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キルヒホッフの電圧則

Rabert T
Rabert T
フィールド: 電気工学
0
Canada

WechatIMG1386.jpeg

キルヒホッフの法則には、電気回路解析における2つの基本原則が含まれています:

  • キルヒホッフの電流法則 (KCL)(キルヒホッフの第一法則またはキルヒホッフの第1法則)& 

  • キルヒホッフの電圧法則 (KVL)(キルヒホッフの第二法則またはキルヒホッフの第2法則)。

これらの原則は、複雑な電気回路を評価するための重要なツールとして機能し、エンジニアと研究者がさまざまな構成での回路の挙動を予測および理解できるようにします。キルヒホッフの法則は、以下の分野で広く応用されています:

  • 電子工学、 

  • 電気工学、&

  • 回路解析と設計の物理学。

キルヒホッフの電圧法則 (KVL) は何を述べていますか?

回路内の任意の閉ループにおいて、適用された電圧の代数和は、その閉ループ内の要素すべての電圧降下の合計に等しいです。


Kirchhoffs-Voltage-Law-6.jpeg


ループとは何ですか?

回路におけるループとは、どの回路コンポーネントまたはノードも一度以上通過しない単純な閉パスです。

WechatIMG1386.jpeg


KVL計算は、グラフィカルに表示され、ループを移動してその両側の電圧を加算することで示されます。回路ループをどちらの方向にも移動し、各要素の「+」端子に入力される電圧を測定することで、KVL方程式を見つけることができます。

したがって、KVL方程式は


Kirchhoffs-Voltage-Law-3.jpeg


抵抗器間の電圧降下についてオームの法則を使用して次のように表現できます:


Kirchhoffs-Voltage-Law-4.jpeg



WechatIMG1387.jpeg


受動符号規則に従うために、仮定された電流は各抵抗器間に電圧を生成し、「+」と「-」の符号の配置を固定します。

KVL分析が機能するためには、仮定された電流の方向と各抵抗器間の電圧の極性が受動符号規則と一致している必要があります。

キルヒホッフの電圧法則の別名は何ですか?

キルヒホッフの電圧法則は、キルヒホッフの第二法則とも呼ばれます。

KVLにおける電圧降下とは何ですか?

電気導体上の任意の2点間の電圧の差を電圧降下と呼びます。

KVLの応用:

KVLは、LEDの照明のような単純な回路に適用されます。KVLによれば、LEDの接合電圧と、頻繁により高い電圧源との差は、回路の他の場所で散逸される必要があります。

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