-- 電気回路(3) (2009/06/11 00:11) - 2869PV

RCの場合と、RLの場合は、回路方程式は1階微分方程式になります。
でも、1階微分方程式では、LCが同時に含まれる回路は解析できません。



続いて直列RLC回路の解析法を考えてみます。
これは、qの2階微分方程式として表わせます。

2階微分方程式になっても、1階の時と同じような方針で解けます。
つまり、余関数と特解にわけて、それぞれを求めるわけです。
が、少し複雑になることもあります。

たとえば、特性方程式が2次方程式になります。
ので、特性根が2つになり、以下の3つの場合に分かれます。



まずは、特性方程式の判別式が正のパターンです。
つまり、根が実数で異なる場合。



これは、最も簡単なパターンで、1階微分方程式の拡張で単純な良いです。



続いて判別式が0のパターン。
つまり、重根の場合。



これは少し考察してやると、こんな感じになります。
指数関数にtをかけた成分を追加するわけですね。



最後は判別式が負の場合、つまり複素共役解の場合です。



これも少し考察すると、こんな余関数が得られます。

この3パターンのいずれかが余関数になります。
そして、もうひとつ、特解を求めなければなりません。

これは、1階微分方程式の拡張で良いです。
少しイレギュラーな場合もありますが、大抵は大丈夫です。

これで、フェーザを使わない電気回路は大丈夫・・・かな?

-- 参考文献
電気回路ノート

-- 関連項目
双対性
大学院入試
大学院入試(2)
電気回路
電気回路(2)
1階線形常微分方程式
電気回路の利点
電源による回路表現
トランジスタの小信号等価回路
内部抵抗
テブナンの定理
電圧源と電流源の等価変換
電流源による電池の表現
入出力インピーダンス
内部抵抗と電源のふるまい
バッファの必要性
フェーザ法
フェーザ法(2)
フェーザ法(3)
フェーザ法(4)

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