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直列および並列インダクタ

インダクタが直列に接続されている場合、総インダクタンスは個々のインダクタのインダクタンスの合計です。これがなぜそうなのかを理解するために、次のことを考慮してください。インダクタンスの決定的な尺度は、インダクタを流れる電流変化の特定の速度でインダクタの両端に降下する電圧の量です。

インダクタが直列に接続されている場合(つまり、同じ電流を共有し、電流の変化率が同じである場合)、電流の変化の結果として低下する合計電圧は、各インダクタに加算され、より大きな合計電圧を作成します個々のインダクタのいずれか単独よりも。同じ電流変化率で電圧が高くなると、インダクタンスが大きくなります。

したがって、直列インダクタの合計インダクタンスは、個々のインダクタのインダクタンスのいずれよりも大きくなります。直列総インダクタンスの計算式は、直列抵抗の計算式と同じです。

インダクタが並列に接続されている場合、合計インダクタンスは並列インダクタのインダクタンスのいずれよりも小さくなります。繰り返しになりますが、インダクタンスの決定的な尺度は、インダクタを流れる特定の電流変化率に対してインダクタの両端で降下する電圧の量であることを忘れないでください。

各並列インダクタを流れる電流は総電流の一部であり、各並列インダクタの両端の電圧は等しくなるため、総電流の変化により、考慮されるインダクタのいずれよりも並列アレイの両端で降下する電圧が少なくなります。別々に。言い換えると、合計電流が並列ブランチ間で分割されるため、電流の特定の変化率に対して、並列インダクタ間で降下する電圧は、個別に検討されたどのインダクタよりも少なくなります。

同じ電流変化率で電圧が低いということは、インダクタンスが少ないことを意味します。

したがって、総インダクタンスは、個々のインダクタのインダクタンスのいずれよりも小さくなります。並列総インダクタンスの計算式は、並列抵抗の計算式と同じです。

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