電験三種【理論科目の基礎まとめ】

静電気

クーロンの法則とは

静電容量と合成静電容量

コンデンサに蓄えられるエネルギー

電界と電束密度

磁気回路

電磁力とは

磁気回路のクーロンの法則

直線導体の磁界

円形コイルの磁界

環状コイルの磁界

ソレノイドの磁界

自己インダクタンスと相互インダクタンス

コイルに蓄えられるエネルギー

磁気回路のオームの法則

回路計算

キルヒホッフの法則

ミルマンの定理

鳳テブナンの定理

重ね合わせの理

ホイートストンブリッジ回路

単相交流

正弦波交流と位相

RLC直列回路のインピーダンスと力率

RLC並列回路のインピーダンスと力率

RLC直列共振回路

RLC並列共振回路

皮相電力、有効電力、無効電力について

過渡現象とは

三相交流

三相交流の基礎

Y結線とΔ結線

Δ-Y変換とY-Δ変換の方法

三相交流の消費電力

V結線とは

異容量V-V結線方式の特徴

スコットトランスの原理

半導体

【半導体の基礎】真性半導体、p型半導体、n型半導体とは

ダイオードの動作原理

トランジスタの原理と役割

FET(電界効果トランジスタ)の動作理論

MOSFET(金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ)の原理

IGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)の原理

サイリスタの動作原理

電気現象

ペルチェ効果

ゼーベック効果

トムソン効果

ホール効果

ピンチ効果

ピエゾ効果

デジタル回路

OR、AND、NOT回路

NAND、NOR、EX-OR回路

オペアンプの基礎原理

オペアンプの増幅度と電圧利得

 

 

 


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