Electric Current Tutorial Includes:
What is electric current Current unit – Ampere AC & DC
回路に流れる電流の種類を大きく分けると、その電流が交流(AC)なのか直流(DC)なのかということになります。
AC & DCの電気はどちらも電気回路や電子回路に広く使われており、それぞれが異なる目的で使用されています。
ACとDCにはそれぞれ特徴があり、状況に応じて使い分けられる利点があります。
直流とは
DCはその名の通り、一方向に流れる電気のことで、直接であることからその名が付けられました。
直流の特性は、グラフで示すことができます。 ここでは、電流は正または負のどちらかのみであることが見て取れます。
Applications direct current, DC
直流(DC)は非常に多くの分野で使用されています。
- バッテリー。 電池は、非充電式、再充電式ともに、直流しか供給できません。
- 電子機器:充電式、非充電式を問わず、電池は直流しか供給できず、充電式電池も直流で充電する必要があります。 コンピュータ、ラジオ、携帯電話など、すべての電子機器は、電子回路の電源に直流を使用しています。 バイポーラトランジスタ、FET、およびこれらの部品を使用した集積回路はすべて、電源に直流を必要とし、逆極性を供給すると破損します。 これらの製品の多くはAC電源を使用していますが、ユニット内には電源と呼ばれるユニットがあり、入力されたACを電子機器内で適切な電圧の直流に変換しています。 多くの電気機器は交流を使用していますが、中には直流を使用するものもあります。
- ソーラーパネル。 発電用の太陽電池パネルは、太陽電池パネル自体から直接、直流を発生させます。 交流電源に接続して使用する場合や、地域の交流電源に接続して使用する場合は、ソーラーパネルからの直流を交流に変換するためのインバーターと呼ばれる装置が必要になります。
交流とは
交流は直流とは異なります。 その名の通り、最初に一方の方向に流れ、次に他方の方向に流れます。
上のグラフは、電流波形が正弦波のように変化し、電流が最初に一方向に動き、次に他方向に動く様子を示しています。
通常は、電圧の変化を見ることが多いでしょう。
電流と電圧の両方について、波形が、この例では最初にプラスになり、次にマイナスになるように変化していることがわかります。
正弦波は表示しやすく理解しやすい波形です。
正弦波は表現しやすくわかりやすいですが、それ以外にもさまざまな波形が交流の波形を構成します。
交流波形にはいくつかの顕著なポイントがあります。 1つ目は、波形の時間軸です。 これは、波形の1サイクルのある点から次のサイクルの同じ点までの時間です。 例えば、ある方向に特定の電圧が到達したとき、これを電圧トリガーポイントとするなどです。
交流波形のもう一つのポイントは周波数です。 これは、1秒間に波形上の特定のポイントが見られる回数で、ヘルツ(Hz)で測定されます(1Hzは1秒間に1サイクル)。
他の例として、主電源の周波数は、国によって50Hzまたは60Hzのいずれかです。
その他の例として、主電源の周波数は国によって50Hzまたは60Hzがあり、ヨーロッパをはじめとする多くの国では50Hz、北米やカリブ海、南米の一部の国では60Hzが使われています。
高電圧で配電されている場合、損失は非常に少なくなります。
電力が高電圧で分配されていれば、損失ははるかに小さくなります。 電力(ワット)=ボルト×アンペアとして、運ばれる電力は1000ワットです。 損失電力はI2×R=16ワットです。
電圧線に4アンペアの電流が流れているが、電圧が250 000ボルト、すなわち250 kVである場合。
このような理由から、高電圧は送電に使用され、その後、家庭や商業施設内での使用のために比較的安全なレベルにまで低減されています。
供給システムに交流が使われていることから、直流に変換しなくても、モーターや暖房など様々なものに使われています。
AC vs DC
多くの分野でACとDC、どちらの供給形態が最適なのかを判断する必要があります。
交流(AC)と直流(DC)にはそれぞれ長所と短所がありますが、用途に応じて最適なものを選ぶことができます。
交流は一般的に配電に使用され、家庭や職場のコンセントには必要に応じて交流が供給されていますが、直流は電子基板自体やその他多くの用途に広く使用されています。
交流と直流の両方が電力を供給することができますが、その利点は少し異なります。
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