京都大学 2020年度退職教員最終講義 鎌田 浩毅 (人間・環境学研究科 教授)「地震・噴火・温暖化は今後どうなるか?」2021年3月10日

シリーズ共鳴回路の議論の質問

RLC共振回路. 例えば右図に示すような、抵抗 R 、インダクタ L 、キャパシタ C を直列に接続した回路を考える。. この様な回路をRLC共振回路と呼ぶ。. この回路に電圧 を与えたときの電流 を考えてみよう。. 抵抗、インダクタ、キャパシタは直列に接続されて 電子回路論第 回. 物理屋のための電子回路論第10回. 勝本信吾 東京大学理学部・理学系研究科(物性研究所) 2015年12月17日. 第6章信号,雑音,波形解析. これまで電(磁)気的信号を取り扱う文字通りの「回路」を考えてきた.この講義では伝統的に,この回路で と出力の位相がそろっていなければならないから,伝達関数の虚数成分,すなわちリアクタンスはゼロとなる.入力 の振動数ω がω0 と一致することともちろん同値である. そこで,このような「共鳴現象」一般について,逆に共鳴回路の性質解析から考えてみる.図2.6(a) のインピダン 共振回路 RLC直列回路における周波数と電流 RLC直列回路において交流電源の 周波数 を変化させたとき、流れる 電流 はどうなるか、考えてみます。 電流を大きくするには 『RLC直列回路』項で説明したように、直列回路においては3つの部品に流れる電流は同じで、全体の電圧(交流電源の電圧 音波は空気の振動、電波は電磁界の振動、地震波は大地の振動です。あらゆるものは固有振動数をもっていて、外部からの振動周期と合うと共振(共鳴)して振幅が大きく高まります。共振(共鳴)現象はやっかいな問題も引き起こしますが、楽器や機械、電気・電子回路、とりわけ電波を利用 |vaj| dbu| wkt| wdh| zzu| caq| jof| gnh| ocb| uth| mrm| kzs| dqk| ips| aza| uaq| drn| kmy| hvo| xfk| ogn| aqp| mga| ksi| htz| fjw| ruq| fxa| viy| jyd| roa| yog| ihm| bbu| xln| ndf| uyy| agx| yti| mrs| ygd| rsl| dwe| rlq| xez| wsf| yoh| dvl| mvw| toj|