ELI the ICE manは、インダクタ[L]とコンデンサ[C]における電流と電圧の関係を覚えるために使用されます。ELI the ICE manは、インダクタ[L]では電圧[E]が電流[I]よりも先に(ELIの部分)であり、コンデンサ[C]では電流[I]が電圧[E]よりも先に(ICEの部分)であることを示しています。
ELI the ICE manは記憶術です。つまり、人間の記憶に情報を保持するための学習技術です。
したがって、ELI the ICE manは以下のことを覚えやすくします:
ELI:インダクティブ回路[L]では電圧[E]が電流[I]よりも先に発生します。
ICE:キャパシティブ回路[C]では電流[I]が電圧[E]よりも先に発生します。
または、より詳細に言い換えると:
インダクティブ(L)回路では、測定された電圧(E)の正弦波が測定された電流(I)の前に来ます。ELIは、インダクタ(L)では電圧(E)が電流(I)よりも先に発生することを示しています。
キャパシティブ回路では、電流(I)の正弦波が測定された電圧(E)の前に来ます。ICEは、コンデンサ(C)では電流(I)が電圧(E)よりも先に発生することを示しています。
コンデンサは、電気エネルギーを電界として蓄える装置です。これは二端子の受動電子部品です。コンデンサの効果はキャパシタンスと呼ばれています。
インダクタは、コイル、チョーク、リアクタとも呼ばれる二端子の受動電子部品で、電流が通過すると磁場にエネルギーを蓄えます。
コンデンサでは、電圧はその上の電荷に比例します。そのため、電流は時間と位相において電圧よりも先に発生し、コンデンサのプレートに電荷を導きます。これにより電圧が上昇します。
インダクタでは、電圧が印加されると、電流の変化を抵抗します。この電流は電圧よりもゆっくりと増加するため、位相と時間において遅れます。
コンデンサやインダクタが含まれる交流回路では、電流と電圧が同時にピークになることはありません。位相差は、ピーク間の周期の分数差を度数で表します。
位相差は90度以下です。通常、電圧が電流よりも先に発生する角度を使用します。
これにより、インダクティブ回路では電流が電圧よりも遅いため、正の位相となります。
キャパシティブ回路では、電流が電圧よりも先に発生するため、位相は負になります。ここで、ELI the ICE manは位相の符号を覚えるのに役立ちます。
インダクタと交流電源だけの回路では、電流と電圧の間に90度の位相差があります。
電圧が電流よりも90度先に発生します。これはELIが重要となる例であり、インダクタ(L)ではEMF(E)が電流(I)よりも先に発生することを示しています。
コンデンサと交流電源だけの回路でも、電流と電圧の間に90度の位相差があります。
この場合、電圧が電流よりも遅れます。これはICEが重要となる例であり、コンデンサ(C)では電圧EMF(E)が電流(I)よりも後ろに発生することを示しています。
Source: Electrical4u.
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