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本教材のご案内資料と開催日程毎のお申込み(外部リンク)について。
案内資料ここをClickNo | 開催日 | 申し込み |
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Q-1-1 | 2024.04.22 | 受付終了 |
Q-1-2 | 2024.06.06 | 受付終了 |
Q-1-7 | 2024.10.31 | 受付終了 |
Q-1-8 | 2025.1.10 | ここをClick |
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Q-2-1 | 2024.04.26 | 受付終了 |
Q-2-2 | 2024.06.12 | 受付終了 |
Q-2-7 | 2024.11.12 | 受付終了 |
Q-2-8 | 2025.1.17 | ここをClick |
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Q-18-1 | 2024.05.13 | 受付終了 |
Q-18-2 | 2024.06.25 | ここをClick |
実験の際、取り上げた要因とばらつきの大きさを比較し、要因は有効か、また最適値はどのくらいかを分析する方法を学びます。(分散分析の考え方)。
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Q-8-1 | 2024.8.2 | 受付終了 |
Q-8-7 | 2025.2.14 | ここをClick |
3因子の要因配置実験の分析方法、そして、実験回数を少なくして多くの要因を取り上げられる直交表の仕組みと活用方法を習得できます。
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Q-9-1 | 2024.8.6 | 受付終了 |
Q-9-7 | 2025.02.17 | ここをClick |
取り上げた要因を2水準で実験する「2水準系直交表実験」の分析方法、および取り上げた要因を3水準で実験する「3水準系直交表実験」の分析方法を習得できます。
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Q-10-1 | 2024.08.20 | 受付終了 |
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2つの特性の関係を調べるために用いる散布図。そして散布図から、2変数の関係の強さを数値で判断する相関係数の求め方を学びます。さらに、散布図から2変数の関係を1次式で表す、回帰直線の求め方(最小二乗法)についても学習できます。
案内資料ここをClickNo | 開催日 | 申し込み |
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Q-11-1 | 2024.09.03 | 受付終了 |
Q-11-7 | 2025.03.03 | ここをClick |
複数の変数を取り上げて、目的とする特性との関係を探る、重回帰分析の考え方。そして、複数の変数と、目的とする特性との関係を表す回帰式の求め方を学習できます。
案内資料ここをClickNo | 開催日 | 申し込み |
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Q-12-1 | 2024.09.10 | 受付終了 |
Q-12-7 | 2025.03.10 | ここをClick |
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信頼性工学に用いる専門用語について、その意味をしっかりと理解できるセミナーです。さらに、信頼性データの解析方法であるワイブル解析・累積ハザード解析の方法について、演習を通して理解を深めていただけます。
案内資料ここをClickNo | 開催日 | 申し込み |
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Q-13-1 | 2024.09.19 | 受付終了 |
Q-13-7 | 2025.03.17 | ここをClick |
信頼性試験の実施方法と加速寿命試験の考え方を習得し、信頼性設計の基本的考え方について理解を深められます。さらに、信頼性設計の手法として、FMEA/FTAの概論を学んでいただけます。
案内資料ここをClickNo | 開催日 | 申し込み |
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Q-14-1 | 2024.09.25 | 受付終了 |
Q-14-7 | 2025.03.24 | ここをClick |
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形骸化したFMEAを、変更点に着目して効率的且つ制度の良い方法にて座学で学びます。演習では受講者がグループになり、DRを重ね実業務に応用出来る事を目指します。1回目は漏れの無い問題発見です。
案内資料ここをClickNo | 開催日 | 申し込み |
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Q-16-1 | 2024.06.28 | 受付終了 |
Q-16-7 | 2024.10.25 | 受付終了 |
形骸化したFMEAを、変更点に着目して効率的且つ制度の良い方法にて座学で学びます。演習では受講者がグループになり、DRを重ね実業務に応用出来る事を目指します。2回目は問題解決の最適化です。
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Q-17-1 | 2024.08.30 | 受付終了 |
Q-17-7 | 2025.01.31 | ここをClick |
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抜取検査の基本となるOC曲線の仕組みについて理解を深められます。そして、抜取検査の基本となる「計数基準型抜取検査の方法」、最も良く活用されている「調整型抜取検査」の方法を習得できます。
案内資料ここをClickNo | 開催日 | 申し込み |
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Q-15-1 | 2024.09.30 | 受付終了 |
Q-15-7 | 2025.03.31 | ここをClick |
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Q-15-1 | 2024.09.30 | ここをClick |
電子回路や電源設計、EMC設計には様々な電子部品を組み込むことになります。電気設計に欠かせない電子部品の特性を学習できます。第1回目は、日本では「コンデンサ」の名称で知られている電子部品「キャパシタ」です。キャパシタの基本的な知識を本セミナーでしっかり学んでいただけます。
案内資料ここをClickNo | 開催日 | 申し込み |
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E-1-1 | 2024.04.24 | 受付終了 |
E-1-2 | 2024.07.04 | ここをClick |
電子回路や電源設計、EMC設計には様々な電子部品を組み込むことになります。電気設計に欠かせない電子部品の特性を学習できます。第2回目は、「キャパシタ」の演習、そして「コイル」と呼ばれることも多い電子部品「インダクタ」です。今回は演習を交えた実践的な指導を行います。
案内資料ここをClickNo | 開催日 | 申し込み |
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E-2-1 | 2024.05.07 | 受付終了 |
E-2-2 | 2024.07.11 | ここをClick |
電子回路や電源設計、EMC設計には様々な電子部品を組み込むことになります。電気設計に欠かせない電子部品の特性を学習できます。第1回目は、日本では「コンデンサ」の名称で知られている電子部品「キャパシタ」です。キャパシタの基本的な知識を本セミナーでしっかり学んでいただけます。
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電子回路や電源設計、EMC設計には様々な電子部品を組み込むことになります。電気設計に欠かせない電子部品の特性を学習できます。第2回目は、「キャパシタ」の演習、そして「コイル」と呼ばれることも多い電子部品「インダクタ」です。今回は演習を交えた実践的な指導を行います。
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電源回路の基本動作から理論的に解説します。設計方法も、理論を基礎に段階を追って設計できるように説明します。使用する部品はどのようなものを選ばなければならないかデータを基準に説明します。実践演習を通してこれらの知識・理論をしっかりと身に着けていただくことができます。
案内資料ここをClickNo | 開催日 | 申し込み |
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E-3-1 | 2024.05.16 | 受付終了 |
E-3-2 | 2024.08.02 | ここをClick |
電源回路設計入門1で習得した知識をを基に、昇圧型電源の基礎を理論から説明します。これにより、昇圧型電源の設計が出来るようになります。電源回路の測定方法についても説明します。
案内資料ここをClickNo | 開催日 | 申し込み |
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E-4-1 | 2024.05.23 | 受付終了 |
E-4-2 | 2024.08.08 | ここをClick |
電源回路の基本動作から理論的に解説します。設計方法も、理論を基礎に段階を追って設計できるように説明します。使用する部品はどのようなものを選ばなければならないかデータを基準に説明します。実践演習を通してこれらの知識・理論をしっかりと身に着けていただくことができます。
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オフライン電源(AC電源に直接繋ぐ電源)の設計を基礎原理から説明します。最初は一番理解しやすいフォワードコンバータについて、動作・設計・使用部品について、学んでいただけます。最後には学んだ内容を試す実践演習を行います。全3回の講座で、オフライン電源全てが理解できます。
案内資料ここをClickNo | 開催日 | 申し込み |
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E-5-1 | 2024.06.13 | 受付終了 |
E-5-2 | 2024.09.04 | ここをClick |
オフライン電源の設計の第2回目です。トランス一個で構成される、フライバック電源回路の基礎原理から、設計手法・安全設計についてまでを説明します。学んだことを試す、設計演習も体験して頂けます。
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案内資料ここをClick電磁干渉(EMI)と電磁許容性(EMC)をあわせて電磁適合性(EMC)と呼びます。稼働中の製品から発生する電磁波がどのように測定されるかなど、電子回路設計では難しくて理解できないと思われがちな、EMC設計の様々な方法・規格を学んでいただけます。
案内資料ここをClickNo | 開催日 | 申し込み |
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E-7-1 | 2024.06.06 | 受付終了 |
E-7-2 | 2024.08.26 | ここをClick |
電磁干渉(EMI)と電磁許容性(EMC)をあわせて電磁適合性(EMC)と呼びます。稼働中の製品から発生する電磁波がどのように測定されるかなど、電子回路設計では難しくて理解できないと思われがちな、EMC設計の様々な方法・規格を学んでいただけます。
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動力伝達機構の要の一つである「ギア」の設計に必要な知識を1から習得できます。こちらは前半で、ギアの「原理」「諸元計算」「バックラッシ」「精度」など、設計するために必要な基礎知識を習得できます。
案内資料ここをClick動力伝達機構の要の一つである「ギア」の設計に必要な知識を1から習得できます。こちらは後編で、「強度・耐久性」や「ノイズ」そして、「材料」など、実際の開発で役に立つ知識を習得できます。
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案内資料ここをClick設計においては、各部品が公差いっぱいばらついたとしても、製品の機能が確保できるようにしなければなりません。そのためには公差計算を行い、加工コストとのバランスを取りながら寸法や公差を設定していく必要があります。この一連の作業が公差設計です。本講座では、上記の作業を実践できるようになるために必要な知識を習得するための講座です。
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案内資料ここをClick幾何公差は世界的に利用が進んでいますが、いざ使ってみようとなった時、どう使えばいいのかわからなくて悩まれる方が多くいらっしゃいます。
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M-4-1 | 2024.04.25 | 受付終了 |
M-4-2 | 2024.06.04 | 受付終了 |
M-4-3 | 2024.08.23 | ここをClick |
幾何公差は世界的に利用が進んでいますが、いざ使ってみようとなった時、どう使えばいいのかわからなくて悩まれる方が多くいらっしゃいます。
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M-4-1 | 2024.04.25 | 受付終了 |
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製品開発設計で実践した具体的な設計事例から 開発設計実務を行う上で、市場で事故の起こらない製品を設計するための信頼性設計の手法とノウハウ、疲労強度設計とねじ設計の具体的手法を習得でき、 さらに、実務への実践応用力を習得できます。
案内資料ここをClick音の基礎知識から製品開発設計で講師が実践した具体的で詳細な低騒音化事例を学ぶことで、低騒音化のノウハウと、具体的なやり方を身につけ、実践力を習得できる。
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案内資料ここをClick本商品はオンラインセミナーとテキスト(電子書籍)がセットになった商品となっております。
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C-5-1 | 2024.05.13 | 受付終了 |
C-5-2 | 2024.08.05 | ここをClick |
Short intro of the course or seminar.
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C-6-1 | 2024.06.03 | 受付終了 |
C-6-2 | 2024.09.02 | ここをClick |
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3DA (3D Annotated Model) は、これまでの3次元CADで描かれてきたモデルに対して、寸法情報や公差情報など、今まで図面に記載してきた情報を備えた形式で、データ活用の効率化が期待されています。近年、いよいよ本格的な広がりを見せ始めるようになった3DAにおいて重要となる、幾何公差での表記の基本的な操作を本講座では習得できます。
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3DA (3D Annotated Model) は、これまでの3次元CADで描かれてきたモデルに対して、寸法情報や公差情報など、今まで図面に記載してきた情報を備えた形式で、データ活用の効率化が期待されています。近年、いよいよ本格的な広がりを見せ始めるようになった3DAにおいて重要となる、幾何公差での表記の基本的な操作を本講座では習得できます。
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B-1-1 | 2024.06.05 | 受付終了 |
B-1-2 | 2024.08.28 | ここをClick |
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以下の知識・スキルを習得することができます。・教える側の立場と教わる側の立場の理解(共感性)・効果的なコーチングの構造 ・行動心理の考え方のコーチングスキル ・相手に合わせたコーチング
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英会話の実践力は、英会話に使われる文章のパターンをたくさん覚えると向上します。 著者が海外で生活していた21年を含む生活の中で失敗したり現地の人から学んだりしたことから、英会話実践力向上に必要な文章やノウハウを習得できます。
案内資料ここをClick以下の知識・スキルを習得することができます。・自分のスタイルと相手のスタイル・価値観の違い(人間関係構築)・行動心理の考え方・コミュニケーション能力・ビジネス上の信頼関係構築スキル
案内資料ここをClick英会話の実践力は、英会話に使われる文章のパターンをたくさん覚えると向上します。 著者が海外で生活していた21年を含む生活の中で失敗したり現地の人から学んだりしたことから、英会話実践力向上に必要な文章やノウハウを習得できます。
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ソーシャルスタイル研修 - 日程
以下の知識・スキルを習得することができます。・自分のスタイルと相手のスタイル・価値観の違い(人間関係構築)・行動心理の考え方・コミュニケーション能力・ビジネス上の信頼関係構築スキル
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