マインドマップギャラリー 回路とその解析手法
回路の機能や構成要素、回路モデル、電圧や電流の基準方向、電圧や電流の基準方向などをまとめた回路とその解析手法に関するマインドマップです。
2024-04-08 00:35:50 に編集されました人件費の管理は、企業が経済的利益を最大化するための重要な手段です。企業は、課題に対処するために中核となる競争力を継続的に向上させる必要があります。
これは教育技術のガイドではなく、教育の雰囲気を見つける旅です。読者の皆さん、この本では、それぞれの教育的な物語を通して、本当の教育者がどうあるべきかがわかります。繊細で機知に富み、子供たちにとって何が適切で何が不適切かを知っていて、何を言うべきか、何を言ってはいけないのか、注意を払うのかを知っています。子どもの個性を尊重し、子どもの個々の生活世界に注意を払い、子どもの話を「見る」「聞く」方法を知ってください。真の教育者だけが子どもの心を理解し、似非教育の調子を整え、教育と成長をより美しく充実したものにすることができるのです。
この本では、著者は、ほとんどの人が知識とスキルを学ぶのに適した一連の学習方法を詳細にまとめています。著者の意見では、あらゆる学習は、正確なインプット、深い消化、そして複数のアウトプットという 3 つの段階に分けられると考えています。 1 つ目は知識のインプットです。これは、最初に新しい知識を取り入れ、次に知識を消化し、インプットされた知識を理解し、最後に学んだ知識を使用することを意味します。この本が、学習中に混乱している人、または新しいスキルの学習方法がわからないすべての人に役立つことを願っています。
人件費の管理は、企業が経済的利益を最大化するための重要な手段です。企業は、課題に対処するために中核となる競争力を継続的に向上させる必要があります。
これは教育技術のガイドではなく、教育の雰囲気を見つける旅です。読者の皆さん、この本では、それぞれの教育的な物語を通して、本当の教育者がどうあるべきかがわかります。繊細で機知に富み、子供たちにとって何が適切で何が不適切かを知っていて、何を言うべきか、何を言ってはいけないのか、注意を払うのかを知っています。子どもの個性を尊重し、子どもの個々の生活世界に注意を払い、子どもの話を「見る」「聞く」方法を知ってください。真の教育者だけが子どもの心を理解し、似非教育の調子を整え、教育と成長をより美しく充実したものにすることができるのです。
この本では、著者は、ほとんどの人が知識とスキルを学ぶのに適した一連の学習方法を詳細にまとめています。著者の意見では、あらゆる学習は、正確なインプット、深い消化、そして複数のアウトプットという 3 つの段階に分けられると考えています。 1 つ目は知識のインプットです。これは、最初に新しい知識を取り入れ、次に知識を消化し、インプットされた知識を理解し、最後に学んだ知識を使用することを意味します。この本が、学習中に混乱している人、または新しいスキルの学習方法がわからないすべての人に役立つことを願っています。
回路とその解析手法
回路の機能と構成要素
回路の機能
電気エネルギーの送配電・変換を実現
信号の送信と処理を実装する
回路のコンポーネント
電源: 電気エネルギーを供給する装置
中間リンク:電気エネルギーを伝送、分配、制御する役割
負荷: 電気エネルギーを消費する装置
回路モデル
実際の回路の解析と計算を容易にするために、特定の条件下では、実際のコンポーネントの二次要因は無視され、その主要な電磁特性が強調表示され、理想的な回路コンポーネントとして扱われます。
理想的な回路部品で構成された回路を実際の回路の回路モデルといいます。
電圧と電流の基準方向
基準方向
回路を解析および計算する場合、あらゆる電荷方向が想定されます。
基準方向の表し方
実際の方向と基準方向の関係
実際の方向は基準方向と一致しており、電流 (または電圧) 値は正です。 実際の方向は基準方向と逆であり、電流(または電圧)値は負になります。
電源の負荷時動作、開回路と短絡
負荷時に動作する電源
電圧と電流
パワーとパワーバランス
電源と負荷の区別
UとIの実際の方向に基づいて決定します
電源:UとIの実際の向きは逆、つまり「 」端子から電流が流れ出します(電力が放出されます)。
負荷:UとIは実際の方向が同じ、つまり「-」端子から電流が流れ出す(電力を吸収する)
UとIの基準方向をもとに決定
U と I の基準方向は異なります。P = UI > 0、電源。 P = UI < 0、ロード。
定格値と実績値
定格:通常動作時の電気機器の指定された使用値
定格は電気機器の使用の安全性を反映しています
定格は電気機器の使用能力を示します。
電気機器の 3 つの動作状態
定格動作ステータス: I = IN、P = PN (経済的、合理的、安全かつ信頼できる)
オーバーロード(過負荷):I>IN、P>PN(機器が破損しやすい)
不足負荷(軽負荷):I<IN、P<PN(不経済)
電源断線
特徴
I = 0
U = U0 = E 電源端子電圧(開放電圧)
P = 0 負荷電力
回路内のどこかでの断線の特徴
開回路の電流はゼロです。
開路時の電圧 U は回路条件によって異なります。
電源短絡
特徴
I=IS=E/R短絡電流(非常に大きい)
U=0 電源端子電圧
P = 0 負荷電力
PE = デルタ P = I²R0 電源によって生成されたすべてのエネルギーは内部抵抗によって消費されます
回路内のどこかでの断線の特徴
短絡時の電圧はゼロに等しくなります。
短絡時の電流 I は回路条件によって異なります
キルヒホッフの法則
キルヒホッフの現在法則 (KCL)
i = 0 (任意波形電流の場合) I = 0 (直流回路の場合)
現在の法則は、回路の一部を囲む任意の仮想的な閉曲面に一般化できます。任意の瞬間に閉曲面を通過する電流の代数和もゼロに等しくなります。
キルヒホッフの電圧則 (KVL)
ループ内の任意の点から開始してループに沿って 1 週間移動すると、いつでも、この方向の潜在的な上昇の合計は、潜在的な低下の合計と等しくなります。
どの瞬間でも、どのループ方向に沿っても、ループの各セクションの電圧の代数的合計は常にゼロに等しくなります。つまり: U = 0
回路の過渡解析
回路内の電位の計算
テブナンの定理
2 つの電源モデルとそれらの同等の変換
電源
バッテリー
電源モデルの等価変換
重ね合わせ定理
線形回路の場合、任意の分岐の電流は、回路内の各電源 (電圧源または電流源) がそれぞれ動作するときにこの分岐で生成される電流の代数和とみなすことができます。
重ね合わせの原理は線形回路にのみ適用されます
線形回路の電流や電圧は重ね合わせ原理で計算できますが、電力 P は重ね合わせ原理では計算できません。
非アクティブ電源の処理: E = 0、つまり E が短絡していることを意味します。Is= 0、つまり Is が開放されていることを意味します。
問題を解くときは、各分岐の電流と電圧の基準方向をマークする必要があります。分圧した電流と分圧電圧が元の回路の電流と電圧の基準方向と逆の場合は、重畳する際に対応する項の前にマイナス記号を付ける必要があります。
重ね合わせの原理を適用すると、電源をグループ化して問題を解決できます。つまり、各分岐回路内の電源の数を複数にすることができます。
分岐電流方式
問題解決の手順
1. 選択した回路について、図内の各分岐電流の基準方向をマークします。 サーキットの進行方向をマークします
2. KCL を使用して、ノードの (n-1) 個の独立したノード電流方程式をリストします。
3. KVL を適用して、ループの b-(n-1) 個の独立した戻り電圧方程式をリストします (通常はメッシュ リストを使用できます)。
4. b の方程式を同時に解き、各ブランチの電流を求めます。
直列および並列の抵抗器
抵抗器の直列接続
特徴
抵抗器は順番に次々に接続されます
各抵抗には同じ電流が流れます
等価抵抗は、抵抗 R =R1 R2 の合計に等しくなります。
直列抵抗にかかる電圧の分布は抵抗に比例します。2 つの抵抗が直列に接続されている場合の分圧公式は、U1=R1/(R1 R2) U2=R2/(R1 R2) です。
応用
電圧降下、電流制限、電圧調整など
並列抵抗
特徴
各抵抗は 2 つの共通ノード間に接続されます
各抵抗の両端の電圧は同じです
等価抵抗の逆数は、各抵抗の逆数の合計に等しい
並列抵抗を横切る電流の分布は抵抗に反比例します。
応用
分流、定電流など