分圧回路
分圧回路(ぶんあつかいろ)テンプレート:Sfnまたは分圧器(ぶんあつき)テンプレート:Sfnとは電気回路において、印加された電圧を所定の比で分割する回路、または、機器テンプレート:Sfnである。
分圧するための素子として抵抗器の他、インダクタやコンデンサを用いる場合もありテンプレート:Sfn、直流回路、交流回路に対して同様に適用できるテンプレート:Sfn。
抵抗分割の法則

与えられた電圧を複数の抵抗を直列接続した回路に接続すると、各抵抗には与えられた電圧に対して抵抗値に比例した電圧がかかる。これを分圧則テンプレート:Sfn、分圧の定理テンプレート:Sfnという。
最も簡単な分圧回路は、右図のように2つの抵抗器、で構成される。
との直列回路に印加した直流電圧によって電流が流れる。このとき各抵抗にかかる電圧、はオームの法則によりそれぞれ、 テンプレート:Indent である。ここで、電流は テンプレート:Indent であるから、分圧回路の出力電圧は テンプレート:Indent となるテンプレート:Sfn。
また、当初の結果から、それぞれの抵抗にかかる電圧はその抵抗の抵抗値に比例するので、 テンプレート:Indent であり、これを分圧比という。

さらにこの結果を用いれば、n個の直列抵抗で分圧したとき、k番目の抵抗にかかる電圧は、 テンプレート:Indent でありテンプレート:Sfn、分圧比は、 テンプレート:Indent となるテンプレート:Sfnテンプレート:Sfn。
交流電圧の分圧

直流電圧を分圧するのと同様に、交流電圧でも同様に考えることができるテンプレート:Sfn。この場合、電圧や電流、分圧に用いるインピーダンス素子(抵抗・インダクタ・コンデンサ)を複素数の領域に拡張して行う。
上記の直流電圧の場合と同様に、2つのインピーダンス素子、で構成することを考える。
との直列回路に印加した交流電圧によって電流が流れる。このとき各抵抗にかかる電圧、は交流回路におけるオームの法則によりそれぞれ、 テンプレート:Indent である。ここで、電流は テンプレート:Indent であるから、分圧回路の出力電圧は テンプレート:Indent である。

例えば、が抵抗、がコンデンサ(インピーダンスは)の場合は図のようになり、出力電圧は、入力電圧の角周波数をとすれば、 テンプレート:Indent となる。この分圧回路は角周波数が小さければは大きく、角周波数が大きければが小さくなるローパスフィルタである。なお、入力電圧と出力電圧では位相が異なることに注意が必要である。この場合、電圧に対する電流の位相差は、 テンプレート:Indent で与えられ、電圧よりも電流の位相が進むテンプレート:Sfn。
倍率器

点線内は測定器の指示部および内部抵抗、倍率器は
テンプレート:Seealso 電圧測定器では、分圧回路を適用して電圧測定範囲を拡げることができる。この場合は付加する抵抗を倍率器と呼ぶテンプレート:Sfnテンプレート:Sfn。
右図において、点線内の電圧測定器(検流計G)のフルスケールは、その時に流れる電流は、測定器の内部抵抗はとする。
この測定器を所定の倍率の高電圧を測定できるようにするためには、測定電圧を印加したときに流れる電流が以下であることが必要である。そのために外部に抵抗を接続する。フルスケールを所定倍率に設定するとき、フルスケールでは流れる電流は等しいので テンプレート:Indent になるように設定する。例えば10倍の電圧をフルスケールで測定するためには、がに相当するので、 テンプレート:Indent にすればよいテンプレート:Sfnテンプレート:Sfn。
出典
参考文献
- テンプレート:Cite book
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