子負荷とは](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-08/) - その1 電気エネルギーはどこへ行くのか? 電子負荷装置は、見方を変えるとエネルギー供給源から任意の量のエネルギ
- [ソフトウェア E-Load Player(無償)](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-34/) - E-Load Playerは、Load Stationシリーズの各種設定やI-V特性試験など6種の機能がパック
- [マルチチャンネル同期機能](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-32/) - ブースター機能によるマスタースレーブ動作では全ての電子負荷を並列接続し、1台の電子負荷として使用しましたが、下
- [ブースター接続(最大10kWまでの容量アップ)](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-31/) - Load Stationシリーズはマスター・スレーブ兼用のブースター機能を標準装備しており、必要に応じて使い分
- [スイープモード(PCレス試験機能)](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-30/) - スイープモードは、CC, CR, CPの3種の負荷モードで負荷電流を細かく変化(スイープ)させながら電圧と電流
- [8個のメモリ機能](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-28/) - 負荷モード、負荷設定値などの条件を、最大8種類まで保存/読み出しが可能です。例えば、最小/定格/最大負荷条件に
- [1,024メモリのシーケンスモード](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-27/) - Load Stationシリーズは、シーケンス動作用メモリとして1,024ワードを内蔵しており、PCで作成した
- [インターフェース/外部制御](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-29/) - Load StationシリーズはUSBインターフェースを標準装備しており、フロントパネルから接続が可能です。
- [16ステップのダイナミック(スイッチング)モード MAX 500kHz](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-26/) - 一般的な2ステップ(HIGH/LOW、2値)のダイナミックモードに加えて、16ステップのダイナミック動作が可能
- [負荷モード自動切り替え機能搭載](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-25/) - 負荷モード自動切り替え機能とは、二次電池などの放電試験をする際、電池の出力電圧をモニターして設定電圧になったら
- [高速応答 スルーレート最大30A/μs](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-24/) - Load Stationシリーズは、高速電流制御テクノロジーにより、最大30A/μsの高速応答を実現しました(
- [大幅な軽量化を実現](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-23/) - 従来機種と比較し、最大35%の軽量化を実現しました。300Wタイプの重量は約6.5kgとなっており、片手でラク
- [リップルノイズ/高精度直流電圧測定](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-22/) - スイッチング電源のリップルノイズ電圧を測定する際、負荷装置は必ず必要になります。Load Stationシリー
- [高速電流制御テクノロジー](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-21/) - 電子負荷装置は、使用条件によっては電流オーバーシュートやリンギングなどが発生することがあります。Load St
- [まるで電子抵抗動作](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-20/) - 電子負荷装置の「最小動作電圧以下では電流が流れない」という制約は過去の常識となりました。Load Statio
- [負荷モードと動作モードの組み合わせで17モードの試験に対応](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-19/) - Load Stationシリーズは、6種類の負荷モード(CC, CR, CV, CP, EXT, SHORT)
- [300W、1kWで4機種をラインナップ](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-18/) - Load Stationシリーズは、300W/1kWで定格電圧の異なる2機種(120V, 150V)を用意して
- [USB,GP-IBインターフェースを標準装備](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-17/) - ELxシリーズ電子負荷にはGP-IBとUSBインターフェースを標準装備しており、ご購入後すぐにPCと接続してリ
- [高速1μsの電流遮断による燃料電池計測](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-13/) - 燃料電池や2次電池などの内部インピーダンス測定を「電流遮断法」で行うとき、電流の変化はより高速なほど電圧の変曲
- [高精度エミュレーション動作](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-12/) - 市販のファンクションジェネレータと組み合わせることにより、さらに多彩で高精度な電流波形を生成することができます
- [マルチチャンネル 同期運転](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-11/) - 多チャンネル出力のスイッチング電源などで負荷電流を同期して変化させたいときにお使い頂けます。負荷のON/OFF
- [高速電流制御テクノロジー](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-05/) - 従来の電子負荷のように電流設定値付近での立ち上がり時のオーバーシュートがなく、高速電流フィードバック制御により
- [負荷モード自動切替機能](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-02/) - あらかじめ設定された電圧値よりも上昇(あるいは下降)したときに負荷モードを自動的に切り替える機能です。被試験物
- [7種類の負荷モードを搭載](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-01/) - 1. 定電流(CC)モード 電子負荷の端子電圧にかかわらず一定の電流を流す負荷モードで、スイッチング電源などの
- [Load Stationシリーズ電子負荷の特長](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/) - 当社製電子負荷装置の特長をまとめました。
- [小容量/中容量交流電源の特長](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/ac/ac-01/) - 8500 MAN、8500 STD/ADV、400XAC、6900S、6700シリーズ小容量/中容量交流電源の
- [ESG - ガバナンス:G(Governance)](https://www.keisoku.co.jp/company/sustainability/esg/esg_gov/) - 計測技術研究所は、企業理念(CI:コーポレートアイデンティティ)の実現に向け、経営の透明性や健全性を一層高めて
- [採用に関するプライバシーポリシー](https://www.keisoku.co.jp/company/sustainability/csr/rec_privacy/) - 計測技術研究所の採用活動におけるプライバシーポリシーについてご案内致します。
- [当社ウェブサイトに関するプライバシーポリシー](https://www.keisoku.co.jp/company/sustainability/csr/web_privacy/) - 1. ウェブサイトに関するプライバシーポリシーについて 以下に記載するプライバシーポリシーは、株式会社 計測技
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- [プライバシーポリシー](https://www.keisoku.co.jp/privacy-2/) - 1. プライバシーポリシーについて 以下に記載するプライバシーポリシーは、株式会社 計測技術研究所ウェブサイト
- [TechEyesOnline掲載 直流電子負荷の基礎と概要](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/teo/) - 計測器専門情報サイトである「TechEyesOnline」の直流電子負荷の基礎と概要(全3話)のリンク先をご案
- [高速パルス充電](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-16/) - Load Stationシリーズ電子負荷と直流電源を組み合わせることにより、高速に動作するパルス充電電源装置を
- [100kHz帯域での交流法インピーダンス測定](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-14/) - Load Stationシリーズ電子負荷の外部コントロール入力は100kHzという高帯域な周波数特性を持ってお
- [多彩なエミュレーション機能「1024ステップのシーケンス動作」](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-09/) - Load Stationシリーズ電子負荷は最小分解能1ms × 1,024ワードの電流波形シーケンス用メモリを
- [多彩なエミュレーション機能「最大16レベルのダイナミック動作」](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-08/) - LoadStationシリーズのダイナミック動作は負荷電流値を最小2レベルから最大16レベルまで指定することが
- [リップルノイズ測定](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-06/) - ELxシリーズ電子負荷はオプションでリップルノイズ測定モジュール(RC-02A)を内蔵することができます。RC
- [超高速応答テクノロジー(汎用機業界最高速)](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-04/) - 高速電子負荷装置の応答速度についてご紹介致します。
- [電子抵抗動作](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-11/11-03/) - 一般的にソフトスタート方式では、POLやVRMなどの低電圧電源の起動特性を正しく評価することはできません。
- [超高速テクノロジー(電子負荷)](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-06/) - 超高速応答テクノロジーは、お客様の様々なアプリケーションで低電圧動作、高速電流制御、高帯域な周波数特性など数多
- [高速電流制御テクノロジー(電子負荷)](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-05/) - 一般的な電子負荷装置と当社の電子負荷装置の高速電流制御テクノロジーについてご紹介致します。
- [低電圧動作テクノロジー(電子負荷)](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-04/) - 一般的な電子負荷装置と当社の電子負荷装置の低電圧テクノロジーについてご紹介致します。
- [スイッチング電源関連の試験](https://www.keisoku.co.jp/solution/portal/oyakudachi/dc-load/dcl-03/) - スイッチング電源やDC/DCコンバータに関連する試験と試験に利用する機器をご紹介します。
- [販売終了品のご案内](https://www.keisoku.co.jp/service-2/disused/) - 更新情報(2025/08/29) 直流電源【こちらをクリックして詳細をご覧ください】 販売終了 ADG-L-
- [サイトマップ](https://www.keisoku.co.jp/sitemap-page/)
- [パワエレ事業](https://www.keisoku.co.jp/home-2/)
## パワエレなるほど解説
- [プルアップ抵抗って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251127-01/) - はじめに 電子工作やプログラミングを始めると、ときどき「プルアップ抵抗」という言葉を目にすることがあります。「
- [フィードフォワード制御って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260804-01/) - はじめに 「制御」と聞くと、なんだか難しそうな印象を受けるかもしれません。でも実は、私たちは日常生活の中で、無
- [AIをプログラミングに使うということ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260731-01/) - はじめに 「AIにコードを書かせる」という言葉を聞いて、皆さんはどんなイメージを持つでしょうか。魔法のように何
- [組み込みLinuxの始め方](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260724-01/) - はじめに 「組み込みLinux」と聞くと、なんだか難しそうな響きがあります。しかし今は、開発ボードや無料ツール
- [純国産OS「TRON」って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250731-02/) - はじめに みなさん、コンピュータの「OS(Operating System)」といえば、Windowsやmac
- [VM(仮想マシン)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260723-01/) - コンピュータが「コンピュータのふりをする」不思議な技術 「VM」や「仮想マシン」という言葉、ITの現場やクラウ
- [AIエージェントって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260722-02/) - はじめに 最近「AIエージェント」という言葉をあちこちで見かけませんか?「ChatGPTとは違うの?」「結局何
- [イベント駆動って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260722-01/) - はじめに プログラミングの世界には「イベント駆動(イベントドリブン)」という言葉がよく登場します。ボタンをクリ
- [RAGって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260721-01/) - はじめに 「ChatGPTに社内資料のことを聞いても、知らないって言われた……」そんな経験はありませんか? A
- [NFSって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260716-01/) - はじめに:ファイル共有とは? 会社や自宅で、複数のパソコンから同じファイルにアクセスしたい――そんな場面、よく
- [多要素認証って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260715-02/) - パスワードだけでは、もう守れない時代 「パスワードを設定しておけば安心」——そう思っていませんか? 実は、パス
- [ゼロトラストって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260715-03/) - 「信頼しない」から始めるセキュリティの新常識 「ゼロトラスト(Zero Trust)」という言葉、最近やたらと
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- [MBTIって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260609-02/) - 今回は「パワエレ」とは関係ありませんが、一般常識?としてコーヒーブレークにでもどうぞ! 「あなたはINFPだね
- [SQLって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260710-01/) - SQLとは? 「SQL(エスキューエル)」という言葉、どこかで耳にしたことはありませんか? プログラマーや I
- [リレーショナルデータベースって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260710-02/) - データを「どこに・どうやって」しまうか、考えたことありますか? お店で働いたことがある方なら、こんな経験がある
- [DHCPサーバって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260709-03/) - はじめに スマートフォンやパソコンを Wi-Fi につないだとき、とくに難しい設定をしなくても「すぐにネットが
- [DNSって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260709-04/) - はじめに みなさんは、スマホやパソコンでWebサイトを見るとき、アドレスバーに https://www.exa
- [IPv6って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260709-02/) - はじめに インターネットに接続しているスマートフォン、パソコン、サーバー……これらが互いに通信するためには、そ
- [カナリアリリースって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260709-01/) - カナリアって、鳥のこと? そうです、あの黄色いかわいい鳥です。でも、なぜソフトウェアの世界に鳥の名前が?実は、
- [Qtって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260708-02/) - 「動かない!」──その悩み、Qt が解決します ソフトウェアを作った経験がある人なら、こんな経験をしたことがあ
- [アジャイルって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260708-01/) - はじめに ソフトウェア開発の世界でよく耳にする「アジャイル」という言葉。なんとなくカッコよさそうだけど、実際の
- [Azureって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260702-01/) - 「クラウド」って聞いたことあるけど… 「データをクラウドに保存する」「クラウドで管理する」──最近こんな言葉を
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- [Zynq UltraScale+って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260701-01/) - はじめに:「FPGA」と「CPU」、どっちがいいの? 電子機器の設計をしていると、こんな場面によく出くわします
- [FPGAって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260630-02/) - 「ハードウェアをソフトウェアみたいに書き換える」、そんな夢みたいな話 電子機器の設計や開発に少し触れると、必ず
- [HDLって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260630-01/) - はじめに:ハードウエア(回路)をコードで書くとは? 「プログラミング」と聞くと、多くの人はPythonやJav
- [ワークロードって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260629-01/) - 「ワークロード」という言葉の不思議 IT系の記事や仕事の会話の中で、「ワークロード」という言葉を耳にしたことは
- [VISA-COMって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260624-01/) - はじめに:計測器と「話す」とはどういうことか 電源評価試験の現場では、電子負荷や電源装置をPCから自動制御する
- [フィールドテレメトリって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260623-01/) - はじめに:データセンターの健康診断という話 データセンターには、サーバーやストレージが何百台、何千台と並んでい
- [ホールドアップタイムって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260622-01/) - 一瞬の停電でサーバはどうなる? 西部劇で保安官が犯人に拳銃を向けて “Hold up!” と叫ぶことがあります
- [PUEって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260617-03/) - データセンターの電気食い過ぎ問題とは? AIブームやクラウドサービスの普及によって、データセンターの電力消費量
- [チラーって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260617-02/) - はじめに チラー(Chiller)は「冷たい水(チルド水)」をつくる大きな冷蔵庫です。その冷たい水をサーバ室の
- [PSUの並列・冗長試験って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260617-01/) - はじめに:「電源が2台ある」って、どういうこと? サーバやストレージ機器の背面をのぞくと、電源ユニット(PSU
- [非線形負荷って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260615-01/) - はじめに基本から。「負荷」とは? 電源を評価するとき、必ずセットで登場するのが「負荷(ふか)」という言葉です。
- [LPF, HPFって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/lpf-hpf/) - LPF(Low Pass Filter)は「低域通過フィルタ」、HPF(High Pass Filter)は「
- [定電圧回路・定電流回路って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/364_dc/) - 定電圧回路 定電圧回路は普段から目にする機会は圧倒的に多く、その代表的なものはスマホのACアダプタと思います。
- [オンプレって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260610-02/) - 「オンプレ」って、聞いたことありますか? IT業界やビジネスの現場で、こんな会話を耳にしたことはありませんか?
- [PSUのEMC・サージ・ESDって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260610-01/) - はじめに:見えない「電気的ノイズ」の脅威 電源ユニット(PSU:Power Supply Unit)を語るとき
- [PSUの過渡応答試験って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260609-01/) - 「動いているのに電圧が揺れる」──それが過渡応答の問題 電源ユニット(PSU)に関わる評価試験の中で、「過渡応
- [パワートレーンって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260608-01/) - はじめに 「パワートレーン」という言葉、車のCMやカタログで見かけたことはありませんか?なんとなく車の重要な部
- [直流と交流のメリット・デメリットとは?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240614-01/) - はじめに 直流(DC)と交流(AC)は、電気の流れ方が異なる2つの基本的なタイプです。それぞれの特徴について
- [THD(全高調波歪み率)とは?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/390-thd/) - THD(全高調波歪み率)とは THDはTotal Harmonic Distortion を略したもので日本語
- [4端子測定(ケルビン接続)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260604-03/) - はじめに 「ミリオーム(0.001Ω)を測りたいんです」 そう言われて、テスター(デジタルマルチメータ)を当て
- [LCフィルタって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260604-02/) - はじめに 電子回路を勉強し始めると、「LCフィルタ」という言葉に出会います。なんだか難しそうな響きですが、実は
- [チャタリング防止って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260604-01/) - はじめに ボタンを「ポチッ」と1回押しただけなのに、なぜか2回も3回も押されたことになってしまう――。こんな現
- [表皮効果って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260527-01/) - はじめに 電気を勉強していると、「表皮効果」という言葉を耳にすることがあります。なんだか難しそうな響きですが、
- [右ねじの法則って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260526-01/) - はじめに 「右ねじの法則」って聞いたことありますか?理科の授業で出てきて、「なんだか難しそう...」と思った人
- [サージ電圧って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260525-01/) - はじめに 「サージ電圧」という言葉を聞いたことはありますか?家電量販店で「雷サージ対応」と書かれた電源タップを
- [PFCが必要な理由って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260520-01/) - はじめに 電化製品のカタログを見ていると、たまに「PFC回路搭載」という文字を目にすることがあります。パソコン
- [双方向電源の導入事例紹介](https://www.keisoku.co.jp/u-po/双方向電源導入事例/) - 双方向電源「NTシリーズ」のお客様導入事例をご紹介致します。 Case-1 : 同志社大学 様ご研究の実験用設
- [パワーキャッピングって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260519-01/) - はじめに パソコンやサーバーを使っていると、「消費電力」という言葉を耳にすることがあります。でも、その電力を意
- [TDP/TBPって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260518-01/) - はじめに パソコンのスペック表を見ていると、こんな数字が目に入ることがあります。 TDP: 65W とか TB
- [CXLって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260513-01/) - はじめに パソコンで重い作業をしていると、急に動作がカクカクしてきた。「もっとメモリが多ければな…」と思ったこ
- [グリッドシミュレータって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251205-02/) - グリッドとは? 「グリッド」は、英語で「格子」や「網」という意味がありますが、電力の分野では、電力を供給するた
- [PDUって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260512-01/) - はじめに データセンターや企業のサーバールームを見学したことがある方なら、ずらりと並んだラックの中に、細長い黒
- [eFuseって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260511-02/) - はじめに 「eFuse(イーヒューズ)」という言葉を聞いたことがありますか?電子回路の設計をしている方なら一度
- [フォルトライドスルーって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260511-01/) - はじめに 「フォルトライドスルー」という言葉、なんだか難しそうですよね。 英語で書くと Fault Ride
- [OCPって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/ocp過電流保護回路とは-2/) - OCPとは OCPは、Over Current Protection を略したもので日本語では「過電流保護」と
- [非常用電源って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/非常用電源とは/) - 非常用電源とは、地震や台風などの自然災害、落雷、事故などにより商用電源が停止した場合でも、必要な電力を供給する
- [CDUって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260428-03/) - はじめに パソコンを長時間使っていると、本体がアツくなった経験はありませんか?サーバーも同じです。むしろ、24
- [RDHxって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260428-04/) - はじめに 「RDHx」という言葉、聞いたことありますか? ITやデータセンターの仕事をしていると、たまに出てく
- [ブラウンアウトって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260428-02/) - はじめに 「電気が来ているのに、パソコンが突然落ちた」「機器が誤動作した」——そんな経験はないでしょうか? 実
- [コールドスタート・ホットスタートって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260428-01/) - はじめに みなさんは、こんな経験をしたことはありませんか? 寒い朝にエンジンをかけたら、なんだかモタモタした感
- [ECMPって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260422-03/) - はじめに 突然ですが、あなたが毎朝通勤しているとしましょう。自宅から会社まで行くルートが1本しかないとしたら、
- [オブジェクトストレージって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260422-02/) - はじめに 「S3」「Blob Storage」「オブジェクトストレージ」…… クラウドの話をしていると、こうい
- [GPUDirectって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260422-01/) - はじめに 「GPUはAIや画像処理がめちゃくちゃ速い!」というのは、最近ではすっかり常識になってきました。でも
- [NVMe用フォームファクタって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260421-01/) - はじめに「フォームファクタ」とは? パソコンやサーバーの世界では、「フォームファクタ」という言葉がよく出てきま
- [パラレルファイルシステムって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260420-03/) - はじめに パソコンで文書を保存するとき、私たちは何も考えずに「Ctrl+S」を押します。でも、その裏側では「デ
- [NVMe-oFって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260420-02/) - はじめに「NVMe」とは? コンピューターの中には、データを保存する「ストレージ」があります。昔ながらのHDD
- [NVMeって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260420-01/) - はじめに パソコンやスマホを買うとき、「NVMe対応!」という言葉を見たことはありませんか?なんだかカッコいい
- [OAM/SXMって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260415-02/) - はじめに 「GPU」と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは、パソコンのケースに差し込むグラフィックカード(ビデオ
- [PSUって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260415-01/) - はじめに パソコンやサーバを使っていると、「PSU」という言葉を耳にすることがあります。でも、「PSUって何?
- [NUMAって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260414-02/) - はじめに コンピュータの中には、大きく分けて 「CPU(処理装置)」 と 「メモリ(記憶装置)」 があります。
- [パワーシェルフって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260414-01/) - はじめに サーバーやネットワーク機器がズラリと並ぶデータセンター。映画やニュースで見かける、あのカッコいいラッ
- [NVLink/NVSwithって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260413-02/) - はじめに 最近、ChatGPTや画像生成AIのニュースを見ていると、やたらと「GPU」という言葉が出てきますよ
- [PCIeって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260413-01/) - はじめに パソコンのスペック表やゲーミングPCの紹介記事を見ていると、必ずといっていいほど目にする「PCIe」
- [バスバー/ブラインドメイトって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260408-03/) - ~データセンター内設備に欠かせない、大電流を低損失で分配するラック配電方式~ はじめに 突然ですが、こんな場面
- [BBUって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260408-02/) - はじめに 突然ですが、想像してみてください。 あなたが大切なデータを保存しようとした、まさにその瞬間——ブツッ
- [HBM(High Bandwidth Memory)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260408-01/) - はじめに みなさんは「メモリ」と聞くと、パソコンに刺さっているあの板状の部品を思い浮かべるかもしれません。でも
- [VRMって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260407-02/) - はじめに パソコンを使っていると、「CPU」や「GPU」という言葉はよく耳にしますよね。でも、VRMという言葉
- [電源のソフトスタートって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260407-01/) - はじめに 電気製品のカタログや説明書を見ていると、「ソフトスタート機能搭載」という言葉を見かけることがあります
- [GPUがAIに向いてる訳って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260406-03/) - はじめに ChatGPTをはじめとする生成AIの普及に伴い、コンピュータの心臓部「CPU」よりもグラフィクスプ
- [AIと行列計算の関係って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260406-02/) - はじめに AIは人間の脳の神経回路を模したニューラルネットワークという仕組みで動いています。 この「特徴を抽出
- [CUDAって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260406-01/) - はじめに 最近、AIや機械学習の話題で「GPU」という言葉をよく耳にしませんか? 「ゲームのグラフィクス処理に
- [DDインバータって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260402-01/) - はじめに 家電量販店で洗濯機を見ていると、「DDインバータ搭載」という文字を目にすることがありますよね。なんだ
- [SWDって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260331-01/) - はじめに 電子工作やマイコンの世界を調べていると、よく目にする「SWD」という言葉。3文字略語で “SWD”
- [サーバ用電源の「冗長運転」って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260330-02/) - はじめに 「冗長(じょうちょう)運転」とは、同じ役割の電源を“余分に”用意して並列に動かし、どれかが故障しても
- [Oring(理想ダイオード)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260330-01/) - はじめに 「電源を二重化して“もしも”に備えたい。でも、片方が壊れたり電圧が下がったりしたとき、もう片方に悪影
- [銅線の太さ「スケ」って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/389_copper-wire/) - はじめに 2スケや8スケなどのように使われている「スケ」は英語の square(四角形)を意味したもので、電線
- [なぜPSU(AC/DC電源)を試験するのか?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260327-01/) - はじめに サーバの心臓部であるPSUは、ラック内のCPUやストレージに安定した直流電圧を届けます。PSUの品質
- [ソフトスイッチングって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260326-01/) - はじめに 「ソフトスイッチング」という言葉を聞いたことがありますか?電源回路やインバーターの世界では、この技術
- [オープンコレクタって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260325-02/) - はじめに 電子回路の勉強をしていると、「オープンコレクタ」という言葉に出会うことがあります。「え、コレクタが開
- [デッドタイムって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260325-01/) - はじめに パワーエレクトロニクス(パワエレ)の勉強をしていると、必ず出てくる「デッドタイム」という言葉。なんだ
- [OCP(Open Compute Project)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260324-02/) - [glossary_exclude] はじめに 「データセンターの“ハードウェア版・オープンソース”」——それ
- [PoC(Proof of Concept)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260324-01/) - はじめに 「新しいアイデア、ほんとに動くの?」——その“確かめ”が PoC(ピーオーシー)です。正式名称は P
- [ツイストペアって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260323-01/) - はじめに パソコンやインターネット、センサー配線などでよく使われる「ツイストペア(撚線)」。名前は聞いたことが
- [太陽光発電システムって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/太陽光発電システムとは/) - 太陽光発電システムとは、太陽の光を使って電気をつくり、実際に利用できる形にする設備一式のことです。 屋根や敷地
- [PVって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/pvとは/) - PV(ピー・ブイ)とは、Photovoltaics(フォトボルタイクス)の略で、太陽の光を電気に変える発電方式
- [データセンターって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260319-01/) - はじめに スマートフォンで動画を見たり、ショッピングアプリで買い物をしたり、友達にメッセージを送ったり。私たち
- [マイクログリッドって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/マイクログリッドとは/) - マイクログリッドとは、特定の地域や施設の中だけで電気を“つくって・ためて・つかう”ことができる小さな電力ネット
- [スマートグリッドって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/hello-world/) - スマートグリッドとは? スマートグリッドは、電気の「つくる → おくる → ためる → つかう」を賢く管理する
- [電源不要の差動プローブって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/differential-probe/) - 差動プローブとは 差動プローブとは、2点間の電圧差(差動成分)のみを正確に測定し、両方に共通して現れる成分(コ
- [ワイドバンドギャップ半導体って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260318-01/) - はじめに スマートフォンもパソコンも、電気自動車も、すべて「半導体」で動いていますが、最近になって「ワイドバン
- [デジタル制御って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260317-01/) - はじめに 「デジタル制御」って言葉、聞いたことありますか?なんだか難しそうですよね。でも実は、私たちの身の回り
- [ノイズマージンって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260316-01/) - はじめに 電子回路やデジタル信号の話をしていると、よく出てくる言葉――ノイズマージン。なんとなく「ノイズに強い
- [ブリーダ抵抗って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260313-01/) - はじめに 電子回路の世界には、ちょっと変わった名前の部品があります。そのひとつが 「ブリーダ抵抗」というもので
- [アナログとデジタルの違いって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20230606-01/) - 言葉の意味は? アナログ(Analog)とは、「連続した変化」を表す方式のことです。これに対してデジタル(Di
- [テスト自動化って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20230731-01/) - テスト自動化とは テスト自動化とは、ソフトウエアやシステムの動作確認(テスト)を自動的に実行する仕組みのことで
- [シリーズレギュレータって、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20230829-01/) - シリーズレギュレータとは、入力電圧と負荷の間に制御素子を直列(シリーズ)に接続して電圧を安定化する回路方式のこ
- [直流電源って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/375/) - 直流電源とは、一定の極性を持った電圧(直流)を供給する電源装置のことです。乾電池やバッテリーのようにプラスとマ
- [直流安定化電源って、そもそもナニ? 「基本的な使い方」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/377/) - 直流安定化電源とは、設定した電圧や電流を安定して出力することができる直流電源装置です。 電子回路の動作確認や研
- [スイッチング電源って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/376/) - スイッチング電源とは、スイッチング素子を高速でON/OFFすることで電力変換を行う電源方式です。 従来のリニア
- [データセンター用電源の効率評価を正確に行うための
電子負荷選定ガイド – 80PLUS認定試験対応](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260312-01/) - はじめに - 「電源ユニットの良し悪し」はどこで決まるのか? パソコンやサーバーの中に必ず入っている「電源ユニ
- [DUTって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/2023053101/) - 意外とよく聞くDUTについて誰にでもわかりやすく解説 DUTは何の略? DUTは、Device Under
- [インバータって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/365_inv/) - インバータ(Inverter)とは、直流(DC)を交流(AC)に変換する電力変換装置のことです。電圧や周波数を
- [絶縁破壊試験って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/367_tester/) - 導体と絶縁体 電気を通す(電流が流れる)ものを導体、電気を通さないものを絶縁体と呼びます。 導体の代表例として
- [80PLUSって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260311-01/) - はじめに パソコンを買うとき、CPUやグラフィックボードのスペックはしっかり調べるのに、電源ユニットはなんとな
- [ATX電源って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260311-02/) - はじめに パソコンを買ったり、自作したりするとき、よく「ATX電源」という言葉を耳にしますよね。でも、「そもそ
- [データセンターの電源評価に直流電子負荷を導入すべき 3つの理由と選定基準](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260310-01/) - はじめに データセンターの心臓部は言うまでもなくサーバをはじめとした機器ですが、それらを動かすために必ず必要に
- [ホットスワップって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260309-03/) - はじめに パソコンやサーバー、産業機器の世界でよく聞く言葉に「ホットスワップ(Hot Swap)」があります。
- [TVSダイオードって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260309-02/) - はじめに 電子回路の世界には、「いざという時にだけ本気を出す」部品があります。その代表格が TVSダイオード
- [ツェナーダイオードって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260309-01/) - はじめに 電子回路の世界には、ちょっと変わった働きをする部品があります。そのひとつが 「ツェナーダイオード」
- [絶縁距離(クリアランスと沿面距離)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260305-03/) - はじめに スマートフォンの充電器、パソコン、テレビ…私たちの身の回りには電気製品があふれています。これらの機器
- [PLC(電力線通信)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260305-01/) - はじめに 「電気のコンセントからインターネットができる」と聞いたら、どう思いますか?実は、これを可能にするのが
- [通信規格Nessumって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260305-02/) - はじめに 「Nessum」という言葉を耳にしたことはありますか?最近、IT業界や通信分野で少しずつ話題になって
- [直流電子負荷 よくある失敗とその対処法](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260303-01/) - はじめに 電子負荷は、電源や電池の性能を測定する際に欠かせない測定器です。しかし、正しく使わないと測定結果が不
- [交流安定化電源 よくある失敗とその対処法](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260302-02/) - はじめに 試験用設備として広く使われている交流安定化電源。製品の評価試験や耐久試験には欠かせない装置ですが、使
- [グラウンドループって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260302-01/) - はじめに オーディオ機器やパソコン、楽器のアンプなどをつないだとき、「ブーン」という不快な音が鳴った経験はあり
- [SCR(サイリスタ)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260227-01/) - はじめに みなさんは普段、部屋の電気をつけるとき、スイッチをパチッと押しますよね。押せば点く、もう一度押せば消
- [電磁両立性って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260226-04/) - はじめに あなたのスマートフォンが突然フリーズしたり、テレビの画面にノイズが走ったり、病院の医療機器が誤作動し
- [アース(接地)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260226-03/) - はじめに 洗濯機や冷蔵庫を設置するとき、緑色や黄色の線を「アース端子」につなぐように言われたことはありませんか
- [ホール素子って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260226-01/) - はじめに 「ホール素子」という言葉を聞いたことはありますか?スマートフォン、車、家電製品など、私たちの身の回り
- [電流検出って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260226-02/) - はじめに 電気回路を流れる電流を測定することは、電子機器の設計や保守において非常に重要です。しかし、電流は直接
- [直流電源 よくある失敗とその対処法](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260225-01/) - はじめに 直流安定化電源は、電子工作や実験、製品の試験などで広く使われている基本的な測定器です。安定した直流電
- [電源自動検査システム よくある失敗とその対処法](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260217-02/) - はじめに 電源自動検査システムは、スイッチング電源の出荷検査などで広く使われており、自動で良否判定までしてくれ
- [一般的な電子負荷と高速応答電子負荷の違いとは](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260224-03/) - はじめに 電源の性能評価に欠かせない「電子負荷」。実は用途によって使い分けが必要なことをご存知でしょうか?今回
- [省エネって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260224-02/) - はじめに 「省エネ」という言葉、よく聞きますよね。でも、そもそも何のことでしょうか? 省エネ = 省エネルギー
- [半導体のON抵抗って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260224-01/) - はじめに スマートフォンやパソコン、電気自動車など、私たちの身の回りにある電子機器の中では、無数の半導体が働い
- [バッテリーのCレートって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260219-04/) - はじめに ドローンやラジコンカー、電動工具などを使っていると、バッテリーのパッケージに「30C」とか「50C」
- [熱抵抗って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260219-03/) - はじめに 夏の暑い日、冷たい缶ジュースを持っていると、だんだん手が冷たくなってきますよね。逆に、冬にホットコー
- [バリスタ(SPD)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260219-02/) - はじめに 「バリスタ」と聞いて、コーヒーショップの店員さんを思い浮かべた方、残念でした。今回お話しするのは、電
- [フィードバック制御って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260219-01/) - はじめに 「フィードバック制御」と聞くと、なんだか難しそうな専門用語に聞こえますよね。でも実は、私たちは毎日、
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- [PW-800でできること・できないこと](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240709-01/) - はじめに 電源自動検査システムPW-800は、スイッチング電源の出荷検査を自動化するために開発された製品です
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- [電源自動検査システムの不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251027-01/) - はじめに 私たちの日常生活は、あらゆる電気製品であふれています。スマートフォン、パソコン、テレビはもちろん、車
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- [ヒステリシスって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260212-01/) - はじめに 「ヒステリシス(Hysteresis)」という言葉を聞いたことはありますか?物理や工学の教科書で見か
- [iPhone 困ったときに役立つTips](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260210-03/) - はじめに デジタルデバイスを使っていると、思わぬトラブルや「これってどうするの?」という疑問に直面することがあ
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- [パワエレ回路のゲートドライブって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260209-01/) - はじめに パワーエレクトロニクス(パワエレ)回路を勉強していると、必ず出てくる「ゲートドライブ」という言葉。な
- [パッチンコアって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260206-02/) - はじめに パソコンのケーブルに、ぷっくりとした円筒形の部品がついているのを見たことはありませんか? あれがパッ
- [ファラデーの法則って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260206-01/) - はじめに スマートフォンの充電、発電所、電子レンジ――私たちの生活は電気に囲まれています。でも、この電気はどう
- [ドレミファインバータって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260204-02/) - はじめに 「ドレミファインバータ」という言葉を聞いたことがありますか?なんだか音楽の話のようにも聞こえますが、
- [電力密度って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260204-01/) - はじめに 「このバッテリーは電力密度が高いから優れている」 「次世代の太陽光パネルは電力密度が向上した」 こん
- [生成AI活用 困ったときに役立つ裏技Tips](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260203-01/) - はじめに 「生成AIって、文章作成と質問応答だけでしょ?」そう思っているあなた、実はもっと奥の深い使い方がある
- [ヒープメモリって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260202-02/) - はじめに プログラミングをしていると、よく耳にする言葉があります。それが「ヒープメモリ(Heap Memory
- [32bit版Excelについての考察](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260130-01/) - はじめに オペレーティングシステムはWindows11に移行し、64bitが主流となりましたが、Microso
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- [安全試験器7800困ったときに役立つTips](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260129-01/) - はじめに 安全試験器を使っていると、思わぬトラブルや「これってどうするの?」という疑問に直面することがあります
- [オープンループ制御って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260128-01/) - はじめに 「オープンループ制御」という言葉を聞いて、あなたは何を思い浮かべますか?なんだか難しそう...と感じ
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- [リップルノイズメータRM-104困ったときに役立つTips](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260123-01/) - リップルノイズメータRM-104を使っているときに役立つTips集です。 Tips1. リモート制御
- [電源自動検査システムPW-800困ったときに役立つTips](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260122-01/) - 電源自動検査システムPW-800(自動検査ソフトウエアPowerTestSite)を使っているときに役立つTi
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- [リアルタイムクロックって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260120-01/) - はじめに 私たちが毎日使っているスマートフォンやパソコン。画面の隅には必ず「時刻」が表示されていますよね。でも
- [フィジカルAIって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/202601119-01/) - はじめに 「AI(人工知能)」と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか?ChatGPTのような会話ができるAI?
- [JTAGって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260116-01/) - はじめに みなさんは「JTAG(ジェイタグ)」という言葉を聞いたことがありますか?電子工作やマイコン開発をして
- [WDT(ウォッチドッグタイマー)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260115-01/) - はじめに 「ウォッチドッグ」と聞くと、「番犬」や「見張り犬」を思い浮かべる人も多いでしょう。実はそのイメージ、
- [DMAって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260114-01/) - はじめに パソコンやスマホの中では、毎日たくさんのデータが行ったり来たりしています。たとえば「ファイルを読み込
- [回生型電源(双方向)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/381/) - 回生型電源(双方向)とは? 回生型電源は双方向電源とも呼ばれ、系統(商用ライン)を直流に変換してバッテリーを充
- [商用電源の周波数って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/366_freq/) - 商用電源の周波数 ふだん使っているACコンセントに出力されている電圧が国によって異なることは、海外旅行経験のあ
- [SOAって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/soaとは/) - SOAって、そもそもナニ? パワーデバイスのSOA(Safe Operating Area: 安全動作領域)は
- [急速充電器って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/急速充電器とは/) - 急速充電器とは、リチウムイオンバッテリーを搭載した機器に対し、短時間で大量の電力を供給できる充電装置のことです
- [スマートメータって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/スマートメーターとは/) - スマートメータとは、電気の使用量をデジタルで計測し、自動で電力会社へ送信できる電力量計(電気メーター) のこと
- [燃料電池発電システムって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/燃料電池発電システムとは/) - 燃料電池発電システムって、そもそもナニ? 燃料電池発電システムとは、水素と酸素の化学反応によって電気をつくる発
- [風力発電システムって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/風力発電システムとは/) - 風力発電システムとは、自然界の風の力を利用して電気をつくる発電方式のことです。風を受けて回転する風車のブレード
- [再生可能エネルギーって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/再生可能エネルギーとは/) - 再生可能エネルギーとは、エネルギー源として永続的に利用できると認められている自然由来のエネルギーの総称です。代
- [PHEVって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/phevとは/) - PHEVとは、Plug-in Hybrid Electric Vehicle(プラグインハイブリッド車) の略
- [HEVって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/hevとは/) - HEVとは、Hybrid Electric Vehicle(ハイブリッド車) の略称です。 エンジンとモーター
- [EVって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/evとは/) - EVとは Electric Vehicle の略で、日本語では「電気自動車」と呼ばれる車両のことです。内燃機関
- [UARTって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260113-01/) - はじめに 電子工作やマイコンの記事を読んでいると、よく出てくる「UART(ユーアート)」という言葉。でも、「な
- [SiCって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/sicとは/) - SiCとは、Silicon Carbide(シリコンカーバイド) の略称で、Si(シリコン) と C(炭素)
- [CHAdeMOって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/急速充電器chademoとは/) - 短時間で充電するために充電池に対して比較的大きな充電電流を流すもので、満充電を検知して充電を自動的に停止する回
- [電流センサって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/電流センサとは/) - 電流センサとは、電線やケーブルを流れる電流の大きさを検出するためのセンサです。回路に直接測定器を挿入するのでは
- [ECUって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/ecuとは/) - ECUは、Engine Control Unitの略称で、もともとはエンジンの燃焼制御や点火時期、燃料噴射量な
- [FCHVって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/fchvとは/) - FCHVは、Fuel Cell Hybrid Vehicleの略称で、燃料電池と充電可能な二次電池を組み合わせ
- [アクティブフィルタって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/アクティブフィルタとは-2/) - アクティブフィルタとは? アクティブフィルタがあるということは、アクティブでない(非アクティブ)フィルタも存在
- [バッテリー充放電装置って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/充放電装置とは-2/) - 「充放電」は主にバッテリーに対して使われるもので、「充電」と「放電」をひとつにまとめた言葉となっています。ふだ
- [JEITAって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/jeitaとは/) - JEITAは、一般社団法人 電子情報技術産業協会(Japan Electronics and Informat
- [温度ドリフトって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/温度ドリフトとは/) - 温度ドリフトとは? 温度ドリフト(Temperature Drift)は、測定機器や様々な電気製品が、温度の変
- [LISN(疑似電源回路網)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/lisn疑似電源回路網とは/) - LISN(Line Impedance Stabilization Network)とは、雑音端子電圧を測定す
- [FGって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/fgフレームグランドとは/) - FGとは Frame Ground(フレームグランド) の略で、機器の筐体(フレーム)を接地するための端子のこ
- [インピーダンスって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/about-impedance/) - あらためてオームの法則 有名なオームの法則を思い出してください。電圧と電流、抵抗の関係をあらわした式でしたね。
- [EMCって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/emcとは/) - EMCとは Electro Magnetic Compatibility の略で、日本語では電磁両立性と呼ばれ
- [EMIって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/emiとは/) - EMIとは Electro Magnetic Interference の略で、日本語では電磁妨害と呼ばれます
- [PFC(力率改善回路)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/pfc力率改善回路とは/) - PFCとは Power Factor Correction(力率改善) の略で、電源機器の入力側において力率を
- [充放電試験って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/充放電装置とは/) - 充放電試験とは、バッテリーに対して充電と放電を繰り返し行い、その特性や信頼性を評価する試験のことです。主に、容
- [CCAって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/ccaコールドクランキング電流とは/) - CCA(Cold Cranking Amps)とは、鉛蓄電池の低温時における始動性能を表す指標です。 主に自動
- [漏洩電流(タッチカレント)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/漏れ電流タッチカレントとは-2/) - 漏洩電流(タッチカレント)とは、機器の筐体や操作部などに人が触れた際に、人体を通じて流れる可能性のある電流のこ
- [アーク放電って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/アーク放電とは/) - アーク放電とは、二つの電極間に存在する気体中で持続的に発生する絶縁破壊(放電)の一種です。電極間の気体分子が高
- [モータ(電動機)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/モータ電動機とは/) - モータ(電動機)とは、電気エネルギーを回転などの機械的な動力に変換する装置です。一般的には、固定子(ステータ)
- [JIS C2110って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/jis-c2110とは/) - JIS C2110は、固体電気絶縁材料を評価するための日本産業規格です。主に耐電圧試験に関する試験方法が定めら
- [リレー/コンタクタって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/リレーコンタクタとは/) - リレー/コンタクタ(電磁接触器)は、電磁石の吸引力を利用して回路の接点をON/OFFする電気部品です。操作用の
- [JIS B8615-1(B8615-2) エアコン試験って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/jis-b8615-1b8615-2とは/) - JIS B8615-1(B8615-2)とは、エアーコンディショナなどの性能を評価するための日本工業規格です。
- [UPSの試験って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/ups関連アプリ/) - UPS(無停電電源装置)の試験とは、停電や電源異常が発生した際にも、負荷に対して安定した電力を供給できるかを確
- [着磁電源って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/345_dc/) - 磁性材料(磁石や磁性体)を磁化させるためには、「着磁電源」と呼ばれる電源装置が必要になります。着磁とは、磁性材
- [電子負荷のSWEEPモードって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/358_load/) - 電子負荷にはCC(定電流)やCR(定抵抗)など様々な動作モードがありますが、今回はその中であまり知られていない
- [コンデンサって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/359_parts-2/) - はじめに 身の回りの様々な電子機器に使われている「コンデンサ」ってそもそも何のために使われているのでしょう?電
- [パワエレって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/360_pe/) - 正式名称は「パワーエレクトロニクス」 パワーエレクトロニクスを略したものが「パワエレ」ということはご存じの方も
- [ダイオードって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/361_diode/) - ダイオードの性質 ダイオードの電気回路記号は「矢印」と似ているため、電流を片方向にしか通さないということは想像
- [【今さら聞けない】コイル(インダクタ)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/362_coil/) - コイル(インダクタ)とは? コイルはインダクタとも呼ばれ、一言で言えば「電線をぐるぐる巻いたもの」で見た目もそ
- [回生電力って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/323_regen/) - 回生電力とは 小学校の理科の実験でもおなじみのモーターに乾電池をつなぐと回転するのはご存じの通りです。では、モ
- [コンデンサのESRって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/368_catacitor-2/) - コンデンサ(キャパシタ)の特性 コンデンサの特性は「コンデンサってそもそもナニ?」でご説明した通り、「直流は通
- [スイッチング電源の負荷過渡応答って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/load-transient-response-220428/) - 負荷過渡応答(ダイナミック負荷応答)はスイッチング電源に限ったことではありませんが、今回はスイッチング電源(A
- [AVR(自動電圧調整器)って、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/370-2/) - AVR(自動電圧調整器)とは? AVRはAutomatic Voltage Regulatorを略したもので、
- [クロックって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250917-01/) - はじめに 「あなたのパソコン、〇〇GHzのCPUを積んでますね!」なんて言葉、耳にしたことはありませんか? こ
- [交直両用電源って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/371_acdc/) - DC電源、AC電源とは? 全ての製品を把握しているわけではありませんが、現在普及している「電源(安定化電源)」
- [瞬停(瞬断)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/371/) - 瞬停(瞬時停電)とは? 瞬停は「瞬時停電」を略したもので、その名の通り「瞬間的な停電」と想像されると思います。
- [パルス電流って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/372-2/) - パルスとは? 近年では新型コロナウイルス感染症のまん延により、「パルスオキシメータ」が一躍脚光を浴びましたが、
- [リモートセンシングって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/373/) - リモートセンシングが必要な機器は? 今回は以下の機器に搭載されているリモートセンシング機能についてご説明します
- [高調波って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/373_harmonics-2/) - 高調波とは? ふだん使っているコンセントは直流ではなく交流ということは誰でも知っていると思います。では、その周
- [突入電流って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/374-2/) - 突入電流の種類 かなりおおざっぱになりますが、様々な電気製品の電源スイッチをOFFの状態からONにしたとき、O
- [GPIOって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260109-01/) - はじめに 「電子工作をはじめたい!」「ラズパイ(Raspberry Pi)で何か動かしてみたい!」――そんな情
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- [回生型電子負荷って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/380/) - 回生でない電子負荷とは? 回生型電子負荷についてご説明する前に「回生でない(回生できない)電子負荷」について簡
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- [SI単位って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/387_si/) - はじめに 世の中には様々な単位がありますね。身近なものでは体重の単位キログラムや身長の単位メートルなどなど。こ
- [UIって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/387/) - はじめに UIはユーザーインターフェースを略したものということはご存じと思います。日頃から当たり前のように使わ
- [リレーって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/388/) - リレーのルーツは電磁石 小学校の理科の授業で「電磁石の実験」をされたことがあると思います。実験ではただの鉄の棒
- [Low-Lケーブルって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/390_lowl/) - Low-Lケーブルとは Low-Lとは低インダクタンスということで、一般的な(Low-Lでない)ケーブルと比較
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- [インピーダンスマッチングって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/394/) - インピーダンスマッチングとは 高周波信号の測定や無線機器(送信機)からアンテナへの接続などではインピーダンスの
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- [デシベルって、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20230919-01/) - はじめに デシベル(dB)は、二つの量の比率を表すときに使われるもので、日常生活ではあまり使用することは無い
- [キーボードのしくみ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20230920-01/) - 普段使っているキーボードについて誰にでもわかりやすく解説 はじめに PCを使っている方なら、おそらくキーボー
- [定格って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20230921-01/) - 電源や電子負荷の定格について誰にでもわかりやすく解説 はじめに 交流電源や電子負荷をはじめとして、様々な計測
- [確度と分解能って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20230922-01/) - 計測器などの確度と分解能について誰にでもわかりやすく解説 はじめに 計測器や電源、電子負荷などのカタログや仕様
- [差動プローブって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20230925-01/) - 差動プローブDP-100について誰にでもわかりやすく解説 はじめに 差動プローブDP-100は、リップルノイズ
- [Qって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20230926-02/) - Q (Quality factor)について誰にでもわかりやすく解説 はじめに 突然ですが、技術屋さん達の会話
- [フローティングって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20230926-01/) - 電気的なフローティングについて誰にでもわかりやすく解説 はじめに 英語でFloatingは、海面などに「浮いて
- [電源系統の正しい配線って、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20230927-04/) - 電源系統の正しい配線について誰にでもわかりやすく解説 はじめに 様々な電子機器の電源系統を正しく配線すること
- [急速充電って、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20230927-03/) - 急速充電と普通充電の違いについて誰にでもわかりやすく解説 はじめに 今回のテーマは街でよく見かけるようになっ
- [測定と計測の違いって、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20230927-02/) - 測定と計測の違いについて誰にでもわかりやすく解説 はじめに 普段あまり意識せずに使っていると思われる「測定」
- [位相余裕って、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20230927-01/) - DC/DCコンバータの位相余裕について誰にでもわかりやすく解説 はじめに オーディオアンプが条件によっては発
- [OVP・保護回路って、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20230928-04/) - OVP(過電圧保護)について誰にでもわかりやすく解説 OVPとは OVPは、Over Voltage Pro
- [トランスって、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20230928-03/) - トランス(変圧器)について誰にでもわかりやすく解説 はじめに トランス(Transformer:変圧器)は、
- [直流電子負荷って、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20230928-02/) - 電子負荷について誰にでもわかりやすく解説 はじめに 電子負荷は直流電源やオシロスコープなどと違ってあまり目立
- [ChatGPTって、そもそもナニ? 応用編「長文の要約」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20231023-01/) - はじめに 大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)の応用例として有名なChatG
- [ChatGPTって、そもそもナニ? 応用編「記事の執筆」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20231024-04/) - はじめに 大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)の応用例として有名なChatG
- [ChatGPTって、そもそもナニ? 応用編「用語集の作成」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20231024-03/) - はじめに 大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)の応用例として有名なChatG
- [ChatGPTって、そもそもナニ? 応用編「製品アプリケーション提案」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20231024-02/) - はじめに 大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)の応用例として有名なChatG
- [ChatGPTって、そもそもナニ? 応用編「プログラミング」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20231024-01/) - はじめに 大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)の応用例として有名なChatG
- [ChatGPTって、そもそもナニ? 応用編「原稿の添削」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20231025-01/) - はじめに 大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)の応用例として有名なChatG
- [オシロスコープって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20231121-01/) - はじめに オシロスコープは、技術者ではない一般の方が使用することはまずありませんが、「オシロスコープのようなも
- [電子負荷のスルーレートって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240111-01/) - 意外と知らないスルーレートについて誰にでもわかりやすく解説 カーレースの世界では・・ 電子負荷のスルーレート
- [LED電源って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/led-power-supply/) - 一般的なスイッチング電源は「定電圧出力」の電源です。定電圧電源は、接続される負荷に流れる電流が変動しても、出力
- [PWM調光って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/pwm-dimming/) - LED照明器具などの明るさを調整する方式の一つで、Pulse Width Modulation(パルス幅変調)
- [高周波終端抵抗って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/rf-termination-resistor/) - 多くの市販オシロスコープには、入力部に50Ωの終端抵抗を内蔵しています。この終端抵抗は高周波信号を正しく測定す
- [リップルノイズって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/ripple-noise/) - リップルノイズとは、スイッチング電源などの直流出力に本来は存在しない微小な電圧の揺れやノイズ成分が重畳して現れ
- [校正アラート機能って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/calibration-alert-function/) - 安全試験器は、耐電圧試験や絶縁抵抗測定など、結果の正確さが安全性や人命に直結する重要な試験に使用されます。その
- [IEC61730-2接地連続性試験って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/iec61730-2/) - 太陽電池モジュールやケーブル、ジャンクションボックス(接続箱)など、PV(太陽光発電)関連機器の安全性を評価す
- [SmartGFIって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/smartgfi/) - SmartGFI(Ground Fault Interrupt)とは、耐電圧試験器を使用する際に、試験作業者の
- [インターロックって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/interlock/) - インターロックとは、決められた手順で操作や動作を行わない限り、機器が動作しないようにする安全機構のことです。人
- [400Hz対応電子負荷って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/400hz-compatible-electronic-load/) - 航空機や船舶に搭載される多くの電気設備は、地上設備で一般的な50Hz(または60Hz)ではなく、400Hzで動
- [スタック(スタックメモリ)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260107-01/) - はじめに プログラミングを学んでいると、よく出てくる言葉のひとつに「スタック(stack)」があります。でも、
- [電子負荷の新モードGCC, GCRって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/gcc-gcr/) - 電子負荷装置の代表的な負荷モードとして、CC(定電流)モードやCR(定抵抗)モードが一般的に知られています。こ
- [太陽電池パネル暴露試験って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/太陽電池パネルの暴露試験ってそもそもナニ/) - 太陽電池パネルの性能を評価するためには、実際の屋外環境に近い条件で、発電特性の変化を長期間にわたって確認する「
- [単独運転検出って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/independent-operation-detection/) - 商用系統(電力会社側の電源)が停電したときに、系統と接続(系統連系)している太陽光発電などの発電装置が、発電を
- [逆潮流って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/weather-tide/) - 逆潮流とは、太陽光発電などで発電された電力を、系統連系を通じて商用電力系統へ送り返すことを指します。通常、電力
- [ミドルウエアって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20260106-01/) - はじめに パソコンやスマートフォンでアプリを使うのは、いまや当たり前のことですよね。たとえば、あなたがネットシ
- [MPPT内蔵電子負荷って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/mppt-built-in-electronic-load/) - MPPT内蔵電子負荷とは、太陽光パネル(PV)の発電特性を評価する際に必要となる、MPPT(Maximum P
- [電子負荷のダイナミックモードって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/dynamic-mode/) - 電子負荷のダイナミックモードとは、負荷電流を時間的に変化させることで、電源に対して意図的に「負荷急変」を与える
- [負荷応答速度って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/load-response-speed/) - 負荷応答速度とは、電子負荷装置が設定された電流値にどれだけ速く追従できるかを示す指標です。いわば電子負荷におけ
- [電子負荷の並列運転って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/parallel-operation-of-electronic-loads/) - 電子負荷の並列運転とは、複数台の電子負荷装置を並列に接続し、一つの大容量負荷として使用する方法です。例えば「1
- [最小動作電圧って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/minimum-operating-voltage/) - 電子負荷装置の仕様書には、一般的に「最小動作電圧」という項目があります。これは電子負荷装置が正常に動作し電流を
- [電子負荷の電圧・電流・電力の関係って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/about-load-02/) - 一般に直流回路の電力は「電力=電圧×電流」という基本的な式で表されます。例えば電圧が120Vで電流が60Aの場
- [I-V特性って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/i-v-characteristics/) - I-V特性とは、太陽電池や燃料電池などの出力特性を評価するための代表的な試験方法のひとつで、I-Vカーブ(電流
- [動的な電圧降下って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/dynamic-voltage-drop/) - 動的な電圧降下とは、電流が急激に変化したときに一時的に発生する電圧の低下のことを指します。直流電源などに負荷を
- [三相交流の相電圧・線間電圧って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/phase-voltage-line-voltage/) - 相電圧と線間電圧とは、三相交流における電圧の表し方の違いを示す用語です。単相交流では意識する必要はありませんが
- [ケーブルの電圧降下って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/voltage-drop/) - ケーブルの電圧降下とは、電源と負荷を接続するケーブルに電流が流れることで、ケーブルの両端に電圧差が生じる現象を
- [周波数400Hzの電源って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/power-supply-with-frequency-400hz/) - 日本の一般家庭やオフィスに供給されている電源の周波数は50Hzまたは60Hzですが、用途によってはこれとは異な
- [三相4線と三相3線の兼用って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/dual-use-of-three-phase-4-wire-and-three-phase-3-wire/) - 三相4線と三相3線の兼用とは、三相4線式の交流電源を用いて、三相4線式および三相3線式の両方の機器に対応できる
- [三相3線式と4線式って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/three-phase-3-wire-and-4-wire/) - 一般家庭で広く使われている電源は、単相交流100Vまたは200Vですが、工場や大型設備など大きな電力が必要な場
- [GitHubって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240222-02/) - GitHubとは GitHub(ギットハブ)は、複数の(場合によっては世界中の)ソフトウェア開発者が共通のソー
- [VPPって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240222-01/) - VPPとは VPPはVirtual Power Plant を略したもので、日本語では「仮想発電所」と訳されま
- [周波数変換器って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240227-02/) - 商用電源の周波数 ACコンセントの電圧が国によって異なることは、海外旅行経験のある方ならご存じと思いますが、
- [OBCって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240227-01/) - OBCとは OBCは、On Board Chargerを略したもので、日本語では車載充電器と呼ばれます。OBC
- [IoTって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240312-01/) - IoTとは IoTは Internet of Things を略したもので、日本語では「モノのインターネット」
- [スペアナって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240328-01/) - スペアナとは? スペアナは、英語のSpectrum Analyzer を略したもので、入力された信号の周波数
- [Arduino(アルデュイーノ)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240412-02/) - Arduinoとは Arduinoはマイクロコンピュータを搭載したボードの名称で、プロジェクトを立ち上げたメン
- [Python(パイソン)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240412-01/) - Pythonとは Pythonは初心者からプロにも使われている超有名で汎用的なプログラミング言語で、Youtu
- [Claude3って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240424-02/) - Claude3とは Claude3はAnthropic社からリリースされている生成AIのひとつで、世界的に有名
- [アビオニクスって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240424-01/) - アビオニクスとは アビオニクスは、英語のAviation(航空)とElectronics(電子機器)を合成した
- [CCDカメラって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240426-02/) - CCDとは CCD(Charge Coupled Device)は、電荷結合素子と呼ばれ、カメラなどで撮影され
- [直流電源の直列運転って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240426-01/) - 直列運転とは 身近なものでは複数の乾電池で動作するラジオなどでは、乾電池を直列に接続して動作しているのが普通で
- [直流電子負荷の選び方](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240430-01/) - 直流電子負荷とは 直流電子負荷をひとことで言うと・・・ 様々な直流電源の性能を試験するために色々な電流を流すこ
- [交流電子負荷の選び方](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240501-01/) - 交流電子負荷とは 交流電子負荷をひとことで言うと・・・ 様々な交流電源の性能を試験するために色々な電流を流すこ
- [スイッチング電源自動評価システムの選び方](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240508-01/) - スイッチング電源自動評価システムとは 「自動計測」や「自動試験」は比較的一般的ですが、「自動評価」については
- [UPS(無停電電源)の選び方](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240510-02/) - UPSとは UPS (Uninterruptible Power System) は、日本語では無停電電源と
- [ADCって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240514-01/) - ADCとは ADC (Analog to Digital Converter) は、日本語ではA/Dコンバー
- [I2Cって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240515-01/) - I2Cとは I2Cは、正確にはIIC(Inter Integrated Circuitの略)ですが、Iの2乗
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- [BCDって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240520-01/) - BCDとは BCD(Binary Coded Decimal)は、主にコンピュータ(CPU)内部の処理で使わ
- [bpsって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240521-01/) - bpsとは bps(bits per secondの略)は、1秒間に送ることができるデータ数を表しており、1
- [POLって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240522-01/) - POLとは POLはDC/DCコンバータの一種で、Point Of Loadを略したものです。コンピュータの
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- [電気って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240529-01/) - はじめに 電気は空気のように目に見えないのでわかりにくいですが、現在では電気の無い生活は考えられませんね。も
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- [リップルノイズメータでできること・できないこと](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240702-01/) - はじめに スイッチング電源の出力に現れるリップルノイズを測定・検査するとき、一般的にリップルノイズメータが使
- [交流電源でできること・できないこと](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240703-01/) - はじめに 交流電源(交流安定化電源)装置は、交流を電源として動作する機器の試験には欠かせない装置です。今回は
- [直流電源でできること・できないこと](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240708-01/) - はじめに 直流電源(直流安定化電源)装置は、直流を電源として動作する機器の試験には欠かせない装置です。今回は
- [DP-100でできること・できないこと](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240716-01/) - はじめに 差動プローブDP-100は、スイッチング電源のリップルノイズ測定をするときのコモンモードノイズを除
- [交流電子負荷の活用(1) インバータの負荷試験](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20241023-01/) - インバータとは 一般的に交流を直流に変換する回路や製品はスイッチング電源あるいはコンバータと呼ばれ、広く普及し
- [交流電子負荷の活用(2) UPSの負荷試験](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20241025-01/) - UPSとは UPSはUninterruptible Power Supplyを略したもので、日本語では無停電電
- [交流電子負荷の活用(3) FC発電システムの負荷試験](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20241028-01/) - FC発電システムとは FC(燃料電池)発電システムは、水素と酸素の化学反応により電気を取り出す発電装置で、基本
- [交流電子負荷の活用(4) PCSの負荷試験](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20241029-01/) - PCSとは PCSは、太陽光パネルで作られた電気を家庭や商業施設で使える形に変換するための装置です。具体的に言
- [交流電子負荷の活用(5) V2Hシステムの負荷試験](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20241030-01/) - V2Hとは V2H(Vehicle to Home)は、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV
- [交流電源が必要なシーン:試験装置から航空機設備まで](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250217-01/) - 交流電源が必要なシーン:試験装置から航空機設備まで 現代の産業や研究開発の現場において、「交流電源」は欠かせな
- [電力消費を効率化!回生型電子負荷が選ばれる理由](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250218-01/) - エネルギーの効率化や環境負荷の低減が求められる現代社会において、「回生型電子負荷」はその重要性を高めています。
- [直流電子負荷とは?仕組み・用途・選び方を徹底解説](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250219-01/) - 電源試験やバッテリー試験を行う上で欠かせない装置のひとつが「直流電子負荷」です。直流電子負荷は、さまざまな負荷
- [「FCスタック インピーダンス測定システム」で燃料電池測定プロセスを最適化](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250225-01/) - 高精度測定を実現する「FCスタック インピーダンス測定システム」とは? 燃料電池フルスタックシステム(100k
- [唯一無二のリップルノイズメータで電源品質を向上](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250227-02/) - 電源回路の設計や評価において、リップルノイズの測定は非常に重要です。リップルやノイズが適切に管理されていない電
- [差動プローブ DP-100 の特長と活用シーン](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250228-01/) - 電源設計や回路解析において、高精度かつ安全な測定が求められる場面は多々あります。その中で、計器を安全に接続し、
- [直流電源(DC電源)の特長と用途](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250303-01/) - 高精度・高信頼性設計の直流電源ソリューション 電子機器の研究開発や製造現場、試験装置など、あらゆる用途で必要と
- [無停電電源装置(UPS)の必要性と選び方のポイント](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250306-01/) - 停電リスクから設備とビジネスを守る最適解 電力トラブルや停電は、現代のビジネスや製造ライン、情報管理において致
- [LED電子負荷とは?特徴と活用のポイントを解説](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250310-01/) - LED電子負荷は、LED駆動回路や照明機器の開発・検査において必要不可欠な装置です。本記事では、LED電子負荷
- [スイッチング電源検査で効率化を実現!
自動検査システム「PW-800」の魅力と導入効果](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250311-01/) - スイッチング電源の開発や製造において、検査工程の効率化は非常に重要な課題です。従来の手動検査や旧式の検査システ
- [初心者向けプログラミング講座
Pythonで計測器を制御し、測定値をグラフ化しよう(全10回構成)](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250312-01/) - この講座では、Pythonを使って計測器(GP-IBやUSB接続)をコントロールし、取得した測定値をグラフ化す
- [初心者向けプログラミング講座
第4回: 計測器制御の基礎知識](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250324-01/) - 講座の概要については以下からご覧下さい。 初心者向けプログラミング講座 Pythonで計測器を制御し
- [初心者向けプログラミング講座
第5回: 計測器とPythonの接続](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250325-01/) - 講座の概要については以下からご覧ください。 初心者向けプログラミング講座 Pythonで計測器を制御
- [初心者向けプログラミング講座
第6回: 測定データの取得と基本的な処理](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250326-01/) - 講座の概要については以下からご覧ください。 初心者向けプログラミング講座 Pythonで計測器を制御
- [初心者向けプログラミング講座
第7回: データの可視化(グラフ作成)](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250327-01/) - 講座の概要については以下からご覧ください。 初心者向けプログラミング講座 Pythonで計測器を制御
- [初心者向けプログラミング講座
第8回: 測定データの応用処理とレポート作成](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250328-01/) - 講座の概要については以下からご覧ください。 初心者向けプログラミング講座 Pythonで計測器を制御
- [初心者向けプログラミング講座
第9回: 計測器の自動化システム構築](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250407-01/) - 講座の概要については以下からご覧ください。 初心者向けプログラミング講座 Pythonで計測器を制御
- [初心者向けプログラミング講座
第10回: 自動測定システムの応用例](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250408-01/) - 講座の概要については以下からご覧ください。 初心者向けプログラミング講座 Pythonで計測器を制御
- [直流電源と直流電子負荷ことはじめ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250409-01/) - はじめに 新入社員の皆さん、こんにちは。今回は、電子機器の開発やテストに欠かせない「直流電源」と「直流電子負荷
- [UPS導入ストーリー
停電の背後に潜む影(ミステリー編)](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250410-01/) - 今回は、UPS(無停電電源)の導入ストーリーをミステリー(謎解き)仕立てで書いてみました。美味しいコーヒーでも
- [インダストリー4.0って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250411-01/) - はじめに インダストリー4.0とは、製造業における「第4次産業革命」と言われており、工場や製造現場におけるデジ
- [基礎講座「交流電源と交流電子負荷について」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250414-01/) - はじめに 新入社員の皆さん、入社おめでとうございます!今回は交流電力試験に関する基本的な機器「交流電源と交流電
- [基礎講座「安全試験について」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250415-01/) - はじめに 新入社員の皆さん、入社おめでとうございます!今回は安全関連試験に関する基本的な機器「安全試験器」につ
- [基礎講座「スイッチング電源とリップルノイズについて」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250416-01/) - はじめに 新入社員の皆さん、入社おめでとうございます!今回はスイッチング電源のリップルノイズについて初心者向け
- [基礎講座「電力回生について」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250417-01/) - はじめに 新入社員の皆さん、ようこそ!今回は、電力技術の中でも注目されている「電力回生(でんりょくかいせい)」
- [基礎講座「bitについて」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250418-01/) - はじめに 新入社員の皆さん、ようこそ!今回は、コンピュータの世界では基本の基本「bit(ビット)」についてわか
- [LED電子負荷導入サクセスストーリー](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250423-01/) - 今回は、LED電子負荷(LEDエミュレータ)の導入サクセスストーリーをコメディタッチで書いてみました。美味しい
- [校正って、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250428-02/) - はじめに 新入社員の皆さん、ようこそ!今回は、計測器の世界では切っても切れない「校正」についてわかりやすくお話
- [Modbusって、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250428-01/) - はじめに Modbusは、簡単に言うと「いろいろな機械や機器同士が情報をやり取りするための共通ルール」であり、
- [基礎講座「電波暗室について」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250501-01/) - はじめに 新入社員の皆さん、入社おめでとうございます!今回はアンテナや電子機器の試験をするときに必要になる「電
- [感電って、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250508-02/) - そもそも「感電」とは? 感電とは、人体に電気(電流)が流れることによって起こる現象です。普段、私たちは電気製品
- [リチウムイオンバッテリーは、なぜ危険?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250508-01/) - はじめに リチウムイオンバッテリー(Li-ionバッテリー)は、スマホやノートパソコン、電気自動車(EV)など
- [CEマーキングって、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250514-01/) - はじめに CEマーキングは、欧州経済領域(EEA)において製品が販売される際に、その製品が関連するEUの指令や
- [回生電力ミステリークイズ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250519-01/) - 回生電力をテーマに、ユーモアとひねりを加えたクイズを作成しました!ゲーム感覚でお楽しみください。 プロローグ
- [ゼロV対応電子負荷って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250520-01/) - はじめに 電圧が無い(ゼロV)なのに電流を流すことができるなんて、まるで魔法使いのような電子負荷ですが、今回は
- [RS-232Cって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250521-01/) - RS-232Cとは? RS-232C(アールエスにーさんにーしー)は、シリアル通信を行うための規格の一つです。
- [USBって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250522-01/) - USBとは? USBは「ユニバーサル・シリアル・バス」の略称で、コンピュータと周辺機器を接続するための標準規格
- [USB-OTGって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250528-01/) - はじめに USB-OTG(ユーエスビー・オーティージー)は、正式には「USB On-The-Go」と呼ばれる技
- [自動計測プログラミング - 難易度とノウハウ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250529-01/) - プログラミングの難易度とノウハウ 難易度 難易度はプロジェクトの目的、使用する計測機器やインターフェースに応じ
- [航空機内の電源で400Hzが使われている理由とは?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250602-01/) - はじめに 一般的な家庭用電気(日本では50Hzか60Hz)とは違い、航空機では400Hzという高い周波数が使用
- [Scideam(サイディーム)導入ストーリー](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250604-01/) - 今回は、高速回路シミュレータ Scideam の導入ストーリーをコメディータッチで書いてみました。美味しいコー
- [熱電対って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250605-01/) - 熱電対とは? 熱電対は、2種類の異なる金属線を繋いだものを使って「温度」を測定するためのセンサーです。 どうや
- [CANって、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250609-02/) - はじめに CAN(Controller Area Network)は、1980年代にドイツの自動車部品メーカー
- [LCDって、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250609-01/) - LCD(液晶ディスプレイ)とは? LCDとは、「Liquid Crystal Display」の略で、日本語で
- [現場でのノイズ対策ノウハウ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250610-01/) - はじめに 工場などの現場では「ノイズ」が原因となって様々な障害が発生することがあります。今回は、このようなノイ
- [TWSって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250611-01/) - TWSとは TWS(True Wireless Stereo)とは、完全にワイヤレスでステレオ音楽を楽しむため
- [USB PDって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250612-01/) - USB PDとは? USB Power Delivery、略してUSB PDとは、USB Type-Cポートを
- [パワエレの「トリビア」15選](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250616-01/) - パワーエレクトロニクスの歴史と技術のトリビア "交直論争"の決着後も直流が復活!20世紀初頭、エジソン(直流)
- [シミュレーションソフトウエアの不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250617-02/) - シミュレーションとは? 「シミュレーション」という言葉は、広く知られている「地球シミュレータ」のようにコンピュ
- [雷サージって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250617-01/) - 雷サージとは? 雷サージ(らいさーじ又はかみなりさーじ)とは、雷が落ちたときや、近くで雷が発生したときに、電線
- [電子負荷の不思議
~ 身近な技術が生む電気エネルギーの冒険 ~](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250619-01/) - はじめに 私たちが何気なく使っているスマートフォンやノートパソコン、あるいは電動自動車のバッテリー。それらに使
- [交流電源の不思議:交流から交流を作るしくみを探る](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250620-1/) - はじめに 私たちは普段、家庭や職場で電気を当たり前のように使っています。しかし、その背後には様々な技術が詰まっ
- [電子負荷MPPTモードの不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250623-01/) - はじめに MPPT(Maximum Power Point Tracking:最大電力点追従)という技術をご存
- [生成AIの不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250624-01/) - そもそも生成AIってナニ? 最近、ネットやニュースで「ChatGPT」や「画像を自動で描くAI」なんて話をよく
- [OSって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250625-01/) - はじめに 日々使っているパソコンやスマホの中に、当たり前のように存在している「OS(オペレーティングシステム)
- [直流電子負荷で直列運転ができない理由とは](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250626-01/) - はじめに 直流電子負荷は、電源やバッテリーの性能を試験・評価するために使用される重要な装置です。しかしながら、
- [周波数変換器の不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250627-01/) - 電源の魔法使い「周波数変換器」 私たちの暮らしを支える電気は、単なる便利な道具ではありません。その背後には、技
- [力率の不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250630-01/) - はじめに 日常生活や産業現場では、電力は欠かせないものです。この電力の利用効率を表す「力率」という言葉を耳にし
- [生成AIを仕事に活用するための基礎知識](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250701-02/) - 現代のビジネスシーンは、効率化とイノベーションが求められる時代に突入しています。その中で注目を集める「生成AI
- [非接触充電の不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250703-01/) - はじめに 家電やスマートフォンを使っていると、一つの疑問を抱いたことがありませんか?「あれ、この充電器、ケーブ
- [リモートセンシングのしくみ「電源編」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250704-01/) - はじめに 電気の流れを制御する「直流電源」に、実はちょっとした秘密兵器があるのをご存じですか? それが「リモー
- [アーク放電の不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250707-01/) - はじめに 電気の世界には、不思議な現象がいくつもあります。その中でも「アーク放電」という現象を聞いたことはあり
- [回生型電源が電力試験に革新をもたらす理由とは](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250709-01/) - はじめに 現代のエネルギー利用において、持続可能性と効率性の向上が重要なテーマとなっています。その中で、従来の
- [アナログレコードの不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250710-02/) - はじめに 音楽を、美しく不完全な「時間の彫刻」と呼ぶ人がいます。その表現に最もふさわしい存在――それがアナログ
- [ペルチェ素子の不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250710-01/) - はじめに みなさんは「ペルチェ素子」という言葉を聞いたことがありますか?最近では熱中症予防ツールとして販売され
- [プログラミングの不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250714-01/) - はじめに こんにちは!今日は「プログラミング」という謎めいた世界を初心者目線でのぞいていきましょう。「数字や記
- [LCR負荷って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250716-01-2/) - はじめに こんにちは!今回は、電気の世界でよく耳にする「LCR負荷」についてお話しします。普段聞き慣れない言葉
- [交流単相3線式の不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250717-01/) - はじめに 日々の生活で私たちが当たり前のように使っている「家庭用の電気」。その供給方法のひとつに「交流単相3線
- [デバイスドライバって、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250724-04/) - はじめに パソコンやスマホを使っているとき、「デバイスドライバ」という言葉を耳にしたことはありませんか?「イン
- [リアルタイムOSって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250724-02/) - はじめに みなさん、こんにちは!今回のテーマは「リアルタイムOS」、略して「RTOS」です。「リアルタイム」っ
- [スイッチング損失って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250724-01/) - はじめに スイッチング損失は電気・電子回路で非常に重要な概念の一つです。具体的には、スイッチング素子(例えば、
- [SSDって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250725-01/) - はじめに こんにちは!今回は、パソコンやスマホなどでよく聞く「SSD」について、初心者にも分かりやすくお話しし
- [リップルノイズメータの不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250728-03/) - ~ 見えないリップルを測定する技術 ~ はじめに スイッチング電源試験の「影の主役」、リップルノイズメータをご
- [電力回生の不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250728-02/) - ~ 使い終わった「力」が、もう一度社会を動かす ~ 私たちは毎日、電車やエレベーター、自動車など、さまざまな機
- [ソフトウエアのデバッグって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250728-01/) - はじめに 皆さんは「デバッグ」という言葉を聞いたことがありますか?日常生活ではあまり聞かないかもしれませんが、
- [交流法インピーダンス測定って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250729-01/) - はじめに 燃料電池やリチウムイオン電池、さらには生体や食品分野にまで幅広く活用される「交流法インピーダンス測定
- [低インダクタンスケーブルの不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250731-03/) - はじめに 皆さんは「低インダクタンスケーブル」という言葉を聞いたことがありますか? ちょっと専門的な響きがしま
- [CISPRって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250731-01/) - はじめに 今回は「CISPR(シスプル)」という言葉について分かりやすく解説していきます。「え、それ何?おいし
- [DRAMって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250801-03/) - はじめに こんにちは!今回の記事では、コンピュータやスマホなどでよく話題に上がる「メモリ」の主要な一種であるD
- [半導体って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250801-01/) - はじめに みなさん、「半導体」という言葉を聞いたことはありませんか?スマホ、コンピュータ、家電製品、そして最近
- [被写界深度って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250804-02/) - はじめに 被写界深度(ひしゃかいしんど)は、写真を撮影するときにピントが合って見える範囲のことで、これを理解す
- [USBフラッシュディスクって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250804-01/) - はじめに みなさんは「USBフラッシュディスク」という言葉を聞いたことがありますか?もしかしたら「USBメモリ
- [Linuxって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250805-02/) - はじめに みなさん、「Linux(リナックス)」という言葉を耳にしたことはありませんか?パソコンに詳しい人が「
- [絶縁体と誘電体の違いとは?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250805-01/) - はじめに こんにちは!今日は、電気に関する身近なトピック「絶縁体」と「誘電体」の違いについてわかりやすくお話し
- [Androidって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250807-01/) - はじめに 皆さん、スマートフォンをお使いでしょうか?その中でよく耳にする「Android」って、一体何なのでし
- [使えば使うほどPCが遅くなる原因とは?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250808-1/) - はじめに パソコンを買ったばかりのときは、新品のスピードに感動するものです。しかし、しばらく使っていると「あれ
- [直流電子負荷のしくみ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250818-02/) - はじめに 私たちが暮らす現代社会では、様々な電子機器が利用されています。ところで、それらの電子機器の内部に使わ
- [PCがフリーズしたとき、どうする?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250818-01/) - はじめに パソコンが動かなくなって、どうしようか困ったことはありませんか?画面が固まり、マウスやキーボードの反
- [SIMカードって、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250820-02/) - はじめに スマートフォンやタブレットを手にするとき、たいてい最初に耳にするのが「SIMカード」という言葉。でも
- [ラズパイって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250820-01/) - はじめに みなさん、こんにちは!「ラズパイ」って聞いたことがありますか?もしかすると「おいしそうなベリーのデザ
- [スマホの不思議「アプリ編」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250821-04/) - はじめに スマートフォンの登場で、私たちの生活は劇的に変化しました。その中心にいるのが「アプリ」。でも、「アプ
- [スマホの不思議「OS編」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250821-03/) - はじめに スマートフォンは今や私たちの生活に欠かせない便利なツールとなりました。しかし、「スマホを使うために大
- [スマホの不思議「充電器編」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250821-02/) - はじめに みなさんこんにちは。毎日手放せないスマホ、きっと朝目覚めてから寝るまで活躍していることでしょう。でも
- [COMポートエミュレータの不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250821-01/) - はじめに 「COMポートエミュレータ」と聞いて、「それって何?」と思う方も多いのではないでしょうか?しかし、こ
- [MS-DOSって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250822-05/) - はじめに 現在のパソコンを思い浮かべると、マウスやタッチパネルを使ってアイコンをクリックして操作するのが当たり
- [スマホの不思議「形状編」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250822-04/) - 移り変わる時代とデザインの魅力 かつての携帯電話が「通話」そのものを象徴する道具だったころから、今のスマホが私
- [スマホの不思議「バッテリー編」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250822-03/) - バッテリーとは? スマートフォンの「バッテリー」は、一言で説明すると、スマホを動かすためのエネルギーを蓄え、電
- [スマホの不思議「タッチパネル編」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250822-02/) - はじめに 私たちの日常生活に欠かせないスマートフォン。その操作の鍵を握るのが「タッチパネル」です。でも、何気な
- [スマホの不思議「センサー編」](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250822-01/) - はじめに 現代の生活に欠かせないスマートフォン。その便利さの裏には、小さなデバイスの中に緻密に仕組まれた「セン
- [エッチングって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250825-01/) - はじめに スマホもパソコンも、家電もロボットも。中を開けると必ず出てくるのが「プリント基板」。緑色の板に、金色
- [差動プローブの不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250826-01/) - はじめに 「差動プローブ」という言葉を聞いたことがあるでしょうか? 聞き慣れないかもしれませんが、実はエンジニ
- [BIOSって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250827-02/) - はじめに 皆さん、パソコンを使っていて「BIOS(バイオス)」って言葉を耳にしたこと、ありませんか?でも、詳し
- [相互インダクタンスって、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250827-01/) - はじめに こんにちは!今回は「相互インダクタンス」というちょっと難しそうな言葉について簡単に説明します。実は、
- [抵抗って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250828-02/) - はじめに 抵抗(Resistor)は、電流の流れを制限する電子部品です。電気の「通りにくさ」を表すもので、単位
- [量子コンピュータって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250828-01/) - はじめに:ちょっと未来のお話 「コンピュータ」って聞くと、何を思い浮かべますか? スマホやパソコン、きっと多く
- [センサフュージョンって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250829-02/) - はじめに 突然ですが、皆さんは何かを判断するとき、どんな情報を使いますか? 例えば、道を歩いていて「目の前に何
- [データセンター内設備の電源関連試験](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250901-01/) - はじめに データセンターに設置されるAIサーバ用設備、特に超高速コンピュータ(GPU)の電源供給用スイッチング
- [バイパスコンデンサって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250902-01/) - はじめに 私たちの身の回りには、スマホ、パソコン、テレビ、冷蔵庫など、たくさんの電化製品がありますよね。これら
- [ブレッドボードって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250904-02/) - はじめに 「ブレッドボード」──このちょっと変わった名前を聞いたことはありますか? もしあなたが「これから電子
- [TCP/IPって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250905-01/) - はじめに 「TCP/IP」を一言で言うと、インターネットやネットワークでコンピューター同士が通信するための「お
- [パワーサイクルって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250905-02/) - はじめに みなさんは「パワーサイクル」という言葉を聞いたことがありますか?ちょっと難しそうに聞こえるかもしれま
- [電子負荷スルーレートの不思議:高速応答の鍵を探る](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250909-01/) - はじめに 電子負荷の性能を語る上で欠かせない要素、それが「スルーレート(Slew rate)」です。電力機器の
- [RISC-Vって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250909-02/) - はじめに 「RISC-V(リスクファイブ)」――。最近、IT系のニュースやテクノロジーの話題で、この言葉を耳に
- [LED電子負荷って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250910-01/) - はじめに 最近、「LED電子負荷」という言葉を耳にしたけれど、一体それって何?という方も多いかもしれません。「
- [雷の不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250911-02/) - はじめに 今日は私たちの日常にあるけれど、少し不思議で怖い現象「雷」について、お話をしていきます。雷がどうして
- [HDDの「断片化」って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250911-01/) - はじめに みなさん、こんにちは!今日は、HDDの「断片化」という現象についてお話しします。普段パソコンを使って
- [電力変換って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250912-01/) - はじめに 「電力変換」──この言葉を聞いて、ピンとくる人は少ないかもしれません。「電力?」「変換?」なんだか難
- [グリッドフォーミングインバータって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250916-01/) - はじめに 私たちの暮らしは、電気がなければ成り立ちません。スマートフォンも、冷蔵庫も、照明も、電車も、工場も…
- [ESD(Electro Static Discharge)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250918-01/) - はじめに 「パチッ!」 冬の乾燥した日、ドアノブに触れた瞬間に指先に走る、あのイヤな痛み。 セーターを脱いだと
- [リップルノイズ測定のしくみ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250919-01/) - ~ パルス幅デューティ比較方式とは ~ はじめに リップルノイズ測定や「パルス幅デューティ比較方式」と聞いて、
- [NFCって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250924-01/) - はじめに 「NFC(エヌ・エフ・シー)」という言葉、スマホの設定や説明書で見かけたことはありませんか?でも、「
- [電力品質って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250925-02/) - はじめに こんにちは、今日は「電力品質」についてお話しします。電力品質という言葉、普段の生活ではあまり聞かない
- [Web3って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250925-01/) - はじめに 一言でいうと、Web3は「インターネットの次の形」、あるいは「インターネットの進化形」とされています
- [ノイズフィルタって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250926-01/) - はじめに 「ノイズフィルタ」。なんだか、ちょっと聞き慣れない言葉ですよね。電気部品の名前のようだし、難しそう…
- [ラッチって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250929-03/) - はじめに みなさん、こんにちは!突然ですが、あなたのスマートフォンやパソコン、ゲーム機って、どうやって情報を「
- [VR動画って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250929-01/) - はじめに まず、VR動画とは「まるでその場にいるかのような体験ができる動画」のことです。 通常の動画は、撮影者
- [逆起電力って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251002-01/) - はじめに こんにちは!今日は「逆起電力」について簡単に説明します。難しい言葉に聞こえるかもしれませんが、実は日
- [直流電子負荷の未来
現在の動向と、これから求められる負荷のカタチ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251003-01/) - はじめに 直流電子負荷(DC electronic load)は、電源やバッテリーに「意図した負荷」を与えて挙
- [AIデータセンターの不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251007-02/) - はじめに あなたがスマホで画像を生成したり、質問に答えるAIを使うとき、どこか遠くで大量の計算が一瞬で行われて
- [まるで電子抵抗って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251007-01/) - はじめに 直流電子負荷装置は、電源やバッテリーなどの電気機器の性能評価や試験に不可欠な機器です。その中でも、当
- [SPICEって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251010-01/) - はじめに 「SPICE」という言葉を聞いて、「スパイス?料理?」と思った方もいるかもしれませんが、ここでお話し
- [デカップリングって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251014-01/) - はじめに:なんだか難しそうな「デカップリング」 「デカップリング」という言葉、電子工作やプログラミングにちょっ
- [SPIって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251020-01/) - はじめに 私たちの身の回りには、スマートフォン、パソコン、家電製品など、たくさんの電子機器がありますよね。これ
- [コンパレータって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251023-01/) - はじめに 私たちの周りには、「比較」という行動がたくさんありますよね。 「今日の気温は昨日より高いかな?」 「
- [ピエゾ素子って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251028-01/) - はじめに こんにちは!今日は、ちょっと面白い技術「ピエゾ素子」についてお話しします。名前を聞いたことがない人も
- [ErP指令って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251105-01/) - はじめに 今回は「ErP指令」について、初心者にもわかりやすく説明していきます。ErP指令とは一体何なのか、ど
- [IEC61730-2って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/iec61730-2とは/) - IEC 61730-2とは、太陽電池モジュールおよびPVシステムを構成する部品の安全性を評価するための国際規格
- [IGBTって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251106-01/) - はじめに こんにちは!今回は「IGBT」という言葉について、できるだけわかりやすく説明します。聞きなれない言葉
- [カットオフ周波数って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251107-01/) - はじめに オーディオや電子回路に興味を持つと、"カットオフ周波数"という言葉を耳にすることがあります。初心者に
- [オペアンプって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251110-01/) - はじめに 「オペアンプ」──この言葉を耳にしたとき、「え、何それ? 難しそう!」と感じた方も多いのではないでし
- [UPS(無停電電源)の不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251226-01/) - ~ UPSは不思議な装置? ~ はじめに みなさん、突然の停電に遭遇したときに「この停電、どうにかならないかな
- [加速度センサって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251225-01/) - はじめに 「あれ、この画面、横にしたら自動で回転する!」 スマートフォンを使っていて、画面が勝手に回転するのを
- [安全試験器の不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251224-01/) - はじめに 「安全試験器」と聞いて、あなたは何を思い浮かべるでしょうか?名前だけを聞くと、何か特殊な機械を想像さ
- [LCRメータって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250829-01/) - はじめに 「LCRメータ」って聞いて、「え、何それ?」「聞いたことないなぁ」と思った方、多いのではないでしょう
- [蓄電って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250903-01/) - はじめに 「蓄電」と聞くと、なんだか難しそうなイメージがありませんか? でも実は、私たちの身の回りには「蓄電」
- [フォトカプラって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250904-01/) - はじめに 「フォトカプラ」――この言葉を聞いて、「なにそれ?」「なんか難しそう…」と感じる方も多いかもしれませ
- [しきい値って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250910-02/) - はじめに:私たちの身の回りにある「境界線」 「しきい値」という言葉、なんだか難しそうに聞こえますよね?でも実は
- [ロジックレベルって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250918-02/) - はじめに スマートフォンやパソコン、デジタルカメラなど、私たちの身の回りには「デジタル」なものが溢れています。
- [アナログ電圧制御って、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20230927-05/) - アナログ電圧制御について誰にでもわかりやすく解説 はじめに 直流電源や電子負荷など、様々な機器にはPCなどか
- [PMBusって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250929-02/) - PMBusとは? PMBus(Power Management Bus)は、電源装置を制御・監視するための通信
- [ロータリーエンコーダって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250930-01/) - はじめに こんにちは!今回は、名前は聞いたことがあるけど、「一体何をするモノ?」と思っているかもしれないガジェ
- [波形整形って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/200251001-01/) - はじめに なんだか難しそうな「波形整形」という言葉。電気回路やデジタル信号なんて聞くと、アレルギー反応が出てし
- [電流制限抵抗って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251006-01/) - はじめに 「電流制限抵抗」…なんだか難しそうな名前ですね。でも、実は電子工作や電気を使う上で、とっても大切な「
- [真空管の不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251009-01/) - はじめに ふと目を閉じて、百年前のラジオ放送を空想し耳を傾けてみてください。あたたかな音色が、時空を超えて心に
- [LXIって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251015-01/) - LXIとは? LXI(LAN eXtensions for Instrumentation)は、計測器をLAN
- [EEPROMって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251016-01/) - はじめに もし、あなたがテレビのリモコンでチャンネル設定を変えたり、家電製品のタイマーをセットしたりしたことが
- [HDMIって、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251017-01/) - はじめに 皆さん、一度は「HDMI(エイチディーエムアイ)」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか
- [Macって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251021-01/) - Macの起源 あなたは「Mac」を知っていますか?(ハンバーガショップではありません) 米国のApple社(当
- [UNIXって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251022-01/) - はじめに UNIX(ユニックス)という言葉、聞いたことはありますか?最近は「Linux」という名前のほうが有名
- [「ノーコード」、「ローコード」って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251029-01/) - はじめに 最近よく聞く「ノーコード」「ローコード」。カタカナだし、ITっぽいし、ちょっと身構えますよね。ひと言
- [効率(電力効率)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251031-01/) - 効率とは? 効率という言葉は日常でもよく耳にしますが、具体的に何を指しているのでしょうか。効率とは、何かをする
- [RiDARって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251104-01/) - はじめに 「RiDAR」という言葉を聞いたことがありますか?これは、技術や科学の分野でよく出てくる用語で、多く
- [コンピュータウイルスって、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20230928-01/) - コンピュータウイルスについて誰にでもわかりやすく解説 はじめに コンピュータウイルスに感染すると何か良くない
- [プログラミングって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/402_prg/) - はじめに プログラミング(正確に言うとコンピュータプログラミング)は、パソコンやスマホをはじめとするコンピュー
- [ファームウエアって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20240327-01/) - ソフトウエアとファームウエア ファームウエアもソフトウエアの一種ですが、通常は以下のように区別しています。
- [LEDの不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251223-01/) - はじめに 私たちの生活の身近にある「LED」。スマホの画面、信号、イルミネーション、懐中電灯…。いろんなところ
- [UPSって、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20230911-01/) - UPS(無停電電源装置)について誰にでもわかりやすく解説 はじめに UPSはUninterruptible
- [電池の不思議 - 毎日を支える小さなパワー](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251222-01/) - はじめに あなたの身の回りを見渡してみましょう。スマートフォン、リモコン、ゲーム機、時計……私たちの生活には、
- [はんだ付けって、そもそもナニ? ](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251219-01/) - はじめに みなさん、「はんだ付け」って聞いたことがありますか?電子工作を始めると必ず登場する言葉ですが、実際に
- [トランスの不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251218-01/) - はじめに 電気は私たちの生活に欠かせない存在ですが、その裏で重要な役割を果たす「トランス」という装置を知ってい
- [MIP液晶って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251217-01/) - はじめに こんにちは、今日はちょっと面白い技術「MIP液晶」について探ってみましょう。初心者にもわかりやすく説
- [ノイキャンって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251216-01/) - 電車の中、賑やかなカフェ、飛行機の中…。私たちの周りには、意識せずともたくさんの「騒音」があふれていますよね。
- [リップル電流って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251215-01/) - はじめに みなさん、こんにちは!今日は「リップル電流」という少しマニアックだけど面白いテーマについてお話ししま
- [回路保護って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251111-01/) - はじめに 私たちの周りには、たくさんの電気製品がありますよね。テレビ、冷蔵庫、パソコン、スマートフォン…これら
- [待機電力って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251112-01/) - はじめに こんにちは!今日は「待機電力」という言葉についてお話ししましょう。なんとなく耳にしたことがあるけど、
- [Bluetoothの不思議](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251113-01/) - はじめに スマートフォンやパソコン、イヤホンやスピーカーなど、さまざまな機器でよく見かける「Bluetooth
- [トランジスタって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251118-01-2/) - はじめに こんにちは!今日は、「トランジスタ」についてお話ししたいと思います。多分「トランジスタ」という言葉は
- [カーブトレーサって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251120-01/) - はじめに 今回は電子部品の性能を確認するための装置「カーブトレーサ」のお話です。カーブトレーサは、その名の通り
- [ジッタって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251118-01/) - はじめに 「ジッタ(jitter)」は、信号(特に周期的なタイミング信号やクロック)の時間的位置が理想のタイミ
- [CPUって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251118-02/) - はじめに コンピュータに興味を持ち始めると、まず出会うキーワードの一つが「CPU」です。でも、CPUって一体何
- [マルチタスクって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251126-01/) - はじめに 現代の忙しい生活の中で、「マルチタスク」という言葉をよく耳にします。スマートフォンをいじりながら音楽
- [フォトダイオードって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251126-02/) - はじめに こんにちは!今回は「フォトダイオード」について、初心者の方にもわかりやすくお話ししたいと思います。名
- [SWRって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251201-01/) - はじめに 無線を楽しむためには、電波をしっかり飛ばすためのアンテナの調整が大事です。その中でよく耳にするのが「
- [バッテリーシミュレータって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251202-01/) - はじめに 最近、「バッテリーシミュレータ」という言葉を耳にしたことはありませんか?これは、電子機器や電気自動車
- [電子負荷の電流オーバーシュートって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251205-01/) - 電子負荷を使うときに「オーバーシュート」や「アンダーシュート」という言葉を聞くことがあります。でも、これって一
- [ソフトウエアの開発環境って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251209-01/) - はじめに ソフトウェア開発に興味を持ち始めたみなさん、こんにちは!プログラミングを始めるとき、「開発環境」って
- [突入電流防止回路って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251210-01/) - はじめに みなさんは、電化製品をコンセントに差し込んだ瞬間、明かりが一瞬暗くなった経験はありませんか?これは「
- [VCOって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251211-01/) - はじめに 今回は、無線機やラジオで重要な役割を果たす「VCO」について一緒に学んでみましょう。技術的な内容です
- [LDC(車載DC/DCコンバータ)って、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/車載dcdcコンバータldcとは/) - LDCとは、車両に搭載されるDC/DCコンバータの一種で、14V程度の比較的低い電圧を出力する装置です。Low
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- [PCSって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/pcsパワーコンディショナとは/) - PCS(パワーコンディショナ)とは、太陽光パネルで発電した直流(DC)電力を、私たちが使える交流(AC)に変換
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- [HEMSって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/hemsとは/) - HEMS(ヘムス)とは Home Energy Management System(家庭向けエネルギー管理シス
- [電子ヒューズって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20251208-01/) - はじめに こんにちは、みなさん!今日は、「電子ヒューズ」についてお話ししましょう。電気機器には欠かせない、この
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- [電気関連の単位解説](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20241105-01/) - 電気関連の単位は、電気の特性や性質を測定するためのさまざまな指標を表します。以下は代表的な電気関連の単位の概要
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導入ストーリー(ミステリー編)](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250304-01/) - 今回は、回生型直流電源(双方向)Ene-phantシリーズの導入ストーリーをミステリー(謎解き)仕立てで書いて
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第1回:講座の紹介とPythonの基本操作](https://www.keisoku.co.jp/u-po/20250313-01/) - 講座の概要については以下からご覧ください。 初心者向けプログラミング講座 Pythonで計測器を制御
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- [リップルノイズメータ](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/ripple_noisemeter/) - スイッチング方式直流電源の出力に現れるリップルノイズをデジタルマルチメータのように数値として表示できるものです
- [ファンクションジェネレータ](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/function_generator/) - 様々な形の波形を設定された電圧や周波数で出力することができるもので、正弦波(サイン波)や矩形波(パルス)、三角
- [パワーメータ](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/powermeter/) - 電力計とも呼ばれ、交流あるいは直流の電圧、電流、電力などを測定するために使用します。交流では単相2線式、単相3
- [デジタルマルチメータ](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/digital_multimeter/) - 直流や交流電圧、電流、抵抗値、温度などを切り替えて簡単に測定できるもので、測定結果はデジタル(数値)で表示され
- [デジタルオシロスコープ](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/oscilloscope/) - 様々な電気回路の電圧波形(もしくは電流波形)を観測するために使用されるもので、横軸は時間、縦軸を電圧(もしくは
- [スペクトラムアナライザ](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/spectrum_analyzer/) - デジタルオシロスコープが横軸を時間で表示したのに対し、スペクトラムアナライザの横軸は周波数となっており、縦軸は
- [スイッチング電源自動検査システム
PW-5000](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/ate-03/) - 計測技術研究所で開発された、スイッチング電源出力1~20チャンネルの大電力、大規模用検査システムです。検査シス
- [スイッチング電源自動検査システム
PTS-mini / LTS-mini](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/ate-01/) - 計測技術研究所で開発された、スイッチング電源出力1~4チャンネル程度の小容量、小規模用のローコスト検査システム
- [Visual C++](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/visual-c/) - Visual C# .NETは、Microsoftが提供しているオジェクト指向のプログラミング言語であるC#を
- [Visual C# .NET](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/visual-c-net/) - Visual C# .NETは、Microsoftが提供しているオジェクト指向のプログラミング言語であるC#を
- [Visual Basic](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/visual-basic/) - Microsoft社の開発環境 Visual Studio に組み込まれているプログラミング言語であり、略して
- [Visual Bacic .NET](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/visual-bacic-net/) - Visual Basic .NETはMicrosoft社が開発したプログラミング言語およびその処理系であり、V
- [VBA (Visual Basic for Application)](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/vba-visual-basic-for-application/) - Microsoft社のOffice製品(Excel等)には、すでにVisual Basicが組み込まれており、
- [USB / USBTMC](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/usb-usbtmc/) - USBTMCは、USB Test & Measurement Classの略称で、GPIBのような通信
- [RS-485](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/rs-485/) - RS-485はRS-422を機能的に改良したもので、電気的な性能等は同じです。
- [RS-422](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/rs-422/) - RS-232Cと同様にシリアル通信インターフェースですが、差動トランシーバの採用によりノイズに強く、ケーブル長
- [RS-232C](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/rs-232c/) - GP-IBが8ビットパラレル通信なのに対してRS-232Cはシリアル通信インターフェースであり、初期のPCには
- [PXI](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/pxi/) - PXIはPC用の汎用バスCompactPCIを計測用に最適化したもので、専用の同期バスなどが追加されています。
- [LED電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/led_load/) - LEDを点灯するための電源(もしくはLEDドライバ)の試験を行うために開発された電子負荷であり、LEDの特性に
- [LAN / LXI](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/lan-lxi/) - LXIはLAN eXtentsions for Instrumentationsの略で計測用に最適化されたLA
- [LabVIEWって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/labview/) - はじめに LabVIEWはNational Instruments社の計測制御用開発環境であり、一般的なプログ
- [GP-IB/IEEE488](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/gp-ib-ieee488/) - 日本国内ではGP-IB (General Perpose Interface Bus) と呼ばれていますが、I
- [CAN](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/can/) - CAN (Controller Area Network) は自動車用に開発された耐ノイズ特性の優れたバスとと
- [スイッチング電源の自動検査とは](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/aboutsw-pw800-01/) - スイッチング電源の自動検査について、当社製品「PW-800」を例にご紹介します。 下記画像をクリックしてご覧く
- [LCRメータ](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/lcr_meter/) - 一般的な電子回路の中で、コイル(L)、コンデンサ(C)、抵抗(R)は必ず使われています。これらの部品の定数を正
- [ユニバーサルカウンタ](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/universal/) - 周波数カウンタの機能が拡張されたもので、周波数や周期のほかに時間間隔、パルス幅、デューティ比など様々な項目を測
- [メモリーレコーダ](https://www.keisoku.co.jp/auto-m/memory_recorder/) - オシロスコープと似ていますが、主に以下のような相違点があります。 ※機種によっては絶縁されているものもあります
## アプリケーション集
- [大容量三相交流電源(周波数変換器)で単相出力を実現する方法](https://www.keisoku.co.jp/app/502/) - 複数セルの放電試験や二次電池評価を効率化する多チャンネル電子負荷です。3310GシリーズはBATT機能によりCC・CP放電、UVP・時間による停止制御に対応。プラグインモジュール方式で最大4チャンネルまで構成でき、PCレスで複数の放電試験を同時に実施できます。
- [複数の放電試験に便利なBATT機能搭載多チャンネル電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/501/) - 複数セルの放電試験や二次電池評価を効率化する多チャンネル電子負荷です。3310GシリーズはBATT機能によりCC・CP放電、UVP・時間による停止制御に対応。プラグインモジュール方式で最大4チャンネルまで構成でき、PCレスで複数の放電試験を同時に実施できます。
- [PCレスで簡単に放電試験を実現するBATT機能搭載電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/500/) - 二次電池やバッテリーの放電試験を効率化するBATT機能搭載電子負荷です。3110シリーズはCC・CP放電、UVP・時間・容量(Ah/Wh)の停止条件を本体に設定でき、PCレスでの放電試験やUSB・RS-232Cを利用した自動化にも対応します。
- [交流定電流試験に応用可能なAC/DCアース導通試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/499/) - 交流定電流試験や直流定電流試験では、安定した電流源が必要です。AC/DCアース導通試験器3240は、アース導通試験に加えてAC/DC定電流源としても活用でき、ケーブルや導体の発熱試験、各種評価試験を簡単な構成で実施できます
- [コールドクランキング試験](https://www.keisoku.co.jp/app/228/) - 鉛蓄電池の性能を現す基準値として CCA( コールドクランキングアンペア)が知られています。CCAはエンジン始動性能を表す尺度であり、「規定された環境温度下(-18℃)で放電し、30秒後のバッテリー電圧が7.2V 以上となるように定められた放電電流」となっています。
- [実電流によるシームレスインピーダンス測定方法](https://www.keisoku.co.jp/app/498/) - 発電素子や二次電池のインピーダンス測定では、第1象限・第2象限を切り替えた充放電評価が重要です。Load Fastシリーズは2台の電子負荷を同期制御し、ソース・シンク動作をシームレスに切り替えることで、大電流かつ高周波特性を維持した実電流インピーダンス測定を実現します。
- [評価中のDUT破損リスクを低減する電子負荷とは](https://www.keisoku.co.jp/app/497/) - 開発中のDUTは保護機能が十分でない場合があり、電子負荷のオーバーシュート電流によって破損する恐れがあります。Load Fastシリーズは業界唯一のオーバーシュート電流確度範囲を仕様化し、高品位な電流応答でDUT破損リスクの低減に貢献します。
- [高速電流応答電子負荷を用いた基板配線パターンのインダクタンス成分測定方法](https://www.keisoku.co.jp/app/496/) - CPUやGPUの高速負荷変動による電圧降下の評価には、実負荷を再現できる高速応答電子負荷が有効です。Load Fastシリーズは実装基板上の急峻な電流変動を高精度に再現し、配線インダクタンスの推定や電源品質評価、電源回路の最適化に貢献します。
- [ASTM D149で規定されている絶縁耐力試験方法](https://www.keisoku.co.jp/app/351/) - 絶縁材料として固体電気絶縁材料の絶縁耐力試験方法は、JIS C2110-1以外にASTM D149に包括され試験方法が規定されております。ASTM は、米国における工業材料や試験方法に関する規格で任意規格でありながら、世界各国で法規制などの基準とされるなど、国際的に広く通用しています。
- [三相交流電源の結線(3線式・4線式)ノウハウ(動画あり)](https://www.keisoku.co.jp/app/157/) - このアプリでは、三相交流電源6300シリーズと負荷の接続例についてご紹介します。6300シリーズの出力電圧設定は、基本的に「相電圧」であり、供試物の入力電圧が「線間電圧」で規定されている場合は注意が必要です。また、一部の国の電源電圧試験を行う場合、標準の出力電圧300Vでは不足する場合があります。このような場合の試験方法についてもご紹介します。
- [交流電源のノウハウ①
三相3線式と三相4線式の違い](https://www.keisoku.co.jp/app/447/) - 三相3線式は工事現場においては、三相4線式と呼ばれるケースがあり本来の三相4線式の結線と異なるケースがあります。また三相4線式も三相5線式と呼ばれるケースもあり、混同してしまう恐れがある為、それぞれの結線について解説させていただきます。
- [受変電設備、断路器、電力ケーブル等の絶縁耐圧試験](https://www.keisoku.co.jp/app/255/) - 受変電設備で使用される断路器や電力ケーブルの絶縁耐力試験では、最大使用電圧の1.5倍での試験が必要です。6,000Vの場合の最大使用電圧は、6,000V×1.15=6,900Vとなり、試験電圧は、6,900V×1.5=10,350Vとなります。このアプリでは、10kVを超える試験電圧も出力可能な、最大試験電圧20kVの超高電圧耐圧試験器をご紹介します。
- [PSEに対応した耐圧試験方法](https://www.keisoku.co.jp/app/44/) - 電安法で規定された絶縁耐圧試験は以前の電取法とは違い出力電流の規定が中古品については500mA → 10mAに変更されております。従来大容量の耐圧試験器が必要でしたが、小容量でも可能となり導入コストと省スペース化が可能です。
- [オシロスコープを使ったリップルノイズの測定方法](https://www.keisoku.co.jp/app/348/) - オシロスコープでリップルノイズ測定する場合、入力抵抗を1MΩから50Ωにインピーダンス整合する必要があります。ただしオシロに内蔵されている抵抗器は0.5W程度しかなく5V以上の電圧を測定した場合、抵抗器が焼損しオシロが破損してしまうことがあります。 当社TRC-50F2は抵抗器と直列にコンデンサを挿入しており、直流分をカットし測定信号のみを伝送するようになっております。
- [全世界電源電圧による試験](https://www.keisoku.co.jp/app/26/) - 6000シリーズ交流電源は600V出力オプションを出荷時に選択することができるため、全世界の電源電圧での試験が可能となります。
- [AIデータサーバで使用されるメモリデバイスの電源レギュレータ評価に最適な電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/495/) - DDRやSSDなどのメモリ向けLDOレギュレータの負荷過渡応答試験に最適な電子負荷です。Load Fastシリーズは数百mAの低電流領域でも約0.8A/μsの高速電流応答を実現し、電源ICの評価や電圧変動解析に貢献します。
- [ハイエンド多機能電子負荷「Load Fastシリーズ」の高速電流応答テクノロジーについて](https://www.keisoku.co.jp/app/494/) - RPS-5000シリーズは、Split DC(単相3線)出力機能を搭載した回生型コンボ電源です。L1-L2間出力により最大±900V、高電圧オプション搭載時は最大±1130Vの高電圧DC出力に対応。AC電源機能と高電圧DC出力を1台で実現します。
- [大容量フィルムコンデンサのセルフヒーリングを発生させない耐電圧試験方法](https://www.keisoku.co.jp/app/474/) - フィルムコンデンサは、絶縁破壊が起きても自己回復できる「セルフヒーリング」という特性を持っています。ただし、その際に内部抵抗(ESR)が増加します。 耐電圧試験の設定電圧が適切でない場合、セルフヒーリングが発生して製品寿命に影響を与えます。 AC試験ではピーク電圧が設定電圧の√2倍になりますが、DC試験では設定電圧がそのままピーク電圧となるため、予期せぬ電圧が発生しません。したがって、フィルムコンデンサやモジュール製品の試験にはDC耐電圧試験が適しています。
- [小容量フィルムコンデンサのセルフヒーリングを発生させない耐電圧試験方法](https://www.keisoku.co.jp/app/475/) - フィルムコンデンサは、絶縁破壊が起きても自己回復できる「セルフヒーリング」という特性を持っています。ただし、その際に内部抵抗(ESR)が増加します。 耐電圧試験の設定電圧が適切でない場合、セルフヒーリングが発生して製品寿命に影響を与えます。 AC試験ではピーク電圧が設定電圧の√2倍になりますが、DC試験では設定電圧がそのままピーク電圧となるため、予期せぬ電圧が発生しません。したがって、フィルムコンデンサやモジュール製品の試験にはDC耐電圧試験が適しています。
- [システムラックへの格納に最適!SIerで実績のある定番交流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/477/) - 電源機器は大容量になるほどサイズと質量が増加するため、設置スペースの確保が重要になります。特にシステムラックに交流電源を組み込む際には、高さと質量、さらに静音性が採用のポイントになります。 弊社の交流電源「8500シリーズ」は、2 kVAで高さ2U、質量15 kgと小型・軽量で、システムラックへの実装に最適です。また、騒音が最大55 dBと静かに使用できるため、設置場所を選ばずご利用いただけます。
- [宅配便で運べる!業界最軽量クラスの小型・薄型交流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/476/) - フィルムコンデンサは、絶縁破壊が起きても自己回復できる「セルフヒーリング」という特性を持っています。ただし、その際に内部抵抗(ESR)が増加します。 耐電圧試験の設定電圧が適切でない場合、セルフヒーリングが発生して製品寿命に影響を与えます。 AC試験ではピーク電圧が設定電圧の√2倍になりますが、DC試験では設定電圧がそのままピーク電圧となるため、予期せぬ電圧が発生しません。したがって、フィルムコンデンサやモジュール製品の試験にはDC耐電圧試験が適しています。
- [低電圧時でも高速電流応答が可能な電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/488/) - 低電圧領域でも高速電流応答(最大2A/μs)を実現し、LDOやPOLなどDC/DCコンバータの評価に最適な電子負荷です。
- [電子負荷を使ったヒューズやコネクタの電流パルス試験方法(回数指定)](https://www.keisoku.co.jp/app/491/) - ヒューズや車載コネクタのパルス電流試験に最適。回数指定・インターバル制御に対応したLoad Fastシリーズで、出荷試験を効率化。
- [実環境化におけるI-Vカーブ特性とMPPT特性取得可能な電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/472/) - 太陽電池(PVパネル)の仕様書は理想環境での値しか記載されておらず、実際の性能は施工後でないと分かりません。 しかし、弊社の電子負荷「Load Station」を使えば、実環境下でのI-V特性や最大電力を測定でき、施工前に性能を把握できます。これにより、発電効率を高めるための設置シミュレーションと正確な評価が可能になります。
- [低出力DC/DCコンバータに最適な負荷ノイズが発生しない電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/473/) - 低出力タイプのDC/DCコンバータでは、出力電流が小さいため電子負荷の選定が重要です。一般的な電子負荷はノイズを発生させる場合がありますが、「Load Stationシリーズ」は負荷ノイズを抑え、正確にリップルノイズを測定できるため、評価に最適です。
- [ソフトウェアバージョンアップで機能拡張可能な交流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/478/) - このページを印刷 / PDF保存 特長 高さ2Uサイズで500VA~3kVA(15kg)、4Uサイズで4kVA
- [正負両出力(DCW/IR)に対応した絶縁耐電圧試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/479/) - 一般的な耐電圧試験器は正出力のため、極性を変更して負電圧試験を行うとシャーシが高電位となり、感電の危険があります。7800シリーズは負出力オプションを備えており、正負両極性の高電圧直流出力が内部切替で可能です。これにより、シャーシ電位は常にアースとなり、安全に試験を行えます。
- [試験実行の自動化に最適!バーコードリーダーに対応した安全試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/480/) - 安全試験器は高電圧を扱うため、設定ミスによるヒューマンエラーでDUTの破損や品質劣化を招く恐れがあります。これを防ぐため、製造現場では簡易的な自動化が求められています。バーコードリーダー対応の試験器を用いることで、製品のバーコードを読み取って設定を自動呼び出しし、試験を実行することで誤設定を防ぎ、安全性を高めることが可能です。
- [試験実行の自動化に最適!バーコードリーダーに対応したAC/DCアース導通試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/481/) - バーコード読み取りで試験条件を自動設定し、設定ミスによるヒューマンエラーを防止。 アース導通試験の安全性と作業効率を向上させるソリューションです。
- [EVなどの駆動システムの正負絶縁抵抗試験に最適な絶縁耐電圧試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/482/) - EV・HEV・FCVには高電圧バッテリーが搭載されており、事故などで高電圧部が露出すると危険な状態となります。国土交通省は、衝突後の高電圧から乗車人員を保護するため、シャーシとバッテリー両極性間で正極・負極それぞれの絶縁抵抗試験を求めています。多機能安全試験器7800シリーズは正負両出力に対応し、これらの試験を安全に実施できます。
- [無停電電源システム(JEC-2433)の試験に対応した大容量交流電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/483/) - 大容量UPSの試験では従来、抵抗負荷装置が使われてきましたが、国際規格の見直しにより対応が困難になっています。現在では、位相制御が可能な交直両用回生電子負荷が過渡変動試験に適しており、定抵抗モードも備えているため従来装置の代替として使用可能です。さらに、電力を構内に回生できることから、電力消費の削減と環境負荷の低減にも寄与します。
- [簡単接続!シンプルな医療機器のIEC60601-1規格試験の検査方法](https://www.keisoku.co.jp/app/484/) - 安全規格アナライザ8207は、IEC60601-1に基づく漏れ電流・保護導通・耐電圧・絶縁抵抗試験を付属アダプターのみでワンストップ実施でき、追加機器を必要としません。装着部やI/O端子を持たないシンプルな医療機器の安全試験に最適です。
- [UL認証製品に最適な生産ライン向け安全試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/485/) - UL規定では、耐電圧試験器に対して年1回以上の感度確認(Sensitivity Check)が求められています。当社の安全試験器は、専用の始業点検BOXにより、UL規定に沿った感度確認を確実に実施できます。
- [IEC62354の附属書Kに準拠した漏れ電流始業点検用BOX](https://www.keisoku.co.jp/app/486/) - 当社の漏れ電流始業点検用BOX「LVB-2」は、各障害状態における漏れ電流を模擬することで、漏れ電流(TCT)試験器の動作確認を簡単かつ確実に行うことができます。
- [充電用電源に最適!プリロード機能ON/OFF内蔵直流安定化電源](https://www.keisoku.co.jp/app/487/) - 充電後に電圧が落ちる課題を解決。プリロード回路をOFFでき、容量性負荷でも満充電を維持可能なGenesys+電源。
- [IPD(半導体スイッチ)の評価に最適な多チャンネル電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/489/) - 低電圧領域でも高速電流応答(最大2A/μs)を実現し、LDOやPOLなどDC/DCコンバータの評価に最適な電子負荷です。
- [IPD(半導体スイッチ)など電流保護素子の試験に最適なBMSテストモード](https://www.keisoku.co.jp/app/490/) - IPD(Intelligent Power Device)の短絡・過電流試験を効率化。3310GシリーズのBMSテストモードなら、多チャンネル同時試験をPC不要で実現し、保護動作の評価をスムーズに行えます。
- [充電用電源に最適!出力ON/OFFのメカニカルリレーを搭載した回生型コンボ電源](https://www.keisoku.co.jp/app/492/) - 直流安定化電源のプリロード回路による放電課題を解決。回生型コンボ電源RPS-5000シリーズは、DUTを完全に切り離せるリレー機能を搭載し、バッテリーなど容量性負荷の満充電状態を維持します。
- [±1000Vdcの高電圧出力可能なAC/DC電源](https://www.keisoku.co.jp/app/493/) - RPS-5000シリーズは、Split DC(単相3線)出力機能を搭載した回生型コンボ電源です。L1-L2間出力により最大±900V、高電圧オプション搭載時は最大±1130Vの高電圧DC出力に対応。AC電源機能と高電圧DC出力を1台で実現します。
- [電気用品安全法(PSE)の絶縁耐力試験に最適な軽量・可搬型耐電圧試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/427/) - 中古家電や輸入電気製品の販売増加に伴い、国内販売には電気用品安全法に基づく絶縁耐力試験が必要です。一般的な耐電圧試験器は大きくて重いため、保管や移動が難しいですが、SCI295はクラス最小・最軽量で、保管や持ち運びが簡単に行える耐電圧試験器です。
- [異なる系統間の電力変換方法(単相電灯系統-三相動力系統)](https://www.keisoku.co.jp/app/364/) - パワーコンディショナーなV2Hなどに代表される電力変換装置として最適な弊社交直両用回生電子負荷では、交流電圧源から直接系統へ電力変換が可能。さらに電子負荷の機能を用いることで変換する電力値を任意に可変することが可能です。
- [直流電源による燃料電池 システム(蓄電池内蔵)の検証](https://www.keisoku.co.jp/app/284/) - 燃料電池はガス供給システムがないと発電しない為、複数台の電力システム検証の場合、その台数分のガス供給が必要で、複雑な制御、安全の担保など高額なシステムとなります。発電後の電力融通のシステム検証においては、燃料電池自体の特性評価は必要ではない為、複数台準備せず、直流電源を使った模擬動作を行い、システム検証を簡単に効率よくリーズナブルに実施することが可能です。
- [非回生(逆潮流無し)大容量充放電試験システム](https://www.keisoku.co.jp/app/383/) - 一般的に大容量の蓄電池(リチウムイオン電池など)の充放電試験には、双方向電源(回生)が使用されております。放電時の電力を回生できる点、環境負荷をかけず使用する電力量の低減にもつながりカーボンニュートラルに適しております。ただし試験の実施環境においては回生(逆潮流)が禁止されていたり、出来ない条件が発生する場合があるなど、全ての大容量の充放電試験が双方向電源では実施できません。弊社の大容量直流電源(ADG-PLUSシリーズ)や大容量直流電子負荷(36000Aシリーズ)を用いることで、非回生で逆潮流電力無く、大容量の充放電試験システムを構築することが可能です。
- [高速応答電子負荷を用いた100kHz大電流重畳電源システム](https://www.keisoku.co.jp/app/384/) - 一般的に電流重畳させる為にはバイポーラ電源を用います。大電流重畳の場合、バイポーラ電源を複数台を並列運転させる必要があり、サイズ面や導入コストで課題となります。当社高速応答電子負荷と直流電源を組合せることで、正弦波や矩形波の電流重畳を100kHzまで再現可能な大電流重畳システムの構成が可能です。
- [μsオーダーの電流サージの再現可能な超高速応答電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/391-1/) - 半導体部品などの破壊試験やディレーティングの評価において、MOS-FETをON/OFFスイッチとして利用する方法でサージ電流を発生させ試験を実施しておりますが、サージ電流の時間幅や電流など任意の設定が出来ないことや、電流波形にチャタリングが発生してしまう点など、作成したスイッチ回路に様々な工夫が必要となります。超高速電子負荷ELS-304とファンクションジェネレータを用いた方法では、電子負荷側で高速に電流制御を行っている為、チャタリングの発生はなく、また任意の時間幅をファンクションジェネレータ側で設定することが出来る為、μsオーダーの電流サージの再現において最適な方法となります。
- [大規模PV模擬に適した大容量プログラマブル直流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/393/) - パワーコンディショナー(PCS)の評価試験やスマートグリッドの試験では、PV特性の模擬可能な専用の直流電源(ソーラーアレイシミュレータ)を用います。シミュレータ電源である為、あらゆる模擬が可能ですが、導入において高額となる為、大規模PVの模擬には不向きです。大容量プログラマブル直流電源ADG-PLUSシリーズでは、簡易的なSASモードとEN50530モードをオプションで追加実装することが出来、模擬範囲は限定的となりますが安価に30kW~100kWクラスの大規模PV模擬の試験環境が構築することができます。
- [大容量パワーコンディショナー(PCS)の評価・試験方法について](https://www.keisoku.co.jp/app/413/) - パワーコンディショナーの評価・試験において、PV入力模擬用に直流電源、系統模擬用に交流電源、工場内/店舗内負荷模擬用に交流電子負荷、各種電圧・電流測定用にパワーメータを使用します。電源機器の使い方を工夫することで、製品種類が多い汎用電源機器で構築することが可能です。効率測定や環境変化時(入力電圧変動など)の動作確認など規格試験以外の評価・試験あれば、導入コストも抑えることができます。
- [真のスルーレート(500nsecから) 可変可能な電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/354/) - 電子負荷におけるスルーレートとは、負荷電流の応答速度を表すもので時間あたりの電流の変化率のことです。電子負荷では[A/μs]で表記されます。10μsで100Aの変化量しかできない電子負荷でも、時間あたりの変化率である為、仕様上10A/μsと同意の意味となります。
- [UPS内蔵バッテリーの放電特性試験](https://www.keisoku.co.jp/app/211/) - UPS(無停電電源)に内蔵されたバッテリーはUPSの機種によって様々な容量のものが内蔵されています。このようなバッテリーの放電特性試験を行う際、評価対象バッテリーの容量に応じて電子負荷装置の組み換えを効果的に行うことが可能な例をご紹介します。
- [電子負荷を利用した高周波直流リップル重畳電源](https://www.keisoku.co.jp/app/283/) - 電子負荷と直流電源を組合せことで、直流リップル重畳電源を構成することができます。専用器とは違い、必要な電流をフ
- [交流電子負荷を使用したモーター模擬によるインバーターの評価](https://www.keisoku.co.jp/app/281/) - モーターインバータの評価・試験において、駆動モーター、トルク発生用の負荷モーター及び負荷モーター用のインバータの準備が必要となります。実負荷なので正確な試験(突入電流試験など)をすることができますが、大がかりな準備が必要です。交直両用回生電子負荷で各種モーターとインバータを模擬させ、定格負荷試験などを簡単に試験することが可能となります。
- [EMC試験に最適なノイズレス電源](https://www.keisoku.co.jp/app/282/) - 直流駆動がメインである車載用電子機器のEMC試験では、ノイズ源となる直流電源ではなく、鉛蓄電池を使用した試験方法を採用しておりました。鉛蓄電池は充電する場合ガスを発生してしまう為、充電する為に毎回電波暗室(シールドルーム)から電池移動をする手間が発生します。鉛蓄電池からリチウムイオン電池へ変更することにより、ガスを発生させず、電波暗室(シールドルーム)内で充電が可能となり、作業効率化が可能です。
- [直流バスの電圧抑制 (負荷吸収)方法](https://www.keisoku.co.jp/app/280/) - 発電機、モータ間のインバータの電力供給方法は、主に直流バス(高電圧)を利用し、電力を供給させます。直流バスは電
- [FGを利用した高速DC電流変動試験方法](https://www.keisoku.co.jp/app/279/) - 通常の直流電源やバイポーラ電源では、ショート状態(極端に負荷インピーダンスが低い場合)では、高速応答はできませんが、専用の高速応答電源を使用することで、10msec以内に大電流の応答を実現が可能です。
- [FGを利用したDC電圧変動試験](https://www.keisoku.co.jp/app/278/) - 最近のオシロスコープは波形の観測の他に、波形データとして画像ファイル以外にもCSV形式でデータ保存することが可能です。そのCSV形式のデータを利用することで、観測した波形データを電圧に変換し、簡単に実際に発生しているDC電圧変動を模擬したDC電圧を発生させることが可能です。
- [自然エネルギー(PV、WT)を模した 発電模擬エミュレータ](https://www.keisoku.co.jp/app/276/) - スマートグリッドの実証実験や開発では、様々な自然エネルギーを使ったPCSを制御し最適なEMS(エネルギーマネージメントシステム)を構築することを目的としております。 自然エネルギーの発電は、環境要因に起因する為、ほしい発電量や動作ができず、実験がなかなか進まないケースが発生します。よってマルチに自然エネルギーの模擬可能な発電エミュレータ装置が必要となることが多くなっております。
- [双方向電源の評価方法](https://www.keisoku.co.jp/app/277/) - 放電と充電の双方向に電力変換が可能な電源を双方向電源といい、バッテリーの充放電電源や直流給電(HVDC)のネットワークに利用されております。 双方向で動作する為、評価に関して、充電(電源)と放電(負荷)を兼ね備えた機器が必要となりますが、小容量の場合には対応した機器がない為、電源と負荷を組合せた構成で試験・評価をおこないます。
- [大型空調機電源の評価試験](https://www.keisoku.co.jp/app/275/) - さらなる高効率化の為、空調用インバータ駆動用の直流電圧は高電圧化しており、前段の直流変換装置の評価には、高電圧化に対応した電子負荷装置が必要となります。 効率測定においては、入力電圧も各地域の電源電圧事情に合わせる必要があり、線間電圧で500V程度出力可能な交流電源も必要となってきます。
- [回生型直流電源を使った大容量充放電装置](https://www.keisoku.co.jp/app/274/) - リチウム電池(LIB)のスタックは、高電圧ならびに大容量となる為、一般的な充放電装置では容量が足りなくなります。また電子負荷や電源の組合せにおいても大容量となる為、ケーブル配線の手間や直流電源の逆電圧防止用のダイオードの大型・高電圧となる為、種類が少なく選定が困難です。
- [回生型直流電源を使ったバッテリー模擬](https://www.keisoku.co.jp/app/273/) - バッテリーを使用した製品を評価する場合、バッテリーを準備した検証実験が必要となります。バッテリーの場合、評価した充電・放電の容量まで調整が必要となる点や充放電を繰り返すことで、バッテリー自体が劣化してしまう為、バッテリー動作を模擬可能な電源機器が必要となります。
- [HVDC(High Voltage DC Network)検証テスト方法](https://www.keisoku.co.jp/app/271/) - 今後給電方式で話題となる直流給電(HVDC)バスの試験方法の紹介です。HVDCバスは高効率で電力変換が可能である為、注目されている給電方法です。
- [車載用モーターインバータ 検証テスト方法](https://www.keisoku.co.jp/app/272/) - モーター試験やモーターインバータの検証において、駆動用の電源はモーター駆動用の電力(力行)と、停止時にモーターから発生する逆電力(回生)を吸収できる双方向(力行・回生)タイプの電源装置が必要です。また供試モーターへのトルクを発生させるために別途負荷モーターが必要となり、負荷モーターから発生する電力を吸い込む負荷機能(回生)も必要となります。
- [メモリ機能を使った バッテリースタック放電装置](https://www.keisoku.co.jp/app/270/) - バッテリー製造過程で不具合品が出た際に、調査ならびに廃棄するため、バッテリーの放電作業が必要です。作業者の安全や破棄時の事故を防ぐ上で、指定された電圧になるまでの放電をする上で、電圧を監視する電圧計や放電装置(抵抗負荷や電子負荷)が必要になります。
- [アナログ制御を利用した 既存試験設備へ電源採用](https://www.keisoku.co.jp/app/269/) - 製造機種の変更や故障による電源入れ替え検討などがあった場合、アナログ制御でシステム構築していた場合、0~10V
- [EVコネクタ・ワイヤーハーネス試験](https://www.keisoku.co.jp/app/267/) - ワイヤーハーネスやコネクタにおいて、実負荷環境に模擬し実際に電流を印加させ、ハーネスやコネクタから発生する熱や負荷パターンにおけるノイズレベルの評価・試験などが必要となります。模擬する上で複数の負荷パターンやインバータ電圧の可変ができる機器を使用することで、車載環境を模擬させ簡単に試験することが可能です。
- [レガシーIF(RS-232C)を利用した従来試験設備の流用](https://www.keisoku.co.jp/app/268/) - 従来使用していた試験設備を新規に構築する場合、過去使っていた機器の生産中止品により、機器制御方法を変更せざるをえない事が発生する場合があります。特に古い試験設備などでは、レガシーI/FであるRS-232Cを使用していることが多くあり、最近主流であるLANやUSBに対応するには、制御ソフトを大幅に変更する為対応にコストアップにつながります。
- [高圧フィルムコンデンサの寿命試験](https://www.keisoku.co.jp/app/266/) - 高圧フィルムコンデンサの試験では、非常に高い高電圧の交流電圧発生装置が必要です。高電圧タイプである為容量は小さく電流は数mA~10mA程度、定格電圧まで出力可能な電源装置を準備し、寿命試験として1000時間連続印加し破壊の有無を確認します。
- [大容量フィルムコンデンサの寿命試験](https://www.keisoku.co.jp/app/265/) - 大容量フィルムコンデンサの試験では、高電圧の交流電圧発生装置が必要です。容量が大きい為電流は数十m~100mA程度、定格電圧まで出力可能な電源装置を準備し、寿命試験として1000時間連続印加し破壊の有無を確認します。
- [小容量フィルムコンデンサの寿命試験](https://www.keisoku.co.jp/app/264/) - 小容量フィルムコンデンサの試験では、高電圧の交流電圧発生装置が必要です。容量が小さい為電流は数mA~10mA程度、定格電圧まで出力可能な電源装置を準備し、寿命試験として1000時間連続印加し破壊の有無を確認します。
- [配電用6kV油入変圧器の誘導耐電圧試験方法(JISC4304)](https://www.keisoku.co.jp/app/262/) - 無負荷電流が過大となるのを防ぐ為、定格周波数よりも高い周波数で高い電圧を印加し、絶縁破壊のよる急激な試験電圧の低下がないことを確認する試験です。
- [エレクトロルミネッセンス法を使用した太陽電池の劣化判断](https://www.keisoku.co.jp/app/263/) - エレクトロルミネッセンス(EL)法は、太陽電池(結晶シリコン)に強制的に電流を流すと赤外線を発光する仕組みを利用した品質評価方法です。
- [ユニット型双方向電源NTシリーズによる低電圧DC給電](https://www.keisoku.co.jp/app/194/) - 双方向電源NTシリーズは、産業用途の実証実験を対象としており、各ユニット間は350 ~ 400VのHVDC-BUSで接続しています。これに対して最近では、HEMS等家庭向けのDC給電も注目されており、48V前後の低電圧DC-BUSが必要となります。このような場合、下図のようにNT-DD-2000Aを1台追加することによりシステム内に低電圧DC給電の機能を加えることが可能です。なおDC駆動機器の負荷シミュレーションには、多機能電子負荷装置LN-300A、LN-1000Aを使用可能です。
- [直流給電・配電の実験システム](https://www.keisoku.co.jp/app/166/) - 直流循環(HVDC)による充放電制御では、一般的に使用されているPCS(パワーコンディショナー)よりも高効率な直流給電技術が注目されています。このシステムは、電力のピークカットやスマートグリッドの研究・開発の実証実験用として最適なシステムとなっており、2kW単位で構築可能なユニットタイプの双方向電源を導入することで、より手軽で安全なエネルギーマネジメントの実験・検証が可能です。系統側へ逆潮流させたくない場合は、システムと並列に交流電子負荷を接続します。
- [ユニット型双方向電源NTシリーズ基本構成](https://www.keisoku.co.jp/app/165/) - ユニット型双方向電源NTシリーズは、2kW単位のAC/DC及びDC/DCの高効率なエネルギー変換ユニットとなっております。このアプリでは、自然エネルギー発電装置(太陽光発電装置など)とNTシリーズの組み合わせによる基本構成についてご紹介致します。
- [マルチソース低電圧DC 給電システム](https://www.keisoku.co.jp/app/221/) - このアプリケーションは、太陽光発電装置だけでなく、風力発電装置を追加したマルチソース対応の構成例です。複数の発電装置から得られた電力をHVDCバスを介してバッテリーに充電したり、DC給電機器の電力として再利用するなど、電力の効率的な利用をEMSソフトウエアにより容易に行うことができます。この例では低電圧48Vの直流給電を行っています。
- [20kWスマートグリッド実証実験システム](https://www.keisoku.co.jp/app/220/) - このアプリケーションは、ユニット型双方向電源の各パワーユニット(2kW)をそれぞれ10台並列接続することにより、20kWのシステムを構築した例です。太陽光発電部、バッテリー制御部、系統接続部をそれぞれ専用のコントローラで制御し、全体的な電力エネルギーのやりとりをEMSソフトウエアにより統合管理することができます。
- [植物工場での双方向電源による電力融通](https://www.keisoku.co.jp/app/204/) - このアプリでは、双方向電源と定置型リチウムイオン蓄電池を使った植物工場での電力融通についてご紹介します。昼間はPV(太陽光パネル)からの電力をリチウムイオン蓄電池に充電し、夜間は蓄電池の電力を使ってLED照明を点灯するというものです。不足電力は系統から補いますが、逆潮防止回路により系統への逆潮流はありません。
- [三相系統と単相系統のエネルギー相互変換](https://www.keisoku.co.jp/app/201/) - このアプリでは、双方向電源NTシリーズを使った「三相系統と単相系統のエネルギー相互変換」についてご紹介します。AC/DC双方向コンバータを三相側には各相用に3台、単相側には並列動作で2台使用し、これらにより直流に変換された電力を双方向DC/DCコンバータ(絶縁型)を介してエネルギーの相互変換を実現します。
- [直流給電(HVDCバス)のバス電圧安定化](https://www.keisoku.co.jp/app/199/) - PVや風力などの自然エネルギーによる発電は、環境の変化によって出力電力は変動しますが、MPPT(最大電力点追従)制御をおこなっても発電効率があがるだけで不足電力に関しては補う必要があります。発電したエネルギーをHVDCバスを介して直流給電を行う場合、前述のように不足電力が生じ、例えDC/DCコンバータにて安定化しても、バス電圧は不安定となります。このような場合、AC/DC双方向コンバータを使ってHVDCバス電圧を安定化させることができます。
- [既存のPV・PCSにバッテリー蓄電機能を追加](https://www.keisoku.co.jp/app/200/) - 双方向電源NTシリーズは、単独でPV・バッテリー・系統を接続するインバーターユニットですが、既に設置された太陽光発電システムにバッテリー蓄電機能を追加することも可能です。双方向電源NTシリーズは、メーカーや仕様に制限がなく自由度が高いことから、既存の設備を有効活用して、少ない初期投資でスマートグリッドの実証実験環境を構築することが可能です。
- [PCS(パワーコンディショナ)の連続運転評価](https://www.keisoku.co.jp/app/177/) - 当社の交流電源EABシリーズはその構成により単相2線、単相3線及び三相3線出力が可能であり、逆電流保護回路を内蔵しております。また、交流電子負荷装置3260Aシリーズは最大で12.6kWまで対応可能であり、無償公開のソフトウエアを使うことにより電力変化の模擬をシーケンス動作で簡単に行うことができます。
- [PowerTestSite シリーズによるGP-IB コントロール](https://www.keisoku.co.jp/app/188/) - スイッチング電源自動検査ソフトウエアPowerTestSite シリーズ(PowerTestSite/MINI/PRO)は標準テスト項目で対応していない機器を使いたい場合、その機器のGP-IB コマンドを記述することにより機器の制御や測定結果を受信することが可能です。このアプリでは、GP-IB コントロールの手順についてご紹介します。
- [リップルノイズスキャナSC-83 による多CH測定](https://www.keisoku.co.jp/app/187/) - 市販されている広帯域のスキャナ(信号切り替え器、マルチプレクサ)は、信号電送経路のGND側は共通になっているのが一般的です。広帯域特性を実現するためにはGND側を共通にした方が特性を得やすいためですが、多チャンネル出力のスイッチング電源は各出力のGNDが共通でないものが多いため、市販のスキャナでは問題となる場合があります。
- [燃料電池発電システムの負荷変動評価](https://www.keisoku.co.jp/app/159/) - 燃料電池発電システムに内蔵されているインバータは、実際の家庭や工場などでの使用条件に合わせた負荷変動試験が必要となります。このような場合、交流電子負荷装置を相の数だけ用意することで負荷試験が可能となりますが、変動試験を行う場合は単純ではありません。交流電子負荷装置をソフトウェアにより様々な変動パターンで動かすことが必要になるからです。このアプリでは、交流電子負荷装置と無償公開ソフトウェアによる実施例をご紹介します。
- [電気掃除機用ACモータ駆動回路の負荷変動試験](https://www.keisoku.co.jp/app/202/) - 電気掃除機用ACモータの駆動回路を評価する際、交流電子負荷装置を使うことで過剰な吸い込み(負荷)状態を意図的に再現したり、長時間の電源ON/OFF繰り返し試験を容易に行うことが可能です。このアプリでは、交流電子負荷装置を使った「電気掃除機用ACモータ駆動回路の負荷変動試験」についてご紹介します。また、プログラマブル交流電源を使った電源入力の変動試験についても合わせてご紹介します。
- [GB9706.1(医用電気機器安全規格)準拠試験](https://www.keisoku.co.jp/app/231/) - 中国CCCでは、医用電気機器の安全規格GB9706.1では、実際の消費電流ではなくブレーカの遮断電流に対して1.5倍の電流によるアース導通試験が要求されています。このような場合、一般的なアース導通試験では最大電流が不足することがあります。そこで、以下のように定電圧交流電源と電流トランスの組み合わせにより大電流のアース導通試験を実現した例をご紹介します。
- [EV, HEV 搭載DC/DC コンバータのリップルノイズ測定](https://www.keisoku.co.jp/app/222/) - EV やHEV に搭載されているDC/DC コンバータの直流出力には、コンバータ内部のスイッチング回路などに起因するスイッチングリップルやスイッチングノイズ等が含まれています。デジタル式のリップルノイズメータを使うことにより容易にリップル成分のみを分離して数値表示することが可能ですので、読み取り個人差が発生しません。
- [V2Hシステムの連続評価試験](https://www.keisoku.co.jp/app/242/) - このアプリでは、V2H(Vehicle to Home)システムを評価するために必要な機器についてご紹介します。Vehicle(EV)を模擬するための交流電源、系統を模擬するための交流電源、及び系統側の負荷を模擬するための交流電子負荷装置により構成されます。
- [交流電源のプログラム機能によるモータ起動](https://www.keisoku.co.jp/app/227/) - モータなどを駆動する場合、起動時に大きな起動電流(突入電流)が発生します。従来は、この起動電流を減少させるため、電圧を徐々に(手作業で)上昇させる方法が一般的でした。このような場合、当社交流電源6000シリーズの「プログラム機能」を使うことにより最小1秒間隔で電圧を自動的に上昇させることが出来ますので、手作業と比較して効率的に起動することができます。
- [JEITA のスイッチング電源に関する規格](https://www.keisoku.co.jp/app/185/) - JEITA(Japan Electronics and Information Technology Indu
- [独立系統による実証実験システム](https://www.keisoku.co.jp/app/229/) - 開発中のPCS(パワーコンディショナー)は、当然ながら認証を受ける前のため、系統に接続した運転試験を行うことは出来ません。このような場合、実際の系統から独立した系統、いわゆる「模擬系統」が必要となります。このアプリケーションでは、逆電流保護回路を内蔵した交流電源により模擬系統を構築した例をご紹介します。
- [三相400Vを超える電圧の設定](https://www.keisoku.co.jp/app/223/) - 当社交流電源の出力は三相4線式となっており、出力の最大電圧(相電圧)は300V となります。 これに対して三相電源を必要とする多くの機器は三相3線式となっております。このような場合、以下のような点を考慮すれば三相4線から三相3線の機器に電源供給することが可能です。
- [交流電源による電動機の効率的な試験](https://www.keisoku.co.jp/app/247/) - 送風機やブロアなどに内蔵されている電動機(モータ)は、起動時に大きな「起動電流」が流れます。この起動電流が原因で試験ができないことがあります。電動機に供給する電源の保護回路やブレーカが働くことがあるからです。当社の交流電源は、大きな起動電流が流れても安定して供給できる、独自の「過電流フォールドバック機能」を搭載しており、安心かつ経済的です。
- [小容量風力発電機器の試験](https://www.keisoku.co.jp/app/244/) - このアプリでは、小容量の風力発電装置(太陽光発電と連携したハイブリッドタイプ含む)について、各種試験に必要な機器をご紹介します。各機器の詳細につきまして、詳しくはWeb製品ページもしくは弊社営業部までお問い合わせください。
- [JIS B8615-1(B8615-2)に準拠した交流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/147/) - このアプリケーションでは、JIS B8615-1(B8615-2)や(社)日本冷凍空調工業会で規定されているルームエアコンおよびパッケージエアコンの運転試験方法で規定されている供給電源能力に準拠した交流電源についてご紹介します。
- [IEC61215-2に対応したPVパネル試験](https://www.keisoku.co.jp/app/258/) - 2016年に太陽電池モジュール試験規格がIEC61215-2となり、電子負荷装置の使用が記載されました。当社の
- [電子負荷による超低速な電流立上り試験](https://www.keisoku.co.jp/app/249/) - 一般的に電子負荷装置は高速に電流を変化させる用途に向いており、ゆっくり(なだらかに)電流を変化させるのは苦手です。また、電子負荷を並列接続して容量を拡張した場合、応答速度も比例して速くなります。このような場合、PCを接続してプログラムで電流設定を段階的にゆっくり行えば可能ですが、ソフトウエアプログラミングの知識も必要であり、容易ではありません。
- [交流電源による異常電圧シミュレータ](https://www.keisoku.co.jp/app/158/) - サージ&ドロップ機能を持ったプログラマブルリニア交流電源6700シリーズに600V出力オプションを追加することにより、最大848Vpeakのサージ電圧を発生することが可能となります。このアプリでは、出力電圧=200Vrmsを設定し、これに500Vpeakのサージ電圧を印加する例をご紹介します。
- [回生電子負荷による大容量スイッチング電源の試験](https://www.keisoku.co.jp/app/246/) - このアプリでは、交直両用回生電子負荷装置Ene-phantシリーズを使った、大容量スイッチング電源の試験についてご紹介します。大容量スイッチング電源の試験を行う場合、言うまでもなく入力側の交流電源や出力側の電子負荷も大容量の機種が必要となりますが、出力側の電子負荷に回生タイプを使用することにより試験に必要なトータルの消費電力を低く抑えることができます。
- [回生電子負荷によるエージング](https://www.keisoku.co.jp/app/253/) - 大容量スイッチング電源のエージングを行う際、抵抗負荷やリニア(ドロッパー)方式の電子負荷を使うと大量の電力を熱として無駄に放出することになり、エージングにかかる電気料金も無視できません。このような場合、回生方式の電子負荷装置を使うことにより電力を有効に再利用することができますので、電気料金も低く抑えることが可能となります
- [交流電源によるIEC61000-4-11予備試験](https://www.keisoku.co.jp/app/184/) - スマートグリッド環境の普及にともない、太陽光発電や風力発電などをはじめとして様々な発電装置が共存することになります。太陽光発電や風力発電は、言うまでもなく自然エネルギーであるがゆえに発電量が変動することは避けられません。発電量が急激に減少したときに他の発電方式に切り替える場合、切り替えの瞬間に電源品質の悪化が懸念されます。このようなことから、スイッチング電源の入力変動試験は今後さらに重要になるものと思われます。
- [航空機搭載設備の試験](https://www.keisoku.co.jp/app/217/) - 航空機や船舶に搭載される設備は一般的な地上の電源(日本国内では、AC100V-50Hz または60Hz)と異なり、電源周波数は400Hz となっています。従って、このような設備をメンテナンス等のために地上で動作・試験するためには400Hz を出力可能な交流電源が必要となります。 当社ではこのようなご要求に対応可能な400Hz 出力のオプション及び400Hz 出力専用機をご用意しております。
- [交流電子負荷装置によるPDE のオーバーロード試験](https://www.keisoku.co.jp/app/181/) - このアプリでは、交流給電ラインに使われるPDE(電源集中コントロール)のオーバーロード(過負荷)状態を交流電子負荷装置によりつくり試験する例をご紹介します。従来はスライダックを用いて定格電流の100%から徐々に130%まで電流を増やしていく方法が一般的でしたが、交流電子負荷装置を用いれば一定の上昇間隔をキープして表示パネルで電流量を確認しながら試験することができます。
- [回生電子負荷による太陽光パネルのMPPT試験](https://www.keisoku.co.jp/app/254/) - 太陽光パネルのI-V特性試験を実施する際、リニア(ドロッパー)方式の電子負荷装置を使用すると、電子負荷装置に流した電流(電力)の多くが熱として無駄に放出されます。これに対して回生方式の電子負荷装置を使うと、熱として放出される電力が最小になり90%以上の電力を再利用可能となりますので、試験に必要な電気料金も低く抑えることができます。
- [コンダクタ(開閉器)やブレーカの試験](https://www.keisoku.co.jp/app/79/) - コンダクタ(開閉器)やブレーカーの試験では、大電流を流すことにより接触抵抗を測定する試験を行います。このような試験には定電流電源を使用したり、大容量交流電源と電流制限のための抵抗器を使用するのが一般的でしたが、導入コストが高額となります。当社ではこのような試験を想定した低電圧大電流交流電源を用意しております。これにより従来の方法よりも低価格で試験システムを構築することが可能となりました。
- [接地形計器用変圧器のインピーダンス測定](https://www.keisoku.co.jp/app/137/) - 電力系統で使用される接地形計器用変圧器(EVT, GVT, GPTなど)のインピーダンスを測定するためには、入力電源に安定化された精度の良い交流電源が必要となります。このアプリでは、リニア方式交流電源6800シリーズと市販のインピーダンスアナライザを使った接地形計器用変圧器のインピーダンス測定例をご紹介します。
- [リーズナブルな系統模擬用交流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/174/) - 系統模擬に使用される交流電源はリニア方式が多く使用されていますが、リニア方式の場合、大型で重くなりコスト的にも割高となるのが一般的です。これに対して当社EABシリーズ交流電源はPWM方式となっており、リニア方式と比較して小型・軽量となっており、逆電流保護回路を内蔵しております。
- [省スペース大電流交流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/55/) - 交流電源の大容量化には、マスタースレーブ機能を用いて並列動作させることで大容量化する方法が一般的でした。しかし複数台の交流電源を並列化させることが必要なため、当然ながら台数分のスペースが必要になり、設置場所を確保するのも大変です。これに対して大容量向けの容量別にラインナップされた交流電源を使用すれば、省スペース及び低コストにて導入することができます。
- [電子負荷によるヒューズ溶断試験](https://www.keisoku.co.jp/app/257/) - 汎用直流電源の出力に電子負荷を挿入し、経路の電流を高速にON/OFFすることによりヒューズの溶断試験に応用することができます。このアプリケーションでは最大960Aまで流せる電子負荷とファンクションジェネレータを組み合わせ、最大960Apeakのパルス電流を実現することができます。
- [BMSのOCCP機能試験](https://www.keisoku.co.jp/app/256/) - 一般的なBMS(Battery Management System)やバッテリー充電器には過充電からバッテリーを保護するためのOCCP(Over Current Charge Protection)機能が内蔵されています。当社の電子負荷は、この機能が正常に動作するかどうか電子負荷単体で簡単に確認することができます。
- [交流電源の周波数ディレーティング](https://www.keisoku.co.jp/app/102/) - 6300/6500シリーズ交流電源は、オプションで最大500Hzまでの周波数を出力することが可能となりますが、周波数が高くなると内部素子の発熱により出力容量が制限されることがあります。これは「周波数ディレーティング」と呼ばれるもので負荷条件によって下図のような特性となっており、ご使用の際は注意が必要です。
- [単相交流を三相交流にする方法(交流電源による相変換)](https://www.keisoku.co.jp/app/103/) - 三相電源は大型産業機器の運転に必要ですが、実験室やオフィスでは通常配電されていません。その場合、配電工事や配線の延長が必要となりますが、交流電源400XACシリーズを使用することで、単相電源しかない環境でも三相電源を構築できます。これにより、工事を行わずに三相電源が必要な機器を稼働させることが可能です。
- [三相3線(単相2線)→ 単相3線の相変換](https://www.keisoku.co.jp/app/191/) - 三相から単相3線への変換にはスコットトランスなどを使用する方法がありますが、各相がアンバランスな場合、力率や効率が低下することが知られています。当社の交流電源6300シリーズは、三相出力間の位相差120度を180度に変更する単相3線出力オプションが用意されているため、負荷がアンバランスの場合でも安定した単相3線出力が可能です。
- [6000シリーズ交流電源の出力可能な電流](https://www.keisoku.co.jp/app/167/) - 6000シリーズ交流電源は電圧レンジ150Vと300Vの2レンジを持っており、それぞれ出力可能な最大電流があります。しかし、容量(電力)制限される為、電圧レンジにおける最大電圧(150Vまたは300V)では最大電流の出力はできません。系統電圧源の模擬電圧源として、115V設定または230V設定で最大電流が流せるように設計されております。
- [リミット機能を使った定電流交流電源の構成例](https://www.keisoku.co.jp/app/149/) - 一般的に交流電源は定電圧源として動作しますが、6000シリーズでは外部に抵抗負荷を接続し過電流フォールドバック機能と電流リミット動作をさせることで、ソフトウェア的に定電流動作が可能です。リミット電流は最小0.01Aから設定することができます。 20A程度であれば、市販の抵抗負荷と組み合わせることでお手軽に定電流源として動作することができます。
- [交流電源の遠隔リモートコントロール](https://www.keisoku.co.jp/app/138/) - 交流電源を隣室に置き、遠隔操作したい場合インターフェースが必要となりますが、広く普及している計測器用インターフェース(IEEE488)はケーブル長2mを規定しており、特殊な方法を用いない限り対応できません。また、RS-232Cは10m程度まで延長可能ですが、コントロール用PCと専用のソフトウェアを作成することが必要となります。
- [三相交流電源の出力結線方式](https://www.keisoku.co.jp/app/100/) - 現在普及している三相交流電源は三相4線式で出力するものが多く、各相の出力(R, S, T)とは別にニュートラル(N)端子を持っているのが一般的です。三相4線式の交流電源は、負荷となる供試物の入力形態にあわせ、三相3線式(R,S,T)でも接続可能です。ただし、出力電圧の設定は、基本的に「相電圧」での設定となりますので、3線式での「線間電圧」とは異なるため注意が必要です。
- [三相交流電源を単相交流電源として使うには](https://www.keisoku.co.jp/app/80/) - 6300 シリーズ交流電源は、三相交流電源となっていますが、フロントパネルのマルチタップコンセントから単相出力、リアパネルの端子台から3相をそれぞれ出力することができます。特別な切り替えを行わずに単相及び3相の出力が可能となっており、被試験物の電源入力形式に合わせて簡単に接続することができます。
- [MPPT機能付き電子負荷によるPV発電性能評価](https://www.keisoku.co.jp/app/218/) - これまでPVパネルの性能評価には推奨されるPCSを使う方法が一般的でしたが、場合によってはPCSの性能に依存した測定結果となることがありました。 当社ではPCSの持つMPPT機能を電子負荷にオプションとして内蔵可能となっており、これにより様々なメーカー・仕様のPVパネルの性能比較を、1台の電子負荷を使って行うことが可能となります。
- [大容量AC/DCコンバータ試験の自動化](https://www.keisoku.co.jp/app/238/) - 大容量のスイッチング電源(AC/DCコンバータ)を試験するためには、大容量の交流電源と大容量の直流電子負荷装置が必要となります。このアプリでは、これらの機器を自動検査ソフトウエアPowerTestSiteMINIによりコントロールし自動検査システムを構築した例をご紹介します。
- [EV用急速充電器の試験](https://www.keisoku.co.jp/app/230/) - EV用急速充電器の出力負荷試験を抵抗負荷装置で実施した場合、負荷電流の設定は手作業で行うことになりますので負荷設定を急激に変化させることは出来ません。これを電子負荷装置に置き換えることにより電子負荷の持つ様々な動作モードを利用することができますので、急激な電流変化や電流追従試験など、様々な試験が可能となります。
- [エンジン起動時のバッテリー電流模擬試験](https://www.keisoku.co.jp/app/225/) - エンジンを起動するために使用されるスタータモータは、起動時に大きな電流が流れます。このとき、モータに電源を供給しているバッテリーには過渡的に大きな電流が流れるのは言うまでもありません。このアプリでは、このような起動電流を大容量直流電子負荷装置のダイナミックモードにより模擬する例をご紹介します。
- [風力発電装置の長時間I-V測定](https://www.keisoku.co.jp/app/168/) - 風力発電装置では長時間のI-V測定が必要になることがありますが、これを手作業で行うのは現実的ではありません。しかしながら、自動計測プログラムを作成するのも面倒です。このような場合、当社の電子負荷装置用無償公開ソフトウエアE-Load Playerを使えば、「風力発電装置の長時間I-V測定」を容易に実現することができます。
- [GB9706.1(医用電気機器安全規格)準拠試験](https://www.keisoku.co.jp/app/234/) - このアプリでは、大容量直流電子負荷装置と汎用直流電源を組み合わせた大容量蓄電池の充放電試験システム構成例をご紹介します。 充電用の汎用直流電源と、放電用の大容量直流電子負荷装置を組み合わせ、コントロール用PCにより自動制御することにより、容易に充放電試験を実現することができます。
- [電子負荷のスイープモードとは](https://www.keisoku.co.jp/app/108/) - 電子負荷Load Stationシリーズは、従来に無いスイープモードにより、スイッチング電源の過電流保護(OCP)試験や、各種電池のI-V特性試験などを電子負荷単体で行うことが可能となりました。測定するだけでなく、見やすい大型カラーLCDに測定結果をグラフ表示することも出来ますのでPCレスで容易に試験を行うことができます。
- [大容量直流電子負荷による大電流負荷試験](https://www.keisoku.co.jp/app/205/) - 直流電子負荷はブースタ(マスタースレーブ)機能を持っていなくても並列動作をすることが可能です。このアプリでは、複数の電子負荷に個々に設定する方法と、電子負荷の外部制御入力を使ってファンクションジェネレータから設定する方法をご紹介します。
- [直流電源出力のインターロック](https://www.keisoku.co.jp/app/239/) - 高電圧の直流は同じ電圧の交流と比較して感電時に人体へ及ぼすダメージは大きくなるため、直流電源を使用する際は安全対策にも配慮が必要です。 このアプリでは、直流電源のI/Oコネクタをインターロックに利用した例についてご紹介します。
- [電子負荷によるリップルとノイズの同時測定](https://www.keisoku.co.jp/app/154/) - スイッチング電源の開発評価現場において、オシロスコープによりリップルとノイズを測定することは可能ですが、オシロスコープの時間軸(タイムベース)の設定変更など操作が必要となります。これに対して電子負荷のリップルノイズオプションをお使い頂くと以下の様にリップル値とノイズ値のデジタル値が同時に電子負荷画面に表示されますので、オシロスコープで波形観測や複雑な波形読み取りをしなくてもワンタッチで容易に測定値することができます。
- [電子負荷による突入電流のシミュレーション](https://www.keisoku.co.jp/app/179/) - DC/DCコンバータなどの出力に流れる負荷電流を模擬するために電子負荷装置が使われます。一般的な電子負荷装置では、0→1(L→H)のパルス電流しか流すことが出来ませんが、当社のLoad Stationシリーズ電子負荷装置は1μs分解能で16レベルの電流パターンを作成出来るため、パルス状のコンデンサインプット電流の再現やパワー半導体の評価にもお使いいただくことができます。
- [太陽光発電システム接続箱の試験](https://www.keisoku.co.jp/app/180/) - 複数の太陽電池パネルからの出力を統合する接続箱の評価試験をする際、PCS(パワーコンディショナ)を使わずにMPPT(最大電力点追従)機能を内蔵した電子負荷装置を使って様々な条件を作り出すことができます。
- [ATX電源の負荷変動試験](https://www.keisoku.co.jp/app/170/) - プラグインタイプの電子負荷装置でデュアルチャンネル負荷モジュールを使うことにより、簡単に6チャンネルの負荷装置を構築することが可能になるため、ATX電源の負荷変動試験を容易に行うことができます。
- [電子負荷によるプリンタヘッドの電流波形エミュレーション](https://www.keisoku.co.jp/app/119/) - プリントヘッドドライバの評価をする時、実際のヘッドのかわりに電子負荷装置を接続し、プリントヘッドと同等の電流を流す試験が可能です。試験を行うためには、電子負荷装置がプリントヘッドと同等の急峻な電流波形を流せることが必要となります。さらに、複雑な電流波形 を再現するためには電流カーブのプログラム(メモリ)機能が必要となります。
- [高速応答電子負荷によるVRMの評価](https://www.keisoku.co.jp/app/195/) - CPUボードなどに搭載されているVRMコンバータの評価には、高速電子負荷装置及びVRMに対応した専用のフィクスチャ(治具)が必要となります。このアプリでは、超高速電子負荷装置ELS-304を使ったVRMコンバータの試験構成例をご紹介します。
- [SOFC の複数台同時エージング](https://www.keisoku.co.jp/app/193/) - 実用化段階に入ったSOFC(固体酸化物型燃料電池)では、複数のSOFCに個々の負荷を接続して、発熱等を監視するエージング試験が必要となります。これまではSOFCの台数分電子負荷が必要でしたが、当社のプラグイン電子負荷3300Fシリーズは、4chフレームに2ch電子負荷モジュールを4台挿入することにより、8chの電子負荷装置として使用することができます。
- [車載用ワイヤーハーネス等の多ch試験](https://www.keisoku.co.jp/app/236/) - 車載用ワイヤーハーネスやジャンクションボックス等の通電試験を行うためには、他チャンネルの直流電源と負荷装置が必要となります。このアプリでは、コストダウンのため直流電源は1台で兼用とし、多チャンネルの電子負荷装置による構成例をご紹介します。
- [CHAdeMO仕様の急速充電器試験自動化](https://www.keisoku.co.jp/app/216/) - EVやPHVなどに搭載されたバッテリーを充電するための「急速充電器」の設置台数は、今後ますます増えることが予想されます。日本ではCHAdeMO(チャデモ)協議会により策定されたCHAdeMO仕様の急速充電器が普及しており、今夏にはIEC規格としても承認される見込みです。このようなCHAdeMO仕様の急速充電器を試験するために必要な機器及び試験自動化のアプリケーション例をご紹介します。
- [半導体直流パラメータの簡易測定](https://www.keisoku.co.jp/app/235/) - このアプリでは、汎用の直流電源、電子負荷等を使った半導体直流パラメータの簡易的な測定方法についてご紹介します。直流電源と電子負荷により駆動電流を急峻に変化させる試験(短パルス評価)、さらにFG(ファンクションジェネレータ)により電子負荷を制御し、サイン波形での試験(サイン半波評価)を行うことができます。
- [電子負荷と直流電源によるIGBTのHブリッジ連続定格温度試験](https://www.keisoku.co.jp/app/226/) - 自動車用モーター駆動回路に採用されているHブリッジ回路の評価や検査を行う際、実際のモーターを使ったり、抵抗で代用することは可能ですが、電流値を容易に変更出来ないことから様々な条件での試験には適していません。このような場合、高速応答可能な電子負荷装置を使用することにより様々な条件での試験を容易に行うことができます。
- [直流電源と電子負荷によるバッテリーの模擬](https://www.keisoku.co.jp/app/207/) - このアプリでは、汎用直流電源と汎用電子負荷装置を組み合わせたバッテリーの模擬(簡易的なバッテリーエミュレータ)の構築例についてご紹介します。直流電源の出力はダイオードを介して電子負荷装置に接続し、これらを連携することにより簡易的にバッテリーの充電状態と放電状態を模擬することが可能となります。
- [容量を自由に変更可能な電子負荷装置とは...](https://www.keisoku.co.jp/app/146/) - 電子負荷装置の容量を増やす場合、ブースタ接続(マスター・スレーブ動作)による方法が広く使われていますが、一般的なブースタ接続の場合、マスター及びスレーブ機は固定化されており、それによって負荷容量も決まります。これに対して当社の電子負荷装置(Load Stationシリーズなど)はマスター機、スレーブ機を何度でも自由に再設定出来るため様々な負荷容量への再構築が可能です。
- [1kW電子負荷による14kW電子負荷の構築](https://www.keisoku.co.jp/app/203/) - 当社の電子負荷装置Load Stationシリーズのブースター機能は、最大10台(10kW)までの制限があります。このような場合、10台と4台に分割し、それぞれマスタースレーブ接続し、マスター機をファンクションジェネレータ等から制御することにより、あたかも14kWの電子負荷装置としてお使いいただくことが可能です。
- [1台3役の電子負荷とは](https://www.keisoku.co.jp/app/155/) - 一般的な電子負荷装置は、文字通り負荷を取る(電流を流す)ために使用するものですが、当社の電子負荷装置Load Stationシリーズ(リップルノイズオプション)を使えば、抵抗負荷、オシロスコープ、電力計の3つの機能や役割を電子負荷1台で代用することも可能です。
- [マスタースレーブ接続による20kW電子負荷の構築](https://www.keisoku.co.jp/app/196/) - 当社の直流電子負荷装置Load Stationシリーズ(型式:LN-1000C-G7など)は、マスタースレーブ接続により、10台接続すれば最大10kWの電子負荷として使用することが可能ですが、このアプリでは10kWを超える容量が必要な場合の接続方法についてご紹介します。
- [電気工事用ヘルメットの自主検査](https://www.keisoku.co.jp/app/215/) - 絶縁用保護具であるヘルメットは6ヶ月に1回定期点検が必要です。また、検査記録を3年間保存しなければなりません。(労働安全衛生規則第351条より)従来は試験機関に検査を依頼する必要があり、時間やコストが掛かっていました。簡易型ヘルメット耐電圧試験機を使用すれば、軽量可搬型として各現場事務所に持ち込んで検査を実施することが出来ます。
- [航空機搭載設備の400Hz耐電圧試験](https://www.keisoku.co.jp/app/252/) - 航空機に搭載される電源は地上の商用電源(50/60Hz)とは異なる周波数(400/800Hz)で動作します。従ってこれらの機器のAC耐電圧試験を行う際、厳密には実際の稼働周波数で行う必要があります。当社の安全規格適合アナライザESAシリーズは、オプションで400Hz(800Hz)出力を選択することが可能となっており、航空機搭載設備の試験にも問題なく使用することができます。
- [リーケージカレント(タッチカレント・漏れ電流)試験における無停電極性切換](https://www.keisoku.co.jp/app/250/) - 一般的な漏れ電流試験器で入力の極性を切り替える場合、いったん電圧を落とすこと(=停電)が必要となっています。このため、エアコンや冷蔵庫などでは停電後の再起動に時間を要するため試験時間が無駄に長くなる可能性があります。このような場合、電源入力の極性切替は行わず測定側の経路を切り替えることにより、結果的に同等の試験となり、試験時間の大幅な短縮が可能です。
- [多ピンハーネスやコネクタの高速耐電圧試験](https://www.keisoku.co.jp/app/241/) - 多ピンハーネスやコネクタの耐電圧試験は、そのピン数が多いことから1回の試験時間を最短で行うことが要求されるため、試験時間の高速な耐電圧試験器が必要となります。このアプリでは、最短300ms以下で1回の試験が可能な耐電圧試験器をご紹介します。
- [空調機器用モータコイルの耐電圧試験](https://www.keisoku.co.jp/app/163/) - 空調機などに組み込まれているモータ(コイル)の耐電圧試験は、交流20kVの高電圧による試験が必要な場合があります。一般的な耐電圧試験器は5kV前後となっていますが、当社の7700シリーズはAC20kVまで出力可能な機種があります。このアプリでは、空調機用モータに組み込まれているコイルのAC20kV耐電圧試験についてご紹介します。
- [HEV用三相モータの耐圧試験](https://www.keisoku.co.jp/app/156/) - 三相モータの耐圧・絶縁試験は安全試験であることから全数試験が必要となります。 試験プローブの接続を手作業で行うと相毎の切り替えに時間がかかりますが、スキャナ内蔵の安全試験器7420を使うことにより、切り替え工数を大幅に削減することができます。 スキャナ切り替えのプログラムも7420本体のみで作成することができますので外部にPCは必要ありません。
- [安全試験でのアーク放電検出](https://www.keisoku.co.jp/app/206/) - 当社の7000 シリーズは、ほとんどのモデルにアーク放電検出機能が装備されており、通常の耐圧試験中では検出できない絶縁ケーブルのピンホールやPC基板上のパターン間不良について、10kHzのパルス状のアーク放電電流を測定し判定することができますので、より厳しい試験が可能となります。
- [IGBT, SiCパワーデバイスの20kV耐圧試験](https://www.keisoku.co.jp/app/153/) - このアプリケーションでは、AC20kV/10mA、DC20kV/5mAまでの耐電圧試験について、大型の設備を用意せずに卓上で実験可能な例をご紹介します。また、安全試験器単体でステップ昇圧試験やランプアップ試験を行う事ができます。
- [JIS C 8147-2-13に準拠したLED電源の安全試験](https://www.keisoku.co.jp/app/152/) - JIS C 8147-2-13で規定されているLED電源の安全試験方法について、試験方法自体は一般的な耐圧試験器による方法と変わりませんが、耐圧試験器の出力電流容量について出力短絡時に200mA以上供給する要求があります。このアプリケーションでは、JIS C 8147-2-13規格に対応した安全試験器をご紹介します。
- [融雪シートの安全試験](https://www.keisoku.co.jp/app/237/) - 寒冷地で使用される融雪シートは電気毛布のように電線(ヒータ)がシートの中に張り巡らされており、これを直接人間が触ると感電の危険があります。 このため、安全試験が必要となりますが、縦横に張り巡らされた全てのポイントで試験するのは現実的ではないため、これに替わる方法として水槽を使った安全試験をご紹介します。
- [PLCを使った簡単交流電源コントロール](https://www.keisoku.co.jp/app/78/) - 6600/6700シリーズでは接点によるメモリ選択方式を採用しており、出力のON/OFFはもちろん、高精度の電圧出力が可能です。またプログラマブル機能を用い、最大450ステップのシーケンス動作も可能となっています。
- [安全試験器とパトランプの接続](https://www.keisoku.co.jp/app/240/) - このアプリでは、安全試験器に搭載されたPLC用入出力を使ったパトライトの接続方法についてご紹介します。安全試験器本体にも試験中や不良発生時にランプを点灯させることは可能ですが、より視認性を高めるために大きくて目立つパトライトを点灯することができます。
- [USBインターフェースによる自動計測](https://www.keisoku.co.jp/app/94/) - USBインターフェースはGP-IBと比較して転送速度が速く、PCにも標準装備されていることから使いやすいため、当社では電子負荷など様々な機器にいち早くUSBインターフェースを採用しております。また、GP-IBインターフェースしか持たない機器でもUSBからのコントロールを可能とするUSB/GP-IBコンバータを用意しておりますので、インターフェースをUSBで統一することが可能です。
- [DC耐電圧試験の極性変更自動化](https://www.keisoku.co.jp/app/160/) - DC耐電圧試験や絶縁抵抗試験の印加極性を切り替える場合、テストプローブの接続変更が必要となりますが、このためには段取り替えが必要となるため、倍の工数が必要となります。このような場合、マトリクススキャナオプション内蔵可能な耐電圧試験器を使用し、プログラムでHとLを切り替えることで接続変更無しに自動で極性を切り替えることが可能となります。
- [電源入力シーケンス試験](https://www.keisoku.co.jp/app/192/) - 直流電源WSシリーズは複数の電源を使用し、それぞれの出力ON/OFFタイミングを個別に設定することが可能です。これにより、多チャンネル入力が必要な電子機器の電源シーケンス試験を容易に行うことが可能です。例えば、下図のように4台のWSシリーズを使用し、4チャンネル出力の電源として、各出力に出力遅延時間を設定することが可能です。
- [効率的な耐圧・絶縁・アース導通試験](https://www.keisoku.co.jp/app/150/) - 耐圧・絶縁試験とアース導通試験は別工程とするのが一般的ですが、7440多機能安全試験器とテストフィクスチャー1918を組み合わせれば、コンセントと製品間との耐圧・絶縁試験とアース導通試験を同じ工程で行うことが可能です。段取りが不要で完成品の試験工程を短縮することができます。
- [ワールドワイド対応のリーケージカレント(タッチカレント・漏れ電流)試験](https://www.keisoku.co.jp/app/251/) - 電源定格電圧が240V地域向け製品の試験をする場合、240V±10%を試験範囲と考えると最大電圧は264Vとなります。このため、最大入力定格が240Vの試験器では試験できません。当社のリーケージカレント試験器は最大入力定格277Vとなっており、このような場合でも問題なく試験することが可能です。
- [AC6kV絶縁・耐電圧試験](https://www.keisoku.co.jp/app/197/) - 一般的な絶縁・耐電圧試験器は、AC4kVもしくはAC5kVが最大出力電圧となっており、これ以上の電圧についてはDC耐電圧試験のみ可能となっています。弊社の7400シリーズ安全試験器は、AC6kV出力オプション(Opt.717)を追加することにより、AC6kVまでのAC 耐電圧試験が可能になります。
- [TPソフトウェアによる校正作業の自動化](https://www.keisoku.co.jp/app/97/) - TP (Test Process automation) ソフトウェアは、スイッチング電源の特性評価用に開発されたものであり、自動計測だけでなく測定結果をまとめた評価リポート作成支援機能が含まれています。このアプリケーションでは、TPソフトウェアを使った測定器の校正(キャリブレーション)作業の自動化についてご紹介させて頂きます。
- [電子負荷による電源電圧変動試験](https://www.keisoku.co.jp/app/178/) - 一般的な汎用直流電源は単体で電圧の変更機能は持っていませんが、このような直流電源の出力に電子負荷装置を組み合わせることにより電圧変動試験を行うことが可能です。このアプリでは、汎用直流電源WSシリーズの出力に電子負荷装置LN-300Aを接続し、電子負荷装置の動作モードを定電圧でダイナミック(スイッチング)動作させて電源変動試験を実現する例をご紹介します。
- [HEMS 組み込みAC/DCコンバータの評価試験](https://www.keisoku.co.jp/app/122/) - HEMS(Home Energy Management System)に組み込まれるAC/DC コンバータはシステム 全体の性能(効率)を左右することから重要な役割を担っており、その評価試験は重要です。 このアプリでは、このようなAC/DC コンバータの評価試験に最適な機器及びソフトウエアを ご紹介します。
- [MPPT機能付きDC/DCコンバータ](https://www.keisoku.co.jp/app/141/) - 太陽光発電システムのパワーコンディショナーには、最大電力を引き出すためMPPT(Maximum Power Point Tracking)機能が内蔵されております。このアプリではDC/DCコンバータ単体でMPPT機能を内蔵したMPPT内蔵DC/DCコンバータをご紹介します。
- [電子部品の寿命加速試験](https://www.keisoku.co.jp/app/173/) - このアプリでは、汎用の直流電源と電子負荷装置を組み合わせることにより各種電子部品に断続的な電流(パルス電流)を流すことによる寿命加速試験の例をご紹介します。
- [電子負荷による車載電装品向けコネクタの負荷変動試験](https://www.keisoku.co.jp/app/169/) - 自動車用コネクタは、EVモータやスタータ、バッテリ等様々な車載電装品の接続に使用されており、電流応答性能に対する要求は非常に高くなっています。一般的な直流電源では急激な電流変化を実現することは出来ませんが、電子負荷装置と組み合わせることにより可能となります。当社の電子負荷装置Load Stationシリーズは、標準のシーケンス機能により一連の動作を繰り返し行うことが可能です。
- [車載用高精度電流センサの電流パターン評価](https://www.keisoku.co.jp/app/125/) - 車載インバータなどに搭載されている電流センサは高速応答を要求されるため、その評価をするためには電流を高速に変化させ、多種多様のパターンでの試験が必要となります。このアプリでは、高速電子負荷装置ELL-355と電子負荷用無償ソフトウエアE-Load Playerを組み合わせた試験例をご紹介します。
- [Microsoft Excelによる自動計測](https://www.keisoku.co.jp/app/29/) - Microsoft 社のExcelは表計算ソフトウェアとして広く普及しています。このExcelにはマクロ (プログラム)開発環境としてVisual Basicが組み込まれており、計測器をコントロールする自動計測プログラムを比較的容易に作成することができます。また、Excel のワークシート上で作成できるため、測定結果をセルに取り込んでグラフ化するのも簡単です。
- [SiC・GaNなどワイドバンドギャップ半導体の絶縁破壊試験](https://www.keisoku.co.jp/app/208/) - このアプリでは、ポストSiのパワー半導体としてますます高耐圧化が進んでいるSiC(シリコンカーバイト)とGaN(窒化ガリウム)の耐電圧試験に最適な10kV及び20kVの耐電圧試験器7700シリーズをご紹介します。
- [JIS C2110に準拠した耐電圧試験](https://www.keisoku.co.jp/app/245/) - JIS C2110では、段階昇圧試験の要求事項として連続的に電圧を印加することが必要です。当社の超高電圧耐圧試
- [パワーデバイス(MOSFET、IGBT)の大電流ONステート試験](https://www.keisoku.co.jp/app/08/) - 直流電源の出力を高速大電流電子負荷により電流制御することで、大電流パルスを利用した パワーデバイスのONステート試験が可能となります。汎用の低価格な直流電源と高速電子負荷を組み合わせることで、比較的低価格で大電流パルスを生成することが可能です。 電子負荷装置は標準装備のブースター機能により複数台接続し、最大5kW, 2025Aまで容量アップして同期運転することができますので、あたかも1台の電子負荷装置として使用することができます。
- [リードフレーム材料の評価](https://www.keisoku.co.jp/app/176/) - 半導体などの様々なデバイスに使用されるリードフレーム材料の評価をする際、直流電源を使って電流を流し、電気抵抗や温度変化の測定が必要となります。このような場合、コンパクトワイドレンジ直流電源WSシリーズを使用すれば比較的ローコストに実現することができます。
- [容量自由自在な回生電子負荷装置](https://www.keisoku.co.jp/app/172/) - 双方向電源NTシリーズのDC/DC片方向ユニット(NT-LD-2000E)とAC/DC双方向ユニット(NT-AD-2000)と組み合わせることで2kWの回生電子負荷装置を構築することができます。従来エージング試験で熱として捨てていた電力を回生し、回生先は系統以外にも、DC/DC双方向ユニット(NT-DD-2000)を増設することで蓄電池へも供給可能です。
- [安全試験器のスマートGFI機能とは](https://www.keisoku.co.jp/app/109/) - 安全試験器自体も高圧を発生するため試験を実施する作業者も感電から保護する必要があります。当社の安全試験器は作業者を感電から保護するための「スマートGFI」機能を標準搭載しております。
- [ハンドキャリー可能な耐圧試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/104/) - 従来の耐圧試験器は電取法により規定された電流100mA(500VA)に対応したものが多いため、重いのが一般的でしたが、現在はPSE(電安法)に移行され、規定電流は10mAまでとなったため従来と比較すると大幅に軽い耐圧試験器も普及し始めています。弊社では10kg以下の耐圧試験器をリリースしており、従来の500VA耐圧試験器と比較すると半分以下の軽さとなっておりますので容易にハンドキャリーが可能です。
- [IEC60335-1 適合試験](https://www.keisoku.co.jp/app/124/) - IEC60335-1 規格では、U.U.T.(被試験物)が短絡した場合に試験器から流せる最大電流についての要求
- [交流電源による交通インフラ設備のAC480V試験](https://www.keisoku.co.jp/app/243/) - 交通インフラ用設備の電源系統は一般的な三相200Vではなく、独自の電圧(三相480Vなど)により稼働しています。これらの設備を一般的な交流電源(出力電圧=300Vmax)を使って試験する場合、出力電圧が不足する場合があります。このような場合、600V出力オプションを選択可能な当社の交流電源を使用することにより、問題なく試験することが可能です。
- [PLCによるコネクタの絶縁・耐圧高速試験方法](https://www.keisoku.co.jp/app/50/) - コネクタの生産ラインではより速いタクト時間が求められております。タクト時間の高速化とPLCとのコントロールは信頼性と高速化の要求には不可欠です。ランプアップ・ダウン時間及びデュエル時間が短く、PLCとの接続が可能な耐圧試験器を使用することで、コネクタの生産性を効率よく行うことができます。
- [入力電圧の変動に強い耐圧試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/51/) - 一般的な耐圧試験器は、商用ACの入力電圧をトランスを使い昇圧して、高圧出力電圧としております。この方式では入力電圧の変動が高圧出力に影響するため、正しく検査できないことがあります。安全試験器7000シリーズは安定化電源を内蔵しており、電圧変動のない安定した高電圧を出力できますので、より信頼性の高い検査が可能です。
- [開発・評価での耐電圧・絶縁抵抗試験](https://www.keisoku.co.jp/app/46/) - 開発環境では通常のルーチン試験(出荷検査)とは異なり、ルーチン試験以上の性能を確認することが必要です。よってルーチン試験以上の漏れ電流の測定精度や出力電圧の設定分解能が高精度・高分解能であることが要求されます。普及しています高性能タイプよりも、1 桁高精度の安全試験器(7730)を使うことで、より詳細に評価するが可能です。
- [突入電流(起動電流)に強い交流電源とは?](https://www.keisoku.co.jp/app/54/) - 突入電流が大きい場合、交流電源のリミット機能が働きアラームによる停止となったり、耐えられるように大容量の交流電
- [IEC60990に対応したリーケージカレント(タッチカレント・漏れ電流)試験](https://www.keisoku.co.jp/app/49/) - 医療電機機器の規格はIEC60601に規定されていますが、IEC60990に規定されている電圧ポイントで測定を
- [DC耐圧試験でのプローブ接触確認](https://www.keisoku.co.jp/app/43/) - 耐圧試験では高圧印加時の漏れ電流を測定する為、試験プローブが試験物と接触していない場合電流が流れず合格となることがあります。AC耐圧試験の場合試験物にあるストレー容量に流れる電流値を下限リミットとすることでコンタクトチェックをすることができますが、DC耐圧試験の場合ストレー容量に電流が流れない為コンタクトチェックが困難でした。このような場合、チャージLow機能により容易にコンタクトチェックをすることが可能です。
- [オールインワン安全試験](https://www.keisoku.co.jp/app/04/) - 多機能安全試験器SE7441は、一般的な安全試験に必要な「AC耐電圧・DC耐電圧・絶縁抵抗・アース導通試験」の4種類の試験機能を全て内蔵しており、「オールインワン安全試験」が可能です。さらに、内蔵スキャナによりパソコンを使用せずに安全試験器単体で自動化することもできますので切り替え機などを作成する必要がなく、コストと手間を省くことができます。
- [省スペース三相交流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/74/) - 多くの三相交流電源は、3台の単相交流電源を位相差発生器により外部制御して実現しています。この方式では単相交流電源としても使用できるというメリットが有る反面、単純に3倍の設置スペースが必要になるというデメリットがあります。ここでは省スペースな三相交流電源についてご紹介します。
- [大容量交流電源による三相誘導電動機の試験](https://www.keisoku.co.jp/app/209/) - このアプリでは、大容量交流電源による三相誘導電動機の試験についてご紹介します。近年、ますます高効率化が進んでいる三相誘導電動機の評価・試験において、様々な設定条件をメモリー機能により容易に呼び出して試験することが可能です。
- [医療機器向けのワンパッケージ安全試験](https://www.keisoku.co.jp/app/48/) - 医療用機器では人体に接触する為、従来の安全試験(耐圧・絶縁試験)の他にタッチカレント試験(漏れ電流測定)を行うことが義務付けられております。よって複数台の安全試験器が必要になり、切り替え冶具やスペースが問題となっております。ワンパッケージの安全試験器を使用することで、冶具の削減や省スペース化に対応することができます。
- [ヘルメット(電気保護帽)の安全試験](https://www.keisoku.co.jp/app/18/) - ヘルメット(電気保護帽)の耐電圧試験は図のように被試験体を水に浸した状態で交流20kVの高電圧を1分間印加して試験することが義務付けられています※。 弊社の超高電圧安全試験器7473は20kVまで出力可能であり、この試験に対応することができます。
- [過電流フォールドバックを使用したモータ評価](https://www.keisoku.co.jp/app/53/) - モーターを駆動する際、電気エネルギーを運動エネルギーへ変換する為、多くの起動電流が必要です。今までは定格電流以上の交流電源が必要とされておりました。このような場合、6000シリーズ交流電源の過電流フォールドバック機能を用いることで、定格電流内でモーター起動のシーケンスを繰り返し行い、運動エネルギーを惰性させ、モータ駆動をさせることができます。この機能にて定格電流でモーターを駆動できるので、低コストで交流電源の導入が可能です。
- [環境を意識したMG(モータジェネレータ)の代用品](https://www.keisoku.co.jp/app/52/) - 大容量の交流電圧源は従来大型のMG(モータジェネレータ)を使い、エンジンから発電しておりました。低炭素社会に伴い、CO2排出につながるMGは頭を悩ませる問題です。またMGでは固定周波数・固定電圧となり、使用用途を制限してしまいます。MGの代用として交流電源が最適です。
- [家庭用ガス・コージェネレーションシステムの試験](https://www.keisoku.co.jp/app/77/) - 家庭用ガス・コージェネレーションシステムのガスエンジン方式では、ガスエンジン発電機により交流の発電ならびに排熱からお湯を作り出し光熱費を削減して省エネを図っています。発電機の交流出力には様々な家庭電化製品が負荷となって接続され、時間帯によってそれらの消費電力は大きく異なります。
- [交流電子負荷によるインバータ試験](https://www.keisoku.co.jp/app/05/) - 交流電子負荷装置は、インバータやUPS(無停電電源)の評価、さらに近年では燃料電池発電 装置の評価など様々な分野で使われています。評価試験の自動化、CF(クレストファクタ)及びPF(力率)の可変や様々な条件下での試験が可能となります。また、3260シリーズの新しいリニアCCモードにより矩形波出力インバータでも安定した試験が可能です。
- [車載整流器の漏洩電流測定試験](https://www.keisoku.co.jp/app/260/) - EVやHEV内のコンバータに内蔵された整流器は100mA以上の漏れ電流が許容されており、一般的な耐電圧試験器 では試験することが出来ません。このような場合、大容量1kVA耐電圧試験器7480を使用することにより大電流200mAまでの試験が可能となりますので、車載整流器の漏れ電流試験に対応することができます。
- [電流波形の高精度エミュレーション試験](https://www.keisoku.co.jp/app/10/) - スイッチング電源などの負荷変動試験を行うとき、電子負荷単体でも試験可能ですが、電流波形は電子負荷が持っている決められたパターンでしか試験できません。このような場合、電子負荷装置の外部制御入力にファンクションジェネレータの出力波形を入力することで様々な電 流波形をエミュレーションすることが可能となります。
- [EV及びHEV用高信頼ハーネス試験方法](https://www.keisoku.co.jp/app/47/) - ハーネスの検査には、ケーブル間の耐圧と絶縁の確認及びケーブルの導通検査が必要です。一般的にはハーネスチェッカーが普及しておりますが、自動車電装品の電子化に伴い高圧化・大電流化の検査に対応できない場合があります。そこで耐圧試験器を使用することで高圧・大電流に対応した検査が可能となりました。
- [バッテリーECU の出荷検査](https://www.keisoku.co.jp/app/175/) - バッテリーセルの状態を監視するために搭載されるバッテリー監視モジュール(バッテリーECU)を試験するためには、絶縁された多チャンネルの直流電源が必要となります。これを市販の汎用直流電源で構築すると、大型で重くなり、各電源を接続するための手間も大がかりとなります。
- [大電流高速電子負荷によるECUクランキング試験](https://www.keisoku.co.jp/app/164/) - エンジンのスタータを動作させてエンジンが始動するとき、数msオーダーで100A以上の大電流が流れ、これによって一時的に電圧が数Vまで低下すること(クランキング)が発生します。このアプリではこのようなクランキング状態を直流電源と大電流高速電子負荷によって模擬し、ECUのクランキング状態検出を試験する例をご紹介します。
- [EV/HEV 用インバータ + モータの評価](https://www.keisoku.co.jp/app/117/) - HVやEVのインバータは、走行時に電池からモータに電力を供給するほかに、ブレーキ時にモータが発電した電力を電池に蓄える回生動作もおこないます。このようなインバータ+モータにおける発電と駆動の切り替えを評価する場合、電池を用いると破壊や劣化のおそれがあります。 このような場合、当社のLNシリーズ電子負荷と直流電源を用いることにより比較的低価格な評価システムを構築することが出来ます。
- [電球型蛍光灯の照度評価用交流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/39/) - リニアタイプの交流電源を供給側に使用することで、波形歪に強く安定した交流出力源となりますので、電球型蛍光灯の安定した照度評価に使用することができます。
- [交流電源による単相→三相変換](https://www.keisoku.co.jp/app/259/) - 災害などで電力供給が停止したときに電気自動車のバッテリーを使って電力を賄う製品が実用化されています。このような製品によりバッテリーの直流を交流に変換し、様々な電気製品の電源として供給することが出来ますが、変換される交流は「単相」であり、エレベータなどの電源(三相)としては使用できません。
- [【意外と知らない】IEC61730-2(JIS C8992-2)接地連続性試験](https://www.keisoku.co.jp/app/233/) - このアプリでは、IEC61730-2(JIS C8992-2)で規定されている太陽電池モジュールの安全適格性確
- [電子負荷によるIEC61215ホットスポット耐久試験](https://www.keisoku.co.jp/app/139/) - 従来は専用のカーブトレーサが必要でしたが、当社独自のスイープモードを装備した電子負荷により、電子負荷単体でI-Vカーブの取得が可能となりました。また、電子負荷では大出力のPVにも対応することができ、定電流スイープモードにより最大出力動作電流IMPを容易に確認することができます。さらに測定したIMPを連続5時間、定電流運転することも可能です。
- [電子負荷による太陽電池(PVパネル)の暴露試験](https://www.keisoku.co.jp/app/212/) - 太陽電池の暴露試験を行う際、市販PCS(パワーコンディショナ)では動作条件を任意に設定することができないため、試験用途には適していません。このような場合、MPPT機能を搭載した電子負荷を使えば各種設定項目(スキャン時間や山登り法の電力ステップなど)を任意に設定できますので、より効率的に試験を行うことができます。
- [電子負荷単体で太陽電池のI-Vカーブ測定](https://www.keisoku.co.jp/app/142/) - 従来、太陽電池(PV)のI-Vカーブ測定には専用のI-Vカーブトレーサが必要でしたが、スイープモード搭載の電子負荷装置を使えば負荷装置単体でI-Vカーブの測定が可能となります。定電流スイープモードによりI-VカーブをPCや専用のソフトウェアなしで測定することが可能であり、大容量電子負荷装置を使えば大出力のPV試験も可能です。
- [IEC61730-2に対応したPV耐電圧試験](https://www.keisoku.co.jp/app/135/) - PVモジュールのケーブルやジャンクションボックスの耐電圧試験を規定したIEC61730-2では、PVシステム電圧の4倍+2,000Vでの試験が求められており、システム電圧1,000V の場合、試験電圧が6,000Vとなります。このため一般的なDC耐電圧試験器の出力電圧(6,000V)ではマージンが全く無いことから、高電圧出力可能な試験器が必要となります。
- [太陽電池(セル)の多チャンネル高速I-V測定](https://www.keisoku.co.jp/app/65/) - 太陽電池は、その特性上短時間にてI-V特性を測定しなければなりません。掃引時間と測定間隔が重要となります。MCDシリーズでは、チャンネル毎に最小3msecの高速測定及び2000ポイントの測定値をバッファリングすることができ、太陽電池の複数のセルを同時かつ高速にI-V測定することが可能です。専用機ではないため、廉価にご提案することができます。
- [太陽電池モジュールの絶縁検査](https://www.keisoku.co.jp/app/42/) - 太陽電池モジュールの電気安全性検査に要求されるDC耐電圧試験では、厳しい電流測定精度が求めらております。要求事項では0.05mA(50μA)未満の測定精度を求めておりますが、一般的な高性能耐電圧試験機では、0.01mA(分解能)まで可能であり、それ以下の測定精度はありません。0.1 μAの分解能の耐圧試験器を使用することで、0.05mA未満の測定要求に対応することができます。
- [太陽電池発電パワーコンディショナー試験](https://www.keisoku.co.jp/app/28/) - 太陽電池発電装置用パワーコンディショナーの試験には直流電源、交流電子負荷装置が必要となります。従来の交流電子負荷装置では矩形波出力パワーコンディショナーの場合、電流波形が安定しないことがありましたが、新しいリニアCCモードの採用によりこのような場合でも安定した電流波形を実現しました。
- [電子負荷スイープモードのデータをExcelに転送](https://www.keisoku.co.jp/app/134/) - 当社電子負荷装置Load Stationシリーズは、新開発のスイープモードにより電子負荷単体でスイッチング電源の過電流保護(OCP) 試験や各種電池のI-V特性試験などを実行することが出来ます。
- [高速応答型電流センサの評価](https://www.keisoku.co.jp/app/58/) - 電流センサの評価には実電流を流す必要があり、今までは応答速度が速いバイポーラ電源が使われておりました。しかし大電流化(100A 以)に伴い、バイポーラ電源でも難しいケースが増えています。超高速電子負荷と汎用直流電源を使用することにより、標準品の組み合わせで構築することができるようになりました。
- [燃料電池スタック用100kHz インピーダンス測定](https://www.keisoku.co.jp/app/161/) - このアプリでは、500V耐圧の高速電子負荷とインピーダンスアナライザにより100kHzまでのインピーダンス測定を行う例をご紹介します。
- [燃料電池発電装置の負荷変動試験](https://www.keisoku.co.jp/app/131/) - 燃料電池発電装置に内蔵されているインバータは、実際の家庭での使用条件に合わせた負荷変 動試験が必要となります。このアプリでは、GP-IBインターフェースを内蔵した交流電子負荷装置を 使った負荷変動試験の例をご紹介します。
- [バイアス電源によるゼロV電子負荷の構築](https://www.keisoku.co.jp/app/106/) - 一般的な汎用電子負荷装置では電流を流すことができません。端子電圧がゼロVになっても定格電流を流すことができるゼロV対応電子負荷装置が市販されていますが、すでに電子負荷装置をお持ちの場合、バイアス電源との組み合わせでゼロV対応電子負荷を構築することが可能です。
- [キャパシタのESL,ESRの検出・評価方法](https://www.keisoku.co.jp/app/45/) - 近年ではFPGAやCPUの高速化により周辺に使われるキャパシタの低ESR化や低ESL化が進み計測が困難になってきておりますが、超高速電子負荷を用いることで、ESLやESRを分離して測定することが可能となりました。
- [電子デバイス向け電流サージ印加試験](https://www.keisoku.co.jp/app/57/) - 容量性負荷やモータなどに流れる電流は小さな負荷であっても数ミリ、数マイクロ秒の短時間で数十アンペアとなることがあります。この電流サージは負荷をコントロールする回路、電子デバイスにも流れるためデバイスを破壊する可能性があります。このような電流サージを再現して保護デバイスや電子デバイスの耐性の評価が必要となります。
- [耐電圧試験器で実現する高電圧I-V特性試験](https://www.keisoku.co.jp/app/02/) - 半導体のI-V特性はカーブトレーサなど専用の高価な測定器が必要とされていましたが、多機能安全試験器7730を使うことによりカーブトレーサではできなかった5kVまでの高電圧I-V特性の計測が可能です。もちろん絶縁耐圧や絶縁抵抗試験などの一般的な安全試験器としても使用することができますので1台2役のご使用も可能となっております。
- [高速電子負荷を使った車載用バッテリー重畳充放電試験](https://www.keisoku.co.jp/app/297/) - 車載用バッテリーの充放電において、充電インバータから発生するリップル電流ノイズにより電池寿命に影響が発生します。最近の充電インバータは小型化や高出力化により、内部SW周波数が高くなった為、リップル電流ノイズも高周波となり、従来試験での再現が難しくなっております。そこで高周波特性に優れた電子負荷の外部制御入力を使用しファンクションジェネレータで電子負荷同士の同期運転させることで、シンク、ソース動作を切り替えることができ、100kHzのリップル電流でバッテリー充放電をすることが可能です。
- [JIS C8105-5 配光測定に適した交流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/232/) - JIS C8105-5では、LEDの配光測定をする際に使用する交流電源について、電圧変動、周波数変動、全高調波
- [車載DC/DC コンバータのDC耐電圧試験](https://www.keisoku.co.jp/app/261/) - 当社の安全試験器SE7452はオプションによりDC7.5kVまでの出力が可能であり、また、瞬間的な充電電流を測定から除外することが可能となっておりますので、車載DC/DCコンバータのDC耐電圧試験に対応することができます。
- [携帯電話/ スマートフォン用DC/DCコンバータの評価](https://www.keisoku.co.jp/app/130/) - 近年の携帯電話、スマートフォンや電子書籍端末など、モバイル端末に内蔵されたRFパワーアンプ用昇降圧DC/DCコンバーターICは、低電圧化(動作電圧:1V以下)及び高速化(動作周波数:数MHz 以上)しており、その負荷特性を評価するためには低電圧動作、高速応答の電子負荷装置が必要となります。
- [太陽電池パネル測定システム](https://www.keisoku.co.jp/app/148/) - 太陽電池セル/モジュールのテストに必要な測定は、IV特性、温度測定、基準セルの測定が必要です。温度はセル/モジュールの出力パワーに直接影響するので、評価条件を把握するために、評価中の温度を測定する必要があります。基準セルは光源の有効性を評価する為のものでJISの評価規格で定められています。
- [高速定電流電源による双方向コンバータの評価](https://www.keisoku.co.jp/app/126/) - このアプリでは、ハイエンド多機能電子負荷装置Load Station シリーズのダイナミック(スイッチング)モード及びマルチチャンネル同期運転機能を応用した「高速定電流電源」の実現方法をご紹介します。
- [バッテリー保護回路基板の試験](https://www.keisoku.co.jp/app/143/) - Li-ion二次電池など、保護回路が搭載されたバッテリーでは、その保護回路の試験が重要となっています。このアプリでは、このようなバッテリー保護回路の試験をバッテリーエミュレータにより行う例をご紹介します。
- [バッテリーエミュレータによる電池監視ICの試験](https://www.keisoku.co.jp/app/129/) - バッテリーエミュレータによる電池監視ICの試験についてご紹介します。
- [バッテリーHILSアプリケーション](https://www.keisoku.co.jp/app/91/) - 一般的にEVやHEVのバッテリーパックは複数のバッテリーセルが直列に接続されており、これらの個々のセルに対して充放電を繰り返します。従って、個々のセルの状態を監視する必要があり、バッテリーECUは全てのセルを制御・監視するためのインターフェースを装備しています。
- [車載用ECU用バッテリーエミュレーション試験](https://www.keisoku.co.jp/app/60/) - 車載用ECU(Engine Control Unit)は年々高機能化しており、エンジンの制御だけでなく様々な機能が組み込まれています。近年ではEV(電気自動車)やHEV(ハイブリッド車)の普及により、搭載されているバッテリー各セルの状態を監視することも必要となってきました。この監視機能をテストするためには出力間が絶縁された多チャンネルの電圧源が必要となり、なおかつ出力電圧を急峻に変化させることも必要となります。
- [多CH充放電試験器によるバッテリーエミュレータ](https://www.keisoku.co.jp/app/31/) - スタック構造のバッテリーは大量のセルを積層化した構造となっています。個々のセルの状態を監視するため、セル毎に電圧の監視などが必要になります。ここでは、絶縁された多チャン ネルの充放電試験器により、積層バッテリー用コントローラ開発に最適な擬似バッテリーと しての使用例をご紹介します。
- [鉛蓄電池のセパレータ検査](https://www.keisoku.co.jp/app/59/) - 鉛畜電池のセパレータの検査には、耐圧試験器を使用し漏れ電流による合否判定が必要です。セパレータ検査において漏れ電流の検出には100mA以上必要となるため、一般的に普及している耐圧試験器では対応できません。当社の1kVA安全試験器ではAC200mAまでの出力が可能であり、セパレータの検査に使用することが可能となっております。
- [直流電源と電子負荷によるパワーLEDの試験](https://www.keisoku.co.jp/app/214/) - このアプリでは、直流電源と電子負荷を組合せてパワーLEDをパルス的に高速点滅する試験方法をご紹介します。直流電源のみでは高速に点滅させることはできませんが、直流電源の出力に高速応答の電子負荷を挿入することにより、専用の試験装置を用意することなく比較的容易に実現することができます。
- [LEDエミュレータによる大容量LED ドライバの試験](https://www.keisoku.co.jp/app/213/) - 近年のパワーLEDの普及にともない、水銀灯やHIDランプのような高出力照明もLED化が進んでおります。当社の2チャンネルLEDエミュレータLE-5150-02は、150Wの2チャンネルを並列接続することにより300Wとして使用することができますので、水銀灯やHIDランプの代替えLEDを点灯するドライバの試験にも使用することができます。
- [電子負荷によるバッテリーの放電試験](https://www.keisoku.co.jp/app/82/) - バッテリー(鉛蓄電池)は一般的な自動車はもちろん、電動カートやフォークリフトなど様々な場所で使われています。このようなバッテリーの再生技術はコスト削減と環境保護の観点から注目されており、現在では新品と同等以上の再生も可能となってきました。再生されたバッテリーの性能試験ではバッテリーの定格に応じた容量試験(放電試験)が必要となります。ここでは電子負荷装置を使ったバッテリーの容量試験についてご紹介します。
- [小容量二次電池の多チャンネル充放電試験](https://www.keisoku.co.jp/app/13/) - 二次電池の充放電試験ではデータ計測のサンプリング速度も重要です。多チャンネル充放電試験器MCD-05では、ハードウェア内蔵のメモリ(2048ワード)で高速のシーケンス動作が可 能です。さらに最小3msecの間隔で電圧・電流・時間を測定できますので、今まで見えなかった部分を見ることができるため効果的な評価が可能です。
- [定電圧電源とLED電源試験の兼用](https://www.keisoku.co.jp/app/162/) - 屋内の照明や屋外の看板など、いたるところでLED照明が普及しており、これにともないLEDを点灯するための電源(LED電源、LEDドライバ)が必要となるのは言うまでもありません。 このようなLED電源を試験するためには従来の汎用電子負荷装置では試験できない場合がある ため注意が必要です。
- [高速電子負荷によるパルス充電](https://www.keisoku.co.jp/app/01/) - 2次電池の充電に用いられる「パルス充電方式」を直流電源のみで実現するためには使用する 直流電源に高速応答性が要求されるため、専用の高価な直流電源が必要になります。このよう な場合、高速電子負荷と組み合わせることにより安価な汎用直流電源を使って容易にパルス充電を実現することができます。
- [JIS C 8153に準拠したLED電源耐久試験](https://www.keisoku.co.jp/app/151/) - このアプリケーションでは、LED電源の安全規格JIS C 8153における耐久試験の構成例をご紹介します。LED電源の負荷としてLEDエミュレータLE-5150を使用し、LEDの最大負荷状態を模擬します。LEDエミュレータは実LEDの動作状態を模擬した負荷装置であり、LEDを使わずに各LEDを模擬した耐久試験を行うことが可能です。
- [各種LEDランプ、照明の試験](https://www.keisoku.co.jp/app/128/) - 自動検査ソフトウェアPTSminiによるLEDランプ、照明機器の自動検査システム構築例をご紹介します。スイッチング電源用自動検査ソフトウェアとして実績のあるPTSminiを使用し、 交流電源により入力電圧、周波数設定を行い、入力電圧、電力、電流、力率の測定及び照度の測定を自動化することが可能です。
- [LEDドライバ・電源の静特性試験](https://www.keisoku.co.jp/app/123/) - 政府から具体的な節電目標値が15%と提示された事から、各方面で節電への取り組みがさらに活発化しており、様々な照明器具や屋外看板、サイン、標識などのLED化が加速しています。 このようなLED点灯のドライバ・電源試験を従来の電子負荷装置で行うと、PWM調光ドライバの場合はPWM変化に追従できずに正常に電流が流れない事があるため注意が必要です。
- [LEDの多チャンネルV-I特性計測](https://www.keisoku.co.jp/app/101/) - LEDは周囲温度の変化によってその特性が変化します。このようなLEDのV-I特性を計測する場合、温度変化の影響を受けないよう、高速に測定することが必要となります。MCD-05シリーズは、5チャンネルの絶縁電源を内蔵しており、最小3msecの高速測定が可能となっておりますのでLEDのV-I特性を高速に取得することが可能です。
- [PWM調光LEDドライバの試験](https://www.keisoku.co.jp/app/89/) - LEDバックライトなどで使われているほとんどのLEDドライバはPWM調光(PWMディミング)機能を装備しており、調光動作時はLEDドライバの出力が高速にON/OFFを繰り返します。ここではLED エミュレータLE-3060を使用したPWM 調光LEDドライバの試験についてご紹介します。
- [屋外照明器具用LED電源の測定評価自動化](https://www.keisoku.co.jp/app/76/) - 屋外に設置される照明器具用LED電源(LEDドライバ)は使用環境が過酷であることから、様々な条件下での評価試験が必要となります。当然ながら電気的な条件だけでなく環境温度や湿度を変化させて様々な測定データを取得することが必要となりますが、これを手作業で行うと膨大な手間と時間が掛かります。
- [LEDドライバ試験の効率化](https://www.keisoku.co.jp/app/75/) - LEDを点灯するための電源(ドライバ)は定電流電源となっており、これを試験するためにはLED特性に近い定電圧負荷が必要となります。しかし、従来の一般的な電子負荷装置は定電圧モードの応答速度がネックとなり、試験できないことがありますので注意が必要です。
- [LED電源の特性評価試験](https://www.keisoku.co.jp/app/36/) - LED電源は一般的なスイッチング電源である定電圧電源とは異なります。LEDを直列に接続し、 各LEDに同じ電流が流れる動作をさせる為、定電流電源となっています。そのため従来評価 で使用していた抵抗負荷では検査ができません。LEDの電圧降下が模擬できる定電圧動作可能な電子負荷装置が必要になります。
- [Low-Lケーブルによるインダクタンスの低減](https://www.keisoku.co.jp/app/93/) - 一般的にケーブルに流れる電流が増えると、ケーブルの抵抗分により電圧降下が発生することは広く知られています。この電圧は一般的なオームの法則により求められますが、これは静的な場合であり、電流が高速に変動する場合、予想以上の電圧降下が発生することがあります。
- [コモンモードノイズの除去](https://www.keisoku.co.jp/app/73/) - リップルノイズ測定に悪影響を及ぼすコモンモードノイズの除去についてご紹介します。
- [DUALチャンネル負荷による+/- 出力電源の試験](https://www.keisoku.co.jp/app/210/) - +/-出力のスイッチング電源を試験する場合、一般的には2台の負荷装置が必要となりますが、DUALチャンネル負荷を使用することにより1台で試験可能となります。このアプリでは、DUALチャンネル電子負荷装置3340Fシリーズによる試験例をご紹介します。
- [電子負荷のビルトインテスト機能](https://www.keisoku.co.jp/app/92/) - スイッチング電源の出力特性を試験する場合、従来の電子負荷ではGP-IBなどのインターフェースを使って試験プログ
- [リップルノイズ測定の勘所](https://www.keisoku.co.jp/app/99/) - スイッチング電源の出力には複数のノイズ成分が含まれており、測定方法によっては全く異なる結果になることがあります。従って、リップルノイズメータやオシロスコープ等で測定する場合は注意が必要ですが、次のような点に注意して測定すれば、より正確な測定結果を得ることができます。
- [スイッチングリップルとノイズの分離技術](https://www.keisoku.co.jp/app/96/) - 当社のリップルノイズメータは、独自に開発された「パルス幅デューティ比較方式」により、スイッチング電源の複雑なリップルノイズ波形からワンタッチでスイッチングリップルなどを分離し、デジタル測定することが可能となりました。
- [リップルノイズ測定の自動化](https://www.keisoku.co.jp/app/95/) - 当社のリップルノイズメータはスイッチングリップルのみを分離して測定することが可能であり、容易に自動化することができます。
- [電源メンテのリップルノイズ計測](https://www.keisoku.co.jp/app/06/) - シビアな運用が求められる発電所や航空機などのメンテナンス現場ではスイッチング電源のリップル電圧を測定することにより電源内部に実装されている有寿命部品(アルミ電解コンデンサ)の劣化を想定して交換時期が決められており、平滑能力低下の指標としてリップル電圧をワンタッチ測定できるリップルノイズメータが使われています。
- [FPGA駆動用のPOL, LDOの評価試験](https://www.keisoku.co.jp/app/37/) - DC/DCコンバータの評価には、低電圧領域にて急峻な電流応答を再現可能な高速電子負荷が最適です。簡単にFPGAの擬似負荷として使用することができます。
- [高精度ループゲイン測定](https://www.keisoku.co.jp/app/15/) - 高速電子負荷と周波数特性分析器により、スイッチング電源のループゲイン特性を高精度に測定することが可能となりました。電子負荷装置と周波数特性分析器の2台だけで測定が可能となっており、この他にPC等は不要です。
- [ACアダプタの試験](https://www.keisoku.co.jp/app/145/) - ACアダプタは携帯電話をはじめとして様々な製品に使われており、機器に電源を供給したりバッテリーに充電するという重要な役割を担っています。従って、ACアダプタの故障はその機器が全く使えなくなるという致命的な障害となるのは言うまでもありません。 このアプリでは、ACアダプタの出荷検査あるいは海外工場などで生産されたACアダプタの受け入れ検査などで使用できるローコストな試験構成例をご紹介します。
- [小規模AC/DCコンバータの試験(シーケンス試験例)](https://www.keisoku.co.jp/app/116/) - アプリNo.112:小規模AC/DCコンバータ試験(基本検査例1)にシーケンス(SETUP/HOLD 時間)の試験機能を追加したものをご紹介致します。
- [小規模AC/DCコンバータの試験(OVP 試験例)](https://www.keisoku.co.jp/app/115/) - 小規模AC/DCコンバータ試験(基本検査例1)にOVP(過電圧保護)の機能試験を追加したものです。ユニバーサルスキャナSC-800、OVスキャナSC-820及び市販の直流電源を追加することにより可能となります。
- [小規模AC/DCコンバータの試験(基本検査例3)](https://www.keisoku.co.jp/app/114/) - 電源自動検査ソフトウェアアPTSminiによる1 ~ 4CH出力AC/DCコンバータ検査システムの基本的な構成例をご紹介します。
- [小規模AC/DCコンバータの試験( 基本検査例2)](https://www.keisoku.co.jp/app/113/) - 電源自動検査ソフトウエアPTSminiによる1CH 出力AC/DCコンバータ検査システムの基本的な構成例をご紹介します。
- [PW-600E(SC-816A)によるパトライトの点灯](https://www.keisoku.co.jp/app/111/) - スイッチング電源自動検査システムPW-600EのリモートボックスSC-816AのAUX(外部I/O)コネクタを使ったパトライトとの接続例をご紹介します。これにより検査結果(PASS/FAIL)等によってパトライトを点灯することが可能となります。
- [EuP指令対応無負荷電力の評価](https://www.keisoku.co.jp/app/121/) - EuP指令 (Directive on Eco-Design of Energy Using Products
- [PW-600E(SC-816A)とPLC の連携](https://www.keisoku.co.jp/app/107/) - スイッチング電源自動検査システムPW-600EのリモートボックスSC-816AのAUX(外部I/O)コネクタを使ったPLCとの接続例をご紹介します。これにより検査の開始・終了や検査判定結 果等をPLCとインターフェースすることが可能となります。
- [EuP指令対応無負荷電力の検査](https://www.keisoku.co.jp/app/120/) - EuP指令 (Directive on Eco-Design of Energy Using Products
- [小規模AC/DCコンバータの試験( 基本検査例1)](https://www.keisoku.co.jp/app/112/) - 電源自動検査ソフトウェアPTSmini による1CH 出力AC/DCコンバータ検査システムの基本的な構成例をご紹介します。
- [負荷ケーブルインダクタンスの低減](https://www.keisoku.co.jp/app/32/) - パーソナルコンピュータなどに搭載されるDC/DCコンバータは近年のCPU 高速化にともなって低電圧・大電流化が
- [PW-600Eでのカリフォルニア州エネルギー効率規制対応](https://www.keisoku.co.jp/app/35/) - 電源自動検査システムPW-600Eでは自動検査ソフトウェアPowerTestSite により電源の入力電力及び
- [電子負荷によるリップルノイズ測定](https://www.keisoku.co.jp/app/63/) - スイッチング電源の出力に現れるリップルノイズ電圧の測定はリップルノイズメータにより容易に測定することができますが、リップルノイズ測定時にはスイッチング電源の出力に流す電流値を無負荷、定格負荷など、いくつかの条件で試験することが必要です。
- [電子負荷の最小動作電圧と電子抵抗動作](https://www.keisoku.co.jp/app/67/) - 一般的に電子負荷装置は「最小動作電圧」という制約を持っており、電子負荷装置に印加される電圧がこの電圧を下回ると
- [スイッチング電源のリップルノイズ測定](https://www.keisoku.co.jp/app/62/) - JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)のスイッチング電源委員会においてスイッチング電源の試験方法(規格No. RC-9131B, RC-9141)が策定されており、この規格書の中でリップルノイズ測定における各種測定条件が規定されています。弊社ではこの規格の策定に参画しており、弊社製品はこの規格に準拠した設計となっております。
- [300W省スペース電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/72/) - 300W クラスの電子負荷装置は中容量の電子負荷として一般に広く普及しています。比較的コ ンパクトであることから、300W単体で使用する場合は問題ありませんが、多チャンネルの電源評価や検査を行う場合、電子負荷の設置スペースが問題になることがあります。ここでは多チャンネル300W電子負荷装置の省スペース化についてご紹介します。
- [電流を自在に操る ― 電子負荷装置の用途例](https://www.keisoku.co.jp/app/70/) - 電子負荷装置は直流電源やデジタルマルチメータなどと比較すると、あまり目立たない存在でしたが、近年になってその用途が大きく広がりを見せています。ここでは電子負荷装置のこのような様々なご用途をご紹介します。
- [コストをかけない電子負荷の容量アップ](https://www.keisoku.co.jp/app/30/) - 電子負荷装置の容量をアップするためにはいくつかの方法があります。ここでは、弊社Load Stationシリーズ及びELxシリーズ(型名末尾5の機種)電子負荷により、できる限りコストをかけないで容量をアップする2種類の方法をご紹介します。
- [電子負荷のマルチチャンネル同期試験](https://www.keisoku.co.jp/app/11/) - Load Stationシリーズにはマルチチャンネル同期運転機能を装備しており、複数の電子負荷をコントロールケーブルで接続して簡単に同期運転をすることができます。
- [実電流波形のエミュレーション試験](https://www.keisoku.co.jp/app/23/) - ELxシリーズ(型名末尾が5の機種)は最小分解能1ms × 1024ワードの電流波形シーケンス用メモリを内蔵し
- [スイッチング電源の出荷検査(2)](https://www.keisoku.co.jp/app/21/) - PW-600E電源自動検査システムを使うとスイッチング電源の検査を最小限の労力で短期間に 立ち上げることができます。AC/DCコンバータの場合は交流電源model-602Aと負荷・測定ユニットmodel-600 の2台だけで自動検査システムが完成します。さらに専用ソフトウェアのPowerTestSiteにより検査プログラム作成も短時間で可能です。
- [スイッチング電源の出荷検査(1)](https://www.keisoku.co.jp/app/20/) - 小規模な検査システムを構築する場合、電源自動検査ソフトウェアPTSminiを使うと低価格で容易にシステムを作成することができます。
- [PW-600E バーコードリーダの活用](https://www.keisoku.co.jp/app/34/) - PW-600E のソフトウェアPowerTestSite では市販のバーコードリーダを使用して検査対象製品のバーコードを読み込み、必要な検査プログラムを開いたりシリアル番号を入力することができます。ここではバーコードリーダを使用するときのワンポイントをご紹介します。
- [スイッチング電源の自動評価](https://www.keisoku.co.jp/app/66/) - 自動評価ソフトウェアTPでは、計測プログラミングの知識がなくても容易にプログラムできるため、本体の評価作業に専念することができます。さらに、評価リポートの作成まで支援する機能を持っており、計測だけでなくトータル的な効率化が可能です。
- [高電圧におけるリップルノイズの測定方法](https://www.keisoku.co.jp/app/454/) - 高電圧のリップルノイズを測定するには、オシロスコープの定格電圧を超えないように、高電圧対応の差動プローブが必要ですが、非常に高額です。一方で、リップルノイズメータRM-104を使用すれば、最大500VまでJEITA規格に準拠した方法で、誰でも簡単に安定した測定が可能です。
- [PLCを用いたDC耐電圧高速試験システム](https://www.keisoku.co.jp/app/471/) - 3800シリーズのコンパクト安全試験器は、短い試験時間とPLC接点信号による高速合否判定が可能で、複数台の併用により生産ラインの効率を高められます。
- [半導体デバイスの絶縁膜の信頼性に最適な油中電極治具システム](https://www.keisoku.co.jp/app/470/) - 半導体デバイスの絶縁膜の信頼性評価には、TDDB試験(経時絶縁破壊試験)が用いられます。この試験は、絶縁膜が電圧下で時間とともに劣化し、最終的に絶縁破壊に至る過程を評価する方法です。超高電圧耐電圧試験器「7700シリーズ」は最大20kVまで出力でき、油中・気中電極治具を組み合わせることで、200℃までの高温環境下で加速試験を行うことができます。
- [半導体デバイスのTDDB試験に最適な超高電圧耐電圧試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/469-2/) - 半導体デバイスの絶縁膜の信頼性評価には、TDDB試験(経時絶縁破壊試験)が用いられます。この試験は、絶縁膜が電圧下で時間とともに劣化し、最終的に絶縁破壊に至る過程を評価する方法です。超高電圧耐電圧試験器「7700シリーズ」は最大20kVまで出力でき、油中・気中電極治具を組み合わせることで、200℃までの高温環境下で加速試験を行うことができます。
- [過電流および過電力ビルトインテスト機能を搭載したモジュール電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/468/) - SW電源の過電流・過電力試験では、それぞれ電流値または電力値の増加を操作パネルでステップ毎に更新し、試験結果の合否を手動またはPCを使った自動で判定しております。ビルトインテスト機能を搭載した3300Fシリーズは、PCレスで試験プログラムを手動で本体へ設定することができます。また合否判定も即座にLCDに表示される為、簡単に過電流および過電力の試験を実施することが可能です。また2ch負荷モジュールも準備しており、4Uサイズのメインフレームに最大8chの電子負荷の実装可能で、コンパクトに多チャンネル電子負荷システムの構築をすることができます。
- [調光機能を搭載したLED電源試験に最適なLEDモード対応電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/467/) - LED電源は定電流出力であり、一般的な電子負荷では正しい試験ができない場合があります。 LEDモード対応の電子負荷を使うことで、内部抵抗や順方向電圧を模擬し、起動特性や調光機能を含めた試験を一括で行うことができます。
- [AIサーバーデーターセンター用大容量・高電圧・高速応答電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/466/) - AIサーバーデータセンターでは、分散電源化や大型ESSの導入が進み、GPU用DC/DCコンバータでも大容量・高電圧・高速応答の電源開発が進展しています。評価試験ではスルーレート対応が課題ですが、KGのQL-Dシリーズは高速応答に適した設計で、要望に応じたカスタム対応が可能です。
- [信号設備に使用される電灯駆動用単相460V試験用電源](https://www.keisoku.co.jp/app/465/) - 大型ビルや工場で使われる三相4線式電源の試験では入力用電源が必要になります。6700シリーズは単相出力を300~600Vに切り替えられ、三相電源を使わずに線間電圧(415V・460V)を模擬でき、省スペースかつ低コストで試験設備を導入できます。
- [大容量蓄電池の放電特性評価に最適な大容量直流電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/464/) - 大容量蓄電池(LiB)や燃料電池の放電特性を安全に評価するには、電圧や時間などの監視と、放電終了時の状態確認が重要です。 「QL-Dシリーズ」は、Vlimit機能や積算・時間測定機能を備え、設定値に応じた自動モード移行に対応しており、安全で正確な放電評価が可能です。
- [高電圧の標準切替器として使用可能なマトリックススキャナ](https://www.keisoku.co.jp/app/463/) - 従来、高電圧向けの切替器には標準品がなく、手動操作や特注治具が必要で高コストかつ自動化が困難でした。SC6540シリーズは通信機能を活用することで高電圧切替器として利用可能で、定格AC5kV/DC6kV・3Aまで対応。複数チャンネルを自動で切り替えて試験が行え、モータステータなどに実負荷に近い高電圧・電流を各相に印加することができます。
- [電源障害に強い長期間連続運転可能な超高電圧V-t試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/462/) - 固体絶縁の破壊電圧は印加時間とともに低下するV-t特性があり、その評価にはV-t試験器が用いられます。当社の7700シリーズは超高電圧の連続出力に対応し、試験時間の測定や遮断電流の設定が可能な高機能V-t試験機です。UPSとの併用により、停電時も長期試験データを安全に保持できます。
- [電源障害に強い長期間連続運転可能なV-t試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/461/) - 固体絶縁の破壊電圧は印加時間が長くなると低下する現象(V-t特性)が知られており、V-t試験器を用いて寿命データを取得できます。 当社の3800シリーズは連続出力が可能で、アワーメータやUPSとの連携により、長時間・高信頼な試験が可能です。
- [PLCを用いた高電圧コネクタ高速耐電圧試験システム](https://www.keisoku.co.jp/app/460/) - 高電圧コネクタの生産ラインでは短いタクトタイムが求められており、多機能安全試験器7800シリーズは短時間での試験と高速制御が可能です。複数台を使うことで、より効率的かつ迅速な試験が実現できます。
- [PLCを用いたバッテリー用セパレータ多チャンネル高速耐電圧試験システム](https://www.keisoku.co.jp/app/459/) - バッテリー用セパレーターの生産ラインでは、耐電圧試験の高速化が求められています。3800シリーズの安全試験器は、試験時間が短く、PLC制御により高速な操作が可能で、複数台を使うことで効率的に試験が行えます。
- [バイポーラ電流センサ用高速バイポーラ電流試験システム](https://www.keisoku.co.jp/app/458/) - 要約: バイポーラ電流の高速応答にはバイポーラ電源の使用が一般的ですが、大電流に対応しにくく、コストも高いという課題があります。そこで、電子負荷の外部制御とファンクションジェネレータを組み合わせて同期運転させることで、SOURCEとSINK動作を高速かつ大電流で切り替える方法が有効です。さらに、この方法は汎用機を使うため、設備の有効活用が可能です。
- [車載用コンデンサの高速充放電試験システム](https://www.keisoku.co.jp/app/457/) - 高速充放電には高速バイポーラ電源が一般的ですが、大電流化が難しく、導入コストも高いという課題があります。 これに対し、電子負荷の外部制御とファンクションジェネレータによる同期運転を用いることで、シンク・ソースの高速切り替えによる大電流充放電が可能になります。 また、この装置は直流電源や電子負荷としても活用でき、遊休設備とせず必要に応じて使用できます。
- [ペロブスカイト太陽電池評価に最適な微小電流に対応したMPPTモード搭載電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/456/) - ペロブスカイト太陽電池は「曲げられる」「薄い・軽い」「低コスト」といった特長から小型化が進んでおり、1枚あたりの発電量は少なくなっています。そのため、低出力に対応するMPPT機能付きの電源機器が必要です。電子負荷装置「Load Stationシリーズ」は、MPPTモードに対応可能で、CVモードにより微小電流で最大電力を追従でき、長期運転評価や暴露試験に適しています。
- [簡単に電気用品安全法(PSE)の絶縁耐力試験可能な安全試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/455/) - 輸入中古家電やジェネリック家電の販売増加に伴い、国内販売には電気用品安全法に基づく絶縁耐力試験が必要です。 SCI 290/3800シリーズは、高電圧を扱うこの試験を誰でも簡単かつ安全に実施できるよう、専用アダプターBOXを備えており、試験作業の効率化と安全性の確保をサポートします。
- [簡易ソーラアレイシミュレーション(SAS)が可能な直流安定化電源](https://www.keisoku.co.jp/app/453/) - パワーコンディショナー(PCS)やスマートグリッドの試験では、PV特性を模擬するためにソーラーアレイシミュレータが用いられますが、高価なため大規模な模擬には不向きです。Genesys+シリーズの直流電源は、無償ソフトウェアVCPを使って低コストで簡易的なPV模擬が可能で、Advancedモードを使えば1日単位の模擬も行えます。
- [再エネ/発電/蓄電系統模擬負荷システム(模擬負荷:非電力回生型)](https://www.keisoku.co.jp/app/451/) - 系統連系認証前のPCSは直接系統へ連系できないため、独立した系統模擬負荷が必要となります。 この負荷は交流電源と交流電子負荷を用いることで簡単に構築できます。 また、キルヒホッフの法則を利用し、PCSの発電電力と交流電源の出力電力の総和を常に消費します。さらに、交流電子負荷を使用することで、家電やOA機器のトレンド負荷を再現でき、マイクログリッドの評価にも適しています。
- [再エネ/発電/蓄電系統模擬負荷システム(模擬負荷:電力回生型)](https://www.keisoku.co.jp/app/452/) - 系統連系認証前のPCSは直接系統へ連系できないため、独立した系統模擬負荷が必要となります。この負荷は交流電源と抵抗負荷で構築でき、PCSの発電電力と交流電源の出力電力の総和を常に消費する仕組みです。また、交流電源の周波数や電圧を可変できるため、簡易的な系統電圧変動のシミュレーションも可能です。
- [再エネ/発電/蓄電系統模擬負荷システム(非電力回生型・抵抗負荷)](https://www.keisoku.co.jp/app/450/) - 系統連系認証前のPCSは直接系統へ連系できないため、独立した系統模擬負荷が必要となります。この負荷は交流電源と抵抗負荷で構築でき、PCSの発電電力と交流電源の出力電力の総和を常に消費する仕組みです。また、交流電源の周波数や電圧を可変できるため、簡易的な系統電圧変動のシミュレーションも可能です。
- [大電流検出用電流センサ評価用極性切り換え電源システム](https://www.keisoku.co.jp/app/449/) - 車載用の大電流検出用電流センサには、短時間でのダイナミックな電流変動に対応する応答性が求められます。評価には双方向性が必要ですが、高速バイポーラ電源では対応が難しい。そこで、汎用の直流電源と同期運転可能な大電流電子負荷を2台用いることで、正負の大電流パルスを再現可能となり、PC不要で同期動作が可能となります。これにより、大電流センサの評価が実現できます。
- [交流電源のノウハウ②
三相交流の出力電圧について](https://www.keisoku.co.jp/app/448/) - 三相交流には異なる2つの結線方式がある為、交流電源で電圧を設定する上で混乱が生じることがあります。結線方法としては三相4線式と三相3線式があり、それぞれの結線における出力電圧について解説させていただきます。
- [電子負荷を用いた電流センサ評価用極性切り換え電源システム](https://www.keisoku.co.jp/app/446/) - 車載インバータや内部充電器の電流センサには、短時間で変動する電流を正確に捉える応答性が求められます。センサメーカーは、高速な直流センサの開発を進めていますが、評価には双方向の電流再現が必要であり、高速バイポーラ電源では対応が難しい状況です。そこで、汎用の直流電源と同期運転可能な電子負荷を2台使用し、内蔵のダイナミックモードを活用することで、PCを使用せずに同期動作し、電流センサの評価が可能となります。
- [出力電圧の可変可能!簡易模擬電圧源として使用できる無停電電源装置](https://www.keisoku.co.jp/app/439/) - 無停電電源装置(UPS)は、停電や電圧低下時に蓄電エネルギーを使って途切れなく電力を供給する装置です。UT/URシリーズは出力電圧を4段階で変更でき、例えばアメリカのAC115Vが必要な機器にも対応可能です。これにより、電圧変換とバックアップ機能を兼ね備えた装置として利用できます。
- [燃料電池ショートスタック評価に最適な0V入力対応大電流電子負荷システム](https://www.keisoku.co.jp/app/438/) - FCの大容量化に伴い、1000A以上の放電試験が必要になる中、一般的な電子負荷では対応が難しいため、当社は500A~2000A対応の0V入力対応大電流電子負荷システムを提供しています。このシステムは、システムラック一体型で手間を省き、負荷ケーブルの電圧降下に応じた調整機能を備え、低コストで導入可能です。
- [燃料電池ショートスタック評価に最適な大電流・交流重畳電子負荷システム](https://www.keisoku.co.jp/app/437/) - 燃料電池ショートスタックのインピーダンス測定には、フラットな周波数特性を持つ電子負荷が必要です。Load Stationシリーズは、~100kHzで大電流を重畳でき、高速応答性によりケーブルインダクタンスの影響を受けにくい設計です。これにより、定格負荷電流の75%の大電流でも100kHzの周波数特性を維持し、直流と交流の大電流化が可能です。
- [負荷電流2000A!燃料電池用0V入力対応直流電子負荷システム](https://www.keisoku.co.jp/app/436/) - 燃料電池セルの大電流化に伴い、1000A以上の大電流試験が増加しています。燃料電池セルは低電圧で発電するため、通常の電子負荷では試験が難しい状況です。そこで、バイアス電源を直列に接続して、負荷装置の最小動作電圧やケーブルの電圧降下を補正することで、0V入力対応の直流電子負荷システムを構築し、大電流試験に対応しています。
- [電源障害が発生時に便利な無停電電源装置のオートシャットダウン機能](https://www.keisoku.co.jp/app/445/) - UT/URシリーズの無停電電源装置(UPS)は、停電時にバッテリーで電力を供給し、接続機器の電源を維持します。RS-232Cと管理ソフト(UPSilon)を使うことで、UPSの状態監視とパソコンの自動シャットダウンが可能です。
- [電源障害が発生時に便利な無停電電源装置の警報接点出力](https://www.keisoku.co.jp/app/444/) - UT/URシリーズの無停電電源装置(UPS)は、停電時にバッテリーで電力を供給し、接続機器の電源を維持します。オプションの警報接点カードにより、バッテリー容量低下や故障を遠隔で通知し、事前メンテナンスが可能です。
- [常時商用給電方式の省エネ性能を兼ね備えた常時インバータ方式の無停電電源装置](https://www.keisoku.co.jp/app/443/) - UT/URシリーズの無停電電源装置(UPS)は、常時インバータ方式の信頼性と、常時商用給電方式の省エネ性能を兼ね備えたグリーンモードを採用しています。グリーンモードでは効率が90%以上で、待機時には省エネが可能です。
- [バッテリモジュールの増設が簡単な無停電電源装置](https://www.keisoku.co.jp/app/442/) - URシリーズの増設用バッテリーモジュール(UR-02)は、容量に関係なく全てのUPSに対応し、最大2台まで増設可能です。これにより、容量モデルを気にせずフレキシブルにバッテリーモジュールの入れ替えや交換ができ、内蔵バッテリーパックも統一されています。
- [広範囲な入力範囲。内蔵バッテリーを有効活用可能な無停電電源装置](https://www.keisoku.co.jp/app/441/) - 無停電電源装置(UPS)は、停電時に蓄電エネルギーで電力を供給し続ける装置です。UR/UTシリーズは広い入力電圧範囲に対応し、電圧変動があってもすぐに切り替わらず、バッテリーを効率的に活用しながらバックアップ運用が可能です。
- [縦置き、横置き、ラックマウントの3タイプの設置が選択可能な無停電電源装置](https://www.keisoku.co.jp/app/440/) - 無停電電源装置(UPS)はタワー型とラックマウント型があり、設置場所に応じて選定が必要です。URシリーズは、縦置き、横置き、19インチラックの3つの設置方法に対応しており、設置場所に柔軟に対応可能です。
- [逆潮流の心配の無い、V2Xシステム評価用模擬負荷に最適な大容量交流電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/435/) - 大容量の燃料電池の放電特性評価には回生型直流電子負荷が使われ、回生により省スペース化と省エネが可能です。しかし、発電電力が大きい場合、逆潮流防止や系統電圧源の準備が必要です。一方、ドロッパー方式の電子負荷は廃熱処理が必要ですが、逆潮流の心配がなく、系統電圧源を準備せずに使用できます。
- [逆潮流の心配の無い、燃料電池(FC)の放電特性評価に最適な大容量直流電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/434/) - 大容量の燃料電池の放電特性評価には回生型直流電子負荷が使われ、回生により省スペース化と省エネが可能です。しかし、発電電力が大きい場合、逆潮流防止や系統電圧源の準備が必要です。一方、ドロッパー方式の電子負荷は廃熱処理が必要ですが、逆潮流の心配がなく、系統電圧源を準備せずに使用できます。
- [燃料電池(FC)評価に最適!高電圧入力と0V入力対応を両立した回生型直流電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/433/) - Ene-phantシリーズのNT-AD-50KO-Lは、継電器や単独運転検出機能を内蔵しており、パワコンを使わずに任意の負荷電力で回生が可能です。また、実負荷を使った評価と電子負荷機能による放電特性の取得を1台で行うことができます。
- [燃料電池(FC)の放電特性とパワコンとして使用可能な回生型直流電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/432/) - Ene-phantシリーズのNT-AD-50KO-Lは、継電器や単独運転検出機能を内蔵しており、パワコンを使わずに任意の負荷電力で回生が可能です。また、実負荷を使った評価と電子負荷機能による放電特性の取得を1台で行うことができます。
- [V2Xシステムの評価用LCR模擬負荷に最適な回生型交流電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/431/) - V2Hは「EVを家庭用の蓄電池として有効利用する技術」として実用化され、非常用電源としても広く使用されていますが、あくまで家庭用の単相負荷にしか対応していません。一方、V2Xシステムを応用することで三相負荷に対応できるため、大容量機器にも電力の供給が可能です。
- [絶縁材料評価に最適。pAクラスの分解能をもった直流耐電圧試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/430/) - 一般的なDC耐電圧試験器は微小電流の測定に限界がある一方、「7800シリーズ」は最大6000Vの出力と0.1nAの分解能で、精密な絶縁性の評価や検査が可能です。
- [マルチメーターの可聴式導通試験のように使用可能な軽量・可搬型アース導通試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/429/) - 従来のアース導通試験は手間と時間がかかっていましたが、小型・軽量の試験器『3240』は、オプションの追加により、ボタンを押している間だけ電流を出力し、設定範囲内でのみアラーム音を鳴らすことで、音で合格を判断できます。これにより、複数のポイントを直感的に試験することが可能になります。
- [部品の耐電圧評価に最適なガンタイプ、軽量・可搬型耐電圧試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/428/) - ガンタイプのテストプローブは、トリガボタンを押さない限り電極が露出しない安全な構造で、DUTとの安全な接触が可能です。これにより、耐電圧試験を安全かつ直感的に実施でき、複数ポイントでの絶縁耐力の測定が容易になります。
- [超音波診断装置向けIEC60601-1規格試験のワンストップ検査方法](https://www.keisoku.co.jp/app/426/) - 医療機器向けのIEC60601-1規格試験には、漏れ電流、アース導通、耐電圧などの項目があり、それぞれに対応する試験器が必要です。超音波診断装置は複数の試験ポイントがあるため、切り替えが必要です。MedTESTシステムは、これらの試験を一体化した試験器と切り替え可能なスキャナを使用し、プログラム運転で全ての試験を自動化して効率的に実施できます。
- [電気メスシステム向けIEC60601-1規格試験のワンストップ検査方法](https://www.keisoku.co.jp/app/425/) - 医療機器向けのIEC60601-1規格試験には複数の試験項目があり、特に電気メスシステムでは試験ポイントの切り替えが複雑です。MedTESTシステムはこれらの試験を一体化し、自動化することで効率的な試験を可能にします
- [手術台および歯科ユニット向けIEC60601-1規格試験のワンストップ検査方法](https://www.keisoku.co.jp/app/424/) - 医療機器のIEC60601-1規格試験には、漏れ電流、アース導通、耐電圧など複数の試験が必要です。特に手術台や歯科ユニットでは、試験ポイントの切り替えが複雑です。MedTESTシステムは、これらの試験を自動化し、効率的に実施できる一体型試験器を提供します。
- [ベッドサイドモニター向けIEC60601-1規格試験のワンストップ検査方法](https://www.keisoku.co.jp/app/423/) - 医療機器のIEC 60601-1規格試験では、漏れ電流、アース導通、耐電圧など複数の試験が必要であり、それぞれの試験器を準備する必要があります。特にベッドサイドモニターの試験は複雑です。MedTESTシステムはこれらの試験を一体化し、自動化することで効率的に規格試験を実施できます。
- [交流発電機器の系統連系に応用可能な交直両用回生電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/422/) - PCS(パワコン)は直流を交流に変換する電力変換器ですが、交流発電機器は接続できません。一方、交直両用回生電子負荷は、交流発電機器を接続して回生させ、系統連系することができます。三相発電機もマスタースレーブ接続で対応可能です。これにより、スマートグリッドの実験やピーク電力対応の外部電源として利用できます。
- [マルチパワコンとして使用可能な交直両用回生電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/421/) - PVパネルからの直流発電を変換するには、パワーコンディショナー(PCS)が必要です。PCSは、PV用やFC用などの専用器具であり、入力範囲や定格電力が決まっています。交直両用回生電子負荷は、MPPTと系統連系規定に準拠しており、交流発電機器の系統連系に利用可能です。
- [モーターなどの始動電流に対応した交流電源の時限電流リミット機能](https://www.keisoku.co.jp/app/420/) - モーターや他の電気機器は、通常の運転中には大きな電流が流れませんが、始動時には瞬間的に大きな電流が必要です。そのため、適切な容量の電源が必要です。当社の交流電源は、モーターの起動を定格電流内で安全に行うことができ、導入コストを抑えることができます。
- [交流電源の電圧ソフトスタート機能を利用した始動電流の低減方法](https://www.keisoku.co.jp/app/419/) - 通常運転時には大きな電流は流れませんが、始動時には大きな電流が発生します。始動電流は通常運転時の数倍から数十倍にもなり、そのピークに合わせた容量の選定が必要です。QAシリーズは始動電流を抑える電圧ソフトスタート機能を持ち、通常運転時の負荷容量に合わせた機器選定で導入コストを抑えることができます。
- [始動電流に対応したモーター試験用周波数変換器(交流電源)](https://www.keisoku.co.jp/app/418/) - 多くの機器は通常運転時には大きな電流を必要としませんが、始動時には瞬間的に大きな電流が必要です。この始動電流は通常の運転電流の数倍から数十倍にもなります。QAシリーズは瞬時の過負荷に対応し、1秒間なら定格電流または定格容量の3倍の出力を維持できますので、通常の負荷容量に合わせて機器を選定することで、導入コストを抑えることができます。
- [負荷電流の遅延が発生しないマスタースレーブ並列運転動作](https://www.keisoku.co.jp/app/417/) - マスタースレーブ並列制御方式では、通信機能を持つRS-422やRS-485などが一般的に使用されています。直流電源では遅延の影響はありませんが、電子負荷では負荷応答が遅延する欠点があります。QL-Dシリーズは、アナログ制御方式とマルチチャンネル同期運転方式を採用し、並列運転時の負荷電流が遅延せず同期して動作することが可能です。
- [パワーコンディショナー評価用の系統模擬電源の構築方法について](https://www.keisoku.co.jp/app/416/) - 系統連系認証前のPCSの評価では、直接系統へ連系できないため、独立した系統模擬電源が必要。これは、交流電源と抵抗負荷で構築され、PCSからの発電電力と交流電源からの電力を抵抗負荷で消費しています。交流電源は周波数や電圧の可変が可能で、簡易的な系統電圧変動のシミュレーションも行えます。
- [回生能力のあるDCモーター試験の制動時に発生する逆起電力保護](https://www.keisoku.co.jp/app/415/) - DCモーター試験では、機械的な制動時(例:ブレーキ等)に逆起電力が発生します。一般的な電子負荷はCVモードが遅い為、逆起電力全てを吸収することができませんが、当社高速応答電子負荷は、定電圧(CV)モードの応答開始時間が2msecと高速応答の為、逆起電力を遅れなく消費させることが可能です。
- [定電流電源の評価試験に最適な高速応答電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/414/) - 定電流電源の試験には電子負荷の定電圧(CV)モードを用いて試験しますが、負荷動作になる前に定電流電源の電圧が過電圧まで出力し、保護動作となり電源が起動することができません。当社高速応答電子負荷は、定電圧(CV)モードの応答開始時間が2msecと高速応答のため、問題なく定電流電源を起動することができます。
- [高速応答電子負荷を用いた三相インバータ用電流センサの評価](https://www.keisoku.co.jp/app/412/) - 複数の高速応答電子負荷を外部制御(EXT)モードで同期運転させることにより、1000A以上の大電流で電流センサの電流応答を評価できます。実験例として、LN-1000Aを10台使用した場合、1200Aの負荷電流において100A/μsの立ち上がり時間での電流応答が可能となり、次世代電流センサなどの評価に使用できるアプリケーションとなります。
- [交直両用回生電子負荷のMPPT機能を用いたPVパネルやPCSの評価方法](https://www.keisoku.co.jp/app/411/) - MPPT機能(オプション)を追加することで最大定格1000V、25kWまで対応することができ、今まで試験が出来なかったスタック単位の高電圧PVパネルの評価が可能になった新製品電子負荷のアプリケーションをご紹介します。
- [大容量電子負荷のMPPT機能を用いた高電圧・大容量PVパネルの評価方法](https://www.keisoku.co.jp/app/410/) - MPPT機能(オプション)を追加することで最大定格1000V、25kWまで対応することができ、今まで試験が出来なかったスタック単位の高電圧PVパネルの評価が可能になった新製品電子負荷のアプリケーションをご紹介します。
- [電子負荷のMPPT機能の遠隔制御について](https://www.keisoku.co.jp/app/409/) - 電子負荷のMPTT機能(オプション)において、遠隔制御やデータ収集が必要な際、専用ソフトウェアがない為別途ユーザー殿にてソフトウェアの作成を行っておりました。今回お客様のお声から、別途MPPT動作用のExcel VBAの制御ソフトを準備いたしました。
- [モーターなどの巻き線抵抗や絶縁抵抗が測定可能な安全規格試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/408/) - モータのメンテナンスにおいては、絶縁抵抗試験と相関巻き線抵抗測定などを実施して故障の有無や状態のチェックを実施しております。ただし試験毎に各測定器の準備が必要となり、準備する機材の削減はできません。コンパクト安全規格試験器440シリーズは、個別に行っていた絶縁抵抗試験と抵抗測定試験(アース導通試験で実施)を1台で行うことができ個別に行っていた絶縁抵抗試験と抵抗測定試験(アース導通試験で実施)を1台で行うことができ、メンテナンス時は測定機材の削減や試験時間の短縮が可能です。
- [フレキシブルに構成可能な50kW回生型双方向直流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/407/) - 回生型双方向直流電源の多くは100kWを原単位としてマスタースレーブ接続による容量拡張させるタイプが主流です。容量が大きい点価格や大容量の構成が簡単にできるメリットがあります。Ene-phantシリーズは50kWを原単位とすることで評価のテーマに合わせてフレキシブルな構成が可能です。
- [IKシリーズを用いたディスコン棒及び高電圧検電器の自主試験方法について](https://www.keisoku.co.jp/app/406/) - 労働安全衛生規則第351条で、事業者には絶縁用保護具等を6月以内ごとに1回、定期に絶縁性能について自主検査をし、3年間記録保存が義務付けられています。IKシリーズは、絶縁用保護具(電気用ゴム手袋、電気用安全帽、電気用長靴)の自主試験のみ可能でしたが、耐電圧部をAC20kVへ変更することにより、ディスコン棒(操作用絶縁俸)及び高電圧検電器の自主試験も可能となります。ただし水槽治具のように高電圧部の安全面が担保されない露出試験となる為、試験時は高電圧に注意して試験を実施する必要があります。
- [正負同時出力可能な±1000V直流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/405/) - SW電源回路の設計検証時において、正負出力可能な高電圧電源が必要となることがあります。正出力電源においては市販品を用いることが可能ですが、負出力電源に関しては市販品はなく、極性を反転して使うことで代用するケースがあります。ただし正負同時に使用する場合アースに対して真の負電圧ではない為、別途専用電源を作成して対応する必要があります。正負出力可能な±1000V直流電源は、正負それぞれ絶縁された独立制御の直流電源を搭載し、+1000V、-1000V、2000Vの3レベルの直流電圧出力が同時に可能です。設計検証時の評価において便利にお使いいただけます。
- [より安全な作業の為に二重化された交流電源の出力遮断機能](https://www.keisoku.co.jp/app/404/) - コンデンサインプット電流や大電流のリンギングを含んだ突入電流の再現が可能な大容量直流電子負荷のアプリケーションをご紹介します。
- [大容量直流電子負荷による大電流突入電流のシミュレーション](https://www.keisoku.co.jp/app/403/) - コンデンサインプット電流や大電流のリンギングを含んだ突入電流の再現が可能な大容量直流電子負荷のアプリケーションをご紹介します。
- [セラミックコンデンサのAC負荷試験に最適な1000V出力対応交流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/402/) - 積層セラミックコンデンサのAC負荷試験にご活用いただける交流電源をご紹介します。
- [より安全な作業の為に二重化された安全試験器の感電防止機能](https://www.keisoku.co.jp/app/401/) - 数KHz~数十KHzで開閉を繰り返すような直流回路(SW素子または開閉回路)において、接点閉(通電)時の電流制御が可能な負荷装置についてご紹介します。
- [SW素子(開閉回路)に対して定電流応答可能な電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/400/) - 数KHz~数十KHzで開閉を繰り返すような直流回路(SW素子または開閉回路)において、接点閉(通電)時の電流制御が可能な負荷装置についてご紹介します。
- [労働基準法で定められた重量物以下の軽量安全試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/399/) - 半波整流電圧波形生成は、ダイオードを使用する方法とハイエンドタイプの交流電源を用い、専用のソフトウェアを使って波形生成可能ですが、別途パソコンの準備が必要ですが、8500 ADVシリーズはパソコンやソフトウェアを別途用意することなく出力設定が可能です。
- [半波整流電圧波形が出力可能な交流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/398/) - 半波整流電圧波形生成は、ダイオードを使用する方法とハイエンドタイプの交流電源を用い、専用のソフトウェアを使って波形生成可能ですが、別途パソコンの準備が必要ですが、8500 ADVシリーズはパソコンやソフトウェアを別途用意することなく出力設定が可能です。
- [アース導通(GB)と耐電圧(ACW,DCW)を同時に試験可能な安全試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/397/) - アース端子を持った電子機器に対して、耐電圧試験の他にアース導通試験の実施も必要となります。このアプリでは、安全規格適合アナライザ「8200シリーズ」を使ったより効率的な試験についてご紹介します。
- [供試製品(DUT)へ通電中に耐電圧試験可能な安全試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/396/) - トランスの励磁電流は、1次巻線と2次巻線を磁気結合するために、1次側に必ず流れなければならない電流であり、2次側が開放(無負荷)の状態で1次側に流れる電流です。一般的に励磁電流の大きさは、トランスの電流容量の1/100程度と言われております。トランスの誘導耐電圧試験において交流電源を用いて試験するケースがありますが、交流電源の出力回路方式において、出力にDCオフセットが発生してしまう方式がある為、励磁電流が正しく流れずに試験できないことがあります。弊社交流電源6700シリーズは出力トランス方式を採用し、出力にDCオフセットが発生しない為、トランスの誘導耐電圧試験に最適です。
- [トランスの励磁電流供給に最適な交流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/395/) - トランスの励磁電流は、1次巻線と2次巻線を磁気結合するために、1次側に必ず流れなければならない電流であり、2次側が開放(無負荷)の状態で1次側に流れる電流です。一般的に励磁電流の大きさは、トランスの電流容量の1/100程度と言われております。トランスの誘導耐電圧試験において交流電源を用いて試験するケースがありますが、交流電源の出力回路方式において、出力にDCオフセットが発生してしまう方式がある為、励磁電流が正しく流れずに試験できないことがあります。弊社交流電源6700シリーズは出力トランス方式を採用し、出力にDCオフセットが発生しない為、トランスの誘導耐電圧試験に最適です。
- [保護等電位ボンディング試験に対応可能なアース導通試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/394/) - 保護等電位ボンディング試験において、試験ポイント間の電圧降下値の範囲が指定されている場合があります。一般的なアース導通試験器は抵抗測定のみである為、電圧降下時の電圧測定をすることができません。ポータブルACアース導通試験器260シリーズではオプションにて抵抗値定から電圧降下測定へ変更することが可能となっており、試験時における電圧降下測定が可能となっており、指定電流時の電圧条件を監視することが可能です。判定基準は抵抗値で規定されておりますが、本オプションを採用時は抵抗値=電圧降下値÷試験電流値の計算式から抵抗を求めることが可能です。
- [アーク放電検出機能を用いたモーター用エナメル線の耐電圧試験](https://www.keisoku.co.jp/app/392/) - モーターコイルを製造する際エナメル線をポールに巻き付けますが、巻き付ける際に傷をつけてしまう恐れがあります。一般的には絶縁抵抗試験を実施し絶縁不良の結果から傷の有無など製造時の不良を確認しますが、ピンホールのような非常に小さい傷は絶縁抵抗試験では検出できません。アーク放電検出機能のある耐電圧試験器を用いることで非常に小さい傷から発生するアーク放電電流(周波数成分を持った漏れ電流)を検出することができ、より品質の高い試験を実施することが可能です。
- [無停電電源装置(UPS)の評価に最適。無効電力の再現可能な交流電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/390/) - カーエアコン用のコンプレッサーは既存のエンジン駆動タイプに変わり、環境対応車(EV、HEVなど)に対応した、インバータ搭載型の電動コンプレッサーが採用されております。電動型となる為インバータ駆動用の直流電源が試験や評価に必要となります。外付けの場合、設置面積の確保が必要となりますが、弊社直流電源では背面にキャパシタバンクとして指定したコンデンサ容量をランドセルのように特注で実装することが可能です。
- [燃料電池ショートスタック評価試験に最適な0V対応1000A電子負荷システム](https://www.keisoku.co.jp/app/389/) - カーエアコン用のコンプレッサーは既存のエンジン駆動タイプに変わり、環境対応車(EV、HEVなど)に対応した、インバータ搭載型の電動コンプレッサーが採用されております。電動型となる為インバータ駆動用の直流電源が試験や評価に必要となります。外付けの場合、設置面積の確保が必要となりますが、弊社直流電源では背面にキャパシタバンクとして指定したコンデンサ容量をランドセルのように特注で実装することが可能です。
- [LEDのVfおよびRdの模擬可能な高速CV応答電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/388/) - カーエアコン用のコンプレッサーは既存のエンジン駆動タイプに変わり、環境対応車(EV、HEVなど)に対応した、インバータ搭載型の電動コンプレッサーが採用されております。電動型となる為インバータ駆動用の直流電源が試験や評価に必要となります。外付けの場合、設置面積の確保が必要となりますが、弊社直流電源では背面にキャパシタバンクとして指定したコンデンサ容量をランドセルのように特注で実装することが可能です。
- [電動コンプレッサー用供給電源に最適な大容量直流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/387/) - カーエアコン用のコンプレッサーは既存のエンジン駆動タイプに変わり、環境対応車(EV、HEVなど)に対応した、インバータ搭載型の電動コンプレッサーが採用されております。電動型となる為インバータ駆動用の直流電源が試験や評価に必要となります。外付けの場合、設置面積の確保が必要となりますが、弊社直流電源では背面にキャパシタバンクとして指定したコンデンサ容量をランドセルのように特注で実装することが可能です。
- [プリント配線板(PWB)の絶縁抵抗試験に最適な多チャンネル切替器](https://www.keisoku.co.jp/app/386/) - プリント配線板(PWB)は多層化が進み、電源層以外にも大電流パターンや高電圧に耐えられる沿面距離の確保などに利用されております。SC6540シリーズは、スキャナチャンネルの出力状態を高圧側、リターン側、オープンの3つの状態の設定をすること可能です。
- [定電圧(CV)放電時に放電電流の制御可能な電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/385/) - バッテリー製造過程で不具合品が出た際に、調査ならびに廃棄するため、バッテリーの放電作業が必要です。電流リミットを搭載している電子負荷を使用することで、定電圧(CVモード)放電時の電流を任意に変更することができ、容量を拡張せずに定電圧(CVモード)放電することが可能です。
- [低電流(数百mA)で高速電流応答可能な電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/382/) - 携帯デバイスや車載用などに使用されているSoC(System On Chip)は、直近にDC/DCコンバータ(LOD:Low drop out)が採用され、高速動作するSoCへ安定電圧を供給しております。 LN-300Aは0.6Aの電流レンジを用いることで、最大0.6A、スルーレート0.5A/μAの高速電流応答が可能でDC/DCコンバータ(LDO)の評価に最適です。
- [三相400V系電気方式に使用される単相2線400V系試験用電源](https://www.keisoku.co.jp/app/381/) - 照明(電灯)などの電気方式は、三相400V系(415Vや460V)を用いることがあり、線間電圧である単相2線415Vや460Vを設備用電源として使用することがあります。よってそれらの設備の出荷試験において入力用の電源機器が必要となりますが、一般的な交流電源の電圧出力は300Vである為、単相400Vに対応するには、別途2台準備し単相3線電源として出力しなければなりません。6700/6500シリーズは出力を300Vから600Vへ変更可能なオプションを準備しており、1台で単相400V系(415Vや460V)の電圧を模擬することが可能です
- [定電流モード時の電流波形品質を保証した直流電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/380/) - 複数のDUT(供試物)へ耐電圧試験を実施する場合、今までは切替器を用いたシーケンス動作(ステップ出力)しかできませんでしたが、ESM-500シリーズはモジュール式でフレキシブルにチャンネルの構成でき、各CHの出力がパラレル(同期出力)運転することが出来ます。
- [水電解による水素製造試験に対応したフレキシブル直流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/379/) - 脱炭素社会の実現のために、二酸化炭素を大量に排出する化石燃料の「代替エネルギー」として水素の利用が注目されています。水素の製造にはさまざまな方法がありますが、電解槽を用いた水の電気分解による製造において直流電源が使用されます。ADG-PLUSシリーズは電解槽のサイズに応じて、カスタムで準備する専用電源とは違い、標準品で必要な電流をフレキシブルに構成することが可能で、試験や実験に合わせて拡張することが可能です。また水素製造試験以外にも、直流電源として使用することができ、遊休設備とせず必要時期に応じて使用することができます。
- [電子負荷を利用した電流重畳可能な大電流定電流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/378/) - 複数のDUT(供試物)へ耐電圧試験を実施する場合、今までは切替器を用いたシーケンス動作(ステップ出力)しかできませんでしたが、ESM-500シリーズはモジュール式でフレキシブルにチャンネルの構成でき、各CHの出力がパラレル(同期出力)運転することが出来ます。
- [外部制御(EXT)モードを用いた大電流時の150A/us高速電流応答](https://www.keisoku.co.jp/app/376/) - 複数の電子負荷を外部制御(EXT)モードと用いて同期運転させることで、大電流で高速電流応答が可能です。汎用電源機器との組合せは、本アプリケーション用途以外にも、直流電源、電子負荷として使用することができ、遊休設備とせず必要時期に応じて使用することができます。
- [電子負荷のMPPT機能を使った太陽電池パネルの評価方法](https://www.keisoku.co.jp/app/375/) - PVパネルの評価では、最大電力点の確認やI-Vカーブ取得など、一般的に専用計測器を用いて試験している為、未使用時は有休設備なってしまいます。汎用電子負荷のMPPT機能を用いることで、専用器を準備することなく試験が可能で、PVパネル試験未使用期間は、電子負荷として利用することができます。
- [燃料電池や太陽電池モジュールの絶縁耐力試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/374/) - 電気設備は、絶縁耐量が維持できているか試験を行う必要があります。技術的要件は省令によって規定されており「電気設備の技術基準の解釈」によって、具体的な判断基準が設けられております。 弊社ESTシリーズは交流以外にも直流の耐電圧試験が可能で、絶縁耐力試験の技術的要件を全てカバー可能です。
- [高圧受電設備で使用される電力ケーブルや器具等の絶縁耐力試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/373/) - 。弊社超高電圧耐電圧試験器「7700シリーズ」は、最大電圧20kVで質量23kgと現場への持ち込みが可能なコンパクトモデルです。トレーサビリティをもった校正も可能ですので、試験データに関して安心して採用いただけます。
- [力率改善コンデンサの評価可能な回生交流電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/372/) - 三相電力システムにおける力率改善の評価では、可変リアクトルや可変コンデンサを用いておりましたが、任意に変わる電圧・電流に応じて都度調整・設定が必要である為、評価において時間と労力がかかっておりました。交直両用回生電子Ene-phantシリーズでは交流電子負荷に無効電流の進み・遅れ位相制御機能を内蔵し、簡単に容量性負荷・誘導性負荷・抵抗負荷の模擬が可能です。
- [マルチチャンネル同期を使った多チャンネルPWM定電流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/371/) - スイッチング電源の過電流保護試験では、電圧と電流をそれぞれ測定し、垂下特性をグラフ化して特性評価します。供試物であるスイッチング電源と直列に可変電源を挿入することで、電子負荷内部のインピーダンス(抵抗成分)をキャンセルさせ、0V付近までの垂下特性グラフの取得が可能となります。
- [スイッチング電源の0V付近の過電流保護垂下特性の取得方法](https://www.keisoku.co.jp/app/370/) - スイッチング電源の過電流保護試験では、電圧と電流をそれぞれ測定し、垂下特性をグラフ化して特性評価します。供試物であるスイッチング電源と直列に可変電源を挿入することで、電子負荷内部のインピーダンス(抵抗成分)をキャンセルさせ、0V付近までの垂下特性グラフの取得が可能となります。
- [直流電子負荷を使ったオーバーシュート電流の再現方法](https://www.keisoku.co.jp/app/369/) - 電子負荷のLoadON時にオーバーシュート電流が発生させないことは、設計初期のスイッチング電源の評価において重要です。弊社電子負荷LoadStationシリーズでは、ダイナミックモードを利用することでオーバーシュート電流を再現することが可能です。
- [モーターインバータの負荷に最適な1kHz対応交直両用回生電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/368/) - 広帯域化を多く望まれる中、新規開発したオプションAX-OP18を実装することで、モーター模擬の際に必要な低周波領域である5Hzから最大1kHzの基底周波数に対応し、より実負荷に近いモーター模擬を専用機を用いることなく再現可能です。
- [現場への可搬可能な小型・軽量AC/DCアース導通試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/367/) - 交流電源は電圧源の発生器として使用される為、設定精度に関しては非常に優れておりますが、測定で重要な電流、電力分解能については高くなく、製品の出荷試験などにおいては別途パワーメータを用意して測定することが一般的です。
- [パワーメーターと同等の分解能をもつ交流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/366/) - 交流電源は電圧源の発生器として使用される為、設定精度に関しては非常に優れておりますが、測定で重要な電流、電力分解能については高くなく、製品の出荷試験などにおいては別途パワーメータを用意して測定することが一般的です。
- [異なる系統間の電力変換方法(三相動力系統①-三相動力系統②)](https://www.keisoku.co.jp/app/365/) - 弊社交直両用回生電子負荷では交流電圧源から直接系統へ電力変換が可能であり、さらに電子負荷の機能を用いることで変換する電力値を任意に可変することが可能です。
- [異なる系統間の電力変換方法(電灯系統①-電灯系統②)](https://www.keisoku.co.jp/app/363/) - パワーコンディショナーなV2Hなどに代表される電力変換装置として最適な弊社交直両用回生電子負荷では、交流電圧源から直接系統へ電力変換が可能。さらに電子負荷の機能を用いることで変換する電力値を任意に可変することが可能です。
- [リチウムイオン電池の電極やセパレータなどの絶縁不良の検知方法](https://www.keisoku.co.jp/app/362/) - リチウムイオン電池はセパレータ、正負電極、外装で構成されており、素材の絶縁不良や製造上に生じたギャップが発生した場合、フラッシュオーバー電流が流れます。一般的な耐電圧試験器にはフラッシュオーバー電流の検出機能が搭載されておらず、検出機能のある耐電圧試験器が必要となります。
- [交流電源のランプアップ機能を利用した起動電流の低減方法](https://www.keisoku.co.jp/app/361/) - プレミアモーターは一般的なモーターよりも起動電流が連続的に続くため、モーターの定格容量よりも大きい電流供給可能な電源選定が必要となります。6300シリーズはプログラム機能を使い、プレミアモーターの駆動時に発生する起動電流の発生を抑えて駆動させることができます。
- [プレミアモーター(JIS C 4034)の起動電流に対応した交流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/360/) - プレミアモーターは一般的なモーターよりも起動電流が連続的に続くため、モーターの定格容量よりも大きい電流供給可能な電源選定が必要となります。6300シリーズはプログラム機能を使い、プレミアモーターの駆動時に発生する起動電流の発生を抑えて駆動させることができます。
- [IEEE Std 43-2000で規定されているモーターの絶縁抵抗試験方法](https://www.keisoku.co.jp/app/359/) - IEEEStd43-2000(モーターの絶縁抵抗試験)において、電気浸透の現象に対応するには、負の極性が好ましいと記載されており、絶縁抵抗の読み取りは、試験直流電圧を1分間印加した後に実施することが推奨されております。
- [MD回路(人体模擬)基板の確認ができるリーケージカレントテスタ](https://www.keisoku.co.jp/app/358/) - リニア式交流電源の最大の特長は綺麗(低ノイズ)な出力電圧です。ただし内部回路の整流方式により、出力電圧の品質が異なります。その違いはカタログやWEBなどでは分かりません。一般的にはダイオード整流方式、サイリスタ整流方式、PWM整流方式があり、それぞれの違いと特長をご案内します。
- [整流方式の違いによるリニア式交流電源の出力ノイズについて](https://www.keisoku.co.jp/app/357/) - リニア式交流電源の最大の特長は綺麗(低ノイズ)な出力電圧です。ただし内部回路の整流方式により、出力電圧の品質が異なります。その違いはカタログやWEBなどでは分かりません。一般的にはダイオード整流方式、サイリスタ整流方式、PWM整流方式があり、それぞれの違いと特長をご案内します。
- [MD回路(人体模擬)の波形観測可能なリーケージカレントテスタ](https://www.keisoku.co.jp/app/356/) - 一般的なリーケージカレントテスタでは、安全規格に合わせたMD回路(人体模擬)に流れる漏れ電流(リーケージカレント)において、RMSで平均化されたデジタル値でしか測定できません。 漏れ電流の周波数成分やPeak波形などデジタル測定では分からない部分を確認することができます。
- [三相交流電源の回路方式による違いと特長について](https://www.keisoku.co.jp/app/355/) - 三相交流電源には2つの回路方式で構成されております。回路ブロック図ではDC/ACインバータとしか記載が無くその違いはカタログやWEBなどでは分かりません。一般的には三相電圧型インバータ方式と単相同期運転電圧型インバータ方式があり、それぞれの違いと特長をご案内します。
- [真の抵抗負荷を模擬可能な電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/353/) - 電子負荷LoadStationシリーズは、DUTからの電圧印加時、定抵抗モードの電流応答が一般的な電子負荷に比べ速く応答が可能です。真の抵抗負荷と同様の模擬が可能となり、抵抗負荷からの置き換えとしてご利用いたけます。
- [電流シミュレーション機能を搭載した交流電子負荷の簡単操作方法](https://www.keisoku.co.jp/app/352/) - プログラマブル交流電子負荷3270/32701シリーズには電流シミュレーション機能が搭載され、位相変調、半波整流、突入・サージ電流シミュレーションなど様々な模擬が本体で設定可能です。専用ソフトAC E-Load Playerでは、PCベースで様々な電流シミュレーションの設定が可能です。
- [JIS C 2110-1に準拠した絶縁耐力試験方法と試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/350/) - 絶縁材料として固体電気絶縁材料がありますが、それぞれ材料毎に絶縁耐力試験に関する記載はなく、日本ではJIS C 2110に包括され試験方法が規定されております。商用交流周波数を用いた方法が一般的であり、JIS C 2110-1に記載されております。様々な試験条件がありますが、パッケージ化された試験器を採用することで悩むことなく。JIS C 2110-1の試験を実施することが可能です。
- [電子負荷を利用した矩形波電流の重畳方法(電流センサー評価)](https://www.keisoku.co.jp/app/349/) - 汎用品の電子負荷と直流電源を組合せことで、矩形波による重畳電流発生装置を構成することができます。汎用電源機器との組合せは、重畳試験以外にも、直流電源、電子負荷として使用することができ、遊休設備とせず必要時期に応じて使用することができます。
- [コモンモードノイズを簡単に除去する方法とは](https://www.keisoku.co.jp/app/347/) - コモンモードノイズを含んだノイズ測定をする上で、コモンモードノイズを物理的に抑制させる方法はいくつかあります。ここでは、プローブを使う上での問題点と弊社DP-100A差動プローブを使うメリットについてご案内いたします。
- [汎用電源を使った高速定電流ヒューズ試験](https://www.keisoku.co.jp/app/346/) - 車載用ヒューズの溶断試験では、時間変化における大電流の耐量測定が特性上の評価で必要となります。直流電源GENESYS+シリーズはアナログ制御信号の遅延が1台あたり20msecと比較的に高速に応答が可能です。並列運転で最大6000A、100msec以内の応答速度でトランジェント試験が可能です。
- [モーター用磁性体向け実験用着磁・脱磁用パルス電源](https://www.keisoku.co.jp/app/345/) - 磁石材料へ磁化させる為には着磁電源が必要となります。そこで汎用DC電源とパルス及び交流化を行うフルブリッジ回路をユニット化した構成で構築することで、日々試作実験が多いモーター開発や教育現場において簡易に着磁や脱磁を行いことが可能です。
- [インダクタンス成分の再現可能な電圧変動模擬電源システム](https://www.keisoku.co.jp/app/344/) - 直流電源にて固有の負荷における変動挙動を再現し、その変動挙動が発生した状態で駆動するDUTの評価では模擬可能な直流電源が必要となります。電圧変動だけであれば定電圧出力時に電圧変動可能な直流電源は市販されておりますが、インダクタンス成分を含んだ電源電圧変動ではインダクタンスへの充放電の模擬も必要となる為再現は困難です。
- [1500Vに対応した回生型直流電源・電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/343/) - CHAdeMO(日本)とGB/T(中国)が一緒になったChaoji(チャオジ)規格が2021年に自動車向け急速充電器に規格化され2022年に製品化されます。世界的な低圧電力供給の限界が1500V、物理的に流せる電流の限界は最大600Aである背景から1500Vx600A=900kWが最大上限値として選定されております。当社1500Vの回生型直流電源・電子負荷では新規格の試験が可能です。
- [交流電源の単相2線出力を単相3線式に模擬する方法](https://www.keisoku.co.jp/app/342/) - 単相3線式のPCSなど系統電源機器の評価において、準備する系統模擬電源は同じ単相3線式の交流電源でなくてはなりません。これはPCSの内部に正しく系統に接続されているか?判定する機能が内蔵されている為です。単相2線式の交流電源をPCS側では単相3線式として認識できる模擬の方法についてご紹介します。
- [設計(半導体部品)変更時の再評価に便利な自動評価システム](https://www.keisoku.co.jp/app/341/) - 当社自動評価システムは、評価プログラムをソフトウェアの知識なくとも作成することができ、静的なデータ取得を自動化させリソース削減することができ、評価プログラムを外注化せず社内作成することが出来る為、コスト削減も可能です。
- [回生型直流電源・電子負荷における停電時の注意点](https://www.keisoku.co.jp/app/340/) - PCSは単独運転検出機能が内蔵され停電時、電力変換を停止させる保護機能が備わっておりますが、この検出機能が無い回生型直流電源・電子負荷を使用した場合、停電時でも運転継続してしまい受電設備の機器損傷の発生や感電事故につながる可能性があります。
- [簡単な三相3線式系統模擬電源(大容量)の構築方法](https://www.keisoku.co.jp/app/339/) - PCSからの逆潮流(逆電流)が発生する為、使用する交流電源は逆潮流に対応(吸い込みが可能)したリニア方式か逆潮流応の交流電源が必要です。ただし試験用途が結線模擬のみであれば抵抗負荷と安価な交流電源を組み合わせることで、簡単に逆潮流に対応した系統模擬電源を構築することが可能です。
- [単相3線式系統模擬電源ってナニ?](https://www.keisoku.co.jp/app/338/) - 試験用途が結線模擬のみであれば抵抗負荷と安価な交流電源を組み合わせることで、簡単に逆潮流に対応した系統模擬電源を構築することが可能です。
- [負電圧(DC)出力に対応した耐電圧・絶縁抵抗試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/337/) - 安全試験の規格試験において負電圧の試験が必要な場合があります。従来極性を変更して試験することが可能ですが、一般的な耐電圧試験器は正出力である為、極性変更して使用した際、DUTのシャーシ側(グランド電位)が高圧部となる為、シャーシに触れた場合感電する可能性があり事故につながります。
- [直流出力(DC)に対応したAC/DCアース導通試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/336/) - 。直流電源とデジタルボルトメータ、電流測定用シャント抵抗を使うことで測定することは可能ですが、都度、電流・電圧測定から抵抗値換算と校正された電圧・電流測定器が必要となります。専用器であるEGB-324を使うことで、1台で校正された抵抗測定が可能です。小型・軽量である為、可搬性に優れ現場環境化でも移動してお使い頂けます。
- [JASO規格に対応した車載用ケーブルの耐電圧試験方法](https://www.keisoku.co.jp/app/335/) - 車載用ケーブル(電線)の耐電圧試験は、JASO(日本自動車技術会規格)で規定されており、絶縁破壊やフラッシュオーバーなどの異常が発生しないか安全性の評価を実施しております。公称導体断面積で試験電圧が決まっており最大5kVrmsの試験電圧が必要です。
- [半導体の絶縁耐力試験に用いる低温(冷凍温度)時の油中試験方法](https://www.keisoku.co.jp/app/334/) - 恒温槽内で使用する油槽治具において冷凍温度以下から室温などの温度サイクル試験をした場合、熱膨張が発生し油槽治具を破損してしまう可能性があります。弊社特注低温油槽治具は本問題点を考慮し、ACまたはDC20kV出力可能な耐電圧試験器と-50℃まで測定可能な温度測定器とあわせたシステムとして、低温時(冷凍温度下)の絶縁耐力試験環境を構築することが可能です。
- [スイッチング電源の寿命判定に最適なリップルノイズメーター](https://www.keisoku.co.jp/app/333/) - リップルノイズメーターRM-104はオシロスコープを使うことなく、簡単にリップル電圧を分離し測定できる為、複雑な操作や個人差による測定誤差なく、SW電源の寿命判定基準となるリップル電圧を測定することが可能です。
- [半導体製造装置の蒸着時(CVD/PVD)の凹凸に対する交流電源を使用した改善方法](https://www.keisoku.co.jp/app/332/) - 半導体製造装置では一般的にACヒーターなどを用いて、正確な温度制御を行い素材への蒸着(CVD/PVD)を行っております。ACヒーターでの制御である為、入力電圧の変動がある場合正確な温度制御ができず凹凸(加工ムラ)が発生することがあります。交流安定化電源を導入することで電力供給不足に対して、安定した製造を維持することが可能です。
- [各種交流電子負荷による力率可変機能の挙動について](https://www.keisoku.co.jp/app/331/) - 発電機や自立運転出力を持ったPCSなど、緊急時におけるAC電力供給機器のニーズは高く、不特定多数の負荷が接続されるため、交流出力の評価ではクレストファクタ(CF)の再現や無効電力(力率変動)の再現が必要です。各種負荷装置における無効電力(力率変動)の動作に関して、動作の違いについて解説します。
- [シャント抵抗を利用した超高電圧試験時の電流波形観測方法](https://www.keisoku.co.jp/app/330/) - で電流波形モニターがない試験器で電流波形を観測したい場合、シャント抵抗をリターン(GND)側へ設置することで、オシロスコープによる電流波形観測が可能です。絶縁材料や半導体部品における実際の絶縁破壊時の電流波形などの観測をすることができます。
- [DMMを使用した超高電圧試験時の高分解能電流測定方法](https://www.keisoku.co.jp/app/329/) - 耐電圧試験による絶縁材料や半導体部品の絶縁破壊時の漏れ電流測定において、耐電圧試験器のもつ測定電流仕様を超えた分解能で測定したい場合、DMM(デジタルマルチメーター)をリターン(GND)側へ設置することで、高分解能で電流測定を実施する方法です。 DMMのもつ電流分解能で測定することが出来る為、絶縁破壊付近の電流挙動についてより正確に測定することが可能です。
- [SW電源(AC/DCコンバータなど)のプログラムレス自動計測の実現](https://www.keisoku.co.jp/app/328/) - AC/DCコンバータなどのSW電源の仕様評価において、静特性評価では最低でも1000以上のデータ取得とそれに伴う測定器と電源機器の操作が必要です。あわせてテストレポートの取り纏めもあり、設計以上に仕様評価には時間がかかります。その為自動計測が必要となりますが、各種測定器・電源機器のプログラム動作や取得データの管理などソフトウェアに関する知識が必要となる為、簡単に実施することができませんでした。
- [カーボンニュートラル(脱炭素)に対応した発電機の試験方法](https://www.keisoku.co.jp/app/327/) - 2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向け、Co2削減が今後企業における付加価値として注目されていく中、Co2削減させる方法として消費エネルギーを回生する電力変換方式が高い効果を発揮します。抵抗負荷を交直両用回生電子負荷NT-AA-10KE-Lに置き換えることで、負荷電力を最大90%回生できる為、1か月あたり最大で約640kgのCo2を削減することが可能です。
- [ELS-304電子負荷を用いた最適な高速電流応答の実現方法](https://www.keisoku.co.jp/app/326/) - 急峻な高速電流応答(スルーレート:A/μs)のニーズは、DC/DCコンバータ以外に電子部品の評価に使われており、年々その要求は厳しくなっております。電子負荷を用いた方法が使われておりますが、負荷配線や電子負荷内部のインダクタンスの影響で、急峻な電流変化(di/dt)での応答速度が遅くなり、要求される電流応答の波形再現が困難です。
- [LN-300A電子負荷を用いた最適な高速電流応答の実現方法](https://www.keisoku.co.jp/app/324/) - 直流電流による急峻な高速応答(スルーレート:A/μs)のニーズは、DC/DCコンバータ以外に電子部品の評価へ使
- [交直両用回生電子負荷による脱炭素(カーボンニュートラル)の実現効果](https://www.keisoku.co.jp/app/323/) - 脱炭素社会実現の宣言により、今後パワエレ機器における評価・試験では回生タイプの負荷装置の検討が必須となります。弊社回生電子負荷は直流および交流でも使用可能な交直両用タイプをラインナップしており、従来の抵抗負荷との切替が簡単に可能です。100kWクラスの交直両用回生電子負荷を導入した場合、年間最大79.03tのCo2削減効果に期待できます。
- [電子負荷を用いた半導体レーザや光源LED向けパルス電流発生装置](https://www.keisoku.co.jp/app/322/) - 半導体レーザ(LD)や光源用LEDの駆動には、パルス電流(矩形波)による制御が必要となります。特に半導体レーザでは、μsオーダーの電流パルスを発生させる専用の駆動電源が必要でした。電子負荷LoadStationシリーズは、1μsの電流パルス幅を汎用電源との組合せで再現することが可能です。
- [構内回生を利用したパワエレ機器試験時のCO2削減方法](https://www.keisoku.co.jp/app/321/) - 電力系統は一般的に動力(三相3線200V)と電灯(単相3線200V)の2つに分けられ、オフィスや工場へ配電されております。電灯系統はその名の通り照明やオフィス機器、PC機器などに使用される為、大きな電力を消費しません。その為電灯系統へ回生してしまうと、逆潮流が発生し、電力会社の配電網へ電力を回生してしまいます。 交直両用回生電子負荷は、動力系統へ構内回生運転と交流・直流どちらでも使用することができる為、熱が発生しない次世代抵抗負荷として、CO2削減に貢献可能です。
- [安全試験器を用いた高電圧絶縁耐力評価(段階昇圧試験)](https://www.keisoku.co.jp/app/320/) - 絶縁耐力とは、絶縁体が絶縁状態を保てなくなる電圧=絶縁破壊電圧を求める試験です。絶縁破壊電圧とは、自由に動き回
- [大容量回生型直流電源の一体側のメリット(優位点)](https://www.keisoku.co.jp/app/319/) - 回生型直流電源は、電子負荷と直流電源の機能をシームレスに偏移させることができる電源装置です。一般的な回生型直流電源は10kWが基準容量でそれ以上容量が必要な場合、マスタースレーブ接続で拡張します。10kW単位で拡張できる便利な半面、接続台数が多くなると配線ケーブルなどの準備、設置スペースの確保、活電部や非常停止SW、ゲートブロックによる安全面の確保など、導入時に手間や購入部材が必要となります。一体型の場合、それらを準備をすることなく、手間なくすぐにお使いいただくことが可能です。
- [系統三相3線200Vに対応した大容量回生型直流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/318/) - 回生型直流電源は、電子負荷と直流電源の機能をシームレスに偏移させることができる為、今日のパワエレ機器の開発には重要な位置づけの電源装置となっております。電気設備の関係から50kW以上は「低圧」ではなく「高圧」となる為、50kWを超える回生型直流電源は系統三相3線400Vが一般的となります。Ene-phantシリーズでは系統三相3線200Vへ変更する工場出荷オプションを用意しており、変換トランスの準備なく安全に省スペースにお使いいただくことが可能です。
- [リップルノイズ測定機能を搭載した電子負荷装置](https://www.keisoku.co.jp/app/317/) - スイッチング電源の出力(2次側)の検査では、模擬負荷として電子負荷とリップル電圧を測定するリップルノイズメータ
- [PWM出力(~15KHzキャリア周波数)に対応した大容量三相回生交流電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/316/) - モーターインバータから出力されるPWM出力をインダクタンス(リアクトル)を用い平滑化し、モーターエミュレータや
- [燃料電池ショートスタック評価に最適な交流重畳用電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/315/) - 燃料電池ショートスタックのインピーダンス測定において、交流重畳電流を発生させる必要があります。その際、測定に必要な周波数までフラットな周波数特性をもつ電子負荷が必要になりますが、一般的にカタログスペックでは周波数特性は記載されておりません。Load Stationシリーズは、~100kHzで大電流重畳の特性をもっており、ショートスタックのインピーダンス測定に最適です。高速応答可能な電子負荷である為、ケーブルインダクタンスの影響を受けづらく定格負荷電流の75%の大電流でも100kHzの周波数特性を維持します。
- [燃料電池フルスタック評価に最適な交流重畳用電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/314/) - 燃料電池フルスタックのインピーダンス測定において、交流重畳電流を発生させる必要があります。その際、測定に必要な周波数までフラットな周波数特性をもつ電子負荷が必要になりますが、一般的にカタログスペックでは周波数特性は記載されておりません。34300Aシリーズでは、~5kHzで大電流重畳の特性をもっており、フルスタックのインピーダンス測定の最適です。また直流成分と交流成分を分離することで、周波数特性を維持しつつ高精度にインピーダンス測定を行うことが可能となっております。
- [安全試験器を用いたV-t試験器(AC/DC兼用)](https://www.keisoku.co.jp/app/313/) - 固体絶縁の破壊電圧は、電圧印加時間とともに低下するという現象(V-t特性)は、古くから知れており、試験に使用されるV-t試験器は印加電圧(V)と絶縁破壊の起きる時間(t)を測定することで寿命推定データを得ることができます。弊社ESTシリーズは連続出力が可能で、アワーメータと組み合わせにより試験時間測定と、破壊時の遮断電流を任意の電流で設定することができ、高機能なV-t試験機として使用することが可能です。モデルによってAC5kVとDC6kVのAC/DC兼用のV-t試験器としてもお使いいただけます。
- [安全試験器を用いた超高電圧V-t試験器(ACまたはDC)](https://www.keisoku.co.jp/app/312/) - 固体絶縁の破壊電圧は、電圧印加時間とともに低下するという現象(V-t特性)は、古くから知れており、試験に使用されるV-t試験器は印加電圧(V)と絶縁破壊の起きる時間(t)を測定することで寿命推定データを得ることができます。弊社7700シリーズでは、最大999.9時間×9999ループまで試験時間設定と破壊時の遮断電流を任意の電流で設定することができ、高機能なV-t試験機として使用することが可能です。
- [大容量三相交流電源を用いた大容量単相電源の構築方法](https://www.keisoku.co.jp/app/311/) - 一般的に単相電源で駆動する産業用機器は10kVA未満がほとんどです。その為10kVAを超える単相交流電源が必要
- [三相発電体(ダイナモ)における全波整流試験方法](https://www.keisoku.co.jp/app/310/) - 自動車などで使用されている発電体=ダイナモの試験において、全波整流回路を用いた実環境下で試験環境を構築する必要があります。一般的には可変抵抗器を使用しますが、負荷電流調整の為、抵抗可変が都度試験時に発生し自動化が進んでおりませんでした。 三相全波整流回路の試験では、一般的な電子負荷を用いることで全波整流時に流れる負荷電流を再現することができる為、電子負荷をリモート制御させ、負荷設定を自動調整し、試験全体を自動化・効率化することができます。
- [始業試験と絶縁・耐電圧試験を連動させた試験方法](https://www.keisoku.co.jp/app/308/) - 耐電圧試験器は製品の特性上故障していたとしても、合格判定することがあり、試験開始前に始業点検が必要となります。別途専用のアクセサリーを使うことで、簡単に始業試験と絶縁・耐電圧試験を平行して実施することが出来、より品質を上げた絶縁・耐電圧試験を実施することが可能です。
- [単相発電体(ダイナモ)における全波整流試験方法](https://www.keisoku.co.jp/app/309/) - 高速応答可能な電子負荷を使うことで、自動車などで使用されている発電体=ダイナモの試験を自動化させることが可能です。 本アプリケーションでは単相発電体における試験方法を案内致します。
- [高速電流応答実現のノウハウ③
インダクタンス低減製品に関して](https://www.keisoku.co.jp/app/307/) - 当社へ問い合わせの多い、高速電流応答実現のノウハウについて基本的な部分を解析いたします。計測技術研究所では、電
- [高速電流応答実現のノウハウ②
線材(ケーブル)のインダクタンスの違い](https://www.keisoku.co.jp/app/306/) - 当社へ問い合わせの多い、高速電流応答実現のノウハウについて基本的な部分を解析いたします。計測技術研究所では、電
- [高速電流応答実現のノウハウ① ケーブル抵抗 インダクタンスの低減方法](https://www.keisoku.co.jp/app/305/) - 当社へ問い合わせの多い、高速電流応答実現のノウハウについて基本的な部分を解析いたします。計測技術研究所では、電
- [PC(パソコン)に依存しない自動耐電圧試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/304/) - PCベースで自動検査システムを構築した場合、PCの入れ替えやOSのサポート終了、新規DUT(試験対象品)の追加
- [電子負荷を使ったダイオードの可変サージ電流による破壊試験方法](https://www.keisoku.co.jp/app/303/) - ツェナーダイオードや整流用ダイオードなどの各種ダイオードの電気特性において、逆バイアス時のサージ電流における破壊試験が特性上評価が必要となります。 電子負荷Load StationシリーズのDynamicモードを使用することで、逆バイアスサージ時のサージ電流と印加時間を任意に設定することで、各種ダイオードの破壊電流を再現することができ、電気特性を正確に評価および試験することが可能です。
- [電子負荷を使ったヒューズの溶断電流・溶断時間の試験方法](https://www.keisoku.co.jp/app/302/) - 各種ヒューズの電気特性において、時間変化に対する電流耐量の測定が特性上評価が必要となります。電子負荷Load StationシリーズのDynamicモードを使用することで、溶断電流と溶断時間を任意に設定し、各種ヒューズの電気特性を正確に評価および試験することが可能です。保護素子に関して製品採用時のエビデンスのデータ取得などが簡単にできます。
- [耐電圧試験器を使った大容量フィルムコンデンサ直流耐電圧試験方法](https://www.keisoku.co.jp/app/301/) - 大容量と高耐圧を武器に幅広く普及するフィルムコンデンサは、応用分野ごと、さらには回路ごとに特性を調整した製品が用意されております。応用分野には電子機器用、電気機器用、自動車・産業機器用などがあり、特に直流用途で使用される自動車用途では高電圧の直流電圧発生装置が必要です。容量が大きい為、電流は数十mA~50mA程度、定格電圧までランプアップ可能な電源装置が必要となります。
- [交流電源機能をもった安全試験器による規格試験方法](https://www.keisoku.co.jp/app/300/) - 電気用品の安全試験は各種規格で定められており試験自体は比較的単純です。しかし試験に合わせて各種安全試験器の準備
- [出力値のPおよびQ制御が可能な三相PCSエミュレータ](https://www.keisoku.co.jp/app/299/) - 家庭用からメガソーラーまでPVを中心にPCSがインフラに採用されております。PCSから発電したエネルギーは系統電力へ回生し需要家へ送電されますが、負荷が少ない場合、系統電圧が上昇し基幹送電ラインが停電する可能性があります。このためPCSにおいて発電時に系統電圧が上がらないように任意の値でPQ制御可能なPCSの開発が今後のテーマとなっております。三相回生でPQ制御可能な交直両用回生電子負荷は、今後開発が加速化するPCSシステムのエミュレータとして最適です。
- [出力値のPおよびQ制御が可能な単相PCSエミュレータ](https://www.keisoku.co.jp/app/298/) - 家庭用からメガソーラーまでPVを中心にPCSがインフラに採用されております。PCSから発電したエネルギーは系統電力へ回生し需要家へ送電されますが、負荷が少ない場合、系統電圧が上昇し基幹送電ラインが停電する可能性があります。このためPCSにおいて発電時に系統電圧が上がらないように任意の値でPQ制御可能なPCSの開発が今後のテーマとなっております。単相回生でPQ制御可能な交直両用回生電子負荷は、今後開発が加速化するPCSシステムのエミュレータとして最適です。
- [水(液体)抵抗負荷に変わるコンパクト交流回生電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/app/296/) - 大型の発電機やUPSの検査において、水(液体)抵抗負荷を用いて試験する場合がありますが、省スペース化や価格メリ
- [系統電源のイレギュラー電圧を再現する入力電圧倍電圧試験](https://www.keisoku.co.jp/app/293/) - 系統電圧の異常電圧でも、機器が正しく動作するか?評価する為、倍電圧試験が実施されております。規格試験ではなく各メーカ社内規定に基く試験方法です。100V、200V、ワールドワイド入力があり、それぞれ最大電圧の倍の電圧を短時間印加します。通常交流電源は最大でも310V出力しかなくトランス昇圧方式で試験しておりましたが、安定度が悪い欠点があります。6700シリーズの600V出力オプションを使うことで、交流電源の安定度そのままで、設定も簡単に試験することが可能です。
- [単相3線オプションを利用したローコストマルチ出力大容量三相交流電源](https://www.keisoku.co.jp/app/295/) - 老朽化更新や新規設備導入において、安全面の観点や物理的な問題から設置スペースの削減が求められております。交流電
- [三相4線出力方式による世界各国(ワールドワイド)の電源電圧再現方法](https://www.keisoku.co.jp/app/294/) - 一般的な三相交流電源は、出力最大電圧が最大310V(線間電圧537V)です。よって三相480Vの模擬では+10
- [高速電子負荷を用いた即戦力パワエレアプリケーション](https://www.keisoku.co.jp/app/pef2020/) - 株式会社計測技術研究所は、電子負荷装置を中心に約40年間パワエレ業界に様々なソリューションを展開しております。
- [交流電子負荷の力率可変機能を使った発電機の自動評価方法](https://www.keisoku.co.jp/app/292/) - 発電機の評価・検査において、一般的にはRLC負荷を用いて試験をしておりますが、特性上、固定周波数における力率可変や負荷容量が固定されており、発電機毎に別途RLC負荷を準備しなければならない為、価格メリットの反面拡張性がない欠点があります。 交直両用回生電子負荷Ene-phantは、50kWを原単位とし、周波数に依存しない力率可変機能や容量拡張が容易にでき、入力電圧が480Vrmsまでと広く、あらゆる発電機の評価を自動化させることができます。
- [負荷位相制御シミュレーションを使用したV2H評価方法](https://www.keisoku.co.jp/app/291/) - 従来のV2Hは車から系統へ電力の供給もしくは簡易的な自立運転の機能だけでしたが、災害時等の停電時における非常用電源としての要求が増えております。 その為実際の家電機器の運転動作が保証できる電圧源として信頼性を高める必要があります。 交直両用回生電子負荷Ene-phantは、特注で外部アナログ制御機能が追加することで、 模擬しずらい突入電流や歪みをもった負荷電流の再現が可能で、より信頼性の高い試験を実施することができます。
- [交流電子負荷を使ったダイオードやトライアック整流器の模擬](https://www.keisoku.co.jp/app/290/) - インバータやUPSなどの出力電圧の安定性の試験や評価では、ダイオードやトライアックなどを用いて試験回路を組み上げる為、試験電流や位相制御の調整に多くの手間をかけておりました。特殊負荷モードに対応した交流電子負荷を用いることで、各種パラメータの設定により、半波整流などのダイオード負荷を再現が可能です。
- [大電流に対応したゼロV直流電子負荷システム](https://www.keisoku.co.jp/app/288/) - 燃料電池セルの大電流化に伴い、1000A以上の大電流におけるIV特性などの試験を要求されるシーンが増えてきております。燃料電池セルは発電電圧が低く(0.6V~0.8V程度)、電子負荷を用いて試験するには、負荷装置の最小動作電圧(約0.7V~1.0V)の影響により試験をすることができません。その為バイアス電源を直列に接続することで負荷装置の最小動作電圧やケーブルの電圧降下分をキャンセルすることができ、大電流に対応したゼロV直流電子負荷システムを構築することができます。
- [交流電子負荷を使った突入電流シミュレーション](https://www.keisoku.co.jp/app/289/) - UPSや商用インバータの評価や試験において、突入電流試験を行う際は、実負荷の準備や試験回路などで再現させる為、準備や必要な突入電流値の設定に多くの時間がかかる試験項目でした。シミュレータ機能をもって交流電子負荷を用いることで、各種パラメータの設定により、要求する容量負荷性の突入電流や電源投入時のシミュレーションおよび電化製品へ直接電源を差し込んだサージ電流の再現を簡単に行うことができます。
- [既設AVR(自動電圧調整器)からの交流電源の切替メリット](https://www.keisoku.co.jp/app/287/) - AVR(Auto voltage Regulator:自動電圧調整器)は電圧安定と周波変換を目的に使用され、電圧可変が必要となった場合、スライダックを追加し、低コストにVVVF電源を構築することができ、既設設備に導入されております。コストメリットは非常に高いのですが、2つの製品を組合わせる為、大型化となり設置スペースの確保が問題となります。 6300シリーズは、AVR+スライダックと納入コストで同等で、さらに小型になるメリットがあります。既設更新時に課題となる設置スペース問題において、回答の一つとして提案可能です。
- [系統連系インバータの評価エミュレーションシステム](https://www.keisoku.co.jp/app/286/) - 系統連系インバータの評価では、PCS並列運転や蓄電池と連携、需要負荷に対する最適なエネルギーマネージメントシステムを構築する上で、各種模擬が可能なエミュレーションシステムが必要です。従来、実証実験で実施しておりましたが環境に依然する為、再現性のあるシステム検証はできませんでした。 本システムは各種模擬を行い再現性のある環境をエミュレーションすることが可能です。系統連系インバータを使ったマイクログリッドシステムの評価に最適なシステム構成です。
- [力率改善機能を有したEVパワーステーション評価方法](https://www.keisoku.co.jp/app/285/) - 従来のEVパワーステーション(EVPS)はV2Hの機能のみで、車から系統へ電力の供給もしくは自立発電するだけでしたが、今後、系統連系時に積極的に力率改善をさせ、電力品質の向上ならびに無効電力削減による省エネ化を目指した機能を有するEVパワーステーション(EVPS)の開発が今後のテーマとなっております。 交直両用回生電子負荷Ene-phantは力率可変機能をもった交流電子負荷で、今後開発が加速化するEVパワーステーション(EVPS)の評価装置として最適な電子負荷です。
- [JEITAのスイッチング電源に関する規格RC-9131B](https://www.keisoku.co.jp/app/186/) - JEITA(Japan Electronics and Information Technology Indu
- [オフィスや家庭でできる省エネ対策](https://www.keisoku.co.jp/app/136/) - オフィスや家庭の様々な電気製品は生活を便利にしてくれる反面、大量のエネルギーを消費しています。エネルギー消費が増大し続けると、電力不足やCO2の増加 によって地球温暖化など、深刻な問題が拡大してしまいます。地球がダメになる前 にオフィスや家庭で省エネを心がけましょう!このアプリでは、ワットチェッカーPlusを使った省エネ対策についてご紹介します。
- [電気のリアルタイム見える化で「オフィスの節電ダービー」](https://www.keisoku.co.jp/app/132/) - 政府からの具体的な節電目標設定にともない、オフィスでの節電が重要な課題として浮上しま したが効果的に節電するためにはどのようにすれば良いのでしょうか?そのためには、まず最 初に現状を知るための「電気の見える化」が必要と思われます。このアプリでは、ワットチェッカーtweetにより電気を見える化し、その次の段階として節電意識を高める効果的な「オフィスの節電ダービー」アプリケーションの例をご紹介します。
- [GP-IBの接続台数制限を回避するには](https://www.keisoku.co.jp/app/110/) - 計測用インターフェースとして広く普及しているGP-IBはANSI-IEEE488.1によって規格化されたものであり、機器の接続台数についての制約があります。ひとつはGP-IBのアドレス空間による論理的な制約であり、もうひとつはGP-IBドライバICによる電気的な制約です。ここでは、これらの制約の概要及び物理的な制約の回避方法についてご紹介します。
- [LED電源(ドライバ)用試験器](https://www.keisoku.co.jp/app/09/) - LED 照明用電源の評価検査には、LEDのVf特性を模擬する負荷装置が必要です。従来の電子負荷装置による定電圧負荷モードの模擬では応答が遅いため、LEDの特性の模擬ができませんでした。LEDエミュレータLE-5150は高速CV+CRモード及びリアルLEDモードによりLEDの動作特性を忠実に再現し、定量的な評価が可能です。
- [コモンモードノイズの除去](https://www.keisoku.co.jp/app/33/) - スイッチング電源の直流出力にはリップルノイズ成分も含まれており、その測定は簡単ではありません。さらにコモンモー
- [スイッチング電源の評価試験](https://www.keisoku.co.jp/app/07/) - 最低限の機器を 使ったスイッチング電源評価アプリケーションについてご紹介します。
## 開発現場の横道
- [入力電源のズレは“検査プログラム側”で吸収できる](https://www.keisoku.co.jp/side_s/20260114-01/) - PowerTestSiteシリーズでは、お客様が実施したい検査内容に応じて、検査プログラムを自由に作成すること
- [入力側過電圧試験は“検査の組み立て方”で対応できる](https://www.keisoku.co.jp/side_s/20260113-01/) - 電源の過電圧試験というと、出力側の評価を想定される方が多いかと思います。PowerTestSiteシリーズにお
- [QA開発で実施したコストダウンと開発工数削減方法](https://www.keisoku.co.jp/side_s/20241205-02/) - 製品開発において、コストダウンと開発工数の削減は、プロジェクトの成否を左右する最も重要な要素の一つです。昨年リ
- [6300/6500シリーズを踏襲した大容量交流電源QAシリーズの誕生](https://www.keisoku.co.jp/side_s/20241205-01/) - QAシリーズ誕生の背景 昨年(2023年)にリリースした大容量プログラマブル交流電源「QAシリーズ」の開発コン
- [ChatGPTに聞いた!電気設計者が苦手で過小評価しがちな開発問題](https://www.keisoku.co.jp/side_s/20250714-01/) - 以前の技術コラムで、「ChatGPTに聞いた!製品開発で想定を超えてしまう工程トップ5」という記事を書きました
- [聞こえない騒音 ノイズにご注意](https://www.keisoku.co.jp/side_s/20250702-01/) - 先日、作業現場でとある製品の評価を行っていた際の出来事です。オシロスコープで波形を観測していたところ、突如とし
- [製品開発振り返り
特注CVCFのEMC対策](https://www.keisoku.co.jp/side_s/20250610-01/) - EMC試験と苦手意識 ある特注開発でCVCF(交流電源装置)を開発したときのことです。要求事項の一つにEMC試
- [ChatGPTに聞いた!製品開発で想定を超えてしまう工程トップ5](https://www.keisoku.co.jp/side_s/20250604-01/) - 開発者の皆さんは設計開発の現場で、開発見積もり時間に対して実際の工数が超過してしまい、想定納期に間に合わずにリ
- [製品開発振り返り
交流電源QAシリーズの熱設計](https://www.keisoku.co.jp/side_s/20250602-01/) - 新製品QAシリーズの販売開始と評価試験 当社主力製品の一つである大容量プログラマブル交流電源(QAシリーズ)は
- [試験で使用するケーブルと配線の話](https://www.keisoku.co.jp/side_s/20250121-01/) - 電線の選び方と配線 装置を作成した際に試験を行いますが、正しいデータを取るために配線の選び方に注意が必要です。
- [電気に関連する資格について](https://www.keisoku.co.jp/side_s/20250110-01/) - 当社製品の取扱説明書には「電気知識のある方が使用してください」や「電気知識がある方の監督下で使用してください」
- [目で見て判断すること](https://www.keisoku.co.jp/side_s/20241205-04/) - 私の息子が小学生の頃、地元の野球チームに所属していました。そのチームの監督が指導の中で常に子どもたちに伝えてい
- [開発プロジェクトの不具合/バグの管理方法](https://www.keisoku.co.jp/side_s/20241205-03/) - 皆さんは、開発プロジェクトにおける不具合やバグをどのように管理していますか? 日々の開発業務の中で、不具合やバ
## TechOn技術情報
- [【やさしい技術解説】スイッチング電源のノイズ測定は何故難しいのか? その7](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-16/) - スイッチング電源のノイズを効率よく安定的に測定するには、ノイズ測定専用機を使用するのが最も簡便で信頼出来る方法
- [【やさしい技術解説】超高速 直流電子負荷装置 ELSシリーズ](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-03/) - 前回は電源デバイスの研究開発に最適な電子負荷装置Load Edgeシリーズをご紹介しましたが、今回は超高速応答
- [【やさしい技術解説】定格容量を拡張するExtreme Power技術](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-04/) - これまでは3回に渡り、当社の電子負荷装置のラインナップをご紹介しましたが、今回は当社の電子負荷の特徴である、定
- [【やさしい技術解説】交流インピーダンス測定法に最適な、100KHzを越える周波数応答を持つ電子負荷装置](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-05/) - 燃料電池や二次電池などの直流電流源の内部インピーダンスを測定する場合、相手が直流出力を持つ事から単純なLCRメ
- [【やさしい技術解説】インバーター評価試験に最適な交流電子負荷装置のご紹介](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-07/) - 交流電子負荷、3200シリーズ及び、3700シリーズは多彩な機能と幅広い容量ラインナップによりインバーターやU
- [【やさしい技術解説】500VAの小型交流電源装置6900Sシリーズ](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-08/) - 本格交流電源で有りながら、小型で安価な交流電源、6900Sシリーズをご紹介します。 ■安価 PWM方式を採用し
- [【やさしい技術解説】直流電子負荷装置 LoadStationシリーズ](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-01/) - Load Stationシリーズは、電源や電源デバイスの開発から製造検査と幅広く御利用頂けるコストパフォーマン
- [【やさしい技術解説】電子負荷を使うときに気にしたいこと その4 – 電子負荷装置も回路の一部](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-21/) - 前回までのお話では電子負荷装置と電源との間の繋ぎにまつわるお話でしたが、全体としてみた場合には配線だけでなく、
- [【やさしい技術解説】スイッチング電源のノイズ測定は何故難しいのか? その5](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-13/) - コモンモードノイズの影響を積極的に防止する方法に、差動プローブ又は差動アンプを使う方法があります。スイッチング
- [【やさしい技術解説】電子負荷の便利な使い方 その6 – I-V特性試験も簡単に](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-28/) - 当社の電子負荷装置はUSB I/Fを持ち、またExcelなどの一般的なアプリケーションから制御するのに便利なラ
- [【やさしい技術解説】交流電源装置の種類と特徴その3 - スイッチング型電源](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-32/) - スイッチング型電源とは、一般にその出力が高速な半導体スイッチなどのON/OFFにより、希望の電圧あるいは電流を
- [【やさしい技術解説】交流電源装置の種類と特徴その1 - 交流電源装置の種類](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-30/) - 交流電源装置とはその名の通り交流電力を供給する装置です。乱暴な言い方をすれば、一般家庭にあるコンセントと同じ機
- [【やさしい技術解説】交流電源装置を使うときに気にしたいことその2 - ピーク電流](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-34/) - 使用する交流電源を選択する際、考慮しなければならない仕様は何でしょうか? ・最大電圧 ・最大電流(実効値)
- [【やさしい技術解説】電子負荷と回生 - その1 電気エネルギーはどこへ行くのか?](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-09-05/) - 電子負荷装置は見方を変えると、エネルギー供給源から任意の量のエネルギーを別の所に移す装置と見なす事ができるかと
- [【やさしい技術解説】電子負荷と回生 - その2 回生と系統](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-09-06/) - 前回の記事では電子負荷装置のエネルギーの変換方式として「電気エネルギーを電気エネルギーに変換する方式」、つまり
- [【やさしい技術解説】電子負荷と回生 - その3 系統連携とその条件](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-09-07/) - どの様な機器でも回生の為系統へ接続するには資源エネルギー庁の「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」
- [【やさしい技術解説】電子負荷と回生 – その4 回生負荷とリップル](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-09-08/) - 前回までのお話は回生可能な電子負荷装置を設置し系統に連携させる場合の様々な事情についてでした。 系統の問題は理
- [【やさしい技術解説】電子負荷の応用 – その1 パルス充電パターンを作る](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-09-01/) - リチウムイオン電池を初めとする2次電池は今やノートPCや種携電話など生活に密着したものに使用されなくてはならな
- [【やさしい技術解説】電子負荷の応用 – その2 電池の充電特性シミュレータとして使用する](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-09-02/) - 2次電池を使用する上で実は極めて重要なのが充電装置になります。充電出来なければ2次電池は全く利用出来ない訳です
- [【やさしい技術解説】電子負荷の応用 – その3 電源の効率測定は定電力モードで行う](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-09-03/) - 国際エネルギースタープログラムと言うものをご存じでしょうか? 国際エネルギースタープログラムは一般に「エナジー
- [【やさしい技術解説】電子負荷の応用 – その4 電池のインピーダンス測定と電子負荷](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-09-04/) - 最近の二次電池の性能向上を目を見張るものがあります。 実用的な電気自動車が実現しようとしているのも二次電池の性
- [【やさしい技術解説】パワーエレクトロニクスとエコ その1 - CO2排出量を計算できますか?](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-38/) - 「エコ」と言う言葉が身近なものとなって随分経ちますが、「エコ」とは元々なんの略の事だか覚えていますでしょうか?
- [【やさしい技術解説】パワーエレクトロニクスとエコ その2 – 安定化(レギュレーション)方式と消費電力](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-39/) - 三端子レギュレーターはとても便利な部品ですね。例えば7805に適当に5Vより大きな直流を加えてやるとちゃんと5
- [【やさしい技術解説】交流電源装置を使うときに気にしたい事その1 - 電圧歪](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-33/) - 理想的な交流電源の電圧波形は歪の無いSIN波を示し、これに純抵抗を接続すれば、電圧変化に一致した電流が流れ、皮
- [【やさしい技術解説】交流電源装置を使うときに気にしたい事その3 - その入力、力率改善されてますか?](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-35/) - 前回のピーク電流の話は、交流電源の出力側の仕様についての物ですが、交流電源自身もなんらかの交流入力を得て動作す
- [【やさしい技術解説】交流電源装置を使うときに気にしたい事その4 - 高調波規制とは?](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-36/) - 「高調波規制」と言う言葉、度々この連載でも出てきましたが、そもそも「高調波が何故規制されるのか?」更には「高調
- [【やさしい技術解説】交流電源装置の種類と特徴その2 - リニア型電源](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-31/) - リニア型交流電源は、半導体により構成されるリニアアンプ回路により、基準となるSIN波形を増幅する事により、一定
- [【やさしい技術解説】電子負荷の便利な使い方 その1 – 任意の負荷波形を作るには](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-23/) - 電源の過渡応答の評価や検査を行うには電源に掛ける負荷を様々なパターンで変化させてやる必要があります。当社の電子
- [【やさしい技術解説】電子負荷の便利な使い方 その2 – PCからUSBで簡単制御](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-24/) - PCから電子負荷装置を制御する事が出来れば、様々な試験や評価の省力化になります。しかし多くの電子負荷装置が持っ
- [【やさしい技術解説】電子負荷の便利な使い方 その3 – LabViewでも簡単に使えます](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-25/) - LabViewと言う製品をご存知でしょうか?LabViewとは主に計測システム構築用に用いられるソフトウエアで
- [【やさしい技術解説】電子負荷の便利な使い方 その4 – ブースター機能](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-26/) - 当社製を含め多くの電子負荷装置は並列運転が可能です。容量が不足する場合などは複数台の電子負荷装置を並列に接続し
- [【やさしい技術解説】電子負荷の便利な使い方 その5 – 同期運転機能](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-27/) - 前回御紹介した「ブースター機能」は複数台をまとめ、あたかも1台の電子負荷装置の様に扱える便利な機能でした。ただ
- [【やさしい技術解説】電子負荷を使うときに気にしたいこと その1 – 配線経路の抵抗](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-18/) - 電子負荷装置は接続するだけで任意の電流あるいは電力を引いてくれる便利な計測器です。しかし電子負荷の性能を発揮さ
- [【やさしい技術解説】電子負荷を使うときに気にしたいこと その2 – 表皮効果](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-19/) - 前回では直流抵抗の問題について触れましたが、時間と共に電流が変化する場合は更に別の問題を気にしなければなりませ
- [【やさしい技術解説】電子負荷を使うときに気にしたいこと その3 – 配線はツイスト(撚る)する](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-20/) - お使いの電子負荷装置の端子と電源の間を結ぶ線はツイスト(撚る)して有りますか?おそらく多くの方がツイストして使
- [【やさしい技術解説】電子負荷を使うときに気にしたいこと その5 – 同じ負荷でも負荷モードにより確度は変わる](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-22/) - 電子負荷装置は設定一つで正確な負荷を実現する便利な機器ですが、現実世界に存在する機器で有る以上他の計測器と同様
- [【やさしい技術解説】CO2削減の切り札に - ハイブリッド型電子負荷装置 ELHシリーズ](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-17/) - 電子負荷装置とは極論してしまえば半導体で電気エネルギーを熱に変換する装置です。例えば電子負荷装置を使って100
- [【やさしい技術解説】スイッチング電源高速シミュレータ SCAT](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-06/) - SCAT ( Switching Converter Analysis Tool ) は崇城大学エネルギーエレ
- [【やさしい技術解説】超低電圧-超大電流 直流電子負荷装置 LoadEdgeシリーズ](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-02/) - 前回は一般用途向けの直流電子負荷装置 Load Stationシリーズをご紹介しましたが、今回は高速、低電圧、
- [【やさしい技術解説】スイッチング電源のノイズ測定は何故難しいのか? その1](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-09/) - スイッチング電源のノイズを測定するためには、いくつかの技術的な注意点を考慮しないと正確な測定は出来ません。これ
- [【やさしい技術解説】スイッチング電源のノイズ測定は何故難しいのか? その2](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-10/) - スイッチング電源のノイズは出力端のみならずFGなどの他の端子にも現れます。これは浮遊容量などの影響によりFGま
- [【やさしい技術解説】スイッチング電源のノイズ測定は何故難しいのか? その3](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-11/) - 測定対象の出力インピーダンスと測定器の入力インピーダンスの関係は測定結果に対して大きな影響を与えます。一般に測
- [【やさしい技術解説】スイッチング電源のノイズ測定は何故難しいのか? その4](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-12/) - コモンモードノイズを減らす方法は主に以下の4つの方法が有ります。 オシロスコープの対地インピーダンスを高くする
- [【やさしい技術解説】スイッチング電源のノイズ測定は何故難しいのか? その6](https://www.keisoku.co.jp/techon/techon-08-14/) - スイッチング電源のノイズは複雑です。 ・スパイクノイズ・スイッチングリップル・ACリップル これらを混合したも
## お客様の声を生かした改善活動
- [【交流電源】線間電圧設定ができるようになりました](https://www.keisoku.co.jp/voice/voice-01/) - QAシリーズから新たな機能が追加になりました。
- [【交流電源】数値設定時の桁変更の操作性を改善しました](https://www.keisoku.co.jp/voice/voice-03/) - QAシリーズに数値設定の桁変更キーを搭載しました。
- [【交流電源】放熱の機構を見直しました](https://www.keisoku.co.jp/voice/voice-02/) - QAシリーズから側面の空冷ファンが無くなりました。
- [【交流電源】動作状態の視認性を改善しました](https://www.keisoku.co.jp/voice/voice-04/) - QAシリーズでは動作状態の視認性を改善しました。
- [【交流電源】標準搭載のインターフェースが増えました](https://www.keisoku.co.jp/voice/voice-06/) - QAシリーズの標準搭載インターフェースが増えました。
- [【電子負荷】地震対策のオプションアイテムをご用意しました](https://www.keisoku.co.jp/voice/voice-07/) - QL-Dシリーズに地震対策用オプションをご用意しました。
- [【電子負荷】負荷モードを追加しました](https://www.keisoku.co.jp/voice/voice-08/) - QL-Dシリーズの負荷モードは12種類が標準搭載されています。
- [【電子負荷】設定した時間でLOAD OFFさせる機能を搭載しました](https://www.keisoku.co.jp/voice/voice-09/) - QL-Dシリーズは時間指定でLOAD OFF可能な機能を標準搭載しました。
- [【電子負荷】絶縁タイプの電圧/電流モニターを標準搭載しました](https://www.keisoku.co.jp/voice/voice-10/) - QL-Dシリーズに電圧/電流モニターを標準搭載しました。
- [【交流電源】地震対策のオプションアイテムをご用意しました](https://www.keisoku.co.jp/voice/voice-05/) - QAシリーズに地震対策用オプションをご用意しました。
## ニュース
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260805-01/) - 複数セルの放電試験や二次電池評価を効率化する多チャンネル電子負荷です。3310GシリーズはBATT機能によりCC・CP放電、UVP・時間による停止制御に対応。プラグインモジュール方式で最大4チャンネルまで構成でき、PCレスで複数の放電試験を同時に実施できます。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260804-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 フィードフォワード制御って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260731-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 AIをプログラミングに使うということ ぜひご覧ください!
- [NEWS LETTER No.54-10を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-54-10/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、Load Fastシリーズ ラインアップ追加とRPS-5000シリーズ製品カタログリリースをご紹介いたします。 ぜひご覧ください。
- [低電圧大電流電子負荷「LN-300L/1000L」販売開始のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20260727-01/) - 株式会社計測技術研究所は、ハイエンド多機能電子負荷「Load Fastシリーズ」の新ラインナップとして、低電圧・大電流電子負荷「LN-300L」「LN-1000L」を発売。AIサーバー用電源やPOL電源などの評価試験に最適です。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260724-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 組み込みLinuxの始め方 ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260723-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 VM(仮想マシン)って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260722-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 AIエージェントって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260722-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 イベント駆動って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260722-01/) - 複数セルの放電試験や二次電池評価を効率化する多チャンネル電子負荷です。3310GシリーズはBATT機能によりCC・CP放電、UVP・時間による停止制御に対応。プラグインモジュール方式で最大4チャンネルまで構成でき、PCレスで複数の放電試験を同時に実施できます。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260721-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 RAGって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260716-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 NFSって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260715-04/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ゼロトラストって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260715-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 多要素認証って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260715-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 VPNって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260715-01/) - 二次電池の放電試験では、停止条件の設定や試験制御が重要です。3110シリーズはBATT機能を搭載し、CC・CP放電と4つの停止条件(UVP・時間・容量Ah/Wh)を本体に設定可能。PCレスで放電試験を実施でき、自動化システムの構築にも対応します。
- [夏季休業のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20260714-02/) - 平素は格別のご愛顧賜わり、厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、当社では下記日程を夏季休業とさせていただきま
- [回生型コンボ電源「RPS-5000シリーズ」製品カタログを公開致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260714-01/) - 回生型コンボ電源「RPS-5000シリーズ」の製品カタログを公開致しました。 印刷物でのご用意もございます。お
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260710-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 リレーショナルデータベースって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260710-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 SQLって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260709-04/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 DNSって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260709-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 DHCPサーバって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260709-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 IPv6って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260709-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 カナリアリリースって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260708-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 Qtって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260708-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 アジャイルって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260708-01/) - 交流定電流試験や直流定電流試験では、安定した電流源が必要です。AC/DCアース導通試験器3240は、アース導通試験に加えてAC/DC定電流源としても活用でき、ケーブルや導体の発熱試験、各種評価試験を簡単な構成で実施できます。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260702-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 AWSって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260702-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 Azureって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260701-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 Zynq UltraScale+って、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [販売終了品リストを更新いたしました。](https://www.keisoku.co.jp/news/20260701-02/) - 当社製品の販売終了品リストを更新いたしました。詳細はこちらを御覧ください。
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260701-01/) - DDRやSSDなどのメモリ向けLDOレギュレータ評価では、高速に変化する負荷電流の再現が重要です。低電流領域でも高速電流応答を実現し、過渡応答評価に最適な電子負荷「Load Fastシリーズ」のアプリケーションを公開致しました。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260630-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 FPGAって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260630-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 HDLって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260629-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ワークロードって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [NEWS LETTER No.54-09を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-54-09/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、AIサーバーの評価ソリューションをご紹介いたします。 ぜひご覧ください。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260624-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 VISA-COMって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260623-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 フィールドテレメトリって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260622-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ホールドアップタイムって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260617-04/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 PUEって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260617-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 チラーって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260617-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 PSUの並列・冗長試験って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260617-01/) - DDRやSSDなどのメモリ向けLDOレギュレータ評価では、高速に変化する負荷電流の再現が重要です。低電流領域でも高速電流応答を実現し、過渡応答評価に最適な電子負荷「Load Fastシリーズ」のアプリケーションを公開致しました。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260615-04/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 非線形負荷って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [大容量LED電子負荷「33430Gシリーズ」販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20260612-03/) - 大容量型LED電子負荷「33430Gシリーズ」の販売終了をご案内いたします。
- [電子負荷一部価格改定のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20260612-01/) - 2026年7月1日に実施する電子負荷一部製品の価格改定をご案内申し上げます。
- [モジュール型LED電子負荷「3340Gシリーズ」一部製品販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20260612-02/) - モジュール型LED電子負荷「3340Gシリーズ」一部製品の販売終了をご案内いたします。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260610-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 オンプレって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260610-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 PSUのEMC・サージ・ESDって、そもそもナニ? ぜひご覧ください
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260610-01/) - DDRやSSDなどのメモリ向けLDOレギュレータ評価では、高速に変化する負荷電流の再現が重要です。低電流領域でも高速電流応答を実現し、過渡応答評価に最適な電子負荷「Load Fastシリーズ」のアプリケーションを公開致しました。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260609-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 MBTIって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260609-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 PSUの過渡応答試験って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260608-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 パワートレーンって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260604-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 4端子測定(ケルビン接続)って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260604-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 LCフィルタって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260604-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 チャタリング防止って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260603-01/) - DDRやSSDなどのメモリ向けLDOレギュレータ評価では、高速に変化する負荷電流の再現が重要です。低電流領域でも高速電流応答を実現し、過渡応答評価に最適な電子負荷「Load Fastシリーズ」のアプリケーションを公開致しました。
- [NEWS LETTER No.54-08を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-54-08/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、新しいWebコンテンツをご紹介いたします。 ぜひご覧ください。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260527-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 表皮効果って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260526-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 右ねじの法則って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [QAシリーズのサンプルプログラムを公開しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260525-02/) - 大容量プログラマブル交流電源「QAシリーズ」のサンプルプログラムを公開しました。 QAシリーズのUSB接続時に
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260525-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 サージ電圧って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260520-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 PFCが必要な理由って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
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- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260519-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 パワーキャッピングって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260518-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 TDP/TBPって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260513-01-2/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 CXLって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
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- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260512-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 PDUって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
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- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260511-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 フォルトライドスルーって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260507-01/) - 充電用電源に最適な直流安定化電源のアプリケーションを公開致しました。
- [回生型コンボ電源「RPS-5000シリーズ」販売開始のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20260428-01/) - 株式会社計測技術研究所(本社所在地:神奈川県川崎市 代表取締役社長 長野琢志)は、「Q4シリーズ(*1)」の第
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/2026048-05/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 RDHxって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260428-04/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 CDUって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [NEWS LETTER No.54-07を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-54-07/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、新しいWebコンテンツをご紹介いたします。 ぜひご覧ください。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260428-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ブラウンアウトって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260428-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 コールドスタート・ホットスタートって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [臨時休業のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20260424-01/) - 平素は格別のご愛顧賜わり、厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、5月1日は臨時休業とさせていただきます。 ゴ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260422-04/) - 充電用電源に最適な直流安定化電源のアプリケーションを公開致しました。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260422-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ECMPって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260422-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 オブジェクトストレージって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260422-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 GPUDirectって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [600V出力対応 大容量プログラマブル交流電源「QAシリーズ」新ラインナップ販売開始のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20250512-02/) - 株式会社計測技術研究所(本社所在地:神奈川県川崎市 代表取締役社長 長野琢志)は、大容量プログラマブル交流電源
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260421-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 NVMe用フォームファクタって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260420-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 パラレルファイルシステムって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260420-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 NVMe-oFって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260420-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 NVMeって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260415-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 OAM/SXMって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260415-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 PSUって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [ハイエンド多機能電子負荷「Load Stationシリーズ」生産終了及び販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20260414-03/) - ハイエンド多機能電子負荷「Load Stationシリーズ」について後継機種シリーズを上市の為、生産終了および
- [ハイエンド多機能電子負荷「Load Fastシリーズ」販売開始のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20260414-04/) - 株式会社計測技術研究所(本社所在地:神奈川県川崎市 代表取締役社長 長野琢志)は、「Load Stationシ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260415-01/) - 充電用電源に最適な直流安定化電源のアプリケーションを公開致しました。
- [出張校正サービスに超高電圧耐電圧試験器「7700シリーズ」が加わりました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250207-06/) - 出張校正サービスの対象アイテムに、超高電圧耐電圧試験「7700シリーズ」が加わりました。 出張校正サービスは、
- [安全試験器の無償保証期間延長(5年)のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20250401-01/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [絶縁保護具/防具自主検査器「IK-20-DJ」販売開始のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20240521-01/) - 株式会社計測技術研究所(本社所在地:神奈川県横浜市 代表取締役社長 渡辺祐二)は、絶縁保護具/防具自主検査器
- [「電子計測器」に医療機器用安全規格適合システム「MedTEST」を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240523-01/) - 新たに「医療機器用安全規格試験システム MedTEST」を追加致しました。 医療機器用の安全規格試験をワンスト
- [回生型交流電子負荷「NT-AC-10KE-L」販売開始のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20240626-01-2/) - 株式会社計測技術研究所(本社所在地:神奈川県川崎市、代表取締役社長 渡辺祐二)は、好評を得ている「Ene-ph
- [抵抗負荷装置取扱開始のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20240626-03/) - 株式会社計測技術研究所(本社所在地:神奈川県川崎市、代表取締役社長 渡辺祐二)は、2024年6月26日(水)よ
- [GNSS信号記録・再生器「LabSat4シリーズ」販売開始のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20241001-01/) - 株式会社計測技術研究所(本社所在地:神奈川県川崎市 代表取締役社長 長野琢志)は、GNSS信号 記録・再生器
- [薄型・多機能交流電源「8500 MANシリーズ」販売開始のお知らせ ](https://www.keisoku.co.jp/news/20250430-01/) - 株式会社計測技術研究所(本社所在地:神奈川県川崎市 代表取締役社長 長野琢志)は、薄型・多機能交流電源 「85
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260414-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 NUMAって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260414-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 パワーシェルフって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260413-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 NVLink/NVSwithって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260413-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 PCIeって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260408-04/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 バスバー/ブラインドメイトって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260408-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 BBUって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260408-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 HBM(High Bandwidth Memory)って、そもそもナ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260408-01/) - 充電用電源に最適な直流安定化電源のアプリケーションを公開致しました。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260407-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 VRMって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260407-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 電源のソフトスタートって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260406-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 GPUがAIに向いてる訳って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260406-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 AIと行列計算の関係って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260406-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 CUDAって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260402-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 DDインバータって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260401-01/) - 充電用電源に最適な直流安定化電源のアプリケーションを公開致しました。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260331-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 SWDって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [健康経営優良法人に認定されました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260330-01/) - このたび、当社は 「健康経営優良法人」 に認定されました。 本認定は、特に優良な健康経営を実践している大企業や
- [旧目黒電波測器製品及びLabSatシリーズ販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20260330-03/) - このたび株式会社計測技術研究所(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長:長野琢志)は、「MEGURO」ブランドにて展開してまいりました旧目黒電波測器事業(信号発生器、GNSS信号発生器、オーディオ・アナライザ)を、2026年3月31日をもって、株式会社エービーオー(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長:井口道生)へ譲渡することとなりました。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260330-04/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 サーバ用電源の「冗長運転」って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260330-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 Oring(理想ダイオード)って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260327-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 なぜPSU(AC/DC電源)を試験するのか? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260326-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ソフトスイッチングって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260325-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 オープンコレクタって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260325-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 デッドタイムって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [NEWS LETTER No.54-06を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-54-06/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、新しいWebコンテンツをご紹介いたします。 ぜひご覧ください。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260324-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 OCP(Open Compute Project)って、そもそもナニ
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260324-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 PoC(Proof of Concept)って、そもそもナニ? ぜひ
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260323-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ツイストペアって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260319-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 データセンターって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260318-01/) - 充電用電源に最適な直流安定化電源のアプリケーションを公開致しました。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260318-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ワイドバンドギャップ半導体って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [旧目黒電波測器事業の事業譲渡のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20260116-01/) - このたび株式会社計測技術研究所(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長:長野琢志)は、「MEGURO」ブランドにて展開してまいりました旧目黒電波測器事業(信号発生器、GNSS信号発生器、オーディオ・アナライザ)を、2026年3月31日をもって、株式会社エービーオー(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長:井口道生)へ譲渡することとなりました。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260317-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 デジタル制御って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260316-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ノイズマージンって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260313-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ブリーダ抵抗って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260312-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 データセンター用電源の効率評価を正確に行うための 電子負荷選定ガイド
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260311-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ATX電源って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260311-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 80PLUSって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [プロダクトナビ 2026/03/01:回生型電源電子負荷 情報掲載](https://www.keisoku.co.jp/news/20260310-02/) - プロダクトナビ 2026年3月版 18面に当社回生型電源電子負荷の情報を掲載いただきました。 プロダクトナビ
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260310-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 データセンターの電源評価に直流電子負荷を導入すべき 3つの理由と選定
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260311-01/) - 医療機器のIEC60601-1規格試験の検査方法に最適な絶縁耐電圧試験器アプリケーションを公開致しました。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260309-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ホットスワップって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260309-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 TVSダイオードって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260309-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ツェナーダイオードって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260305-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 絶縁距離(クリアランスと沿面距離)って、そもそもナニ? ぜひご覧くだ
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260305-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 通信規格Nessumって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260305-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 PLC(電力線通信)って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260304-01/) - 医療機器のIEC60601-1規格試験の検査方法に最適な絶縁耐電圧試験器アプリケーションを公開致しました。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/202600303-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 直流電子負荷 よくある失敗とその対処法 ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260302-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 交流安定化電源 よくある失敗とその対処法 ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260302-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 グラウンドループって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260227-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 SCR(サイリスタ)って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260226-04/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 電磁両立性って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
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- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260226-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 電流検出って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
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- [NEWS LETTER No.54-05を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-54-05/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、イベント参加とお問い合わせトレンドをご紹介いたします。 ぜひご覧ください。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260224-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 一般的な電子負荷と高速応答電子負荷の違いとは ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260224-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 省エネって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [第21回パワエレフォーラム講演動画のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20260218-02/) - 2026年2月6日にオンライン開催された第21回パワエレフォーラムにて、リップルノイズ測定をテーマにした講演を行いました。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260224-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 半導体のON抵抗って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260219-04/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 バッテリーのCレートって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260219-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 熱抵抗って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260219-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 バリスタ(SPD)って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260219-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 フィードバック制御って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [電源システム展 出展のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20250714_01/) - 当社は、来週7月23日(水)より開催される「第40回電源システム展」に出展致します。 今回は、当社がご提案する
- [電源システム展出展中です](https://www.keisoku.co.jp/news/20230727-01/) - テクノフロンティア2023 電源システム展に出展しております。 明日(7/28)まで開催していますので、是非お
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260218-01/) - 医療機器のIEC60601-1規格試験の検査方法に最適な絶縁耐電圧試験器アプリケーションを公開致しました。
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- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260216-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 交流電源:リニア方式とPWM方式の違いとは? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260216-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 耐電圧試験器:トランス式とパワーアンプ式の違いとは? ぜひご覧くださ
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260216-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 リップルノイズ測定:オシロスコープとリップルノイズメータの違いとは?
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260213-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 熱暴走って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260213-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ヒートシンクって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260212-04/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 蛍光灯の2027年問題って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260212-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 シールドケーブルって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260212-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ヒステリシスって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260212-01/) - EVなどの駆動システムの正負絶縁抵抗試験に最適な絶縁耐電圧試験器アプリケーションを公開致しました。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260210-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 iPhone 困ったときに役立つTips ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260210-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 Androidスマホ 困ったときに役立つTips ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260210-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 技適マークって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [日刊工業新聞 2025/12/24:安定化電源&電子負荷特集に広告掲載をいたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251224-05/) - 日刊工業新聞 2025年12月24日版 「安定化電源&電子負荷特集」14面に当社交流電源「QAシリーズ」と直流
- [Low-Lケーブル製品価格改定及び型式統廃合のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20210112-01/) - 計測技術研究所は、2021年1月5日(火)より以下の製品の価格を改訂させていただきます。 背景 昨今の原材料価
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260209-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 パワエレ回路のゲートドライブって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251112-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 待機電力って、そもそもナニ? ぜひご覧くだ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251113-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 Bluetoothの不思議 ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251118-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ジッタって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251118-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 CPUって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251118-03/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 トランジスタって、そもそもナニ? ぜひご覧
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251119-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 FETって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251119-01-2/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 小容量フィルムコンデンサのセルフヒーリングを発生させない耐
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251120-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 カーブトレーサって、そもそもナニ? ぜひご
- [電源自動検査システム「PW-600」校正サービス終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20251121-01/) - 電源自動検査システム「PW-600」の校正サービスについて終了させていただくことになりましたので、ご案内を申し
- [NEWS LETTER No.54-02を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-54-02/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、サービスに関する情報と製品活用のご紹介をお送り致
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251126-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 マルチタスクって、そもそもナニ? ぜひご覧
- [2025-2026 冬季(年末年始)休業のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20251215-01/) - 平素は格別のご愛顧賜わり、厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、弊社では下記日程を冬季休業とさせていただきま
- [目黒電波測器製品在庫ページを更新いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241127/) - 11/27当社目黒電波測器製品の在庫状況を更新いたしました。製品在庫ページよりご確認下さい。何卒宜しくお願い致
- [ローコスト交流電源「6900Sシリーズ」仕様変更のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20241219-01/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [回生型直流電子負荷装置10kW「Ene-phantシリーズ」発売のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/pepr-20200423-01/) - 株式会社 計測技術研究所(本社所在地:神奈川県横浜市 代表取締役社長 渡辺祐二)は、すでに発売しご好評を得てお
- [電源自動検査システム「model-500シリーズ」修理受付終了のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/mtn-01/) - お客様各位 株式会社計測技術研究所 パワエレ事業部 営業部 電源自動検査システム「model-500シリーズ」
- [PW-600システム_Windows10 バージョンアップに関する御案内](https://www.keisoku.co.jp/news/pw-600_windows10_bu/) - 平素は当社製品をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。当社電源検査システム「PW-600」「PW-5000」「
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260206-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 パッチンコアって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251126-03/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 フォトダイオードって、そもそもナニ? ぜひ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251127-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 プルアップ抵抗って、そもそもナニ? ぜひご
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260206-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ファラデーの法則って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260204-03/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ドレミファインバータって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260204-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 電力密度って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260204-01/) - EVなどの駆動システムの正負絶縁抵抗試験に最適な絶縁耐電圧試験器アプリケーションを公開致しました。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260203-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 生成AIを仕事に活用するための基礎知識 ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260202-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ヒープメモリって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260202-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 Windows11 困ったときに役立つTips ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260130-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 32bit版Excelについての考察 ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260129-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 安全試験器7800困ったときに役立つTips ぜひご覧ください!
- [NEWS LETTER No.54-04を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-54-04/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、イベント参加とサイトリニューアルのご案内をお送り
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260128-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 オープンループ制御って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260127-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 交流電源8500困ったときに役立つTips ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260126-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 生成AI困ったときに役立つTips ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260123-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 リップルノイズメータRM-104困ったときに役立つTips ぜひご覧
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260122-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 電源自動検査システムPW-800困ったときに役立つTips ぜひご覧
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260121-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 電子負荷Load Station困ったときに役立つTips ぜひご覧
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260121-01/) - バーコード読み取りで試験条件を自動設定し、設定ミスによるヒューマンエラーを防止。 アース導通試験の安全性と作業効率を向上させるソリューションです。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260120-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 リアルタイムクロックって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260119-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 フィジカルAIって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260116-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 JTAGって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250115-01-3/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 WDT(ウォッチドッグタイマー)って、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260114-02/) - 安全試験器は高電圧を扱うため、設定ミスによるヒューマンエラーでDUTの破損や品質劣化を招く恐れがあります。これを防ぐため、製造現場では簡易的な自動化が求められています。バーコードリーダー対応の試験器を用いることで、製品のバーコードを読み取って設定を自動呼び出しし、試験を実行することで誤設定を防ぎ、安全性を高めることが可能です。
- [開発現場の横道を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260114-03/) - 当社技術チームのコラムコンテンツ「開発現場の横道」を更新しました。 入力電源のズレは“検査プログラム側”で吸収
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260114-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 DMAって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [開発現場の横道を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260113-02/) - 当社技術チームのコラムコンテンツ「開発現場の横道」を更新しました。 入力側過電圧試験は“検査の組み立て方”で対
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260113-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 UARTって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260109-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 GPIOって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260108-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 スタックオーバーフローって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260107-02-2/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 スタック(スタックメモリ)って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260107-02/) - 電源機器は大容量になるほどサイズと質量が増加するため、設置スペースの確保が重要になります。特にシステムラックに交流電源を組み込む際には、高さと質量、さらに静音性が採用のポイントになります。 当社の交流電源「8500シリーズ」は、2 kVAで高さ2U、質量15 kgと小型・軽量で、システムラックへの実装に最適です。また、騒音が最大55 dBと静かに使用できるため、設置場所を選ばずご利用いただけます。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260106-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ミドルウエアって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20260105-02/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ブートローダって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [2026年もよろしくお願いいたします](https://www.keisoku.co.jp/news/20260105-01/) - 新年あけましておめでとうございます。 当社は本日1月5日より通常通り営業を開始いたします。本年もよろしくお願い
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251226-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 UPS(無停電電源)の不思議 ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251225-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 加速度センサって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [NEWS LETTER No.54-03を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-54-03/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、製品アプリケーションと新カタログのご紹介をお送り
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251224-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 安全試験器の不思議 ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251223-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 LEDの不思議 ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251222-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 電池の不思議 - 毎日を支える小さなパワー ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251219-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 はんだ付けって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251201-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 SWRって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251202-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 バッテリーシミュレータって、そもそもナニ?
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251210-02/) - 電源機器は大容量になるほどサイズと質量が増加するため、設置スペースの確保が重要になります。特にシステムラックに交流電源を組み込む際には、高さと質量、さらに静音性が採用のポイントになります。 当社の交流電源「8500シリーズ」は、2 kVAで高さ2U、質量15 kgと小型・軽量で、システムラックへの実装に最適です。また、騒音が最大55 dBと静かに使用できるため、設置場所を選ばずご利用いただけます。
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251211-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 VCOって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [「パワエレなるほど解説」を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251210-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 突入電流防止回路って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251209-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 ソフトウェアの開発環境って、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251205-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 電子負荷の電流オーバーシュートって、そもそ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251208-01/) - 「パワエレなるほど解説」を更新しました。 電子ヒューズって、そもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251205-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 グリッドシミュレータって、そもそもナニ?
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251203-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 宅配便で運べる!業界最軽量クラスの小型・薄型交流電源 電源
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251112-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 大容量フィルムコンデンサのセルフヒーリングを発生させない耐
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251111-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 回路保護って、そもそもナニ? ぜひご覧くだ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251110-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 オペアンプって、そもそもナニ? ぜひご覧く
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251107-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 カットオフ周波数って、そもそもナニ? ぜひ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251106-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 IGBTって、そもそもナニ? ぜひご覧くだ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251105-01-2/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 低出力DC/DCコンバータに最適な負荷ノイズが発生しない電
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251105-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ErP指令って、そもそもナニ? ぜひご覧く
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251104-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 RiDARって、そもそもナニ? ぜひご覧く
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251031-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 効率(電力効率)って、そもそもナニ? ぜひ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251030-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 オーディオアンプの不思議 ぜひご覧ください
- [NEWS LETTER No.54-01を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-54-01/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、動画のご紹介とサービスのご案内をお送りいたします
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251029-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 「ノーコード」、「ローコード」って、そもそ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251028-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ピエゾ素子って、そもそもナニ? ぜひご覧く
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251027-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 電源自動検査システムの不思議 ぜひご覧くだ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251023-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 コンパレータって、そもそもナニ? ぜひご覧
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251022-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 UNIXって、そもそもナニ? ぜひご覧くだ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251022-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 実環境下におけるI-Vカーブ特性とMPPT特性取得可能な電
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251021-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 Macって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251020-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 SPIって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
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- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251015-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 LXIって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251008-01-2/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 PLCを用いたDC耐電圧高速試験システム 3800シリーズ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251014-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 デカップリングって、そもそもナニ? ぜひご
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251010-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 SPICEって、そもそもナニ? ぜひご覧く
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20251009-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 真空管の不思議 ぜひご覧ください!
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- [開発現場の横道を更新致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250610-01/) - 当社技術チームのコラムコンテンツ「開発現場の横道」を更新たしました。 製品開発振り返り 特注CVCFのEMC対
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- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250529-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 自動計測プログラミング – 難易度とノウハ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250528-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 USB-OTGって、そもそもナニ? ぜひご
- [NEWS LETTER No.53-08を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-53-08/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、製品新ラインアップと改訂カタログをご案内をいたし
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250527-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 電波の波長短縮率って、そもそもナニ? ぜ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250526-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 同軸ケーブルって、そもそもナニ? ぜひご覧
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250523-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 アンテナって、そもそもナニ? ぜひご覧くだ
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- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250521-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 RS-232Cって、そもそもナニ? ぜひご
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250521-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 ペロブスカイト太陽電池評価に最適な微小電流に対応したMPP
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250520-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ゼロV対応電子負荷って、そもそもナニ? ぜ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250519-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 回生電力ミステリークイズ ぜひご覧ください
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250516-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 アッテネータって、そもそもナニ? ぜひご覧
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- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250514-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 CEマーキングって、そもそもナニ? ぜひご
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250514-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 簡単に電気用品安全法(PSE)の絶縁耐力試験可能な安全試験
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250512-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 タッチカレントって、そもそもナニ? ぜひ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250509-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 測定器の周波数帯域って、そもそもナニ? ぜ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250508-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 感電って、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250508-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 リチウムイオンバッテリーは、なぜ危険? ぜ
- [電源自動評価システム「PW-6000」販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20250507-01/) - 電源自動評価システム「PW-6000」について販売を終了させていただくことになりましたのでご案内を申し上げます
- [販売終了品リストを更新いたしました。](https://www.keisoku.co.jp/news/20250501-01-2/) - 当社製品の販売終了品リストを更新いたしました。詳細はこちらを御覧ください。
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250501-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 基礎講座「電波暗室について」 ぜひご覧くだ
- [SECURITY ACTION (セキュリティ対策自己宣言)を宣言いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250501-01/) - このたび、当社は 「SECURITY ACTION (セキュリティ対策自己宣言)」 において、一つ星を宣言いた
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250430-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 基礎講座「絶縁体について」 ぜひご覧くださ
- [NEWS LETTER No.53-07を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-53-07/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、機器サポートのサービスを二つご案内いたします。ぜ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250428-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 校正って、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250428-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 Modbusって、そもそもナニ? ぜひご覧
- [パワエレ豆知識動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20250425-01/) - 当社YoutubeのKGパワエレ豆知識チャンネルに新規動画を公開致しました。 今回は、絶縁着の耐電圧試験方法に
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250423-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 LED電子負荷導入サクセスストーリー ぜひ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250423-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 簡易ソーラアレイシミュレーション(SAS)が可能な直流安定
- [事業継続力強化計画に認定されました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250422-01/) - このたび、当社は 「事業継続力強化計画」 に認定されました。 本認定は、地震や台風などの自然災害発生時において
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250421-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 基礎講座「自動検査システムについて」 ぜひ
- [臨時休業のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20250421-01/) - 平素は格別のご愛顧賜わり、厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、5月2日は臨時休業とさせていただきます。 ゴ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250418-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 基礎講座「bitについて」 ぜひご覧くださ
- [電源自動評価ソフトウェア「TP」販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20250418-01/) - 電源自動評価ソフトウェア「TP」について販売を終了させていただくことになりましたのでご案内を申し上げます。ご利
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250417-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 基礎講座「電力回生について」 ぜひご覧くだ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250416-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 基礎講座「スイッチング電源とリップルノイズ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250415-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 基礎講座「安全試験について」 ぜひご覧くだ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250414-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 基礎講座「交流電源と交流電子負荷について」
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250411-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 インダストリー4.0って、そもそもナニ?
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250410-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 UPS導入ストーリー 停電の背後に潜む影(
- [電磁波シールドテント「イキソルラボ」取り扱い終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20250409-09/) - 電磁波シールドテント「イキソラボ [富山電気ビルディング(株)社製] 」について取り扱いを終了させていただくこ
- [光ビーコン・電波ビーコン(ETC2.0)信号発生器「MSG-2192」生産終了及び販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20250409-08/) - 光ビーコン・電波ビーコン(ETC2.0)信号発生器「MSG-2192」について生産を終了及び販売を終了させてい
- [プログラマブルアッテネータ「MAT-1070」販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20250409-07/) - プログラマブルアッテネータ「MAT-1070」について販売を終了させていただくことになりましたのでご案内申し上
- [オーディオアナライザ「MAS-8410」販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20250409-06/) - オーディオアナライザ「MAS-8410」について販売を終了させていただくことになりましたのでご案内申し上げます
- [オーディオアナライザ「MAS-8410OSC」生産終了及び販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20250409-05/) - オーディオアナライザ「MAS-8410OSC」について生産を終了及び販売を終了させていただくことになりましたの
- [オーディオアナライザ+AM/FMステレオ信号発生器「MAS-8401」生産終了及び販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20250409-04/) - オーディオアナライザ+AM/FMステレオ信号発生器「MAS-8401」について生産を終了及び販売を終了させてい
- [オーディオアナライザ+AM/FMステレオ信号発生器「MAS-8401OSC」販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20250409-03/) - オーディオアナライザ+AM/FMステレオ信号発生器「MAS-8401OSC」について販売終了させていただくこと
- [DARC/RTICデコーダ「MDC-2176」販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20250409-02/) - DARC/RTICデコーダ「MDC-2176」について販売を終了させていただくことになりましたのでご案内申し上
- [AM/FMステレオ標準信号発生器「MAS-8421」生産終了及び販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20250409-01/) - AM/FMステレオ標準信号発生器「MAS-8421」について生産を終了及び販売を終了させていただくことにな
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250409-10/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 直流電源と直流電子負荷ことはじめ - 計測
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250408-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 初心者向けプログラミング講座 第10回:
- [販売終了品リストを更新いたしました。](https://www.keisoku.co.jp/news/20250407-02-2/) - 当社製品の販売終了品リストを更新いたしました。詳細はこちらを御覧ください。
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- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250402-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 再エネ/発電/蓄電系統模擬負荷システム(非電力回生型・抵抗
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- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250326-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 初心者向けプログラミング講座 第6回: 測
- [NEWS LETTER No.53-06を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-53-06/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、交流負荷/交流電子負荷をご紹介いたします。ぜひご
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- [絶縁保護具/防具自主検査器「IKシリーズ」価格改定のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20250321-03/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [交流電源価格改定のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20250321-02/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [安全試験器価格改定のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20250321-01/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250319-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 AM/FMステレオ標準信号発生器MAS-8
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- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250317-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 DDSって、そもそもナニ? ぜひご覧くだ
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- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250219-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 直流電子負荷とは?仕組み・用途・選び方を徹
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250219-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 電子負荷を用いた電流センサ評価用極性切り換え電源システム
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250218-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 電力消費を効率化!回生型電子負荷が選ばれる
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250217-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 交流電源が必要なシーン:試験装置から航空機
- [開発現場の横道を更新致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250205-01/) - 当社技術チームのコラムコンテンツ「開発現場の横道」を更新たしました。 回生型ってどうなの?技術現場での使用感を
- [NEWS LETTER No.53-04を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-53-04/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、展示会出展と新動画公開のご案内をお送り致します。
- [新シリーズ動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20250128-01/) - 当社Youtubeのフォーますくんの製品知恵袋に新規動画を公開致しました。 今回は、絶縁保護具/防具自主検査器
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250115-01-2/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 バッテリモジュールの増設が簡単な無停電電源装置 無停電電源
- [開発現場の横道を更新致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250115-01/) - 当社技術チームのコラムコンテンツ「開発現場の横道」を更新たしました。 電気に関連する資格について ぜひご覧くだ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20250108-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 広範囲な入力範囲。内蔵バッテリーを有効活用可能な無停電電源
- [大容量プログラマブル直流電源「ADG-PLUSシリーズ」オープン価格変更のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20250107-01/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [NEWS LETTER No.53-03を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-53-03/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、Webコンテンツのご案内と新カタログのご紹介をお
- [新コンテンツを公開致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241210-01/) - このたび、当社技術チームのコラムコンテンツを新たに公開致しました。 不定期の連載となりますが、ぜひご覧ください
- [2024-2025 冬季(年末年始)休業のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20241206-01/) - 平素は格別のご愛顧賜わり、厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、弊社では下記日程を冬季休業とさせていただきま
- [会社案内を改訂いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241204-02/) - 当社会社案内を改訂いたしました。各所解説図やご案内文の更新、および先に新規公開した「試験システム」のご案内追加
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241204-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 燃料電池ショートスタック評価に最適な0V入力対応大電流電子
- [販売終了品リストを更新いたしました。](https://www.keisoku.co.jp/news/20241203-01/) - 当社製品の販売終了品リストを更新いたしました。詳細はこちらを御覧ください。
- [超高速電子負荷「Load Starシリーズ」販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20241129-01/) - 超高速電子負荷「Load Starシリーズ」について販売を終了させていただくことになりましたのでご案内申し上げ
- [NEWS LETTER No.53-02を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-53-02/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、受賞・認定のご報告と新動画公開のご案内をお送り致
- [サービス紹介動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20241127-02/) - 当社Youtubeのサービス紹介に新規動画を公開致しました。 今回は、試験サイト貸出サービスのご紹介をしていま
- [GNSS信号記録・再生器「LabSat3 WideBand」販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20241127-01/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 さて
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241120-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 燃料電池ショートスタック評価に最適な大電流・交流重畳電子負
- [「川崎CNブランド2024」大賞受賞および認定取得のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20241113_02/) - 株式会社計測技術研究所(本社:神奈川県川崎市)は、この度「川崎CNブランド等推進協議会*1」より、当社製品の「
- [「2024年度川崎メカニズム認証制度」認証取得のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20241113_03/) - 株式会社計測技術研究所(本社:神奈川県川崎市)は、このたび「Ene-phant series® 回生型電源(双
- [「川崎ものづくりブランド認定制度」認定取得のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20241113_04/) - 株式会社計測技術研究所(本社:神奈川県川崎市)は、このたび、「川崎ものづくりブランド推進協議会*1」が主催する
- [目黒電波測器製品在庫ページを更新いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241113/) - 11/13当社目黒電波測器製品の在庫状況を更新いたしました。製品在庫ページよりご確認下さい。何卒宜しくお願い致
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241113-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 負荷電流2000A !燃料電池用0V入力対応直流電子負荷シ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241106-08/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 電源障害が発生時に便利な無停電電源装置のオートシャットダウ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241106-07/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 電源障害が発生時に便利な無停電電源装置の警報接点出力 UT
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241106-06/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 常時商用給電方式の省エネ性能を兼ね備えた常時インバータ方式
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241106-05/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 バッテリモジュールの増設が簡単な無停電電源装置 URシリー
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241106-04/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 広範囲な入力範囲。内蔵バッテリーを有効活用可能な無停電電源
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241106-03/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 縦置き、横置き、ラックマウントの3タイプの設置が選択可能な
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241106-02/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 出力電圧の可変可能!簡易模擬電源源として使用できる無停電電
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241106-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 逆潮流の心配の無い、V2Xシステム評価用模擬負荷に最適な大
- [NEWS LETTER No.53-01を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-53-01/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、Webサイトの新情報を中心にお送り致します。 ぜ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241030-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 交流電子負荷の活用(5) V2Hシステムの
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241029-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 交流電子負荷の活用(4) PCSの負荷試験
- [目黒電波測器製品在庫ページを更新いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241028-1/) - 10/28当社目黒電波測器製品の在庫状況を更新いたしました。製品在庫ページよりご確認下さい。何卒宜しくお願い致
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241028-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 交流電子負荷の活用(3) FC発電システム
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241025-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 交流電子負荷の活用(2) UPSの負荷試験
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241022-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 逆潮流の心配の無い、燃料電池(FC)の放電特性評価に最適な
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241023-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 交流電子負荷の活用(1) インバータの試験
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241015-02/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 燃料電池(FC)評価に最適!高電圧入力と0V入力対応を両立
- [目黒電波測器製品在庫ページを更新いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241015-1/) - 10/15当社目黒電波測器製品の在庫状況を更新いたしました。製品在庫ページよりご確認下さい。何卒宜しくお願い致
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241009-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 燃料電池(FC)の放電特性とパワコンとして使用可能な回生型
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20241002-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 V2Xシステムの評価用LCR模擬負荷に最適な回生型交流電子
- [目黒電波測器製品在庫ページを更新いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240927-1/) - 9/27当社目黒電波測器製品の在庫状況を更新いたしました。製品在庫ページよりご確認下さい。何卒宜しくお願い致し
- [NEWS LETTER No.52-12を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-52-12/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、ただいまお勧めの製品をご紹介をしております。 ぜ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240918-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 絶縁材料評価に最適。pAクラスの分解能をもった直流耐電圧試
- [目黒電波測器製品在庫ページを更新いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240913-1/) - 9/13当社目黒電波測器製品の在庫状況を更新いたしました。製品在庫ページよりご確認下さい。何卒宜しくお願い致し
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240911-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 マルチメーターの可聴式導通試験のように使用可能な軽量・可搬
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240904-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 部品の耐電圧評価に最適なガンタイプ、軽量・可搬型耐電圧試験
- [大容量直流電子負荷「34000Aシリーズ」販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20240829-01/) - 大容量直流電子負荷「34000Aシリーズ」について販売を終了させていただくことになりましたのでご案内をさせてい
- [NEWS LETTER No.52-11を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-52-11/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、ただいまお勧めの製品をご紹介をしております。 ぜ
- [目黒電波測器製品在庫ページを更新いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240821-1/) - 8/21当社目黒電波測器製品の在庫状況を更新いたしました。製品在庫ページよりご確認下さい。何卒宜しくお願い致し
- [NEWS LETTER No.52-10を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-52-10/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、新たに取り扱いを始めました抵抗負荷をご紹介をして
- [パワエレ豆知識動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20240718-01/) - 当社YoutubeのKGパワエレ豆知識チャンネルに新規動画を公開致しました。 今回は、超高速電子負荷ELS-3
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240716-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 DP-100でできること・できないこと ぜ
- [目黒電波測器製品在庫ページを更新いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240627-01-2-2/) - 7/12当社目黒電波測器製品の在庫状況を更新いたしました。製品在庫ページよりご確認下さい。何卒宜しくお願い致し
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240711-2/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 PW-6000でできること・できないこと
- [パワエレ豆知識動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20240711-01/) - 当社YoutubeのKGパワエレ豆知識チャンネルに新規動画を公開致しました。 今回は、マルチ出力交流電源につい
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240710-03/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 PTS-miniでできること・できないこと
- [パワエレ豆知識動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20240710-02/) - 当社YoutubeのKGパワエレ豆知識チャンネルに新規動画を公開致しました。 今回は、単相2線から三相3線へ相
- [パワエレ豆知識動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20240710-01/) - 当社YoutubeのKGパワエレ豆知識チャンネルに新規動画を公開致しました。 今回は、アワーメーターを使った超
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240709-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 PW-800でできること・できないこと ぜ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240708-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 直流電源でできること・できないこと ぜひご
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240703-03/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 交流電源でできること・できないこと ぜひご
- [夏季休業のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20240703-02/) - 平素は格別のご愛顧賜わり、厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、当社では下記日程を夏季休業とさせていただきま
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240703-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 超音波診断装置向けIEC60601-1規格試験のワンストッ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240702-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 リップルノイズメータでできること・できない
- [「MEGURO」ブランド電子計測器の校正料金改定のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20240701-01/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240628-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 電子負荷でできること・できないこと ぜひご
- [目黒電波測器製品在庫ページを更新いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240627-01-2/) - 6/27当社目黒電波測器製品の在庫状況を更新いたしました。製品在庫ページよりご確認下さい。何卒宜しくお願い致し
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240627-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 【2024年最新版】抵抗負荷って、そもそも
- [NEWS LETTER No.52-09を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-52-09/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、新たな交流電子負荷製品をご紹介をしております。
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240626-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 GPSって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240624-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 【2024年最新版】ChargeLowって
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240621-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 SoCって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240620-03/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 HDLって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240620-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 SQLって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240620-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 JEITA規格って、そもそもナニ? ぜひご
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240619-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 電気メスシステム向けIEC60601-1規格試験のワンスト
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240617-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 スマホって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240614-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 直流と交流のメリット・デメリットとは? ぜ
- [目黒電波測器製品在庫ページを更新いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240614-01/) - 6/14当社目黒電波測器製品の在庫状況を更新いたしました。製品在庫ページよりご確認下さい。何卒宜しくお願い致し
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240613-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 受信感度って、そもそもナニ? ぜひご覧くだ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240612-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 SEO(対策)って、そもそもナニ? ぜひご
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240612-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 手術台および歯科ユニット向けIEC60601-1規格試験の
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240611-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ロータリーエンコーダって、そもそもナニ?
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240610-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 SCPIって、そもそもナニ? ぜひご覧くだ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240610-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ExcelVBAって、そもそもナニ? ぜひ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240606-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 リップルノイズスキャナって、そもそもナニ?
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240605-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 リップルノイズメータの使い方 ぜひご覧くだ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240605-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 ベッドサイドモニター向けIEC60601-1規格試験のワン
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240604-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 CVモードって、そもそもナニ? ぜひご覧く
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240603-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 URLって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240531-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ETCって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240530-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 GPUって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [NEWS LETTER No.52-08を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-52-08/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、新たなシステム製品をご紹介をしております。 ぜひ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240529-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 電気って、そもそもナニ? ぜひご覧ください
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240528-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 プリント基板って、そもそもナニ? ぜひご覧
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240527-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 カラーコードって、そもそもナニ? ぜひご覧
- [交流電子負荷アプリケーションパンフレットを公開いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240524-01-2/) - このたび、交流電子負荷を活用したアプリケーションをまとめたパンフレットを公開致しました。 インバーター、UPS
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240524-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 APIって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240523-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 DSPって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240522-03/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 POLって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [大容量直流電子負荷ならびに大容量プログラマブル交流電子負荷価格改定のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20240522-02/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240522-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 交流発電機器の系統連系に応用可能な交直両用回生電子負荷 P
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240521-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 bpsって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240520-01-2/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 BCDって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240516-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ASCIIって、そもそもナニ? ぜひご覧く
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240515-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 I2Cって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240515-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 マルチパワコンとして使用可能な交直両用回生電子負荷 PVパ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240514-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 DACって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240514-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ADCって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [販売終了品リストを更新いたしました。](https://www.keisoku.co.jp/news/20240513-01/) - 当社製品の販売終了品リストを更新いたしました。詳細はこちらを御覧ください。
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240510-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 UPS(無停電電源)の選び方 ぜひご覧くだ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240510-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 リップルノイズ測定器の選び方 ぜひご覧くだ
- [販売終了品リストを更新いたしました。](https://www.keisoku.co.jp/news/20240508-03/) - 当社製品の販売終了品リストを更新いたしました。詳細はこちらを御覧ください。
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240508-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 スイッチング電源自動評価システムの選び方
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240508-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 モーターなどの始動電流に対応した交流電源の時限電流リミット
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240507-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 スイッチング電源自動検査システムの選び方
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240501-03/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 交流電源の電圧ソフトスタート機能を利用した始動電流の低減方
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240501-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 交流電子負荷の選び方 ぜひご覧ください!
- [絶縁保護具自主検査器「IKシリーズ」価格改定のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20240501-01/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240430-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 直流電子負荷の選び方 ぜひご覧ください!
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240426-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 CCDカメラって、そもそもナニ? ぜひご覧
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240426-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 直流電源の直列運転って、そもそもナニ? ぜ
- [NEWS LETTER No.52-07を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-52-07/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、パワーアップした製品を中心にご紹介をしております
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240424-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 Claude3って、そもそもナニ? ぜひご
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240424-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 アビオニクスって、そもそもナニ? ぜひご覧
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240417-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 始動電流に対応したモーター試験用周波数変換器(交流電源)
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240412-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 Arduino(アルデュイーノ)って、そも
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240412-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 Python(パイソン)って、そもそもナニ
- [臨時休業のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20240410-02/) - 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、社内行事のため下記日程を全社臨時休業とさせて
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240410-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 負荷電流の遅延が発生しないマスタースレーブ並列運転動作 マ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240403-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 パワーコンディショナー評価用の系統模擬電源の構築方法につい
- [大容量直流電子負荷「36000Aシリーズ」販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20240401-03/) - 大容量直流電子負荷「36000Aシリーズ」につきまして、下記の通り販売を終了させていただくことになりましたので
- [大容量直流電子負荷「33500Fシリーズ」販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20240401-02/) - 大容量直流電子負荷「33500Fシリーズ」につきまして、下記の通り販売を終了させていただくことになりましたので
- [大容量直流電子負荷「3360Fシリーズ」販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20240401-01/) - 大容量直流電子負荷「3360Fシリーズ」につきまして、下記の通り販売を終了させていただくことになりましたのでご
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240328-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 スペアナってそもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240327-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ファームウェアってそもそもナニ? ぜひご覧
- [NEWS LETTER No.52-06を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-52-06/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、純国産高速回路シミュレータ「Scideam」のご
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240326-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 自動評価ソフトウエアTPによる自動評価のス
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240319-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 回生能力のあるDCモーター試験の制動時に発生する逆起電力保
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240312-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 HD Radioって、そもそもナニ? ぜひ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240312-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 IoTって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/2024030-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 定電流電源の評価試験に最適な高速応答電子負荷 定電流電源の
- [パワエレ豆知識動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20240301-01/) - 当社YoutubeのKGパワエレ豆知識チャンネルに新規動画を公開致しました。 今回は、モーターインバータ(PW
- [NEWS LETTER No.52-05を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-52-05/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、オーディオアナライザと信号発生器をつかった検査シ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240227-03/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 周波数変換器って、そもそもナニ? ぜひご覧
- [「無料製品お試しコーナー」に新規システム製品を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240227-01-2/) - 当社実施サービス「無料製品お試しコーナー」へ、新たに「医療機器用安全規格試験システム」を追加致しました。 医療
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240227-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 OBCって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240222-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 GitHubって、そもそもナニ? ぜひご覧
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240222-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 VPPって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240221-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 大容量パワーコンディショナー(PCS)の評価・試験方法につ
- [安全試験器ならびに交流電源一部価格改定のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/2024021-03/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [無停電電源装置(UPS)の在庫状況を公開致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/2024021-02/) - 無停電電源装置(UPS)「URシリーズ」「UTシリーズ」の在庫状況を各製品ページに公開致しました。 在庫品は、
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/2024021-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 高速応答電子負荷を用いた三相インバータ用電流センサの評価
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240207-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 交直両用回生電子負荷のMPPT機能を用いたPVパネルやPC
- [ソフトウェアのWindows11対応表を公開しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240206-01/) - 当社製品ソフトウェアのWindows11対応状況をまとめた一覧表を公開致しました。製品ご検討などにご活用いただ
- [NEWS LETTER No.52-04を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-52-04/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、オーディオアナライザーのご紹介と製品在庫等に関す
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240124-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 大容量電子負荷のMPPT機能を用いた高電圧・大容量PVパネ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240117-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 電子負荷のMPPT機能の遠隔制御について 電子負荷のMPT
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240111-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 電子負荷のスルーレートって、そもそもナニ?
- [「令和六年能登半島地震」で被災された皆様の製品復旧対応の実施について](https://www.keisoku.co.jp/news/20240110-02/) - お客様各位 2024年1月1日に発生した「令和六年能登半島地震」により被災された皆様に、謹んでお見舞い申し上げ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20240110-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 モーターなどの巻き線抵抗や絶縁抵抗が測定可能な安全規格試験
- [NEWS LETTER No.52-03を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-52-03/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、目黒電波測器製品のご紹介、当社一部移転のご案内、
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20231220-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 フレキシブルに構成可能な50kW回生型直流電源 回生型双方
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20231213-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 IKシリーズを用いたディスコン棒及び高電圧検電器の自主試験
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20231206-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 正負同時出力可能な±1000V直流電源 SW電源回路の設計
- [2023-2024 冬季(年末年始)休業のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20231201-01/) - 平素は格別のご愛顧賜わり、厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、弊社では下記日程を冬季休業とさせていただきま
- [NEWS LETTER No.52-02を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-52-02/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、広告企画参加のご案内、当社一部移転のご案内、新ノ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20231122-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 より安全な作業の為に二重化された交流電源の出力遮断機能 交
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20231121-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 オシロスコープって、そもそもナニ? ぜひご
- [目黒電波測器事業 拠点移転のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20231117-01/) - 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。このたび、弊社電子計測器(旧目黒電波測器)事業の営業および技術(
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20231115-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 大容量直流電子負荷による大電流突入電流シミュレーション コ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20231108-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 セラミックコンデンサのAC負荷試験に最適な1000V出力対
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20231101-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 より安全な作業の為に二重化された安全試験器の感電防止機能
- [当社お問い合わせへの返信遅延について](https://www.keisoku.co.jp/news/20231026-01/) - 平素は当社Webサイトをご利用いただきありがとうございます。 2023年10月26日現在、当社の製品ご購入後用
- [NEWS LETTER No.52-01を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-52-01/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、当社一部移転のご案内、目黒電波測器製品のご紹介を
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20231025-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ChatGPTの応用「原稿の添削」 ぜひご
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20231024-05/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ChatGPTの応用「記事の執筆」 ぜひご
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20231024-04/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ChatGPTの応用「用語集の作成」 ぜひ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20231024-03/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ChatGPTの応用「製品アプリケーション
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20231024-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ChatGPTの応用「プログラミング」 ぜ
- [11月24日(金)臨時休業のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20231024-01/) - お客様各位 平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。 社内設備点検のため、誠に勝手ながら下記の日程で
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20231023-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ChatGPTの応用「長文の要約」 ぜひご
- [該非判定書ご依頼の返信遅延について](https://www.keisoku.co.jp/news/20231019-01/) - 平素は当社Webサイトをご利用いただきありがとうございます。 2023年10月19日現在、該非判定書発行のご依
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20231018-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 SW素子(開閉回路)に対して定電流応答可能な電子負荷 数K
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20231011-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 労働基準法で定められた重量物以下の軽量安全試験器 労働基準
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20231004-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 安全試験器半波整流電圧波形が出力可能な交流電源 半波整流電
- [販売終了品リストを更新いたしました。](https://www.keisoku.co.jp/news/20230929-01/) - 当社製品の販売終了品リストを更新いたしました。詳細はこちらを御覧ください。
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230928-05/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 OVPって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230928-04/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 トランスって、そもそもナニ? ぜひご覧くだ
- [無停電電源装置の製品カタログを公開致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230928-01-2/) - 先に発表した無停電電源装置(UPS)「URシリーズ」「UTシリーズ」の製品カタログを公開致しました。ご検討など
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230928-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 電子負荷って、そもそもナニ? ぜひご覧くだ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230928-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 コンピュータウイルスって、そもそもナニ?
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230927-06/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 アナログ電圧制御って、そもそもナニ? ぜひ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230927-05/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 電源系統の正しい配線とは ぜひご覧ください
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230927-04/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 急速充電ってそもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230927-03/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 測定と計測の違いってそもそもナニ? ぜひご
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230927-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 位相余裕ってそもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [NEWS LETTER No.51-12を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-51-12/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、新製品情報のご案内をお送り致します。 ぜひご覧く
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230926-04/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 Qってそもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230926-03/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 フローティングってそもそもナニ? ぜひご覧
- [ラックマウント型小型無停電電源装置「URシリーズ」販売開始のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20230926-02/) - 株式会社計測技術研究所(本社所在地:神奈川県横浜市 代表取締役社長 渡辺祐二)は、主パソコン、サーバー、コンピ
- [タワー型小型無停電電源装置「UTシリーズ」販売開始のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20230926-01/) - 株式会社計測技術研究所(本社所在地:神奈川県横浜市 代表取締役社長 渡辺祐二)は、主パソコン、サーバー、コンピ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230925-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 差動プローブってそもそもナニ? ぜひご覧く
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230922-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 確度と分解能ってそもそもナニ? ぜひご覧く
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230921-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 定格ってそもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230920-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 キーボードのしくみ ぜひご覧ください!
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230920-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 供試製品(DUT)へ通電中に耐電圧試験可能な安全試験器 ア
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230919-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 デシベルってそもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230915-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 周波数ってそもそもナニ? ぜひご覧ください
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230914-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 リップル分離比って、そもそもナニ? ぜひご
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230913-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 リニアCCモードって、そもそもナニ? ぜひ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230913-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 供試製品(DUT)へ通電中に耐電圧試験可能な安全試験器 一
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230911-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 UPSって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230907-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 マイナス電圧って、そもそもナニ? ぜひご覧
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230907-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 SDRって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230906-01-2/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ラジオってそもそもナニ? ぜひご覧ください
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230906-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 トランスの励磁電流供給に最適な交流電源 トランスの励磁電流
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230904-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 直流電子負荷仕様書の見かた ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230831-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 交流電源仕様書の見かた ぜひご覧ください!
- [NEWS LETTER No.51-11を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-51-11/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、新製品情報のご案内をお送り致します。 ぜひご覧く
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230830-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 電源周波数変換ってそもそもナニ? ぜひご覧
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230829-03/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 絶縁耐圧試験ってそもそもナニ? ぜひご覧く
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230829-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 プログラマブル電源ってそもそもナニ? ぜひ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230829-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 シリーズレギュレータってそもそもナニ? ぜ
- [大容量プログラマブル交流電源「QAシリーズ」販売開始のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20230824-02/) - 株式会社計測技術研究所(本社所在地:神奈川県横浜市 代表取締役社長 渡辺祐二)は、QUAD Ene-phant
- [大容量プログラマブル交流電源「6300/6500シリーズ」販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20230824-01/) - 大容量プログラマブル交流電源「6300/6500シリーズ」について、新製品である大容量プログラマブル交流電源「
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230823-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 保護等電位ボンディング試験に対応可能なアース導通試験器 保
- [大容量プログラマブル直流電源「ADG-Pシリーズ」販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20230821-01/) - 大容量プログラマブル直流電源「ADG-Pシリーズ」について、既販売中であり新機能・高効率・応答速度向上等を付加
- [販売終了品リストを更新いたしました。](https://www.keisoku.co.jp/news/20230810-01/) - 当社製品の販売終了品リストを更新いたしました。詳細はこちらを御覧ください。
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230809-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 大規模PV模擬に適した大容量プログラマブル直流電源 パワー
- [絶縁耐電圧試験受託サービスに「ジスコン棒」が加わりました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230807-3/) - 2023年8月より絶縁耐電圧試験受託サービスの試験対象アイテムに「ジスコン棒」が加わりました。 ジスコン
- [お役立ち情報を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230807-02/) - 「お役立ち情報」を更新しました。 自動検査のススメ ぜひご覧ください!
- [お役立ち情報を更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230807-01/) - 「お役立ち情報」を更新しました。 自動評価のススメ ぜひご覧ください!
- [「つばめ準特急校正サービス」を開始しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230802-06/) - 当社の校正サービスは通常10営業日の日数を頂いておりますが、「つばめ準特急校正サービス」では対象製品の校正から
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230802-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 アーク放電検出機能を用いたモーター用エナメル線の耐電圧 モ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230731-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 テスト自動化って、そもそもナニ? ぜひご覧
- [販売終了品リストを更新いたしました。](https://www.keisoku.co.jp/news/20230728-01/) - 当社製品の販売終了品リストを更新いたしました。詳細はこちらを御覧ください。
- [NEWS LETTER No.51-10を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-51-10/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、展示会情報のご案内をお送り致します。 ぜひご覧く
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230719-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 μsオーダーの電流サージの再現可能な超高速応答電子負荷 半
- [QL-Dシリーズカタログを公開致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230714-01/) - 大容量直流電子負荷「QL-Dシリーズ」の製品カタログを公開致しました。 電源システム展では実機をご覧いただけま
- [パワエレ豆知識動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20230712-01/) - 当社YoutubeのKGパワエレ豆知識チャンネルに新規動画を公開致しました。 当社直流電子負荷を使った大電流高
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230705-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 無停電電源装置(UPS)の評価に最適。無効電力の再現可能な
- [夏季休業のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20230704-01/) - 平素は格別のご愛顧賜わり、厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、弊社では下記日程を夏季休業とさせていただきま
- [オーディオアナライザ 「MAS-8410」「MAS-8410OSC」販売終了のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20230629-md01/) - 謹啓 平素は弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 世界的な部材不足による影響で、弊社のオーディオアナラ
- [NEWS LETTER No.51-09を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-51-09/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、展示会情報第二弾と新製品のご案内をお送り致します
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230621-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 燃料電池ショートスタック評価試験に最適な0V対応1000A
- [PowerTestSite用システム定義ファイル作成サポート有償化のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20230619-01/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は当社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230615-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ChatGPTの活用あれこれ ぜひご覧くだ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230615-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ChatGPTって、そもそもナニ? ぜひご
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230606-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 アナログとデジタルの違いって、そもそもナニ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230601-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 MTBFって、そもそもナニ? ぜひご覧くだ
- [導入ガイド:はじめてシリーズ新コンテンツ公開しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230601-01/) - 当社Youtubeチャンネル内「導入ガイド:はじめてシリーズ」に、PTS-miniの使用手順を追加・公開致しま
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230601/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ディレーティングって、そもそもナニ? ぜひ
- [NEWS LETTER No.51-08を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-51-08/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、展示会情報、製品情報、コンテンツ情報をお送り致し
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230531-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 DUTって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230530-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 燃料電池って、そもそもナニ? ぜひご覧くだ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230530-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ボーレートって、そもそもナニ? ぜひご覧く
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230526-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 力行って、そもそもナニ? ぜひご覧ください
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230525-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 等価回路ってそもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230524-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 バイポーラ電源って、そもそもナニ? ぜひご
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230524-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 PID制御って、そもそもナニ? ぜひご覧く
- [パワエレ豆知識動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20230519-01/) - 当社YoutubeのKGパワエレ豆知識チャンネルに新規動画を公開致しました。 当社直流電子負荷にはオプションと
- [パワエレ豆知識動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20230517-01/) - 当社YoutubeのKGパワエレ豆知識チャンネルに新規動画を公開致しました。 二種類の交流電子負荷による力率可
- [産業用メーカー比較サイト「メトリー」に紹介いただきました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230508-02/) - このたび、産業用製品メーカー比較サイト「メトリー」内にて当社直流電子負荷「QL-Dシリーズ」および安全試験器「
- [電源自動試験システム機器及びリップルノイズメータ校正料金改定のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20230508-01/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [カスタム試験システム内に新アイテムを追加致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230501-01/) - カスタム試験システムカテゴリに新アイテム「絶縁型DC入力電源(DC/DCコンバータ)」を追加致しました。 基板
- [NEWS LETTER No.51-07を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-51-07/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、新製品のご案内をお送り致します。 ぜひご覧くださ
- [大容量直流電子負荷「QL-Dシリーズ」販売開始のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20230424-01/) - 株式会社計測技術研究所(本社所在地:神奈川県横浜市 代表取締役社長 渡辺祐二)は、「QUAD Ene-phan
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230420-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 プリント配線板(PWB)の絶縁抵抗試験に最適な多チャンネル
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230417-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 系統連系って、そもそもナニ? ぜひご覧くだ
- [販売終了品リストを更新いたしました。](https://www.keisoku.co.jp/news/20230413-01/) - 当社製品の販売終了品リストを更新いたしました。詳細はこちらを御覧ください。
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230412-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 定電圧(CV)放電時に放電電流の制御可能な電子負荷 バッテ
- [2023年 ゴールデンウィーク休業のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/2023-0410-01/) - 平素は格別のご愛顧賜わり、厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、当社では下記日程をゴールデンウィーク休業とさ
- [交流電子負荷「3260A/3250Aシリーズ」販売終了のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20230407-01/) - 平素より計測技術研究所製品をご愛顧ならびにお引き立てを賜り御礼申し上げます。 さて、このたび下記交流電子負荷「
- [「MAS-8421A<AM/FM Stereo Signal Generator>」2023年5月1日リリース](https://www.keisoku.co.jp/news/「mas-8421a<am-fm-stereo-signal-generator>」2023年5月1日リリース/) - 株式会社計測技術研究所(所在地:神奈川県横浜市 代表取締役社長 渡辺 祐二 以下KG)は、AM/FM Ster
- [NEWS LETTER No.51-06を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-51-06/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、試験サイト貸出設備のご紹介と終了間近となるキャン
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230322-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 耐電圧試験って、そもそもナニ? ぜひご覧く
- [販売終了品リストを更新いたしました。](https://www.keisoku.co.jp/news/20230315-02/) - 当社製品の販売終了品リストを更新いたしました。詳細はこちらを御覧ください。
- [リップルノイズメータ本体及び関連製品の価格改定のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20230315-01/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [KG製品導入ガイド「はじめてシリーズ」動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20230313-03/) - 当社YoutubeのKG製品導入ガイド「はじめてシリーズ」チャンネルに新規動画を公開致しました。 直流電子負荷
- [「3分でわかる」シリーズ動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20230313-02/) - 当社YoutubeのKG「3分でわかる」シリーズチャンネルに新規動画を公開致しました。 直流電子負荷「Load
- [パワエレ豆知識動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20230313-01/) - 当社YoutubeのKGパワエレ豆知識チャンネルに新規動画を公開致しました。 電子負荷と直流電源で実現する電流
- [カタログ(フライヤー)新規公開のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20230310-01/) - パワエレ専用試験サイト貸出サービスのフライヤーPDFを公開致しました。 サービス概要をまとめた内容となっており
- [カタログ(フライヤー)新規公開のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20230308-03/) - 本日、ポータブル安全試験器(耐電圧・絶縁抵抗試験器)290シリーズのフライヤーPDFを公開致しました。 製品の
- [安全試験器お役立ち情報を追加更新致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230308-02/) - 当サイト「サポート情報」で展開しているお役立ち情報の「安全試験器(耐電圧/絶縁抵抗)」ページに、EV関連機器・
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230308-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 高速応答電子負荷を用いた100kHz大電流重畳電源システム
- [NEWS LETTER No.51-05を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-51-05/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、リニューアル製品情報と交流電子負荷のご案内をお送
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230222-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 非回生(逆潮流無し)大容量充放電試験システム 一般的に大容
- [創業 50周年のご挨拶](https://www.keisoku.co.jp/news/50-anniversary/) - 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、株式会社
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230215-01-2/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 低電流(数百mA)で高速電流応答可能な電子負荷 帯デバイス
- [安全試験器一部価格改定のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20230214-02/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [電子負荷 価格改定のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20230214-01/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230206-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 プログラミングって、そもそもナニ? ぜひご
- [「3分でわかる」シリーズ動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20230130-01/) - 当社YoutubeのKG「3分でわかる」シリーズチャンネルに新規動画を公開致しました。 安全試験器「EST-3
- [「3分でわかる」シリーズ動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20230127-01/) - 当社YoutubeのKG「3分でわかる」シリーズチャンネルに新規動画を公開致しました。 交流電源「EAL-AD
- [NEWS LETTER No.51-04を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-51-04/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、新製品情報と交流電子負荷のご案内をお送り致します
- [ポータブルACアース導通試験器「260シリーズ」販売開始のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20230125-02/) - 株式会社計測技術研究所(本社所在地:神奈川県横浜市 代表取締役社長 渡辺祐二)は、ポータブルでシンプル操作が特
- [ポータブル安全試験器「290シリーズ」新製品追加機種販の販売開始のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20230125-03/) - 株式会社計測技術研究所(本社所在地:神奈川県横浜市 代表取締役社長 渡辺祐二)は、ポータブルでシンプル操作が特
- [コンパクト安全規格試験器「440シリーズ」販売開始のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20230125-01/) - 株式会社計測技術研究所(本社所在地:神奈川県横浜市 代表取締役社長 渡辺祐二)は、コンパクトでシンプル操作が特
- [販売終了品リストを更新いたしました。](https://www.keisoku.co.jp/news/20230123-01/) - 当社製品の販売終了品リストを更新いたしました。詳細はこちらを御覧ください。
- [導入ガイド「はじめてシリーズ」動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20230113-01/) - 当社YoutubeのKG製品導入ガイド「はじめてシリーズ」チャンネルに新規動画を公開致しました。 電源自動評価
- [導入ガイド「はじめてシリーズ」動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20230111-01/) - 当社YoutubeのKG製品導入ガイド「はじめてシリーズ」チャンネルに新規動画を公開致しました。 スイッチング
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20230110-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 PSEって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [NEWS LETTER No.51-03を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-51-03/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、製品情報と即納可能製品のご案内をお送り致します。
- [安全試験器 型名変更のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20221226-03/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [交流電源EACシリーズおよびEALシリーズ型名変更のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20221226-02-2/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221219-02-2/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 PWMって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [アプリケーション集テーマ別冊子を改定しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221220-01/) - 11月に発行したアプリケーション集テーマ別冊子を改訂・増刷致しました。 掲載情報の大幅な追加・変更はございませ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221219-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 力率って、そもそもナニ? ぜひご覧ください
- [「3分でわかる」シリーズ動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20221219-01/) - 当社YoutubeのKG「3分でわかる」シリーズチャンネルに新規動画を公開致しました。 リップルノイズメータ「
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221214-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 定電流モード時の電流波形品質を保証した直流電子負荷 直流電
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221212-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 シャント抵抗って、そもそもナニ? ぜひご覧
- [パワエレ事業INFORMATIONを改訂致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221208-01/) - 当パワエレ事業のご案内冊子「パワエレ事業INFORMATION」を改訂致しました。各種サービス情報を追加した他
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221207-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 水電解による水素製造試験に対応したフレキシブル直流電源 脱
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221205-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 OCXって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [2022-2023 冬季(年末年始)休業のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20221201-01/) - 平素は格別のご愛顧賜わり、厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、弊社では下記日程を冬季休業とさせていただきま
- [NEWS LETTER No.51-02を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-51-02/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、新カタログと製品情報のご案内をお送り致します。
- [「特殊電源」ページを新設致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221130-01/) - このたび、直流電源カテゴリに「特殊電源」のページを新設致しました。 特定用途に特化した電源を、準標準化してご提
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221128-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 IPアドレスって、そもそもナニ? ぜひご覧
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221121-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 PLCって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [ダイジェストカタログ2022-2023を公開致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221116-02/) - 本日、ダイジェストカタログ2022-2023を公開致しました。製品ラインナップの更新と掲載情報の更新を行ってお
- [「3分でわかる」シリーズ動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20221116-01/) - 当社YoutubeのKG「3分でわかる」シリーズチャンネルに新規動画を公開致しました。 ハイエンド多機能電子負
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221114-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 インピーダンスマッチングって、そもそもナニ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221109-01-2/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 GP-IBって、そもそもナニ? ぜひご覧く
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221109-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 電子負荷を利用した電流重畳可能な大電流定電流電源 電子負荷
- [パワエレ豆知識動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20221108-02/) - 当社YoutubeのKGパワエレ豆知識チャンネルに新規動画を公開致しました。 オシロスコープを使ったリップルノ
- [「3分でわかる」シリーズ動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20221108-01/) - 当社YoutubeのKG「3分でわかる」シリーズチャンネルに新規動画を公開致しました。 電源自動試験システム「
- [パワエレ豆知識動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20221102-02/) - 当社YoutubeのKGパワエレ事業チャンネルに新規動画を公開致しました。 リップルノイズメータ「RM-104
- [パワエレ豆知識動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20221102-01/) - 当社YoutubeのKGパワエレ事業チャンネルに新規動画を公開致しました。 交流電源「6300Pシリーズ」を使
- [パワエレ豆知識動画公開のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20221031-02/) - 当社YoutubeのKGパワエレ事業チャンネルに新規動画を公開致しました。 直流電子負荷「Load Stati
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221031-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 力率って、そもそもナニ? ぜひご覧ください
- [販売終了品リストを更新いたしました。](https://www.keisoku.co.jp/news/20221028-01/) - 当社製品の販売終了品リストを更新いたしました。詳細はこちらを御覧ください。
- [NEWS LETTER No.51-01を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-51-01/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、新オプションと新カタログのご案内をお送り致します
- [ハイエンド多機能電子負荷装置「Load Stationシリーズ」追加オプションLANインターフェース販売のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20221026-01/) - 株式会社計測技術研究所(本社所在地:神奈川県横浜市 代表取締役社長 渡辺祐二)は、ハイエンド多機能電子負荷装置
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221024-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 Bluetoothって、そもそもナニ? ぜ
- [交流電源価格改定のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20221020-02/) - 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、表題にも記載させていただきましたが、この度は、大変恐縮
- [安全試験器価格改定のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20221020-01/) - 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、表題にも記載させていただきましたが、この度は、大変恐縮
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221019-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 多チャンネルで同期出力可能な耐電圧/絶縁試験器 複数のDU
- [テクニカルレポートを更新いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221012-01/) - 弊社製品および製品のご利用シーンに関連する技術を中心にご紹介する「テクニカルレポート」を更新いたしました。 本
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221011-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 銅線の太さ「スケ」って、そもそもナニ? ぜ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221005-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 リレーって、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [アプリケーション集テーマ別冊子を発行しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20221004-01/) - このたび、アプリケーション集に掲載しているコンテンツを スイッチング電源・電子部品材料編スマートグリッド編産業
- [NEWS LETTER No.50-12を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-50-12/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は、サービス事例のご紹介と短納期製品のご案内をお送り
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220926-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 UIって、そもそもナニ? ぜひご覧ください
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220921-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 外部制御(EXT)モードを用いた大電流時の150A/us高
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220920-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 SI単位って、そもそもナニ? ぜひご覧くだ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220914-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 電子負荷のMPPT機能を使った太陽電池パネルの評価方法 P
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220912-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 PSFファイルって、そもそもナニ? ぜひご
- [テクニカルレポートを更新いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220907-01/) - 弊社製品および製品のご利用シーンに関連する技術を中心にご紹介する「テクニカルレポート」を更新いたしました。 本
- [NEWS LETTER No.50-11を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-50-11/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は新たに販売開始となった高速回路シミュレータ「Sci
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220817-02-2/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 バッテリー充放電装置とは? ぜひご覧くださ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220824-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 燃料電池や太陽電池モジュールの絶縁耐力試験器 電気設備は、
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220817-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 負荷試験って、そもそもナニ? ぜひご覧くだ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220817-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 高圧受電設備で使用される電力ケーブルや器具等の絶縁耐力試験
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220808-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 回生って、そもそもナニ? ぜひご覧ください
- [テクニカルレポートを更新いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220803-01/) - 弊社製品および製品のご利用シーンに関連する技術を中心にご紹介する「テクニカルレポート」を更新いたしました。 本
- [NEWS LETTER No.50-10を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-50-10/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は新たに販売開始となったADG-PLUSシリーズをご
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220725-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 クレストファクターって、そもそもナニ? ぜ
- [大容量プログラマブル直流電源「ADG-PLUSシリーズ」販売開始のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20220725-01/) - 株式会社計測技術研究所(本社所在地:神奈川県横浜市 代表取締役社長 渡辺祐二)は、大容量プログラマブル直流電源
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220720-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 力率改善コンデンサの評価可能な回生交流電子負荷 三相電力シ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220719-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 自動評価ソフトウェアによる温度ドリフト測定
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220715-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 回生型直流電源って、そもそもナニ? ぜひご
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220713-01-2/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 回生電子負荷って、そもそもナニ? ぜひご覧
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220713-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 マルチチャンネル同期を使った多チャンネルPWM定電流電源
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220712-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 回路シミュレータって、そもそもナニ? ぜひ
- [夏季休業のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20220711-01/) - 平素は格別のご愛顧賜わり、厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、弊社では下記日程を夏季休業とさせていただきま
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220706-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 スイッチング電源の0V付近の過電流保護垂下特性の取得方法
- [テクニカルレポートを更新いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220705-02/) - 弊社製品および製品のご利用シーンに関連する技術を中心にご紹介する「テクニカルレポート」を更新いたしました。 本
- [販売終了品リストを更新いたしました。](https://www.keisoku.co.jp/news/20220705-01/) - 弊社製品の販売終了品リストを更新いたしました。詳細はこちらを御覧ください。
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220704-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 リップルノイズ測定のプローブとは ぜひご覧
- [NEWS LETTER No.50-09を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-50-09/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は新たに販売開始となったEne-phantシリーズの
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220629-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 直流電子負荷を使ったオーバーシュート電流の再現方法 電子負
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220627-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 安定化電源の使い方 ぜひご覧ください!
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220622-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 モーターインバータの負荷に最適な1kHz対応交直両用回生電
- [交流電子負荷一部製品の価格改定のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20220621_01/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220620-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 スイッチング電源って、そもそもナニ? ぜひ
- [モーターインバータ向け交流電子負荷オプション「周波数1kHz対応」販売のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/20220620-01/) - 株式会社計測技術研究所(本社所在地:神奈川県横浜市 代表取締役社長 渡辺祐二)は、交直両用回生電子負荷「NT-
- [直流電子負荷一部製品の価格改定のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20220616_01/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220615-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 現場への可搬可能な小型・軽量AC/DCアース導通試験器 半
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220613-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 DC電源って、そもそもナニ? ぜひご覧くだ
- [ダイジェストカタログ2022 2版をリリースいたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220610-01/) - 現在弊社の中心カタログとなっている全製品掲載の「ダイジェストカタログ」2版をリリースいたしました。新たに加わっ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220608-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 異なるパワーメータと同等の分解能をもつ交流電源 交流電源は
- [テクニカルレポートを更新いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220607-01/) - 弊社製品および製品のご利用シーンに関連する技術を中心にご紹介する「テクニカルレポート」を更新いたしました。 本
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220606-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 突入電流って、そもそもナニ? ぜひご覧くだ
- [自動計測ポータルがお役立ち情報からご覧いただけます](https://www.keisoku.co.jp/news/20220602-01/) - これまで、独立したレイアウトでご提供していた「自動計測ポータルサイト」の掲載情報ですが、お役立ち情報の「電源自
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220601-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 異なる系統間の電力変換方法(三相動力系統①-三相動力系統②
- [デジタルオーディオ機能 Bluetooth搭載「MAS-8500」6月1日リリース](https://www.keisoku.co.jp/news/20220531-md01/) - 株式会社計測技術研究所(所在地:神奈川県横浜市 代表取締役社長 渡辺 祐二 以下KG)は、デジタルオーディオ機
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220530-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 高調波って、そもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [NEWS LETTER No.50-08を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-50-08/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は当Webサイトのサポート情報コンテンツをご案内する
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220524-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 パルス電流ってナニ?リモートセンシングって
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220523-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 瞬停ってそもそもナニ? ぜひご覧ください!
- [インダクタンスの影響に関する説明動画を公開しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220518-2/) - 本日、弊社Youtubeのパワエレ事業部チャンネルにて新規動画を公開いたしました。 直流電子負荷「Load S
- [スルーレートの速さに関する説明動画を公開しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220415-01-2-2/) - 本日、弊社Youtubeのパワエレ事業部チャンネルにて新規動画を公開いたしました。 直流電子負荷「Load S
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220516-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 AC-DC電源って、そもそもナニ? ぜひご
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220511-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 異なる系統間の電力変換方法(単相電灯系統-三相動力系統)
- [テクニカルレポートを更新いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220510-01/) - 弊社製品および製品のご利用シーンに関連する技術を中心にご紹介する「テクニカルレポート」を更新いたしました。 本
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220509-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 AVR(自動電圧調整器)って、そもそもナニ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220428-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 負荷過渡応答って、そもそもナニ? ぜひご覧
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220427-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 異なる系統間の電力変換方法(電灯系統①-電灯系統②) パワ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220425-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 自動計測による検査自動化の最短開発ガイド
- [NEWS LETTER No.50-07を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-50-07/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は絶縁耐電圧試験受託サービスのお得なキャンペーンをご
- [交流電子負荷「3270シリーズ/32701シリーズ」価格改定のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20220419_02/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220419-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 コンデンサのESRって、そもそもナニ? ぜ
- [電子負荷のスルーレート説明動画を公開しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220415-01/) - 本日、弊社Youtubeのパワエレ事業部チャンネルにて新規動画を公開いたしました。 直流電子負荷「Load S
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220413-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 リチウムイオン電池の電極やセパレータなどの絶縁不良の検知方
- [販売終了品リストを更新いたしました。](https://www.keisoku.co.jp/news/20220412-001/) - 弊社製品の販売終了品リストを更新いたしました。詳細はこちらを御覧ください。
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220411-01-2/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 絶縁破壊って、そもそもナニ? ぜひご覧くだ
- [テクニカルレポートを更新いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220407-01/) - 弊社製品および製品のご利用シーンに関連する技術を中心にご紹介する「テクニカルレポート」を更新いたしました。 本
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220406-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 交流電源のランプアップ機能を利用した起動電流の低減方法 プ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220404-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 周波数変換器って、そもそもナニ? ぜひご覧
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220401-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 インバータって、そもそもナニ? ぜひご覧く
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220331-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 定電流回路って、そもそもナニ? ぜひご覧く
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220330-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 プレミアモーター(JIS C 4034)の起動電流に対応し
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220329-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 回生電力って、そもそもナニ? ぜひご覧くだ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220328-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 コイル(インダクタ)ってそもそもナニ? ぜ
- [オンラインでのシステム製品デモを承ります](https://www.keisoku.co.jp/news/20220325-01/) - 弊社では、ご検討中の各製品をお客様の環境でご試用いただくためのデモ機をご用意しておりますが、電源自動試験システ
- [NEWS LETTER No.50-06を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-50-06/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。 今月は交流電源で今イチオシの製品をご案内するとともに、ア
- [交流電源価格改定のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20220323_4/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [安全試験器価格改定のご案内](https://www.keisoku.co.jp/news/20220323_3/) - 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。皆様におかれましては平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220323-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 ダイオードってそもそもナニ? ぜひご覧くだ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220323-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 IEEE Std 43-2000で規定されているモーターの
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220322-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 パワエレってそもそもナニ? ぜひご覧くださ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220318-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 コンデンサってそもそもナニ? ぜひご覧くだ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220316-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 【OCP機能試験 】電子負荷のSWEEPモ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220316-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 MD回路(人体模擬)基板の確認ができるリーケージカレントテ
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220315-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 【リニア式交流電源 】回路方式による違い
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220314-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 【安全規格試験】漏れ電流(リーケージカレン
- [ISO/IEC17025校正を開始いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220311-02/) - このたび弊社では、通常の校正に加えて「ISO/IEC17025校正」を開始いたしました。こちらはISOおよびI
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220311-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 【三相交流電源】回路方式による違いと特長
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220310-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 【電流スルーレート】電子負荷カタログ仕様の
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220309-02/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 整流方式の違いによるリニア式交流電源の出力ノイズについて
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220309-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 【抵抗負荷】電子負荷による模擬 ぜひご覧く
- [販売終了品リストを更新いたしました。](https://www.keisoku.co.jp/news/20220309-001/) - 弊社製品の販売終了品リストを更新いたしました。詳細はこちらを御覧ください。
- [テクニカルレポートを更新いたしました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220308-02/) - 弊社製品および製品のご利用シーンに関連する技術を中心にご紹介する「テクニカルレポート」を更新いたしました。 本
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220308-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 【ASTM D149】個体絶縁材料の絶縁耐
- [薄型・多機能交流電源『EALシリーズ』 3kVA、6kVA販売開始のお知らせ](https://www.keisoku.co.jp/news/press-20220307-01/) - 株式会社計測技術研究所(本社所在地:神奈川県横浜市 代表取締役社長 渡辺祐二)は、近日販売予定だった薄型・多機
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220307-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 【電流センサ】電子負荷による評価【JIS
- [販売終了品リストを更新いたしました。](https://www.keisoku.co.jp/news/20211001-001-2/) - 弊社製品の販売終了品リストを更新いたしました。詳細はこちらを御覧ください。
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220304-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 【コモンモードノイズ】簡単に除去する方法【
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220303-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 【着磁電源】汎用直流電源による実現【ヒュー
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220302-02/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 【急速充電器】回生型直流電源・電子負荷【イ
- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220302-01/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 MD回路(人体模擬)の波形観測可能なリーケージカレントテス
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/2022028-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 【スイッチング電源】自動評価【PCS】単相
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220225-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 【PCS】系統模擬電源(大容量)【回生直流
- [NEWS LETTER No.50-05を発行致しました](https://www.keisoku.co.jp/news/news-letter-no-50-05/) - 本日、KG NEWS LETTERを発行致しました。今回は新サービス情報と年度内納品可能製品のご案内、アプリケ
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- [アプリケーション情報を追加しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220119-02/) - 新規アプリケーションとして以下を追加いたしました。 ASTM D149で規定されている絶縁耐力試験方法 絶縁材
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220119-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 【交流電源】オプションによる単相3線出力【
- [お役立ちポータルサイトを更新しました](https://www.keisoku.co.jp/news/20220118-01/) - 「パワーエレクトロニクス お役立ちポータルサイト」を更新しました。 【交流電源】異常過電圧印加試験【世界各国の
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## 安全試験器(選定用)
- [7705](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/7705/) - 7700シリーズ AC耐電圧:10kV
- [7710](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/7710/) - 7700シリーズ DC耐電圧:12kV
- [3805](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/3805/) - 3800シリーズ AC耐電圧:5kV
- [7800](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/7800/) - 7800シリーズ AC耐電圧:5kV DC耐電圧:6kV 絶縁抵抗:50,000MΩ
- [7804](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/7804/) - 7800シリーズ AC耐電圧:5kV DC耐電圧:6kV 絶縁抵抗:50,000MΩ
- [7715](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/7715/) - AC耐電圧:10kV
- [7720](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/7720/) - DC耐電圧:20kV
- [3855](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/3855/) - AC耐電圧:5kV 絶縁抵抗:50,000MΩ
- [3865](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/3865/) - AC耐電圧:5kV DC耐電圧:6kV
- [3870](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/3870/) - AC耐電圧:5kV DC耐電圧:6kV 絶縁抵抗:50,000MΩ
- [SE7441](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/se7441/) - AC耐電圧:5kV DC耐電圧:6kV 絶縁抵抗:50,000MΩ
- [8204](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/8204/) - AC耐電圧:5kV DC耐電圧:6kV 絶縁抵抗:50,000MΩ
- [8254](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/8254/) - AC耐電圧:5kV DC耐電圧:6kV 絶縁抵抗:50,000MΩ
- [8206](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/8206/) - AC耐電圧:5kV DC耐電圧:6kV 絶縁抵抗:50,000MΩ
- [8256](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/8256/) - AC耐電圧:5kV DC耐電圧:6kV 絶縁抵抗:50,000MΩ
- [8207](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/8207/) - AC耐電圧:5kV DC耐電圧:6kV 絶縁抵抗:50,000MΩ
- [8257](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/8257/) - AC耐電圧:5kV DC耐電圧:6kV 絶縁抵抗:50,000MΩ
- [294](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/294/) - DC耐電圧:6kV
- [295](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/295/) - AC耐電圧:5kV
- [296](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/296/) - AC耐電圧:5kV DC耐電圧:6kV
- [297](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/297/) - AC耐電圧:5kV DC耐電圧:6kV 絶縁抵抗:1,000MΩ
- [298](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/298/) - AC耐電圧:5kV
- [264](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/264/)
- [266](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/266/)
- [446](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/446/) - AC耐電圧:5kV DC耐電圧:6kV 絶縁抵抗:1,000MΩ
- [448](https://www.keisoku.co.jp/measuring_select/448/) - AC耐電圧:5kV DC耐電圧:6kV 絶縁抵抗:1,000MΩ
## CM Tooltip Glossary
- [漏洩電流](https://www.keisoku.co.jp/gl/leakcurrent/) - 人間が機器に触れて感電したときに人体に流れる電流のことで、タッチカレントとも呼ばれます。 漏れ電流とは 読み方
- [クレストファクタ](https://www.keisoku.co.jp/gl/crest-factor/) - クレストファクターは波高率とも呼ばれ、文字通り「波の高さ」を表すもので実効値に対する比率であり、次のような計算
- [クレストファクタ](https://www.keisoku.co.jp/gl/crest-factor-2/) - クレストファクターは波高率とも呼ばれ、文字通り「波の高さ」を表すもので実効値に対する比率であり、次のような計算
- [回生](https://www.keisoku.co.jp/gl/international-system-of-units-2/) - 電気自動車や電車、電動アシスト自転車などモーターを動力にしている乗り物が下り坂を降りるときやブレーキで減速した
- [SI単位](https://www.keisoku.co.jp/gl/international-system-of-units/) - 長さや重さ、時間など様々な単位の世界標準を決めた「国際標準」(SIは、国際単位系を表すフランス語の頭文字をとっ
- [スケ](https://www.keisoku.co.jp/gl/square/) - 2スケや8スケなどのように使われている「スケ」は英語の square(四角形)を意味したもので、電線(より線)
- [GP-IB](https://www.keisoku.co.jp/gl/general-purpose-interface-bus/) - GP-IBは、General Purpose Interface Bus を略したもので、日本ではこの名称が一
- [PLC](https://www.keisoku.co.jp/gl/programmable-logic-controller/) - PLCは、Programmable Logic Controller を略したもので主にFA(工場での物の流れ
- [シャント抵抗](https://www.keisoku.co.jp/gl/shunt-resister/) - シャント(Shunt)は英語で「脇によける」という意味があり、シャント抵抗の元々の語源となっている。元々日本語
- [PWM](https://www.keisoku.co.jp/gl/pulse-width-modulation/) - PWMはPulse Width Modulationを略したもので日本語に直訳すると「パルス幅変調」であり、も
- [PSE](https://www.keisoku.co.jp/gl/product-safety-electrical-and-materials/) - PSEは、Product Safety Electrical and materials を略したもので、電気
- [LED](https://www.keisoku.co.jp/gl/light-emitting-diode/) - LEDは、Light Emitting Diodeという英語の略で、日本語では「発光ダイオード」と呼ばれる。こ
- [系統連系](https://www.keisoku.co.jp/gl/grid-connection/) - 電力系統を電力会社の系統に接続すること。系統連系工事を実施し、電力会社と契約することによって太陽光発電等による
- [PID制御](https://www.keisoku.co.jp/gl/proportional-integral-derivative/) - PIDは、比例制御(Proportional control)、積分制御(Integral control)、
- [バイポーラ電源](https://www.keisoku.co.jp/gl/bi-polar-power-supply/) - バイポーラ電源は電圧・電流共に「双極性」で使うことができるもの。これらの動作領域を「象限」と呼び、4種類の象限
- [力行](https://www.keisoku.co.jp/gl/power-running/) - 力行は、りきこう、りっこう、りょくこうなどと発音する。例えば電車でモータを回転し、車両を前進させている状態を「
- [燃料電池](https://www.keisoku.co.jp/gl/fuel-cell/) - 名称が「電池」となっているが、どちらかと言うと電池よりも「発電装置」という名称の方がその動作に近い。一般的なバ
- [シリーズレギュレータ](https://www.keisoku.co.jp/gl/programmable-power-supply-2/) - 直流電源の回路方式のひとつで、リニア方式やドロッパー式と呼ばれることもある。 読み方ぷろぐらまぶるでんげん英語
- [プログラマブル電源](https://www.keisoku.co.jp/gl/programmable-power-supply/) - PCなどと接続して動作をリモートコントロールできる電源であり、正確に表現すれば「リモートコントローラブル電源」
- [UPS](https://www.keisoku.co.jp/gl/un-interruptible-power-supply/) - 停電などにより電源の供給が遮断されてもバッテリーの電力により一定時間の稼働を保証するもので、常時インバータ給電
- [周波数](https://www.keisoku.co.jp/gl/frequency/) - 交流が1秒間に変化する(プラスとマイナスが入れ替わる)回数で単位はHz(ヘルツ) 読み方しゅうはすう英語略/英
- [デシベル](https://www.keisoku.co.jp/gl/db/) - ふたつの量の比率を表すときに使われるもので、dB = log(X) × 10 で求められ、X=1のときは0dB
- [フローティング](https://www.keisoku.co.jp/gl/floating-2/) - 結論から言うと電気的なフローティングは、「GND(グランド)から浮いている」ということを意味する。つまり、ドロ
- [Q(クオリティファクター)](https://www.keisoku.co.jp/gl/quallity-factor/) - Qは、コイル(インダクタ)やコンデンサ(キャパシタ)の性能の良さを表す係数として使われているもので、デバイスメ
- [位相余裕](https://www.keisoku.co.jp/gl/phase-margin/) - DC/DCコンバータは出力電圧を安定に保つためにフィードバック(帰還)制御をしており、このときの帰還は負帰還(
- [急速充電](https://www.keisoku.co.jp/gl/fast-charging/) - 大容量の直流電源によりバッテリーを短時間で充電すること。環境によって異なるが、速いものでは30分程度で充電する
- [アナログ電圧制御](https://www.keisoku.co.jp/gl/analog-voltage-control/) - 直流電源などの機器で、外部の直流電圧(一般的に0V ~ 10V)により出力電圧を制御する方式。つまり、制御電圧
- [EMC](https://www.keisoku.co.jp/gl/electromagneticcompatibility/) - 日本語では「電磁両立性」と呼ばれ、ある機器が他の電子機器等に電磁妨害を与えないことや、逆に他の機器からの電磁妨
- [力率](https://www.keisoku.co.jp/gl/powerfactor/) - 電源(発電所)から出力された電力が有効に使われている割合(力率とは:https://www.keisoku.c
- [負荷変動試験](https://www.keisoku.co.jp/gl/loadregurationtest/) - スイッチング電源などの出力電流を変動したときの出力電圧の安定度をテストすること 読み方ふかへんどうしけん英語略
- [入力変動試験](https://www.keisoku.co.jp/gl/lineregurationtest/) - スイッチング電源などの入力電圧などを変動したときの出力電圧の安定度をテストすること 読み方にゅうりょくへんどう
- [等価回路](https://www.keisoku.co.jp/gl/equivalentcircuit/) - 電子部品など様々なものを出来る限りシンプルな電気回路で表したもので、その部品の動作(ふるまい)などを説明すると
- [接地](https://www.keisoku.co.jp/gl/earth/) - 接地はアース(Earth)とも呼ばれ、電気機器の筐体などを地面(地球)に接続して作業者を感電などから保護するも
- [絶縁抵抗測定](https://www.keisoku.co.jp/gl/insulationresistance/) - 絶縁体のもっている抵抗値を測定することで、一般的には非常に大きな値となります。 読み方ぜつえんていこうそくてい
- [絶縁耐圧試験](https://www.keisoku.co.jp/gl/insulationwithstanding/) - 絶縁抵抗測定と耐電圧試験をひとまとめにした用語です。 読み方ぜつえんたいあつしけん英語略/英名称Insulat
- [静電容量](https://www.keisoku.co.jp/gl/capacitance/) - コンデンサなどの中に蓄えることができる電荷の量を示すもので、単位はF(ファラッド)が用いられます。(コンデンサ
- [シーケンス](https://www.keisoku.co.jp/gl/sequence/) - 事前に決められた順番で動作を移行することで、例えば製造ラインで順番に機器を制御することをシーケンス制御と呼びま
- [効率](https://www.keisoku.co.jp/gl/efficiency/) - 電源などの入力に投入した電力と出力で消費された電力の比で、出力電力÷入力電力×100(単位=%)で求められます
- [カットオフ周波数](https://www.keisoku.co.jp/gl/cut-offfrequency/) - LPF(低域通過フィルタ)やHPF(高域通過フィルタ)などで通過する信号の強さが規定の値まで下がる(または上が
- [インピーダンス](https://www.keisoku.co.jp/gl/impedance/) - 交流回路における「抵抗」を意味するもので、その大きさは周波数に依存します。(インピーダンスとは:https:/
- [アイソレーション](https://www.keisoku.co.jp/gl/isolation/) - 二つのポイントの間を物理的・電気的に分離して電流が流れないようにすることであり、絶縁とも呼ばれます。 読み方あ
- [アーク放電](https://www.keisoku.co.jp/gl/arkdischarge/) - 放電経路が弧(アーク)のようになることからアーク放電と呼ばれ、二つの電極間にある気体に持続的に発生する絶縁破壊
- [確度表記](https://www.keisoku.co.jp/gl/確度表記/) - 一般的に電子負荷などの確度表記は以下のようになっています。 設定確度の場合: ±(0.2% of stg.
- [WEEE](https://www.keisoku.co.jp/gl/weee/) - 大型電気製品を対象にして、廃棄物の予防と、廃棄物削減のためのリサイクル、リユースを行うこと。(EU指令:200
- [紛争鉱物(CMRT/EMRT)](https://www.keisoku.co.jp/gl/cmrt/) - 責任ある鉱物資源の調達。米国ドッド・フランク法に基づく報告義務 読み方ふんそうこうぶつ英語略/英名称CMRT/
- [REACH](https://www.keisoku.co.jp/gl/reach/) - 2007年6月1日からスタートした欧州の化学物質管理における法規制。SVHC(高懸念物質)の含有の有無、量の調
- [RoHS/RoHS 2](https://www.keisoku.co.jp/gl/rohs/) - 特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)指令であり、対象物質はRoHS(2002/95/EC)で6物質
- [突入電流防止回路](https://www.keisoku.co.jp/gl/icpc/) - 電源機器の起動時にコンデンサへの充電電流が流れ、これがサージ的な突入電流となって、入力側に設けられるスイッチ類
- [スナバ](https://www.keisoku.co.jp/gl/sunaba/) - スイッチング素子やトランス等が発生するノイズを吸収するための回路(部品) 読み方すなば英語略/英名称―英訳/和
- [IGBT](https://www.keisoku.co.jp/gl/igbt/) - バイポーラトランジスタのベースにFETを組み合わせた構造の素子。大電流を小信号の制御電圧でコントロール出来る利
- [インバータ方式](https://www.keisoku.co.jp/gl/i-system/) - 一旦交流入力を整流した直流又は直流入力を高周波の交流に変換し、トランスを通して、再び直流に変換する方式。入力と
- [皮相電力](https://www.keisoku.co.jp/gl/a-power/) - 交流入力電圧の実効値と交流入力電流の実効値の積で表される。単位はボルト・アンペア(VA)で表す。 読み方ひそう
- [ノーマルモードノイズ](https://www.keisoku.co.jp/gl/n-m-noise/) - 入力又は出力回路の線間を流れる高周波雑音。 読み方のーまるもーどのいず英語略/英名称―英訳/和訳Differe
- [コモンモードノイズ](https://www.keisoku.co.jp/gl/c-m-noise/) - グランド(アース)と配線間に発生している高周波雑音。 読み方こもんもーどのいず英語略/英名称―英訳/和訳Com
- [ディレーティング](https://www.keisoku.co.jp/gl/derating/) - 信頼性を改善するために、計画的に負荷を定格値から軽減すること。すなわち、信頼度向上のため半導体素子などの定格に
- [過渡応答](https://www.keisoku.co.jp/gl/tr/) - 電源機器の入力電圧又は出力電流を急変させた時の出力電圧の変動の様子。動的入力変動、動的負荷変動 読み方かとおう
- [MTBF](https://www.keisoku.co.jp/gl/mtbf/) - 搭載部品全てに対する故障までの平均時間。 読み方えむてぃーびーえふ英語略/英名称MTBF英訳/和訳Mean T
- [アンダーシュート](https://www.keisoku.co.jp/gl/under-s/) - 過渡特性により立ち下がり部の波形が凹形になること。 読み方あんだーしゅーと英語略/英名称―英訳/和訳―図・グラ
- [オーバーシュート](https://www.keisoku.co.jp/gl/over-s/) - 過渡特性により立ち上がり部の波形が凸形になること。 読み方おーばーしゅーと英語略/英名称―英訳/和訳―図・グラ
- [電流モニター](https://www.keisoku.co.jp/gl/i-monitor-j/) - 電子負荷の機能の一つで、ロードしている負荷電流を電圧値換算した信号を出力します。この出力は負荷端子と絶縁されて
- [I monitor](https://www.keisoku.co.jp/gl/i-monitor/) - 電子負荷の機能の一つで、ロードしている負荷電流を電圧値換算した信号を出力します。この出力は負荷端子と絶縁されて
- [LIN CCモード](https://www.keisoku.co.jp/gl/lin-cc/) - 当社製交流電子負荷の動作モードの一つで、負荷電流は入力電圧に関係なく電流設定に依存します。電圧波形が正弦波でな
- [過電流フォールドバック](https://www.keisoku.co.jp/gl/ocfb-j/) - 交流電源の機能の一つで、設定した電流制限値を超える電流負荷が短時間引かれるような場合に、出力電圧を低下して電流
- [OCフォールドバック](https://www.keisoku.co.jp/gl/ocfb/) - 交流電源の機能の一つで、設定した電流制限値を超える電流負荷が短時間引かれるような場合に、出力電圧を低下して電流
- [スマートGFI](https://www.keisoku.co.jp/gl/smart-gfi/) - 安全試験器の保護機能の一つで、地絡を判定したとき出力を遮断して使用者を保護します。これは人体を通ってアースに電
- [ダイナミックモード/ダイナミック・オペレーション](https://www.keisoku.co.jp/gl/dinamic-mode-2/) - 設定された2つの設定値を繰り返して負荷を引く動作 読み方だいなみっくもーど/だいなみっく・おぺれーしょん英語略
- [Reading(rdg)](https://www.keisoku.co.jp/gl/rdg/) - 測定器が測定、表示している値 リーディング確度は測定、表示している値の確度 読み方りーでぃんぐ英語略/英名称―
- [F.S](https://www.keisoku.co.jp/gl/g-fs/) - フルスケール(Full Scale)略 測定・設定したいレンジの最大値 読み方えふえす英語略/英名称―英訳/和
- [Low-Lケーブル](https://www.keisoku.co.jp/gl/low-l-cable/) - インダクタンス値の低いオプションケーブル 読み方ろうえるけーぶる英語略/英名称―英訳/和訳―図・グラフ―分類L
- [リップル分離比](https://www.keisoku.co.jp/gl/ripple-sep-ratio/) - リップルとノイズを含んだ波形からリップル分を分離測定するためのパルスデューティー比分離方式に用いる比率 読み方
- [内部最小抵抗](https://www.keisoku.co.jp/gl/in-min-res/) - ショートモードで使用しても0Ωにならない、電子負荷に内部に存在する抵抗値 読み方ないぶさいしょうていこう英語略
- [VMode](https://www.keisoku.co.jp/gl/vmode/) - 運転中の「電圧上昇時」または「電圧下降時」で、設定電圧に到達したときに負荷モードを自動的に切り替える機能 読み
- [マルチチャンネル同期運転](https://www.keisoku.co.jp/gl/multi-ch/) - 複数のLoad StationシリーズのON/OFF制御,及び負荷の変化を同期して行うこと 読み方まるちちゃん
- [スイープP](https://www.keisoku.co.jp/gl/sweep-p/) - CPモードで負荷を変化させながら,電流値及び電圧値を測定するモード 読み方すいーぷぴー英語略/英名称―英訳/和
- [スイープC](https://www.keisoku.co.jp/gl/sweep-c/) - CCモードで負荷を変化させながら,電流値及び電圧値を測定するモード 読み方すいーぷしー英語略/英名称―英訳/和
- [スイープR](https://www.keisoku.co.jp/gl/sweep-r/) - CRモードで負荷を変化させながら,電流値及び電圧値を測定するモード 読み方すいーぷあーる英語略/英名称―英訳/
- [最小負荷応答時間](https://www.keisoku.co.jp/gl/minimum-load-response-time/) - LOAD-ONしてからスルーレート設定の制御が開始されるまでの時間 読み方さいしょうふかおうとうじかん英語略/
- [立ち上がり電流オーバー/アンダーシュート範囲](https://www.keisoku.co.jp/gl/o-u_shoot/) - 立ち上がり電流の90 %から100 %(設定電流値)までに発生するオーバー/アンダーシュートの範囲 読み方たち
- [SI](https://www.keisoku.co.jp/gl/si/) - 機器と制御ソフトウェアを通信に介して連携し一つのシステムとして構築すること。システム内の治具製作、単品機器やパ
- [電子計測器](https://www.keisoku.co.jp/gl/電子計測器/) - 電圧、電流、周波数などを測定する機器。 読み方でんしけいそくき英語略/英名称―英訳/和訳Electoronic
- [試験用電源](https://www.keisoku.co.jp/gl/試験用電源/) - 試験を目的とした電源機器で、安定化電源、電子負荷などを指す。定量的な検査または評価の為に設定、測定、電力変換、
- [EUT](https://www.keisoku.co.jp/gl/eut/) - 電源機器または電子計測器を使った試験・測定の被測定機器、被対象機器または供試機器。 読み方いーゆーてぃー英語略
- [被試験機器](https://www.keisoku.co.jp/gl/被試験機器/) - 電源機器または電子計測器を使った試験・測定の被測定機器、被対象機器または供試機器。 読み方ひしけんきき英語略/
- [DUT](https://www.keisoku.co.jp/gl/dut/) - 電源機器または電子計測器を使った試験・測定の被測定物、被対象物または供試物。部品、素材、組込用電源を指すことが
- [被試験物](https://www.keisoku.co.jp/gl/被試験物/) - 電源機器または電子計測器を使った試験・測定の被測定物、被対象物または供試物。部品、素材、組込用電源を指すことが
- [LFP](https://www.keisoku.co.jp/gl/lfp/) - 電源機器保護の一つで、あらかじめ設定された入力または出力周波数以下になった時、入力または出力を遮断して保護する
- [低周波数保護](https://www.keisoku.co.jp/gl/低周波数保護/) - 電源機器保護の一つで、あらかじめ設定された入力または出力周波数以下になった時、入力または出力を遮断して保護する
- [LVP](https://www.keisoku.co.jp/gl/lvp/) - 電源機器保護の一つで、あらかじめ設定された入力または出力電圧以下になった時、入力または出力を遮断して保護する機
- [低電圧保護](https://www.keisoku.co.jp/gl/低電圧保護/) - 電源機器保護の一つで、あらかじめ設定された入力または出力電圧以下になった時、入力または出力を遮断して保護する機
- [不足周波数保護](https://www.keisoku.co.jp/gl/不足周波数保護/) - 電源機器保護の一つで、あらかじめ設定された入力または出力周波数以下になった時、入力または出力を遮断して保護する
- [UVP](https://www.keisoku.co.jp/gl/uvp/) - 電源機器保護の一つで、あらかじめ設定された入力または出力電圧以下になった時、入力または出力を遮断して保護する機
- [不足電圧保護](https://www.keisoku.co.jp/gl/不足電圧保護/) - 電源機器保護の一つで、あらかじめ設定された入力または出力電圧以下になった時、入力または出力を遮断して保護する機
- [UFP](https://www.keisoku.co.jp/gl/ufp/) - 電源機器保護の一つで、あらかじめ設定された入力または出力周波数以下になった時、入力または出力を遮断して保護する
- [過周波数保護](https://www.keisoku.co.jp/gl/過周波数保護/) - 電源機器保護の一つで、あらかじめ設定された入力または出力周波数以上になった時、入力または出力を遮断して保護する
- [OPP](https://www.keisoku.co.jp/gl/opp/) - 電源機器保護の一つで、あらかじめ設定された入力/出力電力以上になった時、入力/出力を遮断して保護する機能。 読
- [過電力保護](https://www.keisoku.co.jp/gl/過電力保護/) - 電源機器保護の一つで、あらかじめ設定された入力/出力電力以上になった時、入力/出力を遮断して保護する機能。 読
- [OTP](https://www.keisoku.co.jp/gl/otp/) - 電源機器保護の一つで、内部過熱保護ともいわれあらかじめ設定された内部温度以上になった時、入力または出力を遮断し
- [過熱保護](https://www.keisoku.co.jp/gl/過熱保護/) - 電源機器保護の一つで、内部過熱保護ともいわれあらかじめ設定された内部温度以上になった時、入力または出力を遮断し
- [OCP](https://www.keisoku.co.jp/gl/ocp/) - 電源機器保護の一つで、あらかじめ設定された入力または出力電流以上になった時、入力または出力を遮断して保護する機
- [過電流保護](https://www.keisoku.co.jp/gl/過電流保護/) - 電源機器保護の一つで、あらかじめ設定された入力または出力電流以上になった時、入力または出力を遮断して保護する機
- [OVP](https://www.keisoku.co.jp/gl/ovp/) - 電源機器保護の一つで、あらかじめ設定された出力電圧以上になった時、出力を遮断して負荷を保護する機能。 読み方お
- [過電圧保護](https://www.keisoku.co.jp/gl/過電圧保護/) - 電源機器保護の一つで、あらかじめ設定された出力電圧以上になった時、出力を遮断して負荷を保護する機能。 読み方か
- [確度](https://www.keisoku.co.jp/gl/確度/) - 指定された条件下での誤差の最大値で、電圧設定など設定時は「設定確度」、測定時は「測定確度」と呼ばれる。
## FAQs
- [付属の電源ケーブルはAC240Vでも使用できますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/3270_05/) - 付属のケーブルはAC125V品です。200Vで使用する場合は別途用意してください。本体は240Vでも使用可能で
- [交流出力にDCオフセットを重畳することは可能ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/rps-5000_10/) - はい、可能です。RPS-5000シリーズは、交流(AC)出力に直流(DC)オフセットを重畳して出力できます。A
- [付属の電源ケーブルはAC240Vでも使用できますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/rps-5000_09/) - 付属の電源ケーブルはAC125V対応品です。AC200Vで使用する場合は、別途対応する電源ケーブルをご用意くだ
- [系統電力に対してどのような監視・保護機能がありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/rps-5000_08/) - RPS-5000シリーズは、OCR(過電流保護)、OVR(過電圧保護)、UVR(不足電圧保護)、OFR(過周波
- [複数の波形モードを組み合わせて、連続して出力することはできますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/rps-5000_07/) - はい、可能です。RPS-5000シリーズは、複数の波形モードを任意に組み合わせたシーケンス出力に対応しています
- [出力のON/OFF時のみでなく、モード切り替え時(例:リスト → パルス)にもトリガ信号(外部同期信号)が出力されますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/rps-5000_06/) - 出力の状態が変化した際にトリガ信号を出力し、外部機器と同期させることができます。
- [RPS-5000はIEC規格の試験に対応していますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/rps-5000_05/) - IEC 61000の試験シミュレーション(4-11、4-13、4-14、4-17、4-28、4-29など)に対
- [キープアライブ(Keep Alive)には対応していますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/rps-5000_04/) - はい、対応しています。長期間にわたるネットワーク接続の安定性を確保するため、キープアライブ(Keep Aliv
- [PowerVUEではどのような試験が行えますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/rps-5000_03/) - PowerVUEは、波形編集、データロギング、リモートコントロール機能を備えたソフトウェアです。RPS-500
- [並列接続は最大何台まで可能ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/rps-5000-02/) - 同一モデルに限り、最大5台まで並列接続が可能です。
- [Q. G、L、Sは4象限モードのどの動作に対応していますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/rps-5000_01/) - RPS-5000シリーズは、試験用途に応じて以下の3つのタイプをラインアップしています。 G:グリッドシミュレ
- [三相4線式とは?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/1point-01/) - 三相4線式は、交流の方式のひとつです。 交流とは…? 最初に交流について、おさらいしておきましょう。日本国内の
- [太陽電池のMPPTとは?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/1point-06/) - 太陽電池では、日照量や雲などの影響によって発電量が時々刻々変化しますので、PCS(パワーコンディショナ)では、
- [スイッチング電源とは?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/1point-02/) - スイッチング電源とは、スイッチング方式の電源であり数多くの電化製品、工業用設備等に組み込まれています。最も身近
- [ワットチェッカーを校正して欲しいのですが、可能ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-01/) - 大変申し訳ございませんが、ワットチェッカーは現在販売および取り扱いを終了しており、校正も実施しておりません。
- [MWC-02の測定精度はフルスケールで記述がありますが、20%、50%での精度はどの程度ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-02/) - 大変申し訳ありませんが、本製品の精度はフルスケールでしか設定されておりません。 20%でも50%でも同様にフル
- [電子レンジによる高周波雑音がワットチェッカーに悪影響を与える可能性はありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-03/) - 過去、弊社に電子レンジによる高周雑音がワットチェッカーに影響を与えたという報告はございません。 実際に電子レン
- [ワットチェッカーのブザーが鳴る条件は?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-04/) - 過電流、過電力を検出した場合、電流(電圧)が定格内に下がるまで1秒間隔で警告音が鳴り、表示が点滅します。
- [MWC-01 のIFユニットの通信仕様を知りたいのですが?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-05/) - MWC-01のIFユニットは弊社製品ではございませんので、直接大崎電気様へお問い合わせください。
- [OPEN表示後再起動すると電圧測定値がずれているのですが。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-06/) - 内部の校正テーブルが書き変わっている可能性があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- [電力測定時に表示される「02」という表示の意味は何でしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-07/) - 「02」の表示は2[W]を意味します。 ワットチェッカーの電力表示は、ファームウェアの設計の都合上2桁表示にな
- [ワットチェッカーを定格以上で使用可能ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-08/) - 故障の原因となります。短時間でも定格以内で使用して下さい。
- [待機電力の測定はできますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-09/) - 待機電力測定は難しいと思います。 待機電流が小さい値(0.02[A]等)の場合には、電流測定誤差が大きく正しく
- [測定時間が9999を超えるとどうなりますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-10/) - 9999のまま表示が固定されます。リセットを行って下さい。
- [仕様書では、測定時間が 00:00 〜9999[Hour]となっていますがどの様に考えるのですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-11/) - ワットチェッカーの測定時間は、以下のように表示されます。
- [積算時間はどの様に初期化するのですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-12/) - 初期化方法は下記をご参照下さい。
- [積算時間は通電中のみ行っているのですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-13/) - 通電中の有無で時間の管理を行っていません。 ワットチェッカーが動作している時間を計測しています。
- [有効電力と皮相電力は何が違うのですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-14/) - 各々の電力の違いは下記をご参照下さい。 (補足) 白熱電球の様な抵抗のみで構成された商品では電圧と電流の波形が
- [エアコン等の突入電流の大きい値の電流は測れますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-15/) - ワットチェッカーは定格15Aとなっていますので、ピーク電流が45Aまでの電流値は測定できます。 また45A以下
- [クレストファクタ(波高率)とは何ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-16/) - クレストファクタ(CF)は波高率のことです。 波高率は最大値の実効値に対する比をいい、波高率 = 最大値/実効
- [2000MS1の取扱説明書に下記の文章が書いてあります。[KWH]スイッチの機能について教えて下さい](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-17/) - [KWH]のスイッチが選択されている状態で再度[KWH]スイッチを押すと、[METER]表示が[CLOCK]に
- [積算時間を表示している時に測定は止まりますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-18/) - いいえ。ワットチェッカーはどの表示モードでも積算電力と積算時間の測定は行っています。
- [積算時間が戻ってしまうのは何故ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-19/) - 2000MS1を御使用の場合、2000MS1をコンセントから外す等、電源を切る事で初期化を行います。 2000
- [取扱説明書に記載されている測定精度のTypとMaxの違いを教えて下さい。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-20/) - 精度保証は、Maxの値をご参照ください。 測定誤差の目安として代表値(Typ.:Typical)を記載していま
- [ワットチェッカーを屋外で使用できますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-21/) - 屋外での使用はできません。ワットチェッカーは室内用となっています。 また埃の多い場所等での使用に関しては、定期
- [ワットチェッカーには保護回路がありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-22/) - コンセントに出力する部分の保護回路はありません。 ワットチェッカー本体を保護するヒューズはあります。
- [コンセントタップに電源スイッチ付きの物を使用していますが、表示を確認する時に電源スイッチをオフにしてしまいます。何か良い方法はないでしょうか?また、小型の物はありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-23/) - ワットチェッカーは回路の構成上、外形が現在の形状になっております。 また、小型の商品は取り扱っておりません。
- [200V仕様のワットチェッカーはありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-24/) - 弊社は、100V仕様の2Pコンセントタイプのワットチェッカーのみを販売しています。 ワットチェッカーの入力電源
- [任意の時間のデータを確認する機能はありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-25/) - ございません。 ワットチェッカーにはデータロガーの機能はなく、現在状態での測定値と積算時間と積算電力のみとなっ
- [測定データをPCに取り込むためのインターフェースはありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-26/) - ワットチェッカーにはデータを出力する機能はなく、外部接続インターフェースも搭載されておりません。 (補足) 大
- [どの程度の時間もつのか?またピーク電流はいくらまで大丈夫なのか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-27/) - 状況に依存しますが、定格を超えて瞬時に故障するわけではありません。 ワットチェッカーの定格は15[A]となって
- [どの程度の時間もつのか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-28/) - 定格の3倍までは、正しく測定を行うことが出来ます。 定格の5倍までは、故障せずに使用することが出来ます。
- [有効電力とはなんですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-29/) - 電気エネルギーの消費に伴う電流を有効電流[IR]のこと。 電圧と同相の電流を掛けた物を有効電力といいます。
- [無効電力とはなんですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-30/) - 誘導リアクタンスのコイルに流れる電流 I Lと容量リアクタンスのコンデンサに流れる電流 I Cは、 一定周期毎
- [ワットチェッカーの8種類の測定項目について教えて下さい。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-31/) - 測定項目は以下の8種類になります。 電圧測定交流電圧の実効電圧を測定結果として表示します。ワットチェッカーでの
- [ワットチェッカーの動作原理を教えて下さい](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-32/) - ワットチェッカーは下図の様な構造になっております。 動作原理 ワットチェッカーのプラグをコンセントに挿すと、ワ
- [積算電力量で単位がKWHとなっているが、10分間で出る数値は何を意味するでしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/watt-33/) - 1時間(60分)の1/6の値を表しております。現在(例えば10分)の電力を1時間当たりの電力量に換算して表示し
- [電源自動検査・評価システムで使用しているBNCコネクタの推奨品を教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-18/) - メーカー:株式会社トーコネ 型名:BNCP-1.5A-K又はBNCP-58A-Kです。
- [SC-860/SC-860Aを認識しない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-27/) - 正しく挿し込まれていないか、ディップスイッチの設定が間違っている可能性があります。ボードを一度抜いてディップス
- [model-512が出力しなくなる](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-19/) - 冷却用ファン部分にほこりが詰まっている可能性がありますので清掃をお試しください。 それでも復旧しない場合、弊社
- [model-519と組合せの電源を変えたら、電流の測定結果および出力電圧が実際の値と異なります。その原因は何ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-07/) - 電流測定用シャントがもともと使っていたものと異なる定格のmodel-519に変更した組み合わせる電源の定格電圧
- [model-600Eの各コネクターはアイソレーションされていますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-17/) - INPUT、LOAD、DVM、DI/DO、OV、REMOTEの互いのグランドはアイソレーションされています。
- [model-602で測定した電流値が小さく出る](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-21/) - まず、供試物入力電流の波形を確認してください。 入力電流の波高率(クレストファクタ)が高い場合、測定値が低く出
- [model-602Aでエラー「OVER PEAK CURR」が発生する](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-22/) - model-602Aには二つのレンジ(HIGH: AC300V, LOW: AC150V)があります。 供試電
- [model-512で検査していたDUTをPW-600Eシステムでmodel-602を使用して検査したら、DUTの入力突入電流が大きくなりました。何故ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-64/) - model-512はローレンジ10A、ハイレンジ5Aです。一方、model-602はローレンジ20A、ハイレン
- [画面表示が更新されない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-52/) - Editorの設定が正しく行われていない場合に発生します。テストする対象の電源の定格を確認して、[Tool]-
- [電子負荷設定時に、CRモードの電流・抵抗値が正しく設定できない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-53/) - [Tool]-[SetTargetSpecification]の設定を行っていないか、設定が間違っていることが
- [Editorで修正した内容がExecute実行時に反映されない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-56/) - プログラムを保存していないか、保存したファイルと違うプログラムを開いている可能性があります。プログラムを保存し
- [プロジェクトの画像(写真)が表示されなくなった](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-59/) - Templateフォルダに画像ファイル(例:pict.bmp)が無い場合と、プロジェクトに関連づけされたファイ
- [実際のシステム環境と設定可能な内容が違っている](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-57/) - プロジェクトに関連づけされたpsfファイルの内容が、システム環境と異なることが原因です。プロジェクトを新しく作
- [Projectの内容が灰色になって中身が表示されない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-62/) - プロジェクトに関連づけされたファイルが、移動・削除されている可能性があります。Windowsエクスプローラなど
- [プロジェクトの中身が変わってしまった](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-60/) - プロジェクトに関連づけされたファイルが、移動・削除されているか、間違って指定している可能性があります。エクスプ
- [プロジェクトが作成できない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-61/) - Templateフォルダにsysytem.psfが無いか、Program.pspが無いと考えられます。Wind
- [シートが読み込めないのですが、考えられる原因を教えて下さい。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-63/) - シートファイルが移動・削除された可能性があります。Windowsエクスプローラなどでファイルの有無を確認して下
- [直流電源の出力電圧が設定値とずれている](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-47/) - psfファイルの設定が違う場合に発生します。 センス線が未接続の可能性があります。また、センス線の+S・-Sを
- [効率測定で誤差が大きい場合の対処方法を教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-02/) - 「INPUT MEASUREMENT」の「Efficiency」で効率を測定した際に誤差が大きくなる要因としま
- [PW-600/600EシステムでWindows XPからWindows 7へアップグレードする際の注意点を教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-03/) - 対応しているOSWindows 7 32Bitまで(2015/04/02時点、64Bitには今後対応予定です)
- [Honeywell製バーコードリーダーは使用できますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-04/) - 使用可能です。 使用するには最新版のVirtual COM Portドライバーと本体側にCOMポートとして認識
- [パッケージ確認方法を教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-05/) - 以下、Windows XPをベースに説明します。 コントロールパネルからプログラムの追加と削除を選びます。 P
- [試験判定結果がEMGとなっていますが、その意味は何ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-06/) - EMGはEmergencyの意味で、非常停止により試験を終了したという意味になります。手元のBOXSC-816
- [プロジェクトをインポート・エクスポートする際に気を付けなければならないことはなんですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-08/) - 図のようにメディアのドライブレターに注意してください。 ProjectManagerは全体パスにて各種ファイル
- [model-519とLN-1000A-G7を追加しましたが、制御のルートはどうなっていますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-10/) - PowerTestSiteはPCのUSBからIFX-500へ指令を送ります。この指令はGPIBを通してLN-1
- [検査プログラム実行時に、"can't execute 2 PowerTestSite-Execute program"とエラーが表示されます。対処方法はありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-11/) - エラーメッセージは、検査プログラムを2回実行された時の警告です。 対処方法としては、起動した二つのexecut
- [検査プログラム作成時に表示されている、各負荷CHの名前は変更できますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-12/) - 変更可能です。 検査プログラム作成時に表示されている各負荷CHの名前を変更したい場合は、該当のシステム定義ファ
- [OUTPUT VOLTAGE ADJUST等のダイアログのフォントを大きくしたい](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-14/) - PTSExecute.iniの[EXEC_CFG]に以下の設定値を追加することで、フォントサイズの変更が可能で
- [TestReportを開いて任意のボタンをクリックすると"イベント プロパティに指定した式 クリック時でエラーが発生しました"とメッセージが表示される](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-15/) - 不要なAccessのバージョンを削除することで回避できます。 この現象は複数のAccessをインストールしてい
- [OVP試験でうまく保護が検出できません](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-16/) - OVP TEST時、 thを横切っていないかを確認する 出力を設定し、待機する(set time) 出力を停止
- [検査プログラムを一括管理出来る方法はありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-20/) - ※前提として、プログラムの編集はマスター管理PCのみで行うこととします。 ファイル実態はNASに保存して共有す
- [測定値を取得できない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-23/) - ケーブルの接続に問題があるか、wait timeが短い恐れがあります。接続を確認の上、wait timeを長め
- [GP-IB機器が全くコントロールできません](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-24/) - GPIBアドレスの設定が誤っている可能性があります。プログラムとGPIB機器のアドレスを確認して下さい。
- [測定データが0.0msになってしまいます](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-26/) - 存在しないシーケンスボード(SC-860/SC-860A)で測定しようとしている可能性があります。シーケンスボ
- [測定が出来ません(最大測定時間になってしまいます)](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-28/) - 出力電圧がシーケンス測定前からスレショルド電圧以下の可能性があります。試験開始前の出力電圧を確認して下さい。
- [OV試験用の電源出力が出ない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-29/) - 逆接によって、内部回路が破損している恐れがあります。逆接続をした後に、OV電源の出力が無くなった場合は、弊社に
- [テストの試験結果が仕様書と異なる値になる](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-30/) - Wait timeが短いか、電源の出力がth電圧まで出力が垂下する間に、負荷を再設定している可能性があります。
- [入力電圧(交流電源の出力)が出ない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-32/) - shutdown at Endを設定したにもかかわらず、入力電圧設定を行っていない恐れがあります。もう一度、I
- [テストのCRモードで電流が増えない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-33/) - EditorでStepをマイナスにしていない可能性があります。再度、ProgramEditorでStepをマイ
- [測定値が電源の仕様書と違う値になる](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-34/) - Wait timeの設定時間が短いか、電源の出力がth(しきい値)電圧まで出力が垂下する間に、負荷を再設定して
- [テストがすぐに(検査せず)終了してしまう](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-35/) - 出力電圧がスレショルド電圧以下の可能性があります。試験開始時の出力している電圧を確認してください。判定条件設定
- [ノイズの測定結果が大きく表示される](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-36/) - 負荷線を撚っていないか、長すぎる可能性があります。負荷線を撚り、長さを1m以内にして下さい。また、ノイズカット
- [リップル測定結果がオシロスコープの測定値と合わない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-37/) - 治具の配線不良、またはリレー接点の不良、測定ケーブルの断線などが考えられます。テスター等で治具やケーブルに、問
- [出力電圧測定の誤差が大きい](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-38/) - 治具の配線不良、またはリレー接点の不良、測定ケーブルの断線などが考えられます。テスター等で治具やケーブルに、問
- [定電流設定で設定電流の10〜50%多く電流が流れる](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-39/) - 電子負荷部の故障の可能性があります。すぐに使用を中止して、弊社までご連絡下さい。
- [負荷の電流値が不安定です](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-40/) - 負荷線と治具、またはmodel-500との接続が緩んでいる恐れがあります。当該箇所を確認の上、ネジを締め直して
- [検査終了時の音が、検査結果に応じて変わらない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-41/) - 音の設定が、どの検査結果でも同じになっている可能性があります。PowerTestSiteマニュアルをご参照の上
- [検査終了時の音が鳴らない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-42/) - サウンドカードが無いか、設定が誤っている可能性があります。設定とサウンドカードの有無を確認して下さい。
- [電力測定値が想定している値よりも小さい](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-43/) - クレストファクタが3以上の場合に、不正な値になります。弊社のACソースの動作保証範囲が3以下ですので、オシロス
- [効率の測定結果が想定している値と明らかに異なる](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-44/) - psfファイルの設定が誤っている場合に発生します。 センス線が未接続の可能性があります。センス線の+S・-Sを
- [実行中のグラフが正しく表示されない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-46/) - エディタの設定が正しく行われていない場合に発生します。 テストする対象の電源の定格を確認して、[Tool]-[
- [直流電源の出力が出ない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-48/) - model-519リアパネルの設定が間違っている可能性があります。DCPS CONTROL → REMOTEF
- [AC ALARMが発生する](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-49/) - 負荷部に過電圧(model-500E/FでDC70V以上)が加えられた場合に発生します。接続した電源の出力電圧
- [LOAD ALARMが発生する](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-50/) - 負荷部に過電圧(model-500E/FでDC70V以上)が加えられた場合に発生します。接続した電源の出力電圧
- [正常に起動しない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-51/) - PW600に電源が入っていないか、足りない機器がある事が原因です。全ての機器に電源が投入されているか確認し、機
- ["can't find program file"と表示され、Editorが起動しない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-54/) - "プロジェクトに関連づけされたファイルが、移動・削除されている可能性があります。また、psfファイルの設定ミス
- ["no system define file has found"と表示される](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-55/) - プロジェクトに関連づけされたファイルが、移動・削除されている可能性があります。Windowsエクスプローラなど
- [起動しても画面が表示されない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-58/) - 前回終了時に、ProjectMgrを最小化したまま終了した場合に起こるときがあります。タスクバー上で右クリック
- [検査中または検査終了直前にコマンド送受信エラーが発生する](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-65/) - 1台の試験機器に対し、短時間に連続的なコマンド処理が集中してしまっている為、処理が追い付かずにエラーが発生して
- [O.C.P. TEST のフローチャートはどうなっていますか](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-66/) - 下図をご参照ください。
- [NI製品が認識されずにエラーが発生します](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-67/) - ご使用のPCに対し、NI 製品のドライバをインストールする前に PowerTestSite シリーズをインスト
- [O.V.P. TEST のフローチャートはどうなっていますか](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-68/) - 下図をご参照ください。
- [E-Load Playerの各種データ保存機能で出力できるデータ数は?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/labv-01/) - E-Load Playerの各データは最大100,000ポイントまでとなります。(取扱説明書に記載の通りです。
- [OCXを登録しようとするとエラーが表示されます。その原因は何ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ocx-01/) - エラーの原因としては、ご利用頂いているPCのUSBデバイスの状態に何らかの問題が出ている可能性が考えられます。
- [製品添付のOCXをVisualStudioにて使用する方法を教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ocx-02/) - 以下、VS2008での説明となります。 インストール方法 製品添付のOCXをインストールします。※USBドライ
- [Excel以外でのソフトウェアでOCXを登録する方法を教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ocx-03/) - コマンドプロンプトから登録することができます。以下、その手順です。 コマンドプロンプトを管理者権限で実行します
- [OCXで戻り値を取得しようとしたら例外が発生します。考えられる原因は何ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ocx-04/) - 各製品に添付しているOCXのCmdRcvメソッドを使おうとした際に、初期化されたobject型インスタンスを参
- [製品添付のOCXは64Bit環境で利用できますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ocx-05/) - 64bit環境では基本的に使用することはできません。 最新のExcelはネイティブ64Bit対応版と32Bit
- [Excel等でOCXライブラリーが登録できません。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ocx-06/) - この現象の一番の要因は想定しているドライバーのサービスが見つからないことに起因しています。 この"想定している
- [DSP素子で割り込み処理は可能でしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-01/) - パルスのエッジによってDSPで割り込みを行うことはできません。 DSP素子の演算はサンプリング(スイッチング)
- [重い解析を行うとSCATのプログラムが停止してしまいます。対処方法はありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-02/) - この現象は、実行した解析の使用メモリがSCATのメモリ上限値である2GBを超えてしまったため発生するものです。
- [ネットワークライセンスで、別事業所からSCATを使用するのはライセンス上問題ありませんか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-03/) - 別の事業所からのネットワークライセンスの使用は、問題ありません。
- [PRC素子の変数を保存して次の周期に使う方法はありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-04/) - SCATでは、スイッチングごとにPRC素子に記載したプログラムを実行します。そのため、変数は記録されずにリセッ
- [インダクタを含む回路を作成したが、Analysisモードに移行できない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-05/) - インダクタの回路素子は、Analysisモードに移行するときの回路の確認時に短絡していると考えて回路が矛盾して
- [スイッチング周波数をプログラマブル素子で取得したいがどうしたらいいか](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-06/) - スイッチング周波数の値を取得する場合、プログラマブル素子に以下の通り記述をしてください。 param("Fs"
- [解析を自動化したいのですが方法はありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-07/) - SCATでは、自動で解析を実行するスクリプト解析機能があります。 解析で使用するスクリプト言語はC言語に似た言
- [FRAシミュレーションによるインピーダンス測定について](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-08/) - SCATの周波数特性は"FROM"の信号をV1、"TO"の信号をV2とすれば、G = V2/V1の周波数特性を
- [SCATの周波数解析画面で位相が180度から始まっているのは何故ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-09/) - 位相が180度から始まっているのは、実際の位相に360度を加えているからです。 負帰還動作では、すでに-180
- [制御素子の優先順位と低周波近似について](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-10/) - SCATでの各種制御素子の優先順位は高い SFM > PWM > SYC > DPM 低いとなっております。
- [SCATのデータ活用方法(1)](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-11/) - このときのSCOPE画面表示は左下図で、保存したWVFファイルをWindowsアクセアリーの「メモ帳」で開くと
- [SCATのデータ活用方法(2)](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-12/) - Wave Form解析でのScope画面 Save WVFで保存したBSTRVF.wvfファイルの内容 /*K
- [任意の素子の電力計算方法](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-13/) - 電力を測定したい素子のVとIを出力に追加します。 ParameterメニューのOutputウィンドウで素子出
- [デッドタイムの設定方法](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-14/) - 実際の素子でのデッドタイムをSCATでシミュレーションする場合の設定例を紹介します。下図のZVS-PWM降圧型
- [PWM素子とSYC素子回路作成時のエラー](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-15/) - PWM素子やSYC素子を含んだ回路で、制御対象のスイッチを削除したり、シンボル名を変更した場合には一旦、PWM
- [複数のPWM変調を同時に行うには](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-16/) - PWMスイッチQ3・Q4について別のPWM制御と同期制御をかけたモデルです。このモデル回路に実用的な意味はあり
- [周波数変調とPWM変調を同時に行うには](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-17/) - PWM制御素子でQ1を制御し、Q2〜Q4はSFM(周波数変調制御器)によりスイッチング周波数を制御しています。
- [同期波形の立ち上がり・立ち下がりの選択方法は](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-18/)
- [Begin/End/Transitionでの動作の違い](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-19/) - SYC(同期制御素子)の設定でBaseType(同期基準タイプ)をBegin(又はEnd)にした場合には1スイ
- [K466PR3での周波数特性解析注意事項](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-20/) - 周波数特性解析実行時にParameter: ConditionのCompensationチェックボックスがON
- [電圧源へCの並列接続・電流源へのL直列接続は不正接続です。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-21/) - 電源にCを並列に接続したり、電流源にLを直列に接続するのはSCATでは不正接続となります。 ※周波数特性解析器
- [降圧型回路でのスイッチ素子の接続について](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-22/) - スイッチ素子のSourceは安定した電圧源に接続されることを想定しているために、降圧型回路でSourceが電源
- [シミュレーションが収束しない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-23/) - C、Lの直並列回路 定電圧電源にCを、定電流源にLを接続 OPアンプを利用した積分器のC 素子の定数範囲 状態
- [中原先生のSCAT関連論文リストを教えて欲しい](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-24/) - M.Nakahara and T.Ninomiya:"A General Computer Algorithm
- [トランスの励磁インダクタンスと漏れインダクタンスの設定方法](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-25/) - 投稿回路集の回路事例を参照ください。
- [過飽和変圧器の作成方法](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-26/) - 通常の変圧器の一次側に過飽和インダクタを並列に接続します。 応用例としてSICFWD回路を参照ください。
- [ダイオードの素子モデル](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-27/) - 素子定数としてシンボル(Symbol)、オン抵抗(Ron),オフ抵抗(Roff)、オン電圧(Von),最大蓄積
- [数値パラメータの設定方法(指数表現方法)と設定範囲についての注意事項](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/scat-28/) - SCATでの数値表現には小数表現(例:0.00015)と、指数表現(例:1.5e-3)がありMKSA単位系で表
- [修理・校正することは可能でしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ripple-02/) - TRC-50F2は消耗品の扱いとなりますため、修理・校正・点検はできません。
- [保存温度範囲を教えてください](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ripple-01/) - 保存温度範囲は 0~50℃です。
- [修理・校正が可能でしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ripple-05/) - 差動プローブDP-100は分解できない構造となっておりますため、修理・校正はできません。
- [使用可能な温度範囲を教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ripple-08/) - 性能保証の温度範囲は23±5℃です。 使用温度範囲は23±20℃です。
- [DP-100の耐圧は何Vでしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ripple-11/) - DP-100の最大入力電圧は、±200V (DCまたはACp-p) となっております。詳しくは、こちらに記載の
- [一般的な差動プローブとの違いを教えて下さい](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ripple-12/) - 一般的な差動プローブとして以下の様なものが存在します。 高速差動信号を観測するための差動プローブ デジタル回路
- [オシロスコープに接続して使用できますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ripple-13/) - 使用できますが、以下の点に注意してください。 DP-100は、50Ω終端で使用しますが、オシロスコープの50Ω
- [減衰比1:1の確度は?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ripple-14/) - 差動プローブ「DP-100」は、リップルノイズの測定に特化した差動プローブの為入出力間で非絶縁構造となり、確度
- [システムに組み込まれているSC-82が特定チャンネルの値しか測定出来ません。その原因は何でしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ripple-09/) - システムに組み込まれているSC-82をソフトで制御し、測定を行った時に特定のチャンネルの値しか測定出来ません。
- [使用する際に終端抵抗は必要でしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ripple-04/) - RM-103の測定端子にはTRC-50F相当の機能がありますので、取り付ける必要はありません。
- [RM-101とRM-103のコマンドは互換性がありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ripple-06/) - RM-101とRM-103の互換コマンドは以下のものとなります。 この内容はRM-103の取扱説明書27ページ
- [動作環境(使用温度・湿度範囲)を教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ripple-07/) - 本製品は周囲温度23℃±5℃、湿度70%以下の環境において測定値の確度を保証しておりますので、この温度・湿度範
- [GP-IBで制御するVBAのサンプルプログラムはありませんか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ripple-10/) - Windows7(64bit)とWindows Vista(32bit)に対応する無償のサンプルプログラムをご
- [リップル値とは何を測定しているのでしょうか](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ripple-03/) - リップル値は何を測定しているのでしょうか。 リップルノイズメータ RM-103に表示されているリップル値は、除
- [印加時間を数時間単位で設定する事は可能ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-37/) - E-Safety Player内にて、1メモリあたりに設定できる最大印加時間は999.9秒になっており、数時間
- [油中電極治具装置の電極(TOJ-200)の規格と形状について教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-11/) - 油中電極治具装置の電極(TOJ-200)の対応と形状は、以下の様に対応しています。
- [電極(TOJ-200)の交換時期を判定する基準はありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-18/) - 油中電極治具装置の電極(TOJ-200)の交換時期を判定する明確な基準はありません。目視にて電極に著しい摩耗や
- [電極(TOJ-200)の材質と表面粗さの仕様について教えてください](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-19/) - 電極(TOJ-200)の材質と表面粗さの仕様は以下の通りです。 標準電極の材質及び表面処理 真鍮 Ni(3号)
- [安全試験器7470だけでなく、試験用水槽も同時に校正する必要がありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-21/) - 絶縁保護具自主検査器IKシリーズの試験用水槽は校正対象としていません。 7470のみの校正となります。
- [Sync機能について](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-06/) - ESA-150のSync機能は外部から任意の周波数を入力して、その周波数でAC耐圧試験を行う機能ではありません
- [交流耐圧試験の電圧波形](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-07/) - 安全試験器ESA-150で交流耐圧試験を行うとき、試験周波数を変動させた場合の電圧波形をご紹介します。 ESA
- [400Hz/800Hzオプション(Opt.770)追加に選択できる出力周波数について](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-35/) - 安全試験器 ESAシリーズに400Hz/800Hz出力オプション(Opt.770)を追加したとき,選択できる出
- [リモート制御用のサンプルコードはありませんか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-01/) - Microsoft Excelに組み込まれたVisual Basic (VBA)により作成したサンプルがありま
- [試験中の最大電流値を取得することができますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-02/) - 試験中の最大電流値は、以下の方法で取得することができます。 試験終了後に「結果」から確認する試験が終了したあと
- [SE7400シリーズ+7006x4を構成するときの注意点を教えて下さい。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-04/) - 安全試験器SE7400シリーズとマトリクススキャナ7006x4を接続して構成するときは,以下の様に配線します。
- [試験ステップを繰り返して実行する機能はありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-13/) - 試験ステップを繰り返して実行する機能は実装されていません。 747Xシリーズに実装されていた「Cycle Te
- [試験ステップの切替り目にプロンプトが表示され停止します](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-14/) - SE7400シリーズは、使用中試験ステップの切替り目でプロンプトが表示され、テストボタンを押さないと試験が先に
- [バーコード機能について詳しく教えてください](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-15/) - SE7400シリーズに搭載されているバーコード機能には4種類の読み取りモードがあります。 SER/PROD バ
- [ADD2コマンドの「Continuity」というパラメータについて教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-24/) - このパラメータは,SE7430+Opt.7002またはSE7450+Opt.7002の組み合わせのときに 有効
- [アース導通試験(Ground Bond Test)ってナニ?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-30/) - アース導通試験はシャーシと被試験物のグラウンドポスト間のインピーダンスを測定することで行われます。このとき、被
- [AC/DC耐電圧試験について教えて下さい。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-31/) - 耐電圧試験は製造現場において製品の品質と安全確認のために100%実施を義務づけられています。それらは国家的又は
- [Opt.7015(6kVAC/7.5kVDC)とOpt.7004を同時に使用することは可能ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-32/) - 安全試験器 SE7400シリーズにOpt.7015(6kVAC/7.5kVDC)を追加すると,耐電圧の関係によ
- [試験時間の時間単位を「分」「時間」に変更できますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-34/) - SE7400シリーズでは、試験時間(Dwellなど)の時間単位を「分」や「時間」に変更することができません。「
- [TD?コマンドで取得できるステータスの種類を教えてください](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-36/) - 安全試験器 ESTシリーズにおいてTD?コマンドで取得できるステータスの種類は以下の通りです。
- [本体内部に電池は使用されていますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-03/) - 7470シリーズの本体内部には電池(リチウム電池、ボタン電池など)は使用されていません。
- [「RD?」コマンドによるステータス取得について教えてください](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-05/) - 安全試験器7474シリーズで「RD?」コマンドなどを送信した時に帰ってくるステータスの種類です。 取得できるス
- [Charge-Lo設定 AutoSetを実行しても電流が検出されません。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-08/) - Charge-Lo機能はテストケーブルがDUTに確実に接続されていることを、試験前に確認する機能です。 容量性
- [GND Faultエラーが出てしまう場合の対策方法を教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-09/) - 治具がGNDアースから電気的に絶縁が確認できているはずなのにGND Faultが表示される場合は、治具又はプロ
- [Ramp-Hiの挙動について](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-10/) - Ramp-HiとはRamp-Up時間の間、電流上限設定値を無視する機能です。機種によってはRamp-HiをON
- [標準添付されているテストケーブルの詳細を教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-12/) - 標準添付されているテストケーブルの型名と詳細(ケーブル太さ・長さ)は以下の通りです。 High Volt 型名
- [標準添付されるクランプコア(LC-120)はRoHSに対応していますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-16/) - クランプコア(LC-120)はRoHSに対応しています。 ※RoHS...電子・電気電子機器に含まれる特定有害
- [各製品にPCB(Poly Chlorinated Biphenyl)が含まれている部品は使われていますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-17/) - 交流電源 安全試験器の全ての製品において、PCB(Poly Chlorinated Biphenyl)が含まれ
- [校正周期はどのくらいの期間でしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-20/) - 校正周期についてはユーザー様で決定して頂いております。 半年周期から2年周期など様々ですが、1年周期とされてい
- [出張校正は可能ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-22/) - 7700シリーズ、7470シリーズは出張校正に対応しております。 詳細は、こちらの専用ページをご覧ください。
- [PLCリモート制御とリモートコマンド制御は同時に使用可能でしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-23/) - 7470シリーズは、PLCリモート制御とリモートコマンド制御を同時に使うことができます。 例えばPLCリモート
- [工場出荷状態にしたいのですが、その手順を教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-25/) - 電子負荷の電源がOFFになっていることを確認します。 フロントパネルのテンキーの0キーと1キーを押しながら電源
- [TESTボタンを押しても試験が始まりません。どうしてですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-26/) - 「PLC REMOTE」の設定をご確認ください。SYSTEMキーを押す事でご確認頂けます。 これがONとなって
- [各種設定を"工場出荷状態"に戻すことは出来ますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-27/) - 超高圧試験器 7473 / 7474とも、以下の方法で各種設定を"工場出荷状態"に戻すことが出来ます。 ※初期
- [『ステップアップ試験?』って出来るのでしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-28/) - メモリ間で一度出力がOFFしてしまいますが、メモリ機能を使用する事で連続して試験する事は可能です。 メモリは5
- [スマートGFI(Ground Fault Interrupt)機能とは何ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-29/) - 近年では電子機器により高い安全性が求められており、工場から出荷される前に何らかの安全試験に合格しなければなりま
- [トランスと過電流保護について知りたい](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-33/) - トランスの使用はあるか?→本製品のAC入力および高電圧出力それぞれにトランスを使用しています。トランスの使用が
- [リモートコマンドによるFATAL ERRORの検出方法](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-38/) - 安全試験器 747Xシリーズで「OUTPUT ERROR」または「FATAL ERROR」が発生した場合、イベ
- [GPIB通信時のコマンドインターバルについて教えてください](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-39/) - 安全試験機 747XシリーズでGPIB通信を使って制御を行う場合、コマンドを送ってから次のコマンドを送る時間(
- [シリーズの異なる安全試験器を使用する際、PLCリモートコントロールは流用可能ですか](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-40/) - 各機能については、以下のシリーズにて流用が可能です。詳細は添付の相関表ならびに各シリーズの取扱説明書をご覧くだ
- [出力可能な衛星信号は何ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/gnss-01/) - GPS、GLONASS、BeiDou(北斗)※1、QZSS(みちびき)、IMESの信号に対応しています。上記の
- [MSG-2060とMSG-2060ATTの違いは何ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/gnss-02/) - 出力レベル範囲と回路の構成が異なります。MSG-2060は信号を合波後にアッテネータを装備しており、2種類の信
- [MSG-2060とLabsat3の違いは何ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/gnss-03/) - Labsat3は、実際の衛星信号を記録/再生する機器になります。記録した信号を再生するため受信機は測位を行うこ
- [測位は可能ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/gnss-04/) - MSG-2060の信号で測位は行えません。測位が必要な場合はLabsat3をお勧めします。
- [出力端子にDCを印加しても大丈夫ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/gnss-05/) - 大丈夫です。MSG-2060は、出力に耐圧50VのDCカッターを内蔵しています。
- [Labsat3とは何ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/gnss-06/) - 英国 Racelogic が開発をした、GNSS信号を記録/再生することの出来る測位可能なレコーダーシステムで
- [電源駆動は?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/gnss-08/) - SD カード、HDDで記録可能です バッテリー駆動とACアダプターでの駆動が可能です。可搬性に優れた製品となり
- [Labsat3のバッテリーではどの程度の時間記録できますでしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/gnss-09/) - 約2時間となります。
- [Labsat3のバッテリー駆動ではなく自動車を電源として、ACアダプター駆動で動作させることはできますでしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/gnss-10/) - 付属で「LEMO 2 WAY TO 12V CIGAR LIGHTER LEAD – 2M」のケーブルがありま
- [モデルの種類はあるのでしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/gnss-12/) - 衛星信号の記録は、最大3チャンネル(3衛星記録)まで可能です。 モデルはシングル(1ch)、デュアル(2ch)
- [記録できる信号の種類はどの位あるのでしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/gnss-13/) - LabSat3はL1信号で、4つのGNSS衛星(GPS,GLONASS,BeiDou,Galileo)から選択
- [帯域幅はどの位あるのでしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/gnss-14/) - LabSat3は9.66MHz、LabSat3Widebandは10MHz、30MHz、56MHzの中から選択
- [記録できる時間はどの位でしょうか。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/gnss-15/) - 目安として10分で2.4GBとなります。使用されるメディアの記録容量で大体の算出が可能となります。
- [LabSat3でHDDの容量が充分にあるとき、24時間以上のシナリオを記録・再生は可能でしょうか。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/gnss-16/) - 可能です。
- [一つのシナリオでRF出力は連続しているのでしょうか。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/gnss-17/) - 連続してRF出力することは可能です。ループでの再生設定も可能です。
- [Loop再生の回数について Loop回数には制限があるのでしょうか](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/gnss-18/) - 回数の制限はありません。
- [Labsat3のメイン周波数を教えて下さい。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/gnss-19/)
- [バッテリーの交換の目安はありますか](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/gnss-20/) - 使用年数:500回の充放電が目安となります。バッテリーを入れたまま、AC電源に長時間繋ぐと、バッテリーの過充電
- [マニュアル記載のバッテリ使用温度について LabSat3周囲温度 / バッテリ自体の温度 のどちらでしょうか](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/gnss-21/) - バッテリー自体の温度は測れないので、LabSat3の使用環境温度が目安となります。
- [DDS方式とは何ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/sg-03/) - デジタル方式でアナログ波形を生成致します。MAS-8421/8420では内部に実装されています。 合わせて読み
- [MAS-8420とMAS-8421の違いは何ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/sg-04/) - MAS-8421はSGの内部変調周波数がプログラマブルな設定が可能になっていますが、MAS-8420は固定周波
- [MAS-8421の高出力オプションとは何ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/sg-05/) - 標準仕様は-20dBµV〜126dBµV(EMF)となりますが、高出力オプションをつけることで-20dBµV〜
- [出力端子にDCを印加しても大丈夫ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/sg-06/) - 基本問題ありませんが、AC電圧+DC電圧の信号ピークが各レンジの最大入力電圧を超えない範囲で使用して下さい。
- [Hydrangeaの充電設定タブにある負荷電流設定欄はどのような役割を果たしますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/mcd-01/) - MCDシリーズのCV応答を改善する為に設けている設定項目となります。 一般的な電源は負荷抵抗がついているので多
- [MCDとはそもそもどんな装置ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/mcd-02/) - MCDという製品は、"電子負荷と可変電源がそれぞれのチャンネルに入っている装置"です。(単なる電源ではありませ
- [MCDのWinUSBドライバーからNI-VISA用ドライバーへの切り替え手順を教えてください](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/mcd-03/) - 以下、Windows 7での説明となります。 (WinUSBドライバーは現在検証中のデジタル署名付き64Bit
- [WaveFormGeneratorとは?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/mcd-04/) - MCD用HydrangeaにはWaveFormGeneratorというツールが組み込まれています。このツールは
- [ブロードキャストでコマンドを実行した場合、全ch同時に動作が行われますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/mcd-05/) - MCD-05 でブロードキャスト(ch 指定 "0")でコマンドを実行した場合、設定は同期して行われますが、隣
- [ハードウェア・シーケンス機能について教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/mcd-06/) - MCD-05 のハードウェア・シーケンス機能とは、1コマンド約 100msec 程度の USB I/F を使用
- [センス線に流れる電流を教えて下さい](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/mcd-07/) - センス部の入力インピーダンスは 2MΩとなっており、5V 動作時では 2.5uA が設計上の値となります。
- [NT-DD-2000Aの入力、HVDCに20V前後の電圧が残りますが故障でしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/nt-01/) - NT-DD-2000Aは入力Off状態(充電、放電動作させていない状態)、 他のNTシリーズと測定系の構成が異
- [NT-AD-2000の単独運転検出機能(能動)は周波数シフト方式ですが、 ステップ注入付周波数フィードバック方式は対応していますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/nt-02/) - ステップ注入付周波数フィードバック方式は対応しておりません。
- [NT-LD、NT-AD、NT-DDの測定サンプリングは、USBインターフェイスの場合、1秒間隔で測定することは可能ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/nt-03/) - 可能です。PC を含めた環境にも依存しますが、測定間隔の最小値はおおよそ100ms程度です。
- [ホストPCとNTシリーズを直接CANで接続して制御することはできますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/nt-04/) - ホストPCとNTシリーズを直接CANで接続して制御することはできません。 NTシリーズをCANで制御するときは
- [NT-SCの非常停止ボタンを押して非常停止を作動させた場合、通信で非常停止状態を解除することはできますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/nt-05/) - 通信で非常停止状態を解除することはできません。 非常停止ボタンを手で引っ張り、非常停止状態を解除してください。
- [EMSコントロールソフトウェアNT-COREベーシック版でNTシリーズを制御しつつ、マニュアルに記載のUSB接続でVisualBasicを使って制御することは可能でしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/nt-06/) - NT-COREベーシック版とUSBでのVisualBasicの制御は並行して行うことができません。
- [USB接続の場合,VisualBasicによるサンプルプログラム等は公開されておりますでしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/nt-07/) - NT-SC取扱説明書の最新版(Rev1.3版)のP.49に簡単なサンプルプログラムが記載されています。
- [何台まで積み重ねて使用することができますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/nt-08/) - NT-Seriesの匡体は、重量物に耐えられる構造になっておりません。 物を載せると匡体のゆがみや変形により、
- [並列運転は何台まで行えますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/nt-09/) - NT-Series のコントローラ NT-SC の CAN I/F に接続出来る NT-Series の電源ユ
- [NT-ADの系統保護設定はデフォルトのままでも動作しますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/nt-10/) - 50/60Hz地域に関わらず、系統保護設定はデフォルト設定のままでNT-ADを起動動作させることができます。
- [2台のNT-ADのAC同士を接続して電力融通は可能ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/nt-11/) - 以下の制限はありますが可能です。 基本的に、1台のNT-ADは自立運転モード、もう1台は系統連系モードで動作さ
- [入力、HVDCに20V前後の電圧が残りますが故障でしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-18/) - NT-DD-2000Aは入力Off状態(充電、放電動作させていない状態)、 他のNTシリーズと測定系の構成が異
- [負荷モードGCC、GCRとは何ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-09/) - 負荷電流を引くことに重点を置いた負荷モードで、工場出荷オプションとなります。 ACにおいて 電圧波形歪が大きい
- [直流機器を接続する場合、極性に気を付ける必要がありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-10/) - Ene-phant(NT-AA)シリーズは交流にも対応できるため、一見、直流機器の極性をどちらに接続しても良さ
- [10V程度の低い電圧の機器に対応できますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-11/) - Ene-phant(NT-AA-10KE-L)は、LowレンジでDC70V以上、AC50V以上が動作範囲となり
- [RS-232Cの通信ができません。対処方法はありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-12/) - 以下をご確認ください。 クロスケーブルを使用しているかどうか 取扱説明書でNCとなっているピンがその通りになっ
- [並列運転で、注意すべき事はありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-13/) - 以下の事に注意が必要です。 並列運転時には単体運転時を大きく上回る電流が流れます。容量にあった線径のケーブルを
- [並列運転時に、外部通信は使用可能ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-14/) - 並列運転時の外部通信は、インターフェースの種類により動作、仕様が異なります。 下記をご参照ください。 LAN/
- [並列運転で Load ON が出来ません。 原因は何ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-15/) - 以下の確認をお願い致します。 マスタースレーブの接続が取扱説明書の指示通りになっているか確認してください。また
- [負荷ショートすることはできますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-19/) - 負荷側をショートするモードはないためできません。 電圧が低くなると、UVPアラームを発して動作を停止します。
- [電流の位相急変をすることはできますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-20/) - 電流の位相を設定してから、その位相になるまでに 数secかけて位相が変化するようになっており、 位相急変はでき
- [特長である回生とはなんですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-21/) - 電力を再利用できるように電力変換を行うことです。 Ene-phantシリーズは、電力を発生する装置(バッテリ、
- [回生された電力はどこで消費されますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-22/) - 回生された電力は、NT-AAが接続されているポイントのすぐ近くの装置で消費され、 そこで消費されない分は、次の
- [接続場所の系統電圧の仕様と合いません。対処方法はありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-23/) - 見積もり時点で、電気方式(単相2線、単相3線、三相)、電圧についてお問い合わせください。 対応可能な場合があり
- [回生負荷装置と抵抗負荷との違いは何ですか?(発熱以外で)](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-24/) - 抵抗負荷は、瞬時電圧に対しても抵抗として振舞います。 回生負荷装置は、スイッチング技術を応用して負荷電流を制御
- [コネクタの活線挿抜試験で使用できますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-25/) - 使用できません。 挙動は以下のようになります。 コネクタを活線状態(Ene-phantで電流を流した状態)から
- [負荷電圧範囲が合いません。対処方法はありますか?(交流負荷の場合)](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-26/) - トランスを使用して、電圧範囲を合わせる方法があります。 このときトランスは絶縁型である必要はなく、単巻型で問題
- [Loadボタンを押して青いLEDが点灯しても、負荷動作が始まらずLEDもすぐに消灯します。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-28/) - 本体の非常停止スイッチが押された状態のままでないかご確認ください。
- [AI信号:フルスケール10Vを入力しても設定値が変動しません。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-29/) - DIDOインターフェイスでAI信号入力の有効/無効の選択を有効にしてください。
- [DIDOを入力してもモードが変更されません。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-30/) - DIDOインターフェースでDI信号入力の有効/無効の選択を有効にしてください。
- [リモコンの入力が効きません。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-34/) - 以下の2点を行なって下さい。 ボタン電池を新しい物と交換してください。 OLED2画面の5ページ目「REMOT
- [ロータリーエンコーダでCRモードの値を細かく設定できますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-35/) - 内部での演算上、ロータリーエンコーダではCRモードに対して 細かい値が設定できないようになっています。細かい値
- [LANでのコマンド入力を受け付けません。対処方法を教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-36/) - LANでのコマンド操作の場合、取説に記載された指定のコマンドの先頭に「L」をつける必要があります。 入力された
- [矩形波出力のインバータ負荷として使用できますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-41/) - 矩形波には対応していません。 正弦波出力用の負荷装置となります。 将来的には対応を検討しています。
- [系統保護設定は、デフォルトのままでも動作しますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-42/) - 50/60Hz地域に関わらず、系統保護設定はデフォルト設定のままでNT-AAを起動動作させることができます。
- [電圧電流モニタオプションとはどういったものですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-43/) - 負荷電圧および電流をアナログ絶縁し、オシロなどで波形モニタリングするためのものです。
- [アイボルトを付けられますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-45/) - Ene-phant(NT-AA)シリーズには、オプションを含めてアイボルトの追加は出来ません。 これは、機構の
- [他の電子負荷より優れている点はどこですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-46/) - 交直両用の負荷機能があります。 回生機能があります。 遅れ・進み電流位相及びクレストファクタなどの機能がありま
- [天板の上には、何kgまでのものを載せられますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-47/) - Ene-phantシリーズの筐体は、重量物に耐えられる構造になっておりません。 物を載せると筐体のゆがみや変形
- [電流・電圧測定オプションとは、どこを測定するのでしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-50/) - 系統側の電流・電圧を測定します。
- [リモコン1台で複数台を同時に制御できますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-51/) - リモコン1台で複数台を同時に制御することはできません。 基本1台のみの制御となります。
- [Lowレンジ、Highレンジは自動で切り換えできますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-52/) - レンジ自動切換えは現在対応していません。 配線指示にしたがった手動のみとなっています。
- [ソース開示可能なLAN制御のサンプルコードはありますか](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-80/) - LANで制御するサンプルコードは、以下のページからダウンロードが可能です。使用するにあたり、ocxファイルの登
- [NT-AA-10KE 三相3線 マスタースレーブ接続動作で負荷が取れない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-82/) - NT-AA-10KEを3台マスタースレーブ接続にて三相3線で稼働させる際、負荷が取れないとなった場合は、まずは
- [保護動作と、過電流を検知してから動作するまでの時間を教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-48/) - 負荷がOPENというわけではありませんが、3.2A程度以上に流れないように定電流的な動作となります。 この動作
- [設定を誤って過電流を流してしまった時、どのような動作になりますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-49/) - 3.2A程度以上には流れないように定電流的な動作となります。 通常は電源側のOVPで停止ということになります。
- [電流容量を増やしたいのですが、3Aを超える値の電流の設定は可能ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-53/) - 1Chあたり、過電流リミット(3A)以上の電流は流れないようになっています。 電流容量を稼ぐ方法として、各Ch
- [電圧印加から電流を引き込むまでの時間を教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-54/) - 反応時間は条件によりますが数uS程度となります。 詳しくはこちらのマニュアルを参照ください。
- [並列運転時、使用できるチャンネル数に制限はありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-55/) - チャンネル数の上限はありません。
- [LEDドライバ対応電子負荷と、普通の電子負荷との違いは何ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-08/) - 基本的にはCVモードの動作の応答が大きな違いとなります。 カタログスペックでCVモードの応答をを明記してあるこ
- [リモート制御用のサンプルコードはありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-01/) - Microsoft Excelに組み込まれたVisual Basic (VBA)により作成したサンプルです。3
- [外装板金のカラーコードを教えてください](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-02/) - 大容量電子負荷34000シリーズ
- [シーケンス機能の詳細を教えてください](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-03/) - 大容量電子負荷34000シリーズにはシーケンス機能が標準で搭載されています。 例えば、以下の様な電流ステップ波
- [負荷端子の寸法と入力のネジ径を教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-27/) - 以下の画像をご参照ください。 <本体背面下部>
- [排気の温度は何度でしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-31/) - 排気の温度は各モデルとも最大50℃です。 しかしながら排気のワット数は大きいので、設置した場所の換気の規模にご
- [負荷電流をOFFする時の注意点を教えて下さい。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-32/) - 大容量電子負荷34XXXシリーズでは、機種によりますが100A以上の大きな電流が流れています。 負荷電流をOF
- [デュアルチャンネルの電子負荷で両チャンネルを同時にLOAD ONにすることはできますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-16/) - 3300F/Gシリーズ デュアルチャンネルの電子負荷で、 両チャンネルを同時にLOAD ONするための機能やリ
- [CCモード時にHigh,Lowレンジとも0~フルスケールまで設定出来ないのですが。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-64/) - 3332FのCCモードでの負荷電流設定は、常にHigh設定値>Low設定値になるように設定してください。Hig
- [OPCテスト機能 電流ステップの時間幅にはどのくらいですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-74/) - 直流電子負荷3310Fシリーズに搭載されているOPCテスト機能において、各ステップの電流の時間幅は100msと
- [RS-232C通信でGLOB:MEAS:VOLT?を送るときのインターバルはどのくらい必要ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-75/) - 直流電子負荷 3300F(4chフレーム)において,RS-232C通信でGLOB:MEAS:VOLT?を連続的
- [測定値取得のインターバルについて](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-86/) - 直流電子負荷「3310Fシリーズ」の測定値(電圧・電流)は、約50[ms]毎に1回、測定データを取得しています
- [設定を工場出荷時の状態に戻すことはできますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-33/) - 可能です。 Enterキーを押しながら電源を入れてください。 ※この内容は取説に記載されておりません。
- [ダイナミックモードにて負荷電流を50Aに設定しても12A程度までしか取れない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-72/) - 電流レンジが適切に設定されていない可能性がありますので、レンジのご確認をしてください。
- [DYNAMICモードでアラームが出る](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-88/) - DYNAMICモードで、最初の1サイクルから負荷を設定すると、ロードオンで最初からHIGHレベルが出力されトリ
- [ノーマルモードからダイナミックモードに移行すると、いったん負荷がOFFします。原因は何ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/dc-01/) - LNシリーズでは、他の負荷モード同様ダイナミック負荷も"モード"として独立している為です。
- [USB接続ダウンロード版E-LoadPlayer添付のドライバーをインストールすると、LNがPCから正常に認識されません。対処方法を教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-37/) - この現象はWindows Vista以降のOSで発生します。 以下の手順でドライバーの更新を行ってください。
- [レンジが3Aとなっていますが、内部でレンジを自動切り替えされていますか?また、シャント抵抗の値は何mΩでしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-38/) - レンジ切り替えありません。シャント相当として、0.5Ωです。
- [負荷平均電流測定は、どのように測定されていますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-39/) - シャント出力を、帯域2Hz程度のアナログフィルタを通し計測しています。 これを20usec程度の間隔で常時内部
- [各種設定を初期化し、工場出荷状態にしたいのですが、手動操作で実行できますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-40/) - 可能です。以下、その手順です。 電子負荷の電源がOFFになっていることを確認します。 フロントのEnterキー
- [リレー等の開閉器で経路を閉じて電圧を印加しても問題はありませんか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-44/) - 電子負荷のLOADがOFFの状態であれば問題ありません。電子負荷のLOADがONの状態で印加されると故障する恐
- [並列動作でMPPTを使うときに、MPPTのライセンスはいくつ必要ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-56/) - マスター機のみにMPPTのライセンスがあれば、マスタースレーブ構成でMPPT機能を使用することが可能です。 マ
- [電子負荷装置を直列接続して高電圧で使用したい](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-57/) - 電子負荷装置の直列接続はできません。 電子負荷装置は通常定電流動作を基本に他のモードを模擬的に作り出しています
- [コマンド送信後の待ち時間を短縮することはできますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-58/) - コマンド送信後の待ち時間として設定している200msは、動作保証の上で必要な時間となります。従って、製品の仕様
- [-G6と-G7の機種を混在してマスター・スレーブ機能を利用することはできますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-59/) - -G6と-G7の機種を混在した状態でマスター・スレーブ機能を利用することはできません。
- [インターフェース(GP-IB、USB、外部制御電圧)は 出力とアイソレーションされているでしょうか?されている場合は絶縁耐圧をお教え下さい。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-62/) - GPIB及び、USBは、負荷端子台とはアイソレートされております。GPIB及び、USBのグランド側はFGに接続
- [電子負荷のカレントモニター出力からノイズが出るのですが。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-63/) - オシロスコープ等のGNDがFGに落ちているような機器で観測している場合、3P等で接続していないかを確認します。
- [PVのIV特性取得のため電子負荷を使用する場合の注意点は?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-65/) - 光源を人工的に確保するためにフラッシュを用いる場合(負荷モードについて)光源を実動作に近い形で人工的に用意する
- [付属している制御ソフトで「Down load fail! Err:SLP OVER」のメッセージが出る](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-71/) - LN本体の電流レンジ設定より大きなスロープ設定値を制御ソフトで設定した場合に表示されます。制御ソフトのスロープ
- [E-Load Player で測定すると、製品単体で測定した場合よりスルーレートの精度が低下する](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-73/) - E-Load Playerから設定する際に、負荷に応じた適切なレンジの設定を設定してください。電流値が小さい場
- [E-Load Player に機器が認識されず”更新”と表示される](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-76/) - E-Load Playerのバージョンを更新したり、新規でインストールした際に、USBドライバの設定がリセット
- [CDに収録されている制御ソフトをOffice365のExcelで使用する場合の注意点](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-77/) - Office365で使用する場合、32ビット版のExcelを選択して使用してください。制御ソフトは32bitの
- [Firmwareのバージョンを変更したい](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-78/) - LNにつきましては、お客様の手によるファームウェアバージョンアップは対応しておりません。また、後継機であるLN
- [負荷電圧が実測値より0.5V前後ずれる](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-79/) - Load Stationシリーズ で負荷電圧が実測値より0.5V程度ずれてしまう場合、リア側のパネルにリモート
- [負荷端子に電圧を印加せずにCPモードでLOAD-ONするとOverCurrentアラームが出ます](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-81/) - CPモードは負荷端子に印加された電圧から電力を計算して負荷電流を設定するため、負荷端子に電圧が印加されていない
- [USBTMCに対応していますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-84/) - 対応しておりません。
- [CRモードで電流レンジがAUTO設定なのにレンジが自動で切替とならず「OVER CURRENT」アラームが出る](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-87/) - 原因① 過電流保護設定のリミットが働いている 過電流保護機能として電流リミットを設定し、その電流に到達した場合
- [VモニターとIモニターを使用する際の注意点はありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-67/) - 当機種のモニターは、負荷端子に印加される電圧の交直に応じて、出力されるモニター電圧の交直が変わります。また、各
- [LANでリモート制御する際のサンプルコードはありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-68/) - LANで制御するサンプルコードです。以下のページからダウンロードが可能です。使用するにあたり、ocxファイルの
- [USBでリモート制御する際のサンプルコードはありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-69/) - USBでリモート制御するサンプルコードは以下のページからダウンロードが可能です。 マニュアル・ソフトウェアダウ
- [リニアCCモードで発振してしまうときの対処方法](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-83/) - 発振を収める方法として ケーブルの配線長を短くして、太いものを使用する負荷ケーブルが長いと電線のインダクタンス
- [INRUSHのテスト機能選択方法を教えて下さい](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-85/) - INRUSHとSURGEはMainframe F/W R2.00 で追加された機能となるため、これ以降のバージ
- [負荷を取るとゼロクロス付近で波形が大きく乱れます](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-04/) - 負荷端子に入力される電圧の周波数と、電子負荷の周波数設定が異なると、波形が大きく乱れます。 負荷端子に入力され
- [保管温度を教えてください](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-05/) - 保管温度は-40℃から85℃までです。 動作温度ではないことに注意してください。
- [ラックタイプ電子負荷の入力ACケーブルの形状と長さを教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-06/) - ACケーブルのプラグ形状は3Pオスとなります。長さは約1.7m、端子台のネジ径はM4です。
- [負荷設定値のLevel AとLevel Bの意味と使い方を教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-17/) - これは負荷設定値に対する2つのメモリとして機能し、2つの設定値を切り替えながら負荷を引くときに便利な機能となり
- [電流波形が半波になるのですが。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-60/) - 供試体がインバーターなどノイズを発生している場合、これより発生するコモンモードノイズ電流が3260Aの中を通過
- [GPIBコマンドは互換性を持っていますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-61/) - 3260シリーズと3260AシリーズのGP-IBコマンドは互換性を持っています。 ※3260と3260Aの違い
- [3261が故障しました。その原因と対策は何ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-66/) - 負荷端子及び電圧端子とFG間の耐電圧はDC500Vです。帯電やその他の原因によりこの電圧を越えた事が考えられま
- [Ethernet通信の設定方法が分かりません](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/dc-07/) - 以下のドキュメントをご参照ください。
- [直流電源の通信コマンドの例はありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/dc-02/) - 基本的な設定は初期値をそのまま利用し、電圧を10Vに設定、そのときの各種測定値を取得するという一番シンプルな処
- [GP-IB通信が行えないときの確認事項](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/dc-03/) - Function F-22の設定を確認します。 WX-OP01のREADYランプが点灯しているかを確認してくだ
- [PING応答に対応していますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/dc-05/) - 対応しています。
- [RoHSに対応していますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/dc-06/) - RoHSに対応しています。 ※RoHS...電子・電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令です
- [電源入力方式について教えてください](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-16/) - EACの電源入力方式はいくつかあります。 工場出荷時は単相2線となります。 そのほか、三相4線(Y結線)と三相
- [三相モードで使用するとき、開始位相を設定するとどのような波形になりますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-22/) - 開始位相を90°に設定したときの波形は次のようになります。R相を基準にして出力が開始されます。 各相それぞれの
- [三相モードで使用するとき、瞬停試験はできますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-23/) - 任意のひとつの相のみ瞬停動作させる事が可能です。 3つの相を同時、もしくは相対的に瞬停させる動作はできません。
- [単相出力専用の交流電源から三相出力を得ることはできますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-26/) - 単相はひとつのベクトル成分しか持ちませんので、複数のベクトル成分をもつ三相を得ることはできません。 スコットト
- [定格出力時とアイドリング時の消費電力を教えてください](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-30/) - 消費電力の計算は入力の効率と力率が関係します。EAC-306が定格電力で出力している場合、消費電力の計算は以下
- [リモートコマンド メモリ・ステップを一括でクリアするコマンドはありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-02/) - 交流電源EABシリーズにおいて、メモリ・ステップを一括でクリアするようなコマンドは実装されていません。 代替え
- [パラレル接続またはシリアル接続したEABシリーズをリモートコマンドで制御することができますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-08/) - 可能です。構成例としては、以下の通りです。 三相電源として3台のEABシリーズをパラレルで接続し、マスター機に
- [規格「MIL-STD-704A」に対応した交流電源はありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-13/) - QAシリーズが対応しております。
- [位相が90度ずれた2相交流を出力できる交流電源はありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-25/) - 位相が90度ずれた2相交流を直接出力できる交流電源はありません。 ひとつの方法として3相出力が可能な交流電源を
- [PLCリモート D-SUBコネクタの形状を教えてください](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-10/) - 追加オプションPLCリモートのD-SUBコネクタの形状は、 以下の通りです。
- [PLCリモート 出力インタフェースの接点定格を教えてください](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-14/) - 6700シリーズには,下図のような出力インターフェースが標準で装備されています。この出力インタフェースの接点定
- [GP-IB制御で時々誤動作します。考えられる原因は何でしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-24/) - 接続されているU.U.T.(被試験物)にコモンモードノイズが発生している場合、コモンモードノイズ電流が6705
- [開始/終了位相角度の設定が有効となる範囲](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-31/) - 交流電源 6700シリーズにおいて出力の開始時/終了時の位相角度を設定することができますが、この設定が有効とな
- [RS-232C通信のコマンドインターバルについて教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-03/) - 6600シリーズ 6700シリーズのRS-232C通信において、「TD?」(テストデータ取得コマンド)は100
- [SDCTコマンドやSDVOLTコマンドの設定値が反映されません](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-04/) - SDCTコマンドやSDVOLTコマンドなどのサージ/ドロップ機能に関するコマンドは、サージ/ドロップ機能がオン
- [リモート制御 「TD?」コマンドの返却値のデータ長を教えてください](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-05/) - この取得したデータの長さは取得したタイミングによって変わりますが、 最大でも249バイトとなります。 交流電源
- [リモート制御「TD?」コマンドと「TDVOLT?」の取得値の違いについて](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-07/) - 6600シリーズのリモート制御において、「TD?」コマンドと「TDVOLT?」コマンドの両方で測定電圧値を取得
- [リモート制御 STATUSの戻り値の種類と意味を教えてください](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-11/) - 交流電源6600シリーズのリモート制御でTD?コマンドを送ると 現在の6600シリーズの状態をSTATUSとし
- [交流電源の出力のコンセントの極性(LNG)を教えてください](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-17/) - ユニバーサルコンセントの出力端子は以下の通りです。
- [交流電源購入後にオプションのインターフェースをGPIBからPLCに変更することは可能でしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-18/) - 基本的にインターフェースは工場出荷時に設定されるオプションとなっており、オプションカードのみを購入してお客様ご
- [OPPは定格の何%で効きますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-19/) - 通常で+10%のところで効きます。 OPP(W)= 定格(W) × 10% + 定格(W) ・6605の場合
- [交流電源を工場出荷状態にする手順を教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-20/) - 6600/6700シリーズ 電子負荷の電源がOFFになっていることを確認します。 フロントパネルの10キーの0
- [リモートコントロール時の注意について](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-27/) - 【 対象製品 】 6600シリーズ 6700シリーズ EABシリーズ EACシリーズ 交流電源に搭載されている
- [リモート制御用のサンプルコードはありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-28/) - USB接続でのサンプルコードは以下のページからダウンロードしてください。 マニュアル・ソフトウェアダウンロード
- [USB&RS232Cインターフェースカードが標準装備されたのはいつからですか](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-34/) - 2016年01月05日受注分よりUSB&RS232Cインターフェースカードが標準装備となりました。63
- [過電流フォールドバック機能をONした状態で出力を短絡するとどうなりますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-12/) - 過電流フォールドバック機能がON/OFFどちらであっても、1秒間短絡状態が続いた場合、出力(負荷側)に何らかの
- [RemoteとLocalの切換え方法を教えてください](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-15/) - 交流電源6300シリーズは、外部インターフェース(USB,RS-232C,GPIBなど)から コマンドを受け取
- [アナログコントロール I/Fカードオプションを搭載したときにパネル操作はロックしますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-29/) - 6300シリーズにアナログコントロール I/Fカード オプション(1538)を搭載し有効にしたとき、フロントパ
- [シリーズの異なる交流電源を使用する際、PLCリモートコントロールは流用可能ですか](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-32/) - 各機能については、以下のシリーズにて流用が可能です。詳細は添付の相関表ならびに各シリーズの取扱説明書をご覧くだ
- [現在のステータスを取得するリモートコマンド](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-33/) - 交流電源6300/6500シリーズにおいて,現在のステータス(正常出力中,アラーム発生中など)をPCで取得する
- [出力設定を100Vから200Vへ変更すると一度電源出力がオフになってから200Vが出力される](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-35/) - 本装置はLow/Highの2つの出力電圧レンジを持っており、通常Low(0-150V出力)レンジで起動する仕様
- [アーク放電試験やV-t試験は実施可能ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-41/) - 本ソフトウェアは、あくまで昇圧試験や段階昇圧試験 (JISC2110) の実施を補助するソフトウェアの為アーク
- [内蔵スキャナの設定/測定確度について](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-42/) - 安全試験器 SE7430の内蔵スキャナの設定/測定確度は、前面出力端子で試験を実施したときの設定/測定確度と同
- [PCとUSBケーブルで接続したときにCOMポートとして認識されますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ripple-15/) - RM-104をパソコンとUSBで接続したときに・パソコンからCOMポートとして認識させること・USB-COM変
- [測定値の上限値/下限値判定機能がうまく設定できない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ripple-16/) - 設定には順番があります。必ず上限値を先に設定し、その後に下限値を設定してください。下限値は上限値より小さい値を
- [電圧・電流の測定方式について](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-43/) - ESTシリーズでは,電圧・電流の測定に平均値方式(MEAN)を用いています。SEシリーズでは,実行値方式(Tr
- [MPPTオプションを追加した場合、設定や測定の分解能は変わりますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-89/) - 電子負荷の基本的な機能は変わりません。
- [CVモードで設定電圧にならず「OVER CURRENT」アラームが出る](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-90/) - CVモードで動作時に、設定電圧にならず「OVER CURRENT」アラームが出る場合は、電流レンジ及びカレント
- [LISTモードはADVとSTDで操作感が異なりますか](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-35-2/) - EALシリーズのLISTモードは、ADVとSTDでステップのパラメータが一部異なります。ADVでは電圧、周波数
- [試験時間を最小時間で設定するための方法はありますか](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-44/) - SEシリーズでは試験時間の設定その他で、自動レンジと固定レンジでの仕様値を持っています。特に短い試験時間を設定
- [旧バージョンのOCXで作成されたExcelマクロのアップデート方法](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ocx-07/) - 1.既存環境で挿入しているOCXを削除し保存します。2.新しいバージョンのOCXをインストールした環境にてマク
- [CRモードにおける抵抗の設定確度についてどのように考えるのでしょうか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-91/) - LNシリーズのCRモードにおける設定確度の考え方 電子負荷は、内部の半導体回路を用いて、端子にかかる電圧及び電
- [連続印可オプション(Opt.7011,Opt.7012)のご購入後の追加について](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/tester-45/) - 安全試験器 7470シリーズの連続印可オプションは、ご購入後でも弊社にセンドバックすることによって後から追加す
- [通信ができない際の確認項目](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ripple-17/) - PCで制御する際に通信が出来ない場合は以下をご確認ください。 ・電源コードが外れていないか ・電源スイッチが入
- [レシオの設定方法](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ripple-18/) - 「SHIFT」を押します。画面に「ooooo」と表示されます。 「RATIO」を押します。レシオの設定値が表示
- [本体に測定データを保存することはできるか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ripple-19/) - 測定データを保存する機能はありません。
- [LNでOCXが登録できません](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-92/) - 上記のエラーが出る場合は、以下の手順で登録を行ってください。 添付CDのDriverフォルダーにあるDPIns
- [UPSの出力容量よりも接続する機器の消費電力が小さい場合、停電時のバックアップ(停電保持)時間は長くなりますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/utur-01/) - 接続する機器の最大消費電力(VA)の合計に対して、UPSの出力容量に余裕があるほど、停電時のバックアップ時間は
- [バッテリーの交換推奨期間が過ぎてしまったのですが大丈夫ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/utur-02/) - 推奨交換期間を過ぎて使用し続けると、バッテリーの液漏れなどのリスクがあるため、必ず交換推奨期間内に交換してくだ
- [ビデオとフォルダのフレームレートが分かれているのですが、異なる場合にはどうなりますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/udrn-01/) - 4K 60p非圧縮ビデオプレーヤー/レコーダー・UDR-50Aでは、再生時と記録時で挙動が異なります。 再生時
- [3G-SDI Lvel-Aで記録した信号をLevel-Bで出力することができますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/udrn-02/) - 4K 60p非圧縮ビデオプレーヤー/レコーダー・UDR-N50Aは、Level-Aで記録した信号をLevel-
- [6900Sシリーズの特徴は何ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/6900s_01/) - 6900Sシリーズは、「ローコスト」と「シンプルな機能性」が特徴の交流電源です。余計な機能を排除し、必要十分な
- [他の高機能交流電源との違いは何ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/6900s_03/) - 高機能な交流電源は、さまざまな付加機能(プログラム制御や特殊な出力モードなど)が搭載されている場合がありますが
- [どのような場面で使用できますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/6900s_02/) - 6900Sシリーズは以下の場面で特にお役立ていただけます: 教育現場や実験室での基本的な電源供給小規模な試験装
- [ラックマウントキット(Opt.101)はありますか](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-01/) - 交流電源6900Sシリーズにラックマウントキット(Opt.101)はございます。詳細は製品ページをご覧ください
- [供試品のリーク電流測定ができない](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-21/) - 6910の出力端子はN端子もL端子もGNDと絶縁されております。N端子をGNDか、あるいは供試物のGNDに接続
- [初めて使うので操作が難しいのでは?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/6900s_04/) - いいえ、操作は非常に簡単です!基本的な設定はスイッチやダイヤル操作で行えるため、複雑な操作手順は必要ありません
- [メンテナンスは必要ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/6900s_06/) - 6900Sシリーズはシンプルな設計のため、特別なメンテナンスは必要ありませんが、以下の簡単な管理を推奨していま
- [製品の出力範囲はどのくらいですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/6900s_05/) - 6900Sシリーズの出力仕様はモデルによって異なります。具体的な出力電圧や周波数範囲、最大出力電力などは製品の
- [スイッチング電源のリップル測定とは](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/g-guide05/) - スイッチング電源とは 本稿でのスイッチング電源はAC/DCコンバータのことを指します。AC/DCコンバータとは
- [動的な電圧降下ってナニ?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/1point-03/) - 直流電源などに様々な負荷を接続する場合、使用するケーブルに流す電流が大きくなるほどケーブルによる電圧降下が発生
- [JUDRのプレイリスト再生をしようとしたら、「WaitTrigger」状態で再生されません。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/judr-04/) - プレイリスト操作画面のオプションで、「トリガを待って再生を開始する」オプションにチェックが入っていないかご確認
- [MAC OS X10.6.Xと10GbEネットワークで接続をしているが、データ転送が遅い](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/judr-03/) - MACOSXでのUDRの10GbE高速データ転送はOSX10.7.x以降を対象にしています。それ以前のMACO
- [アップロード/ダウンロード時にファイルとフォルダのビット深度が違うとどうなりますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/judr-02/) - ビットが足りない場合には上詰めされて下位ビットに0が入ります。例えば8ビットの画像ファイルを10ビットフォルダ
- [セーブ時に「不正なファイルフォーマットです」というエラーが出る](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/judr-01/) - JUDRはデフォルトで指定されたファイル名の拡張子からファイルフォーマットを識別しています。そのため、ファイル
- [UDR-XL40eのオーディオ32chの録再実績は?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/udrxl40e-02/) - オーディオ32ch録再テストの結果を以下にまとめました。 収録テスト 3G-SDI x 4ビデオフォーマット4
- [UDR-40SとUDR-N50AやUDR-xSシリーズを同期運転できますか](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/udr-02/) - 4K非圧縮ビデオプレーヤ/レコーダ・UDRシリーズ間において、ファームウェアと制御構造が異なるため、同期運転を
- [輸送時はどのようなことに注意が必要ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/udr-01/) - メディアは本体から取り出して輸送してください。フライトケースに据え付けてある場合でも、メディアは取り外した方が
- [同期運転時、SSDパックの容量同一化は必須ですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/udr40s-08/) - 4K非圧縮ビデオレコーダー・UDRシリーズについて、2台以上の同期運転時、各SSDパック(ビデオメディア)の容
- [UDR用ソフトウェアの主な機能は?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/udr40s-07/) - 4K非圧縮ビデオプレーヤー/レコーダー・UDRシリーズの制御ソフトウェア:JUDR(N / 40S用)における
- [SUBCH-1の時、8-bitでA2やB2から映像が出力されません](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/udr40s-06/) - 以下の設定をご確認ください。 No.180 DVI_DL_MODE が SingleChannelになっている
- [音声入力端子がありません](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/udr40s-05/) - 4K非圧縮ビデオプレーヤー/レコーダー・UDR-40Sシリーズには音声入力端子はありません。 音声データをUD
- [DVI_OUTPUT_MODEとDVI_DL_MODEの違いは?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/udr40s-04/) - DVI_OUTPUT_MODEは、DVIコネクタからの信号の有無を設定するのに対し、DVI_DL_MODEは、
- [1chだけ記録しようとしたらNo Inputエラーが出る](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/udr40s-03/) - UDR-40Sは高帯域を実現するために、内部で2並列に動かす構造となっています。そのため、通常の動作モードでは
- [複数台を同期再生することはできますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/udr40s-02/) - はい、同期して再生可能です。但しお客様のご要求レベルによって実現できない場合がございます。 ±0フレーム精度で
- [メディアが認識されません](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/udr40s-01/) - 以下をご確認ください。 バックの挿入位置UDR-40Sはパックの挿入位置とパックの対応が決まっているので、挿入
- [Lansat3の購入で付属品はどの様なものがありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/gnss-11/) - まず、Lansat3は再生専用機と記録/再生専用機があります。 セット内容はそれぞれで異なります。詳細につきま
- [電源不要の差動プローブとは?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/1p_probe/) - スイッチング電源の直流出力にコモンモードノイズが含まれており、これによる影響が測定結果に現れているとき差動プロ
- [リップル分離比とは?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/1p_ripplesep/) - リップルノイズ測定はスイッチング電源の試験には欠かせないものとなっており、スイッチング電源メーカ様での試験は言
- [LPF, HPFとは?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/1p_lpf-hpf/) - 一般的な用語としては、LPF(Low Pass Filter)は「低域通過フィルタ」であり、HPF(High
- [リップルノイズとは?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/1p_ripple/) - リップルノイズを簡潔に表現すると、「スイッチング電源の直流出力にあらわれる(本来必要のない)微小な振動やノイズ
- [OCP(過電流保護)とは?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/1point-07/) - OCPとは OCPは、Over Current Protection を略したもので日本語では「過電流保護」と
- [I-V特性試験標準対応の電子負荷とは?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/1point-05/) - 太陽電池や燃料電池などの出力特性を試験する方法の一つで、I-Vカーブ(電流-電圧特性曲線)とも呼ばれます。I-
- [電源試験用高周波スキャナとは?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/1point-04/) - 一般的な高周波用スキャナ(マルチプレクサ)は、全てのチャンネルのGND側が共通(絶縁されていない)となっていま
- [電源自動検査ソフトウェア PowerTestSiteSeries](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/pro-guide12/) - PW-600E用の自動検査ソフトウェアPowerTestSiteと少点数機器用PowerTestSiteMIN
- [電源自動評価ソフトウェア TP](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/pro-guide11/) - 下図はTPと他のソフトウェア製品との比較をイメージ的にあらわしたものです。 横軸: カバー範囲(出来ること。幅
- [直流電源 WSシリーズ](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/pro-guide10/) - 出力電圧30V/80V、定格電力360W/720W/1080W の計6機種 出力可変、スイッチング方式CV/C
- [高速回路シミュレータ SCAT](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/pro-guide09/) - SCAT(Switching Converter Analysis Tool)は、崇城大学エネルギーエレクトロ
- [リップルノイズメータ](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/pro-guide08/) - リップルノイズメータ:RM-104 スイッチング電源のリップル・ノイズをワンタッチ測定デジタル表示で読み取り個
- [LED電源自動検査ミニシステム LTS-mini](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/pro-guide07/) - LTS-miniはスイッチング電源用の自動検査ミニシステムPTS-miniをベースとし、これをLED電源用とし
- [電源自動検査ミニシステム PTS-mini](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/pro-guide06/) - PTS-miniはACアダプタなど少出力電源用の自動検査システムです。スイッチング電源検査用として永年の実績を
- [多チャンネル充放電試験器 MCDシリーズ](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/pro-guide05/) - 多チャンネル充放電試験器MCDシリーズは、2次電池の充放電特性評価、電気二重層コンデンサの充放電特性評価、積層
- [電源自動検査システム PW-600E](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/pro-guide04/) - PW-600Eはコンパクトで高速な電源自動検査システムです。交流電源(あるいは直流電源)と5チャンネルの電子負
- [ユニット型双方向電源](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/pro-guide03/)
- [LED電子負荷装置](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/pro-guide02/) - LED電子負荷装置は、定電流制御出力を持ったLED電源(ドライバ)の試験に最適な電子負荷装置です。LEDの動作
- [交流電子負荷装置](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/pro-guide01/) - 3250Aシリーズは比較的小容量向けのプラグイン方式の交流電子負荷装置、3260シリーズは最大12.6kWの大
- [回生電子負荷ってなに?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/g-guide15/) - 一般的な電子負荷(回生でないもの)は、ドロッパー方式と呼ばれ試験対象の電源や電池などから供給された電力を「熱」
- [LED電子負荷(LED エミュレータ)ってなに?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/g-guide14/) - ひとことで言うと、「LED照明などを点灯するための電源(LED電源)を試験するための電子負荷装置」です。 一般
- [充放電試験器ってなに?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/g-guide13/) - 充放電試験器は、各種バッテリー(二次電池)を試験するための直流電源と電子負荷を内蔵したもので、直流電源による「
- [MPPT付きDC/DC コンバータってなに?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/g-guide12/) - MPPT(maximum Power Point Tracking)は、太陽光発電など自然エネルギーによる発電
- [電力の双方向変換ができる「双方向電源」とは](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/g-guide11/) - 下図のように系統(コージェネなど)から供給される交流を直流に変換するコンバータと、逆に直流から交流に変換するコ
- [高速回路シミュレータScideamってなに?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/g-guide10/) - 正確に言うと「電源回路をシミュレーションするためのソフトウェア」です。25年以上の歴史のある演算アルゴリズムと
- [電源自動検査/評価システムってなに?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/g-guide09/) - ひとことで言うと、「色々な電源の出力に電流を流し電源の性能を試験するためのもの」です。 弊社では電源の自動試験
- [電子負荷装置ってなに?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/g-guide08/) - ひとことで言うと、「色々な電源の出力に模擬負荷として接続し電源の性能を試験するためのもの」です。 電子負荷は何
- [高周波終端抵抗器ってなに?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/g-guide07/) - 高周波終端抵抗器(TRC-50F2)は特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルを使ったプローブと測定器(オシロス
- [差動プローブって、そもそもナニ?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/g-guide06/) - 差動プローブはコモンモードノイズ成分を除去するために使用します。 スイッチング電源の直流出力端子には本来の直流
- [リップルノイズメータってなに?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/g-guide04/) - ひとことで言うと、「スイッチング電源の出力にあらわれるリップルノイズ電圧を測定し デジタル表示できるもの 」で
- [安全試験器(耐電圧試験器)ってなに?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/g-guide03/) - ひとことで言うと、「電気製品を使用する人間が安全に(感電せず)使用できることを確認するための試験器 」です。
- [交流安定化電源とは?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/g-guide02/) - ひとことで言うと、「様々な電圧や周波数の交流を安定して出力できるもの」です。 交流電源は何のために必要? 一般
- [直流電源ってなに?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/g-guide01/) - 直流電源は、直流安定化電源とも呼ばれるもので、交流の電源(ACコンセント)しか無い場所で直流が必要なとき、直流
- [[Ene-phant(NT-AA)シリーズ] 400Hzオプションでの制限について教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/load-07/) - Ene-phantの通常品は周波数50/60Hzの付近で動作するようになっておりますが、400Hzオプションを
- [model-602が試験製品の容量に関係なく、10~20台検査するとアラームが出ます。その原因はなんですか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-09/) - アラームは前パネルLCD表示器に" OVER HEATING"が表示されます。 model-602のファンに埃
- [model-602の出力をOFFにしても、供試物入力側に電圧がかかってしまいます。対処方法はありますか?](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/system-01/) - 対処方法は以下の二通りが考えられます。 model-602のN-FG間をショートする。 model-602と供
- [[6300・6500シリーズ]周波数ディレーティングの発生の有無について教えてください。](https://www.keisoku.co.jp/ufaq/ac-09/) - 大容量交流電源(6500シリーズ 6300シリーズ)に出力周波数拡張オプション(45-500Hzオプション)を
## 製品カテゴリー
- [その他](https://www.keisoku.co.jp/term/その他/)
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- [抵抗負荷](https://www.keisoku.co.jp/term/抵抗負荷/)
## 試験
- [製品機能紹介](https://www.keisoku.co.jp/app-test/製品機能紹介/)
- [リップルノイズ測定](https://www.keisoku.co.jp/app-test/リップルノイズ測定/)
- [インバータ(双方向)/モータ/発電機/試験](https://www.keisoku.co.jp/app-test/インバータ双方向-モータ-発電機-試験/)
- [バッテリー(二次電池)試験](https://www.keisoku.co.jp/app-test/バッテリー二次電池試験/)
- [自動車関連試験](https://www.keisoku.co.jp/app-test/自動車関連試験/)
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- [その他測定](https://www.keisoku.co.jp/app-test/その他測定/)
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- [交流(電圧/周波数)試験](https://www.keisoku.co.jp/app-test/ac-test/)
- [系統/スマートグリッド/太陽電池試験](https://www.keisoku.co.jp/app-test/sys-sg/)
- [電子部品/材料/変成器/遮断器試験](https://www.keisoku.co.jp/app-test/parts/)
- [全般共通](https://www.keisoku.co.jp/app-test/gen/)
- [LED電源/照明試験](https://www.keisoku.co.jp/app-test/led/)
- [安全試験(耐電圧/絶縁抵抗/アース導通)](https://www.keisoku.co.jp/app-test/tester/)
## 方法/規格
- [評価・検査方法](https://www.keisoku.co.jp/app-std/eval/)
- [使用・活用方法](https://www.keisoku.co.jp/app-std/appli/)
- [測定方法](https://www.keisoku.co.jp/app-std/measure/)
- [規格](https://www.keisoku.co.jp/app-std/stdd/)
- [製品使用方法](https://www.keisoku.co.jp/app-std/use/)
## 産業
- [全般共通](https://www.keisoku.co.jp/app-ind/gen/)
- [電子部品(電源)](https://www.keisoku.co.jp/app-ind/e-parts/)
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