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    ツェナーダイオードの『逆電流』とは?

    ツェナーダイオードの『逆電流(漏れ電流、リーク電流)』とは?

    ツェナーダイオードの逆電流とは、ツェナーダイオードに逆電圧を印加した際に微小に流れてしまう電流のことです。逆電流は『逆方向電流』や『漏れ電流(リーク電流)』とも呼ばれています。

    ヒューズの『定格電圧』について!交流用と直流用の違いって何?

    ヒューズの『定格電圧』について!交流用と直流用の違いって何?

    2020/6/21    

    ヒューズの定格電圧とは、ヒューズが溶断した時に確実に溶断したままにしておける電圧です。ヒューズには、交流(AC)回路用ヒューズと直流(DC)回路用ヒューズがあり、遮断能力が異なります。

    【ヒューズ】遮断電流・溶断電流・定格電流・定常電流の違いについて

    【ヒューズ】遮断電流・溶断電流・定格電流・定常電流の違いについて

    2020/6/22    

    ヒューズの用語には、遮断電流・溶断電流・定格電流・定常電流という〇〇電流というものが多くあり、各電流の意味を理解することが重要です。この記事では各用語の意味とその違いを説明します。

    ヒューズの『溶断特性』の見方と判定方法について

    ヒューズの『溶断特性』の見方と判定方法について

    2020/6/22    

    ヒューズは定格電流を超える電流が流れた場合、決められた時間内に確実に電流を遮断しなければなりません。そのため、ある電流が流れた時に何秒で溶断するかを表す『溶断特性』というものがあります。

    『積分回路』の『式』の導出方法を図を用いて説明します!

    『積分回路』を分かりやすく解説!【オペアンプ】

    2020/6/22    

    この記事では『オペアンプを用いた積分回路』において、式の導出方法を図を用いて分かりやすく説明しています。

    『微分回路』の『式』の導出方法を図を用いて説明します!

    『微分回路』を分かりやすく解説!【オペアンプ】

    2020/6/22    

    この記事では『オペアンプを用いた微分回路』において、式の導出方法を図を用いて分かりやすく説明しています。

    『加算回路』の『式』の導出方法を図を用いて説明します!

    『加算回路』を分かりやすく解説!【オペアンプ】

    2021/5/30    

    この記事では『オペアンプを用いた加算回路』において、式の導出方法を図を用いて分かりやすく説明しています。

    『非反転増幅回路』の『式』の導出方法を図を用いて説明します!

    『非反転増幅回路』を分かりやすく解説!【オペアンプ】

    2021/5/30    

    この記事では『オペアンプを用いた非反転増幅回路』において、式の導出方法を図を用いて分かりやすく説明しています。

    『反転増幅回路』の『式』の導出方法を図を用いて説明します!

    『反転増幅回路』を分かりやすく解説!【オペアンプ】

    2021/5/30    

    この記事では『オペアンプを用いた反転増幅回路』において、式の導出方法を図を用いて分かりやすく説明しています。

    『力率』のまとめ!計算方法・単位・遅れ力率・進み力率・無効率について

    『力率』のまとめ!計算方法・単位・遅れ力率・進み力率・無効率について

    2021/6/5    

    力率とは『交流回路で用いられる用語であり、皮相電力Sに対してどれくらい有効電力Pになるかを示す指標』です。力率はcosθで表されます。力率cosθには遅れ力率と進み力率があります。