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コイルに加えた交流電圧・電流〔4〕(交流の電流波形から電圧波形をイメージ)
前回は、コイルに交流電流を加えたときのコイル両端の電圧波形を計算式で求めましたが、今回はイメージで電流と電圧の
2024/06/17 12:33
コイルに加えた交流電圧・電流〔3〕(交流電流をコイルに印加)
前回と前々回は、コイルに交流電圧源を接続した場合について書きましたが、今回は電流源を接続した場合について書きま
2024/06/03 19:14
コイルに加えた交流電圧・電流〔2〕(交流の電圧波形と電流波形のイメージ)
前回は、計算式を使って電圧波形から電流波形を求めましたが、今回は電圧波形から電流波形をイメージしていきます。
2024/05/20 12:47
コイルに加えた交流電圧・電流〔1〕(交流電圧をコイルに印加)
先日のコンデンサーの投稿に続いて、コイルについても交流電圧や交流電流を印加したときの波形や位相比較を行います。
2024/05/06 19:14
「二進法でやってる店」の記事を見て思ったこと
今年2月、「二進法でやってる店」(「X」への投稿)を取り上げた記事を見かけ、少し思うところがあったので、今回は
2024/04/22 11:33
コンデンサーに加えた交流電圧・電流〔4〕(交流の電圧波形と電流波形のイメージ)
ここでは、交流電圧源を接続したコンデンサーに流れる電流波形を、計算式ではなく波形のイメージで考えます。 想定す
2024/04/09 14:06
コンデンサーに加えた交流電圧、電流〔3〕(交流電圧をコンデンサーに印加)
前回と前々回は、コンデンサーに交流の電流源を接続しましたが、今回は交流の電圧源を接続します。 想定する回路と関
2024/03/31 19:12
コンデンサーに加えた交流電圧・電流〔2〕(交流の電流波形と電圧波形のイメージ)
前回は、コンデンサーに交流電流を加えたときの電圧波形を、計算式を使って求めましたが、今回はイメージで電流と電圧
2024/03/17 19:07
コンデンサーに加えた交流電圧・電流〔1〕(交流電流をコンデンサーに印加)
前回は、交流の電圧源や電流源に抵抗を接続して波形や位相を比較しましたが、今度はコンデンサーに接続します。 電流
2024/03/01 18:03
交流電源の実効値
「直流と交流の違い」の投稿では「実効値」のことを書き忘れていたので、いつものように家庭用の交流電源を例にとって
2024/02/23 16:07
抵抗に加えた交流電圧・電流〔2〕(交流電流を抵抗に印加)
前回は抵抗に交流電圧を加えましたが、今回は交流電流を加えてみます。 家庭用電源は、接続する家電の電流が1A未満
2024/02/13 16:11
抵抗に加えた交流電圧・電流〔1〕
これから交流の電圧や電流に、コンデンサやコイルを接続したときの話を書いていくのですが、ちょっと分かりづらい点も
2024/02/05 15:16
抵抗、コンデンサ、コイルに加えた交流電圧・電流(はじめに)
昨年書いた「直流と交流の違い」の投稿は、「抵抗」に交流電圧を接続した話でしたが、今回は「コンデンサ」や「コイル
2024/01/29 13:19
ウォシュレットの洗浄水の勢いが弱い?(2)
「瞬間湯沸かし式」と「貯湯タンク式」の「吐水量」 自宅で使用しているウォシュレットは「瞬間湯沸かし式」で、「吐
2024/01/22 13:17
100円ショップで買った超音波式加湿器の全体回路(基板から推測しました(2))
昨年末、100円ショップで買った超音波式加湿器の高電圧発生回路の回路図を描きましたが、せっかくなので全体の回路
2024/01/16 12:45
超音波式加湿器の動作を確認しました。
超音波式加湿器を使用するうえで、加湿器がどのように動作しているのか知ることも大切と思って確認してみました。 超
2024/01/08 23:13
超音波式加湿器の使い方を考えました。
これまで超音波加湿器は100円ショップで購入したものを使っていましたが、近所のお店の閉店セールで超音波式加湿器
2024/01/01 23:41
100円ショップで買った超音波式加湿器の高電圧パルス発生回路(基板から推測しました)
先週の投稿で書いた超音波式加湿器の高電圧パルス発生回路ですが、ちょっと気になったので基板から回路を読みとりまし
2023/12/30 23:11
100円ショップで買った超音波式加湿器の修理(2)
100円ショップで550円の超音波式加湿器を3年連続で購入しましたが、また調子が悪くなったので修理しました。
2023/12/19 12:43
直流と交流の違い〔12〕
『直流と交流の違い〔2〕』で、『家庭用交流電源の電圧は、「+141V」から「-141V」まで変化するのに、なぜ
2023/12/11 13:36
直流と交流の違い〔11〕
前回の投稿では、一度「\(\lim \sum \)」で表した式を積分の式にするという面倒なことをしましたが、今
2023/12/05 12:39
直流と交流の違い〔10〕
前回の投稿で、「積分を使用すると、もっとシンプルに求めることができる」と書きましたが、思っていたよりも長くなり
2023/11/28 12:29
直流と交流の違い〔9〕
前回の投稿の最後に「小技を使いながら計算してみます」と書きましたが、ちょっと失礼な書き方だったと反省しています
2023/11/20 16:45
直流と交流の違い〔8〕
前回は、「経過時間:\(t\) 」の瞬間的な「消費電力:\(P_{AC} (t)\) 」を求める式を導きました
2023/11/06 13:13
直流と交流の違い〔7〕
書いている目的を忘れそうになりますが、「直流と交流の違い〔2〕」で書いたように、AC100Vの変化がどうして「
2023/10/26 12:44
直流と交流の違い〔6〕
「直流と交流の違い〔3〕」で、「まずは「\(V_{AC}(t)\) 」を表す式を求めます。」と書いてずいぶん経
2023/10/16 13:01
直流と交流の違い〔5〕
時間の経過とともに変化する「\(V_{AC}(t)\)」を表す式を求めるため、今回は「\(\sin\theta
2023/10/09 19:23
直流と交流の違い〔4〕
前回の投稿では、「\(V_{AC}(t)\)」を表す式に「\(\sin\theta\)」が使えそうと書きました
2023/10/03 12:20
直流と交流の違い〔3〕
今回は「\(V_{AC}\)」の変化する電圧の最大値と最小値が、「+\(1.41✕V_{DC}\)」と「-\(
2023/09/25 16:54
直流と交流の違い〔2〕
家庭の交流電源:AC100Vの電圧は、「+141V」から「-141V」まで変化しているのに、どうしてAC100
2023/09/11 16:47
直流と交流の違い〔1〕
これまでの投稿は、主に直流電圧や直流電流について書いてきましたが、これからは交流を中心に書いていこうと思います
2023/09/04 12:45
ウォシュレットの洗浄水の勢いが弱い?
今回は小ネタとして、ウォシュレットの洗浄水の水の勢いについて書きます。 洗浄水を温める二つの仕組み 自宅のウォ
2023/08/28 11:21
電気回路_コイルのエネルギー〔4〕
これまで、直流の電圧源や電流源に対して抵抗、コンデンサー、コイルがどのような動作をするかについて書きましたが、
2023/08/12 18:56
電気回路_コイルのエネルギー〔3〕
今回は、電流が「ゼロ」から「\(I\)」A(アンペア)まで増えたときに、コイルに蓄えられるエネルギーを計算しま
2023/07/24 13:09
電気回路_コイルのエネルギー〔2〕
今回は、前回の投稿で書いた手順に沿って、コイルに蓄えられえたエネルギーの計算を進めていきます。 コイルに流す電
2023/07/10 15:06
電気回路_コイルのエネルギー〔1〕
今回からは、コイルに蓄えられるエネルギーについて書きます。 コイルのエネルギーの単位 以前、コンデンサーに蓄え
2023/07/03 13:36
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