「回路計算 - 合成インピーダンス」の版間の差分

提供:MochiuWiki : SUSE, EC, PCB
ナビゲーションに移動 検索に移動
1行目: 1行目:
== 概要 ==
== 概要 ==


<br><br>
== RL直列回路の合成インピーダンス ==
RL直列回路は、抵抗RとコイルLが直列に接続された回路で、下図のような回路になる。<br>
[[ファイル:CircuitCalc Synthetic Impedance 5.png|フレームなし|中央]]
<center>図.1 抵抗RとコイルLが直列接続の回路</center><br>
<br>
直列回路の合成インピーダンス<math>\dot{Z}</math>を求める場合、それぞれのインピーダンスを加算することにより求められる。<br>
<br>
RL直列回路の合成インピーダンス<math>\dot{Z}</math>は、次式で与えられる。<br>
なお、角周波数<math>\omega = 2 \pi f</math>である。<br>
<br>
* 複素数表示の場合
<math>\dot{Z} = R + j \omega L \quad [\Omega]</math><br>
<br>
<math>\omega \ge 0, \quad R > 0, \quad L > 0</math>であるため、<math>\Re(Z) = R > 0, \quad \Im(Z) = \omega L > 0</math>となり、<br>
RL直列回路の合成インピーダンス<math>\dot{Z}</math>のベクトルの向きは、必ず右上向き(複素数平面の第1象限)になる。<br>
<br>
* 合成インピーダンスの大きさの場合
<math>
\begin{align}
\dot{Z} &= R + j \omega L  \\
\left | Z \right | &= \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} \quad [\Omega]
\end{align}
</math><br>
<br><br>
== RC直列回路の合成インピーダンス ==
RC直列回路は、抵抗RとコンデンサCが直列に接続された回路で、下図のような回路になる。<br>
[[ファイル:CircuitCalc Synthetic Impedance 6.png|フレームなし|中央]]
<center>図.6 抵抗RとコンデンサCが直列接続の回路</center><br>
<br>
直列回路の合成インピーダンス<math>\dot{Z}</math>を求める場合、それぞれのインピーダンスを加算することにより求められる。<br>
<br>
RC直列回路の合成インピーダンス<math>\dot{Z}</math>は、次式で与えられる。<br>
なお、角周波数<math>\omega = 2 \pi f</math>である。<br>
<br>
* 複素数表示の場合
<math>
\begin{align}
\dot{Z} &= R + \frac{1}{j \omega C} \\
        &= R - j \frac{1}{\omega C} \quad [\Omega]
\end{align}
</math><br>
<br>
<math>\omega \ge 0, \quad R > 0, \quad C > 0</math>であるため、<br>
<math>\Re(Z) = R > 0, \quad \Im(Z) = - \frac{1}{\omega C} < 0</math>となり、<br>
RC直列回路の合成インピーダンス<math>\dot{Z}</math>のベクトルの向きは、必ず右下向き(複素数平面の第4象限)になる。<br>
<br>
* 合成インピーダンスの大きさの場合
<math>
\begin{align}
\dot{Z} &= R + \frac{1}{j \omega C} \\
        &= R - j \frac{1}{\omega C} \\
\left | Z \right | &= \sqrt{R^2 + \left (\frac{1}{\omega C} \right )^2} \quad [\Omega]
\end{align}
</math><br>
<br><br>
== LC直列回路の合成インピーダンス ==
LC直列回路は、抵抗RとコンデンサCが直列に接続された回路で、下図のような回路になる。<br>
[[ファイル:CircuitCalc Synthetic Impedance 3.png|フレームなし|中央]]
<center>図.7 コイルLとコンデンサCが直列接続の回路</center><br>
<br>
直列回路の合成インピーダンス<math>\dot{Z}</math>を求める場合、それぞれのインピーダンスを加算することにより求められる。<br>
<br>
LC直列回路の合成インピーダンス<math>\dot{Z}</math>は、次式で与えられる。<br>
なお、角周波数<math>\omega = 2 \pi f</math>である。<br>
<br>
* 複素数表示の場合
<math>
\begin{align}
\dot{Z} &= j \omega L + \frac{1}{j \omega C} \\
        &= j \omega L - j \frac{1}{\omega C} \\
        &= j \left (\omega L - \frac{1}{\omega C} \right ) \quad [\Omega]
\end{align}
</math><br>
<br>
<math>\omega \ge 0, \quad L > 0, \quad C > 0</math>であるため、<br>
<math>\Re(Z) = 0, \quad -\infty < \Im(Z) = - \frac{1}{\omega C} < \infty</math>となり、<br>
LC直列回路の合成インピーダンス<math>\dot{Z}</math>のベクトルの向きは、必ず、虚数軸上となる。<br>
<br>
LC直列回路の合成インピーダンス<math>\dot{Z}</math>は、上式の分母が正・負・ゼロの時、それぞれ<math>\dot{Z}</math>のベクトルの向きが変わる。<br>
したがって、<math>1 - \omega^2 LC > 0, \quad 1 - \omega^2 LC < 0, \quad 1 - \omega^2 LC = 0</math>の時で、場合分けして考える必要がある。<br>
* <math>\omega L - \frac{1}{\omega C} > 0</math>の場合
*: 上式のリアクタンスが正になるため、合成インピーダンスのベクトルは、虚数軸上の正の向きになる。
*: <br>
* <math>\omega L - \frac{1}{\omega C} < 0</math>の場合
*: 上式のリアクタンスが負になるため、合成インピーダンスのベクトルは、虚数軸上の負の向きになる。
*: <br>
* <math>\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0</math>の場合
*: 上式のリアクタンスが0になるため、合成インピーダンスのベクトルは、複素数平面の原点Oとなる。
*: インピーダンスが0ということは、その回路は短絡状態と同じになる。
*: <br>
*: また、<math>\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0</math> すなわち、<math>\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}</math> は、回路の共振条件である。
<br>
* 合成インピーダンスの大きさの場合
<math>
\begin{align}
\dot{Z} &= j \omega L + \frac{1}{j \omega C} \\
        &= j \left (\omega L - \frac{1}{\omega C} \right ) \\
\left | Z \right | &= \sqrt{\left (\omega L - \frac{1}{\omega C} \right )^2} \\
                  &= \left | \omega L - \frac{1}{\omega C} \right | \quad [\Omega]
\end{align}
</math><br>
<br><br>
<br><br>



2021年12月3日 (金) 02:08時点における版

概要



RL直列回路の合成インピーダンス

RL直列回路は、抵抗RとコイルLが直列に接続された回路で、下図のような回路になる。

CircuitCalc Synthetic Impedance 5.png
図.1 抵抗RとコイルLが直列接続の回路



直列回路の合成インピーダンスを求める場合、それぞれのインピーダンスを加算することにより求められる。

RL直列回路の合成インピーダンスは、次式で与えられる。
なお、角周波数である。

  • 複素数表示の場合



であるため、となり、
RL直列回路の合成インピーダンスのベクトルの向きは、必ず右上向き(複素数平面の第1象限)になる。

  • 合成インピーダンスの大きさの場合




RC直列回路の合成インピーダンス

RC直列回路は、抵抗RとコンデンサCが直列に接続された回路で、下図のような回路になる。

CircuitCalc Synthetic Impedance 6.png
図.6 抵抗RとコンデンサCが直列接続の回路



直列回路の合成インピーダンスを求める場合、それぞれのインピーダンスを加算することにより求められる。

RC直列回路の合成インピーダンスは、次式で与えられる。
なお、角周波数である。

  • 複素数表示の場合



であるため、
となり、
RC直列回路の合成インピーダンスのベクトルの向きは、必ず右下向き(複素数平面の第4象限)になる。

  • 合成インピーダンスの大きさの場合




LC直列回路の合成インピーダンス

LC直列回路は、抵抗RとコンデンサCが直列に接続された回路で、下図のような回路になる。

CircuitCalc Synthetic Impedance 3.png
図.7 コイルLとコンデンサCが直列接続の回路



直列回路の合成インピーダンスを求める場合、それぞれのインピーダンスを加算することにより求められる。

LC直列回路の合成インピーダンスは、次式で与えられる。
なお、角周波数である。

  • 複素数表示の場合



であるため、
となり、
LC直列回路の合成インピーダンスのベクトルの向きは、必ず、虚数軸上となる。

LC直列回路の合成インピーダンスは、上式の分母が正・負・ゼロの時、それぞれのベクトルの向きが変わる。
したがって、の時で、場合分けして考える必要がある。

  • の場合
    上式のリアクタンスが正になるため、合成インピーダンスのベクトルは、虚数軸上の正の向きになる。

  • の場合
    上式のリアクタンスが負になるため、合成インピーダンスのベクトルは、虚数軸上の負の向きになる。

  • の場合
    上式のリアクタンスが0になるため、合成インピーダンスのベクトルは、複素数平面の原点Oとなる。
    インピーダンスが0ということは、その回路は短絡状態と同じになる。

    また、 すなわち、 は、回路の共振条件である。


  • 合成インピーダンスの大きさの場合




RLC直列回路の合成インピーダンス

RLC並列回路は、抵抗R、コイルL、コンデンサCが並列に接続された回路で、下図のような回路になる。

図.4 抵抗R、コイルL、コンデンサCが直列接続の回路



直列回路の合成インピーダンスを求める場合、それぞれのインピーダンスを加算することにより求められる。

RLC直列回路の合成インピーダンスは、次式で与えられる。
なお、角周波数である。

  • 複素数表示の場合



であるため、
となり、
RLC直列回路の合成インピーダンスのベクトルの向きは、複素数平面の右上(第1象限)または右下(第4象限)または実数軸上となる。

RLC直列回路の合成インピーダンスは、上式の虚部(\omega L - \frac{1}{\omega C})が正・負・ゼロの時、それぞれのベクトルの向きが変わる。
したがって、の時で、場合分けして考える必要がある。

  • の場合
    上式のリアクタンスが正になるため、合成インピーダンスのベクトルは、右上の向き(第1象限)になる。

  • の場合
    上式のリアクタンスが負になるため、合成インピーダンスのベクトルは、右下の向き(第4象限)になる。

  • の場合
    上式のリアクタンスが0になるため、合成インピーダンスのベクトルは、実数軸上の正の向きになる。()
    この条件を満たす周波数は共振周波数であるため、コイルLとコンデンサCの直列回路部分は短絡状態と同じになる。

    また、 すなわち、 は、回路の共振条件である。


  • 合成インピーダンスの大きさの場合




RL並列回路の合成インピーダンス

RL並列回路は、抵抗RとコイルLが並列に接続された回路で、下図のような回路になる。

CircuitCalc Synthetic Impedance 1.png
図.5 抵抗RとコイルLが並列接続の回路



並列回路の合成インピーダンスを求める場合、
それぞれのインピーダンスの逆数(アドミタンス)を加算して、その逆数をとることにより求められる。

RL並列回路の合成インピーダンスは、次式で与えられる。
なお、角周波数である。

  • 複素数表示の場合



であるため、
となり、
RL並列回路の合成インピーダンスのベクトルの向きは、必ず右上向き(複素数平面の第1象限)になる。

  • 合成インピーダンスの大きさの場合




RC並列回路の合成インピーダンス

RC並列回路は、抵抗RとコンデンサCが並列に接続された回路で、下図のような回路になる。

CircuitCalc Synthetic Impedance 2.png
図.6 抵抗RとコンデンサCが並列接続の回路



並列回路の合成インピーダンスを求める場合、
それぞれのインピーダンスの逆数(アドミタンス)を加算して、その逆数をとることにより求められる。

RC並列回路の合成インピーダンスは、次式で与えられる。
なお、角周波数である。

  • 複素数表示の場合



であるため、
となり、
RC並列回路の合成インピーダンスのベクトルの向きは、必ず右下向き(複素数平面の第4象限)になる。

  • 合成インピーダンスの大きさの場合




LC並列回路の合成インピーダンス

LC並列回路は、抵抗RとコンデンサCが並列に接続された回路で、下図のような回路になる。

CircuitCalc Synthetic Impedance 3.png
図.7 コイルLとコンデンサCが並列接続の回路



並列回路の合成インピーダンスを求める場合、
それぞれのインピーダンスの逆数(アドミタンス)を加算して、その逆数をとることにより求められる。

LC並列回路の合成インピーダンスは、次式で与えられる。
なお、角周波数である。

  • 複素数表示の場合



であるため、
となり、
LC並列回路の合成インピーダンスのベクトルの向きは、必ず、虚数軸上となる。

LC並列回路の合成インピーダンスは、上式の分母が正・負・ゼロの時、それぞれのベクトルの向きが変わる。
したがって、の時で、場合分けして考える必要がある。

  • の場合
    上式のリアクタンスが正になるため、合成インピーダンスのベクトルは、虚数軸上の正の向きになる。

  • の場合
    上式のリアクタンスが負になるため、合成インピーダンスのベクトルは、虚数軸上の負の向きになる。

  • の場合
    上式のリアクタンスが無限大になるため、合成インピーダンスのベクトルは、虚数軸上の正の向きに無限大となる。
    インピーダンスが無限大ということは、その回路は開放状態と同じになる。

    また、 すなわち、 は、回路の共振条件である。


  • 合成インピーダンスの大きさの場合




RLC並列回路の合成インピーダンス

RLC並列回路は、抵抗R、コイルL、コンデンサCが並列に接続された回路で、下図のような回路になる。

CircuitCalc Synthetic Impedance 4.png
図.4 抵抗R、コイルL、コンデンサCが並列接続の回路



並列回路の合成インピーダンスを求める場合、
それぞれのインピーダンスの逆数(アドミタンス)を加算して、その逆数をとることにより求められる。

RLC並列回路の合成インピーダンスは、次式で与えられる。
なお、角周波数である。

  • 複素数表示の場合



であるため、
となり、
RLC並列回路の合成インピーダンスのベクトルの向きは、複素数平面の右上(第1象限)または右下(第4象限)または実数軸上となる。

RLC並列回路の合成インピーダンスは、上式の分子(特に、)が正・負・ゼロの時、それぞれのベクトルの向きが変わる。
したがって、の時で、場合分けして考える必要がある。

  • の場合
    上式のリアクタンスが正になるため、合成インピーダンスのベクトルは、右上の向き(第1象限)になる。

  • の場合
    上式のリアクタンスが負になるため、合成インピーダンスのベクトルは、右下の向き(第4象限)になる。

  • の場合
    上式のリアクタンスが0になるため、合成インピーダンスのベクトルは、実数軸上の正の向きになる。()
    この条件を満たす周波数は反共振周波数であるため、コイルLとコンデンサCの並列回路部分は開放状態と同じになる。

    また、 すなわち、 は、回路の共振条件である。


  • 合成インピーダンスの大きさの場合