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	<title>電子回路 - 電圧の連続性 - 版の履歴</title>
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	<updated>2026-08-22T11:58:52Z</updated>
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		<title>Wiki: ページの作成:「== 概要 == &lt;br&gt;&lt;br&gt;  == 電圧の連続性の例 == 以下に示す例は、&lt;u&gt;電圧または電流は急激には変化できない&lt;/u&gt;という原理に基づいている。&lt;br&gt; &lt;br&gt; この性質は、ノイズや問題の原因になることもあるが、上手く利用すれば、様々な有用な回路動作を実現できる。&lt;br&gt; &lt;br&gt; ==== インダクタのキックバック電圧 ==== インダクタに流れる電流を急に遮断する場合、高…」</title>
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		<updated>2024-11-02T09:30:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「== 概要 == &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;  == 電圧の連続性の例 == 以下に示す例は、&amp;lt;u&amp;gt;電圧または電流は急激には変化できない&amp;lt;/u&amp;gt;という原理に基づいている。&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; この性質は、ノイズや問題の原因になることもあるが、上手く利用すれば、様々な有用な回路動作を実現できる。&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; ==== インダクタのキックバック電圧 ==== インダクタに流れる電流を急に遮断する場合、高…」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== 概要 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 電圧の連続性の例 ==&lt;br /&gt;
以下に示す例は、&amp;lt;u&amp;gt;電圧または電流は急激には変化できない&amp;lt;/u&amp;gt;という原理に基づいている。&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
この性質は、ノイズや問題の原因になることもあるが、上手く利用すれば、様々な有用な回路動作を実現できる。&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
==== インダクタのキックバック電圧 ====&lt;br /&gt;
インダクタに流れる電流を急に遮断する場合、高電圧が発生する。&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
これは電流の連続性が基本であるが、&amp;lt;marh&amp;gt;V = - L \frac{di}{dt}&amp;lt;/math&amp;gt; の関係から、電圧のスパイクとして現れる。&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 例: 自動車のイグニッションコイル&lt;br /&gt;
*: 1次側の電流を遮断すると、2次側に数万Vの高電圧が発生する。&lt;br /&gt;
*: これを利用してスパークプラグを発火させる。&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
==== スイッチングレギュレータのフライバック動作 ====&lt;br /&gt;
     L1&lt;br /&gt;
Vin ─┤▒▒▒├─┬─── Vout&lt;br /&gt;
      │    │&lt;br /&gt;
      SW   D1&lt;br /&gt;
      │    │&lt;br /&gt;
     GND  GND&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
スイッチをOFFにする時、インダクタに蓄えられたエネルギーを放出するため、インダクタの右側の電位が元の電源電圧よりも高くなる。&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
ダイオードD1を通じて出力に電力を供給する。&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
==== ACカップリングにおける電圧シフト ====&lt;br /&gt;
    C1        R1&lt;br /&gt;
In ──┤├──────┤├─── Out&lt;br /&gt;
         │&lt;br /&gt;
        GND&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
入力が急激にHighからLowに変化する時、コンデンサC1の電圧は瞬時には変化できない。&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
出力側は一時的に負電圧になる。&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
オーディオアンプ等でDCカットに使用される場合に観察できる。&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
==== チャージポンプ回路 ====&lt;br /&gt;
     D1    C1    D2&lt;br /&gt;
Vin ─►│─┬─┤├─┬─►│─── Vout&lt;br /&gt;
       │     │&lt;br /&gt;
      C2    GND&lt;br /&gt;
       │&lt;br /&gt;
      GND&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
クロックで駆動する時、コンデンサの電圧の連続性を利用して、電圧を昇圧したり負電圧を生成することができる。&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#seo:&lt;br /&gt;
|title={{PAGENAME}} : Exploring Electronics and SUSE Linux | MochiuWiki&lt;br /&gt;
|keywords=MochiuWiki,Mochiu,Wiki,Mochiu Wiki,Electric Circuit,Electric,pcb,Mathematics,AVR,TI,STMicro,AVR,ATmega,MSP430,STM,Arduino,Xilinx,FPGA,Verilog,HDL,PinePhone,Pine Phone,Raspberry,Raspberry Pi,C,C++,C#,Qt,Qml,MFC,Shell,Bash,Zsh,Fish,SUSE,SLE,Suse Enterprise,Suse Linux,openSUSE,open SUSE,Leap,Linux,uCLnux,Podman,電気回路,電子回路,基板,プリント基板&lt;br /&gt;
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[[カテゴリ:電子回路]]&lt;/div&gt;</summary>
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