オームの法則を完全解説

オームの法則を徹底解説。この動画では、オームの法則にフォーカスして、その仕組みと使い方を解説します。電圧、電流、抵抗の関係を見ながら、最後にオームの三角形を使って例題を解きます。詳しくはこちらから。

 

【書き起こし】オームの法則を完全解説

(00:04) ラン今日はエンジニアリングマインド セット. com のポールです今回の 動画ではオームの法則に4仮装して仕組み や使い方を解説していきますまた動画の 後半には2つの問題が用意されています ぜひ皆さんの父を試してみてくださいでは オームの法則とは何なのでしょうかオーム の法則とは電圧電流定結構の関係とそれら がどのように関係し合っているのかを表す ものですこの法則はドイツの物理各社上場 虫が開発したもので彼は理論を発展させる ために生の前期回路に自ら触れてで兄を 図りどれだけ聞いたん子を調べるなど多く の実験を行いました電流が大きければ 大きい程触った時の痛みが増すのは想像 できますよねさあオームの法則には3つの コーチ気があるのですが実際にこれらを 覚える必要はありませんあとで超簡単な コツを教えますのでしばしお待ちください オームの法則で使う3つのコーチは次の とおりです電圧 v =電流 i かける 抵抗ある電流 i =電圧 v はる抵抗 r 抵抗ある=電圧 v 悪い練乳愛 覚えることが多くて大変そうだと思われる
(01:08) かもしれませんが心配いりません覚える 必要があるのはオウムの三角形でこのよう な形をしていますつまり v ir 3つ の文字を順番に覚えてしまえばいいのです そしてこれらの文字を v を頂点とする 三角形に書き文字を区切る線を引くだけ 動画概要欄にハッ置きます 高知機を使うときにすることは必要な文字 を手で追うだけです電圧を求めたい場合は v =と書き三角形の中の部位を隠すと 残るのは愛と r です そこで i かけるあると書きますつまり 電圧は電流に抵抗をかけたものに等しいの です分かりやすいのであればこの2つの 文字の間にある三角形の中に小さな上39 を書いてもかまいませんさて皆様が今 どんなことを疑問に感じているのかは手に 取るようにわかりますなぜ電流 i で 表され電流のシーアンピアノ単位の a で 表されていないのかと皆さんご存知の通り 0 new の単位はアンペアでこれは フランスの物理学者であるアンドレ アンペール氏にちなんで名づけられました 数百年前彼は数多くのでnew の量を 変化させる実験を行いこれをフランス語で 陰転してずう高覧とすなわちメニューの強
(02:12) さと呼びました研究成果を発表した際には 陰転してから頭文字を取った愛という文字 が使われるそれが今日まで標準となってい ますまたv の代わりに良いが使われて いる k さん好きを見かけることがあり ますがこれは emf 起電力のことを 表していますただ細かいことはそこまで気 にしなくて大丈夫です オームの法則の問題で v の代わりに 良いが使われているのを見たら頭の中で これは電圧のことだなぁと思っておけば 大丈夫です v を隠せば電圧は電流に 抵抗をかけたものに等しいということが わかるわけです 年理由を求めたい場合は i =と改定 三角形の愛の文字を隠すと v と r に なります v が分数のように r の上 にあるので vr あるというふうになり ます したがって電流は電圧を抵抗で終わった ものと同じになり抵抗を求める場合は r =と改定三角形の r を隠すと v と 愛が残りますそこで wii はる愛と 書くと抵抗は電圧はる電流に等しくなり ますそれではこれらのコーチ機をどのよう に使うかいくつか例を見てみましょう
(03:16) まずは電圧の求め方と他の部分との関係 から 例えば電磁と抵抗器だけのシンプルな電気 回路があるとします 電池の電圧は分かりません抵抗器はさん オウムで回路にマルチメーターを接続する と2アンペアの電流が流れていることが 分かりますそこで電圧を求めたい場合大物 三角形を使って部位を隠すと v は愛に r をかけたもに等しいことがわかります 電流が2アンペアであることが分かって いるのでそれを書き入れ抵抗がさんオウム であることも書き入れることができます 従って2アンペアに三大もかけると6 ボルトにつまりバッテリーは6ボルトと なりますオウム関連の問題の答えを チェックしたい場合は私たちの ウェブサイトに無料の計算機がありますの でそちらをご活用ください数字を入力する だけで計算できるメニューなものとなって おります動画概要欄のリンクからチェック してみてください カイロの話に戻りましょう 6v の電池を2個直列に接続して電圧を 2倍にすると12分になりますこれを同じ 回路に接続すると電流は2アンペアから4
(04:21) アンペアに倍増さらに電圧を倍の24 v にすると練乳も倍の8アンペアになります ではこの関係はどうなっているのでしょう か 電流は電圧に正比例していることが分かり ます電圧を2倍にすれば電流も五倍になり ます電圧は圧力のようなもので電圧は カイロ打つ力です電子おでん星の周りに 押しやりその電子の通り道にランプのよう なものを置いて電子がこの中を流れなけれ ばならないようにするとランプが点灯し ます電圧を2倍にすると電流も2倍になり より多くの電子が流れることになりますが これは圧力をかけたり電圧をかけたりする ことで起こります大きなウォーターポンプ を使えばより多くの水が流れる乳首と全く 同じです さてでは電流の求め方はどうでしょうか 例えばさん大物卵胞6vの電源に接続視察 します電流を求めるには i =十勝愛を 三角形でオート vrr となります つまり電流は電圧を抵抗で割ったものに 等しく電圧は6ボルドで抵抗は参考胸ので
(05:26) 電流は2アンペアとなりこれがマルチ メーターに表示されます話は少し変わり ますが文字まだマルチメーターをお持ちで ない方がいましたら是非手に入れることを お勧めしますトラブルシューティングだけ でなく基本的な電気の知識を身につける ためにも非常に役立つアイテムですお すすめのマルチメーターに関しては下の 概要欄にリンクを貼っておきます ここでは回路にさんオウムを体交渉すると どうなるかを見ましたがサンホームの ランプをもう一つか色に入れて抵抗露光も に倍増させると電流は半分の1アンペアに なりますさらに抵抗2倍の10%業務に するとでー new はさらに半分の 0.5アンペアになりますこれは抵抗が 増えて燃竜が減るとラン分の明るさが減る ことから視覚的にもわかります ではこの関係性はどうなっているの でしょうか ここでは電流は抵抗値に版比例している ことが分かります抵抗町2倍にすると練乳 は半分になり抵抗値を半分にすればで new は2倍になります 電流とは電子の流れあるいは自由電子の 流れのことを指しランプを輝かせるために
(06:30) は電子を押し流す必要があるのです そうのためにはどうすればいいのか良八に 電圧をかければこの電圧が電子を押し出し ます 同性の中の原資は自由電子を持っているの で他の同原子に簡単に移動することができ ます 電子は当然他の原子に移動しますが ランダムな方向に移動するので私たちに とってはあまり役に立ちません ランプを点灯させるにはたくさんの電子が 同じ方向に流れる必要があり電圧源を接続 すると電池の圧力を利用して回路内の電子 を同じ方向に押し出すことができます 例えば1.5 v の電池で1.5音を 抵抗性ランプを稼働するには1アンペアの 電流が必要 これは1秒間に6帖2420よっこの ゲージが電池からランプを通過することに 相当し これが実現できれば ランプは完全な辛さを維持できるわけです もし電圧や電流が減ったり回路の抵抗が 増えたりするとランプは暗くなります
(07:36) 次は抵抗の求め方を見てみましょう12 v の電源に抵抗のあるランプが接続されて いると仮定します カイロにどれだけの抵抗が加わっているか は分かりませんが電流は0.5アンペアと 測定されている状態をご想像ください抵抗 値を求めるには r =書三角形内の r を書くします残ったのは v と愛つまり 抵抗は電圧を電流で割ったものに等しいの ですそこで電圧は12 v 電流は0.5 アンペアと分かりましたつまり中にはる 0.5で24を抵抗を求められます基本的 には抵抗とは電子の流れに反対するもの です本質的には電子が流れる乗せ嘔吐する 存在であるため回路に抵抗器を使って連理 を減らし led などの部品を保護し たりする際にも使われます q ゴールドの電池に led を直接 接続しようとすると電圧等電流が大きすぎ で爆発してしまいますがカイロに抵抗を 追加するとこれが低減されるので led が保護され明るく輝くようになります つまり回路があれば電圧を上げることで
(08:42) デビューを増やすことができるのです もしくは抵抗を減らすことでも電流を 増やしたり抵抗を増やしたりすることで 電流を選ぶこともできますさていよいよ 問題の時間ですみなさんはこれらの問題を 解くことができますか 概要欄に問題の答えと回答式の輪行を置い ておきます 一つめの問題 240オームの抵抗値を持つランプがある とします これをアメリカの120ボルトの コンセントに差し込むと電流はどうなる でしょうか2つ目の問題 同じ約40オームの抵抗のあるランクを イギリスのコンセントに差し込むと 0.958への電流が流れますではここに かかっている電圧は何でしょうか 今回の動画はここまでですが引き続き学習 したい方は今画面に表示されている間林道 がの一つをチェックしてみてくださいまた フェイスブックやツイッターインスタグ ラムリンクでいいうんそして エンジニアリングマインドセット.
(09:38) com のフォローもお忘れなくご視聴ありがとう ございました ありがとう

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英語版はコチラ:➡️ https://youtu.be/HsLLq6Rm5tU
LEDの明るさを調整コントローラーの作り方➡️ https://youtu.be/PsGr0aTjo9I
電気モーターのスピードコントローラの設計➡️https://youtu.be/fBNU17zJlnM
電気モーター接続➡️ https://youtu.be/2hjciRHvFA0
トランジスタ徹底解説-トランジスタの仕組み➡️https://youtu.be/dOs88Fgrb8c
電気モータの仕組み-三相AC誘導電動機➡️
iインダクタの仕組みを徹底解説➡️ https://youtu.be/0lNqrjudHy4
コンデンサの仕組みとは?➡️ https://youtu.be/dGhgdqCdo54​​
熱電対の仕組み :➡️ https://youtu.be/z-4lYen0ljk​​​
英語版はこちら:➡️ https://youtu.be/v7NUi88Lxi8​​​
ダイオードの説明: ➡️https://youtu.be/Fwj_d3uO5g8​​​
電圧の説明 ➡️ https://youtu.be/w82aSjLuD_8

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