マインドマップギャラリー 回路の基礎
回路の法則、回路解析手法、回路部品などの回路の基礎をまとめたマインドマップです。
2024-04-07 20:41:53 に編集されましたThis infographic, created using EdrawMax, outlines the pivotal moments in African American history from 1619 to the present. It highlights significant events such as emancipation, key civil rights legislation, and notable achievements that have shaped the social and political landscape. The timeline serves as a visual representation of the struggle for equality and justice, emphasizing the resilience and contributions of African Americans throughout history.
This infographic, designed with EdrawMax, presents a detailed timeline of the evolution of voting rights and citizenship in the U.S. from 1870 to the present. It highlights key legislative milestones, court decisions, and societal changes that have expanded or challenged voting access. The timeline underscores the ongoing struggle for equality and the continuous efforts to secure voting rights for all citizens, reflecting the dynamic nature of democracy in America.
This infographic, created using EdrawMax, highlights the rich cultural heritage and outstanding contributions of African Americans. It covers key areas such as STEM innovations, literature and thought, global influence of music and arts, and historical preservation. The document showcases influential figures and institutions that have played pivotal roles in shaping science, medicine, literature, and public memory, underscoring the integral role of African American contributions to society.
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回路の基礎
回路解析手法
簡単な回路の解析・計算
意味
オームの法則と分圧と分流の法則に従って、回路内の各分岐またはコンポーネントの電流と電圧を取得できます。
抵抗直列回路
意味
複数の抵抗を接続すると、各抵抗に同じ電流が流れます。この接続を抵抗の直列接続と呼びます。
抵抗並列回路
意味
複数の抵抗を接続した後、それぞれの抵抗の両端に同じ電圧が働く場合、そのような接続を抵抗の並列接続と呼びます。
抵抗混合接続
回路には直列回路と並列回路の両方があります
複雑な回路の解析と計算
意味
抵抗を直列と並列に接続して合計抵抗を求め、オームの法則を使用して回路を単純化することは不可能です。
分岐電流方式
分岐電流を未知数とする
キルヒホッフの電流と電圧の法則を使用する
ノード電位(電圧)法
ノード電位を未知数とする
ノード電流方程式をリストします。
ノード数が少なく、分岐数が多い回路に適しています。
重ね合わせ定理
複合効果は、コンポーネント効果の重ね合わせとして見ることができます。
1 つの電源だけを見ると、他の理想的な電圧源は短絡され、理想的な電流源はオープンになります。
線形回路の電圧と電流の計算にのみ適しています
等価電力定理
テブナンの定理
線形アクティブ 2 端子ネットワークは、同等の電圧源で置き換えることができます。
ノートンの定理
線形アクティブ 2 端子ネットワークは、抵抗と並列に接続された理想的な電流源で置き換えることができます。
制御されたソースを含む回路の解析
意味
回路の他の部分の電圧または電流によってその電圧または電流が制御される電圧源または電流源は、制御電源と呼ばれます。制御ソースは 2 つの分岐を含む 4 つの端子要素で、1 つは制御ブランチ、もう 1 つは制御ブランチです。
制御されたソースモデル
電流制御電流源
サブトピック 1
電流制御電圧源
電圧制御電圧源
電圧制御電流源
制御されたソースを含む回路の解析
キルヒホッフの法則を使用してリストされた方程式は、ルールに従って記述されるだけでなく、回路内の未知の変数の数と独立した方程式の数が適度になるように、制御源とその制御量の間の関係にも従わなければなりません。
重ね合わせ定理を使用して制御源を含む回路を解析する場合、制御源は別の方法で扱われ、制御源は制御変数から独立して存在することはできません。
制御電圧源と制御電流源は等価的に変換することができるが、変換後に制御源の制御量が消えることは許されない。
制御電源を含む回路に対して等価電力定理を使用する解析者は、制御電源と制御量を 2 つのグリッドに分割することはできません。これらは同じグリッド内に存在する必要があります。入力抵抗を計算するとき、アクティブネットワーク内の独立電源はゼロに設定されますが、制御電源がゼロになるかどうかは、制御電源の制御量が存在するかどうかに依存します。
入力抵抗を求める場合、ネットワーク内に制御電源がある場合、抵抗を直列および並列に接続する方法は使用できません。
アクティブネットワークの開放電圧と短絡電流を求める方法を使用して入力電圧を求めます。
「電圧を加えて電流を求める方法」を使用します。つまり、独立した電源(制御された電源を含む)なしで 2 端子ネットワークの端子に電圧 Ux を印加し、この電圧の下でグリッド内の電流 I を求めます。 。
回路法
キルヒホッフの法則
キルヒホッフの現在法則 KCL
分岐回路: 1 つまたは複数のコンポーネントが直列に接続された非分岐回路は、分岐回路と呼ばれます。分岐回路内の各コンポーネントの電流は同じです。
ノード: 3 つ以上の分岐の接続点をノードと呼びます。
ループ: 回路内の分岐で囲まれた閉じたパスをループと呼びます
メッシュ: ループの中央を通る枝はありません。
回路内のどのノードでも、そのノードに流入する電流の合計は、そのノードから流出する電流の合計に等しくなります。
キルヒホッフの電圧則 KVL
回路内のどの閉ループでも、各セグメントの電圧の代数和はゼロに等しくなります。
回路部品
回路構成
回路は通常、電源、電気機器(負荷)、接続線(およびスイッチ、ヒューズ)などの 3 つの部分で構成されます。電気機器(負荷)は、電源から供給される電気エネルギーを作業に必要なエネルギーに変換します。接続線、スイッチ、ヒューズは、電気エネルギーを負荷に伝達および制御するために使用されます。ヒューズは、電源と負荷を保護します。ショート事故が発生した場合に保護されます。
理想的なパワーコンポーネント
理想的な電流源
理想的な電圧源
抵抗素子
電気機器(負荷)が電気エネルギーをのみに変換することを反映するために使用されます。 他の形式のエネルギーと不可逆変換。一般に電気エネルギー消費の特性として知られています。
誘導部品
電気エネルギーを磁界エネルギーに変換する、つまり磁界を発生させたり、磁界エネルギーを蓄えたりする電気機器(負荷)の特性を反映します。
容量性素子
電気エネルギーを変換する電気機器(負荷)を反映します。 電界エネルギー貯蔵、つまり電界を発生させて電界エネルギーを蓄える特性となります。
回路の基本物理量
1. 回路の基本物理量には、電圧 (U)、電流 (I)、抵抗 (R) が含まれます。これらは、回路内の電子の流れ特性を記述する基本パラメータです。
2. 電圧は導体の 2 点間の電位差であり、単位はボルト (V)、電流は単位時間当たり導体の断面を通過する電荷の量、単位はアンペア (A) です。電流に対する導体の抵抗。障害の程度。単位はオーム(Ω)です。
3. これら 3 つの基本物理量は相互に関連しており、回路解析の基礎を形成します。
抵抗
1. 抵抗は、電流に対する導体の妨害の程度を指し、その単位はオーム (Ω) であり、回路内の電圧、電流、電力の関係を表すためによく使用されます。
2. 抵抗器は固定抵抗器と可変抵抗器の 2 種類に分けられ、固定抵抗器は回路内で変化しないのに対し、可変抵抗器は抵抗値を調整することで回路内の電流と電圧を変化させることができます。
3. 抵抗は回路内で分圧、電流制限、電圧均等化の役割を果たしており、回路に不可欠かつ重要な部品の1つです。
抵抗
意味
抵抗は、電流の流れを遮断する回路内の特性です。
抵抗の大きさは導体の材質、長さ、断面積、温度に関係します。
抵抗の単位はオーム(Ω)です
抵抗の象徴
抵抗の記号はRです
抵抗の記号は通常、回路内の抵抗の関係を示すために電圧および電流の記号と一緒に使用されます。
抵抗器の種類
固定抵抗器。
固定抵抗器の抵抗値は固定されており、変更できません。
固定抵抗器には、炭素皮膜抵抗器、金属皮膜抵抗器、巻線抵抗器など、さまざまな種類があります。
可変抵抗
可変抵抗器の抵抗値は変更でき、通常、回路内の電圧と電流を調整するために使用されます。
可変抵抗器の種類には、ポテンショメータ、可変コンデンサなどが含まれます。
抵抗器の用途
回路における抵抗の役割は、電流を制限し、電圧を調整し、回路を保護することなどです。
抵抗器は電子機器、家電製品、自動車エレクトロニクスなどの分野で広く使用されています。
抵抗の測定
抵抗の測定方法にはボルタンメトリーやブリッジ法などがあります。
抵抗測定ツールには、マルチメーター、抵抗計などが含まれます。
抵抗器のトラブルシューティング
抵抗器の故障には主に開路、短絡、抵抗値の変化などが含まれます。
抵抗器の故障診断方法には、電圧法、電流法、抵抗法などがあります。
電源
電圧源モデル
理想電圧源と抵抗素子を直列に接続したもので、定電圧出力を持つ電圧源を定電圧源と呼びます。出力電圧は負荷によって変化しません(理論的定義)が、出力電流は負荷によって変化します。
電流源モデル
理想電圧源と並列接続された抵抗で構成され、定電流出力を持つ電流源を定電流源と呼びます。負荷が変化しても出力電流は変化しませんが (理論上の定義でもあります)、負荷が変化すると出力電圧は変化します。
等価変換
電圧源は、理想電流源 IS と抵抗 RS の並列接続に等価的に変換できます。電流源は、理想電圧源 US と抵抗 RS の直列接続に等価的に変換できます。つまり、変換式は Us = Rs*Is となります。
実際の電源の内部抵抗が負荷抵抗に比べて無視できる場合、それは理想的な電源と見なされます。受動的処理の等価回路を解析する場合、理想的な電圧源は短絡回路、理想的な電流源は開回路とみなすことができます。