電気回路の計算??これを使います【イチケン電子基礎シリーズ】キルヒホッフの法則

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  • Опубликовано: 4 окт 2024

Комментарии • 182

  • @tomucchi1988
    @tomucchi1988 2 года назад +147

    燃えてからの安定化電源が出てくるまでが早すぎて好きです

    • @須磨保太郎-s2y
      @須磨保太郎-s2y 2 года назад +24

      料理番組の「あらかじめ用意しておきました」並み

    • @62furukiyo
      @62furukiyo 2 года назад +1

      iMacの件、いかがでしょうか。

    • @62furukiyo
      @62furukiyo 2 года назад +1

      たぶん基盤が損傷している。

    • @HFvista
      @HFvista 2 года назад +12

      テーブルタップが出てきた時点で・・・

  • @toru-okada
    @toru-okada 2 года назад +62

    ワザとらしいストーリーを照れながら演じるのが、何とも良いです。

  • @テッポウゲンキン
    @テッポウゲンキン 2 года назад +34

    ❝お約束❞が楽しいですね。
    区切りのパン+SEも秀逸。
    説明もテンポよく不思議と理解できます。
    昔、音楽雑誌で紹介されていた自作電子ドラムを作ったことがあります。
    なかなか動かないのでプリント基盤見直しや、
    おっしゃる合成電流・抵抗・電圧を何度も見直して、
    結果正常動作しました。あの時はうれしかったです。
    その時のことが思い出されました。
    ありがとうございます。

  • @JAM-vn6oy
    @JAM-vn6oy 2 года назад +19

    いつも楽しく拝見しています。高校が電気科でしたが卒業から30数年、キルヒホッフの法則自体を忘れていましたが、法則名を動画で拝見してから内容まで思い出しました。動画の内容も大変わかりやすかったです。また勉強させて頂きました。

    • @crowold3025
      @crowold3025 2 года назад +2

      私も同様です。私の時は「キルホッフの法則」といっていました。

  • @ケルける
    @ケルける 2 года назад +33

    久しぶりのいつもの教育系動画だ
    スルーしがちな基本の基を失敗例をまじえて解説してくるの神

  • @diyaudioclub4371
    @diyaudioclub4371 2 года назад +31

    わざと失敗している姿が微笑ましくて好きです

  • @YoshiharuMorita-d1j
    @YoshiharuMorita-d1j 2 года назад +7

    キルヒホッフの法則、懐かしい、もう45年ほど前、工業高校電気科1年の時
    オームの法則の後でこの法則を習うのですが、当時本当に「何言っているか分からない」状態でしたww
    理解したかどうかも分からないうちに高校卒業して電気・電子の仕事一筋40年以上ですw
    通電する前に電流計算しましょう😎

  • @hal007
    @hal007 2 года назад +8

    キルヒホッフの法則、ものすごく久しぶりに聞きました。確かに習いましたが、回路網の計算まで出来るとは完全に忘れてました。
    また、この法則を実践すると、その回路が燃えるとは思いもよりませんでした。
    回路定数の選定はとっても重要という事は良くわかりました!

  • @たもつ-w8r
    @たもつ-w8r 2 года назад +6

    電子回路とかパワエレとか、難しい回路になっても素子の特性とキルヒホッフさえ分かってたら解析出来るからキルヒホッフ最強

  • @MB-lt4pp
    @MB-lt4pp 2 года назад +12

    キルヒホフの法則は、大学の電子工学の授業で初めて覚えた、基本的な法則です。
    半世紀近く前になりますが、就労していた頃に普通に使い、今でも覚えています。

    • @松尾秋良
      @松尾秋良 Год назад +2

      高校でやらなかったんですね

  • @MrBASIC2012
    @MrBASIC2012 3 месяца назад

    「そんなの当たり前じゃん」から「なんか難しそうな式が出て来た」までの移行がスムーズ過ぎて最高です
    自分電気科卒ですが、こんな先生が居たら良かったのにw

  • @fugaku1480
    @fugaku1480 2 месяца назад

    丁寧な講義ほど眠たくなります。しかしスピード感のある話と、抵抗を燃やしたりするパフォーマンスで楽しく視聴できました。

  • @0128AW
    @0128AW 2 года назад +12

    最初のお約束的なボケ好きW

  • @Kome412
    @Kome412 2 года назад +7

    習いましたが、よくわかんなかったのでありがたい!

  • @beruo1
    @beruo1 2 года назад +3

    やるぞ、やるぞ、と思わせてからの「わかってますよ」で結局やるの草

  • @田中あうい
    @田中あうい Год назад +1

    初学の初学者ですが、このチャンネルから入って、本を読んだら頭の悪い自分でも、予習をしたかのように非常に読みやすくなっているように思います。
    このチャンネルに会えてよかった。

  • @emulor
    @emulor 2 года назад +12

    いつか当たり前のように~100Vで感電して
    「この様に金属部分に触れていると感電してしまうので、注意が必要です」
    ってしれっと動画続けそう

  • @青木祐太郎-b3g
    @青木祐太郎-b3g 2 года назад +8

    抵抗は過電圧および過電流により燃える=イチケンの法則
    上記の実証動画でしたね

  • @kj-lk2vm
    @kj-lk2vm 2 года назад +5

    4:58 そう。キルヒホッフの法則を初めて知った時、今で言う小泉進次郎的な感覚を覚えた事は忘れられない。

  • @草手鱒
    @草手鱒 2 года назад +2

    失敗のところでも分かってての失敗だから安心して見てられるし、その失敗の要因の説明もしてくれるからタメになります⇗⇗⇗

  • @いと-i8p
    @いと-i8p 2 года назад +9

    何十年後か先イチケンさんが鬼籍に入ったら、お線香じゃなく電子パーツから煙が昇ってそうですね。

  • @odryo205
    @odryo205 2 года назад +2

    抵抗を燃やすのは一度は経験しますよね。臭いを覚えておくと咄嗟の時に役に立ちます。

  • @26c62626yamashita
    @26c62626yamashita 2 года назад +4

    夏の疲れにも十分に注意をして無理はしないで、がんばってほしいです。

  • @jackdensuke2266
    @jackdensuke2266 2 года назад +2

    キルヒホッフの法則は昔々無線従事者の試験を受けるさい勉強しました。今でも記憶に残っています。時々抵抗等が焼損するのがありますがあれは説明の息抜きですか あはは

  • @phillipsteinburg
    @phillipsteinburg 2 года назад +9

    大学の数学の授業で苦しんで何の役になるんだろう(文系だったし)と
    思ってたけど、何の因果か電子機器の修理屋に転職してメチャメチャ
    使うはめになって、あのときやってて良かったと実感してた。

  • @トピトピ-s7s
    @トピトピ-s7s 2 года назад +4

    大学時代に学びました。
    懐かしいです・・・

  • @met6001
    @met6001 Год назад +1

    タダのエコーなのに面白いのズルい
    要所要所で入れてくれるから勉強してるはずなのにとても楽しく見れてます👍

  • @アオギリニウム
    @アオギリニウム 2 года назад +6

    今回よく燃やすなぁ🔥

  • @jimuchoppedsalad
    @jimuchoppedsalad 2 года назад +1

    今日もイチケンさんの一芸出た!しかもサービス2回も!

  • @kkaratei
    @kkaratei 2 года назад +3

    ここの発火ネタはドリフのコントを思い出す。

  • @早地峯カクラ
    @早地峯カクラ 2 года назад +11

    キルヒホッフの法則、学校で習いましたね。
    それにしてもイチケンさん、茶番が見るたびにクォリティが上がってますね。(笑)
    抵抗は多分1/4Wクラスと思いますが、実験時に思わず「イチケーン! 電圧ー!」って炎上(物理)フラグを作るのが面白いです。(笑)

  • @kendev1696
    @kendev1696 2 года назад +3

    とても分かりやすくていいと思います☺

  • @takashitamura
    @takashitamura 2 года назад +6

    サムネで事故が起こる動画がわかってしまうのいいですね。
    電圧を上げるまえに抵抗を確認する注意喚起になっていいと思いました!
    コンデンサでやったら破裂したりで大変なことになりますね…。

  • @まっちゃ-z7m
    @まっちゃ-z7m 2 года назад +7

    キルヒホッフ、電気の基本的なことですね。
    電検3種の試験でも出題されますが、交流の計算は、なかなかハードです👍

  • @さくら-v2y8d
    @さくら-v2y8d 2 года назад +2

    いいリアクション

  • @shimeji2134
    @shimeji2134 2 года назад +5

    サムネがいつもより激しくて笑いました。
    アーク溶接かとw

  • @ほげほげ-u8s
    @ほげほげ-u8s 2 года назад +3

    これで電気工事士の電気理論は乗り切れそうです!

    • @お祭り好きの電気屋
      @お祭り好きの電気屋 2 года назад +1

      三相スター接続のO点電流が
      ゼロというのもこの法則の
      拡張なのよ。
      電気工事士だと単相三線式の
      計算で「重ねの理」を使います。

  • @morkaz6648
    @morkaz6648 2 года назад +2

    キルヒホッフの法則…
    懐かしい響きでついつい釣られちゃいました。
    いきなり炭素皮膜抵抗100Vダイレクト接続
    相変わらずブラックですね

  • @塑性さくま
    @塑性さくま 2 года назад +2

    こういうの(の一部)高校物理の先生やってくれたらもっと良く分かっただろうなぁ

  • @おでん-d9w
    @おでん-d9w 2 года назад +1

    altiumの回路などの発注までの流れや、回路CADで回路や基盤を作成するやり方を解説して欲しいです

  • @おふとん-c7w
    @おふとん-c7w 2 года назад +1

    今日習ったからありがてぇ

  • @yoshi10918
    @yoshi10918 2 года назад +2

    うぁー、何十年ぶりに思い出した言葉。そう言えば勉強したなぁー

  • @NakamoriKei
    @NakamoriKei 2 года назад +7

    久しぶりに発火シーン観た気がします。しかもちょっと多めでお得感も倍増!
    そして、込み入った言い回しの時に原稿を見るアクションも妙に面白かったです(^^)
    キルヒホッフの法則、学校で習った頃の、多感な時期の感覚を思い出してノスタルジーに浸りそうです(^^)

  • @xrb4114
    @xrb4114 2 года назад +5

    いつの間にか30万人超えすごい!
    いつも応援しています!
    抵抗燃やしてもチャンネルは燃やさないようにしてくださいね(笑)

  • @kunmaa4131
    @kunmaa4131 2 года назад +2

    電験3種の講座DVD発売したら
    バカ売れしそう

  • @勝利羽根-z8c
    @勝利羽根-z8c 2 года назад +1

    素晴らしいです

  • @ne-co
    @ne-co 2 года назад +5

    10:19 閉回路AのI3の方向が何故そっちを向くのかが分かりませんでした。。便宜的にI1+I2+I3=0を作るため?

  • @ZSU0520
    @ZSU0520 2 года назад +5

    サムネでテンションぶち上がった

  • @yskzuesm2516
    @yskzuesm2516 2 года назад +1

    高校の時にキルヒホッフとケルビンダブルブリッジをペアで学びました、懐かしい

  • @asu1119
    @asu1119 2 года назад +3

    わかりやすい!

  • @cyberdog73
    @cyberdog73 2 года назад +5

    以前産業用I/Oボードを売る仕事をやってましたが、焼損現場を見るとクレーム処理を思い出して暗い気持ちになりますw

  • @のーまるぱーそん
    @のーまるぱーそん 2 года назад +1

    今日は良く燃える日だな

  • @Tako8x8eq64
    @Tako8x8eq64 2 года назад +1

    キルヒホッフ•••懐かしい。

  • @TenTem
    @TenTem 2 года назад +4

    ゴム手袋しないのと思ったら恒例の発火シーンだった

  • @flycamtest
    @flycamtest 2 года назад +1

    電気工事士とるのに覚えましたが、電気工事士では使うことがない法則でした

  • @hirok8917
    @hirok8917 2 года назад +1

    サムネイルの「キルヒホッフ」の言葉を拝見して、
    「なんだっけなぁ〜?」と聞き覚えはあるのに意味を思い出せませんでした w
    メタセコイア、レイノルズ数だとか、ストレプトコッカス・ミュータンスだとか、
    言葉の響きだけが、個人的にやたら印象的な単語の仲間入りです w

  • @渡部隆寛-x6v
    @渡部隆寛-x6v 2 года назад +4

    ぶっちゃけキルヒホッフの法則2種とオームの法則が使いこなせればDC回路は設計出来る(ACは別)

  • @三転倒率
    @三転倒率 2 года назад +1

    クソ懐かしい!!!
    どんな法則かは覚えてない!!!

  • @foogef3504
    @foogef3504 2 года назад +3

    動画がどんどん天上界に向かっている!w

  • @is-dp4kk
    @is-dp4kk 2 года назад +4

    キルヒホッフの法則懐かしいですw
    連立方程式立てて面倒くさい思い出しかないです!
    今回はテンポよく発煙していて楽しめました
    火事にはお気をつけください

  • @takahirokamada460
    @takahirokamada460 2 года назад +6

    めっちゃ面白い^_^
    わかってやっているからとてもいい

  • @REIA-t1
    @REIA-t1 2 года назад +9

    今は高校の授業で使うんですね…
    入試問題を解く時、意外に活躍してくれるようです。

    • @legochanman4253
      @legochanman4253 2 года назад +3

      回路の基本がキルヒホフ則ですからね。
      変に公式を覚えたりするより確実なのです。

  • @松永稔-n1z
    @松永稔-n1z 2 года назад +1

    だんだん教育の芸が細かくなっていきますねw

  • @paisley6660
    @paisley6660 2 года назад +3

    この連立方程式を解くのがなかなか面倒くさいんですよねー。

  • @anfitproduction
    @anfitproduction 2 года назад +2

    今年の終わり頃には1動画で何回発煙/発火/感電させるんだろう?

  • @ふりかけ旨い
    @ふりかけ旨い 2 года назад +1

    煙に、もう誰も驚かなくなったw

  • @cafechococinnamon
    @cafechococinnamon 2 года назад +2

    ぜひいちど明和電機さんと感電コラボしてほしいです(笑)

  • @tk-gf7dw
    @tk-gf7dw 2 года назад +3

    自分は天文学専攻なので、キルヒホッフの法則と言えば放射法則が先に浮かびます🤔

  • @ojyama1214
    @ojyama1214 2 года назад +2

    何でもとりあえず燃やしてみるのも芸のうちですな

  • @ちょぶ-v1b
    @ちょぶ-v1b 2 года назад +1

    オーム、ファラデー、フレミングの右と左、キルヒホッフ、ジュール、ノートン定理とかミルマン定理とか、他多数
    学生時代にさんざんやったな。
    でも、今では無用の長物になっています。
    すでにしっかりと忘れている(笑)

  • @honobonobonbori2491
    @honobonobonbori2491 2 года назад +2

    RLC回路になると微分方程式を直接解くかラプラス変換により代数的に解いて逆ラプラス変換で電流値求める、とか教えられたけど全部忘れちゃった

  • @煎餅です
    @煎餅です 2 года назад +3

    今日はよく燃えるな、、、🔥

  • @MORY0123
    @MORY0123 2 года назад +1

    今頃視聴しましたが、燃える茶番は、イチケンさんにとって、こだわりのハプニング芸なんだなぁなんて思いました。キルヒホッフの法則…そういえば、高校の時に習いましたね。(^^;

  • @溺れる山田の図
    @溺れる山田の図 2 года назад +5

    わかっててもおもろい

  • @いさむさん-d7f
    @いさむさん-d7f Месяц назад

    懐かしすぎる

  • @ユーケイブランドン
    @ユーケイブランドン 2 года назад +2

    今日も焼きたて電気部品www

  • @hiyokokun
    @hiyokokun Год назад

    最初はまぁ、いつも通りですね

  • @須磨保太郎-s2y
    @須磨保太郎-s2y 2 года назад +1

    茶番だw(誉め言葉)

  • @お祭り好きの電気屋
    @お祭り好きの電気屋 2 года назад +1

    キルヒホッフって、
    別の言い方すると
    オームの法則の拡張
    なのよね。

  • @須磨保太郎-s2y
    @須磨保太郎-s2y 2 года назад +3

    KCL、KVLって言い方を初めて聞いたけど元を知ってるから「キルヒホッフのカレントやボルテージのロウだな」と想像するけど、初学者には説明してあげた方が親切だと思う…

  • @たーやー-u2s
    @たーやー-u2s Год назад

    ベルヌーイの定理みたいですね!

  • @er3p357
    @er3p357 2 года назад +1

    いいなぁ…このネタ感…最高です!

  • @松尾稔-j1m
    @松尾稔-j1m 2 года назад +1

    電験三種の試験ではお馴染みですね。自分の勉強不足でしょうが、交流電源(電流サインカーブ)とコンデンサーの直流回路だと
    電荷の移動で90度進むのが判るんですが、インダクタンスが90度遅れるのが判りません。よく「溜めて出す」ので遅れます。
    とか有りますが、良く解りません。
    ・・・・100V電源の怖さが判る映像で良かったと思います。

  • @jun-lz2sq
    @jun-lz2sq 2 года назад +12

    毎回わざと燃やすの楽しそう笑

  • @yanmarsan
    @yanmarsan 2 года назад +1

    キルヒホッフの法則という懐かしいワード…
    忘れてたけど動画見て思い出しました。
    実験パートはいつも何か起こらないかハラハラします。
    コンセントは明らかに燃えるだろうと思いましたがw

  • @いろはこうさか
    @いろはこうさか 2 года назад +2

    ご教授頂きたく…
    キルヒホッフの法則って
    熱損(例えばSWRegのインダクタ)や電波放射を考えた際も完全に成立するのでしょうか?
    (無知で申し訳なく…)
    因みに最初の失敗は抵抗サイズ見た時から笑わせて貰いましたw

  • @гопник-ю7ж
    @гопник-ю7ж 2 года назад

    electroboom must be so proud

  • @田松鋼次朗
    @田松鋼次朗 2 года назад

    抵抗器はとりあえず必要なもの。
    配慮も忘れずに
    容量こえると、ジュール熱が出て抵抗器が焼ける。
    ホースに流れる水で例える方がわかりやすく、
    コイルなら水車、コンデンサならダムなど
    抵抗器なら細いパイプと
    電圧は水位、電流は水の量。
    溶接機のケーブルの断面積が大きいのも、溶接する時にジュール加熱とアーク放電のため。

  • @UCMsrBguH03LVMtj1XAIhgWQ
    @UCMsrBguH03LVMtj1XAIhgWQ 11 месяцев назад

    どんな法則だったかは忘れたが、50年ほど前高校の物理の授業で習った事だけは覚えている。

  • @BENFRANK1911
    @BENFRANK1911 2 года назад

    久々の爆発だぁ〜!

  • @hirok198
    @hirok198 Год назад

    どんなケムリが出てくるかでイイネが決まりますね(爆)大好きです。

  • @detty_an6
    @detty_an6 2 года назад +1

    100Vでやるのは猛者すぎる笑

  • @PTMY_998
    @PTMY_998 2 года назад +1

    キルヒホッフの法則久々に聞いた分野外

  • @HinaTanukinTV
    @HinaTanukinTV Год назад

    もう燃えるのわかってたwww

  • @rfwkumityo
    @rfwkumityo 2 года назад +1

    PLL回路の説明ができたら教えてください。

    • @お祭り好きの電気屋
      @お祭り好きの電気屋 2 года назад +2

      閉ループ自動制御の一種なのよね。
      基準周波数より高ければ下げ、
      低ければ上げて
      基準周波数に近づける制御。
      これにより正確な周波数が作れる。
      帰還部分に分周回路を入れると
      任意の周波数を正確に作れる。
      また、比較回路の検出電圧は
      「周波数の上下」を出力しているので
      FMの復調にも利用されています。

  • @めんどくさいめんどい
    @めんどくさいめんどい 2 года назад +2

    燃えやすいってことは分かった(゚∀゚ゞ)

  • @kiroro333
    @kiroro333 2 года назад +2

    犠牲になった抵抗のために喪に服します

  • @engi_pre-schooler
    @engi_pre-schooler 2 года назад +4

    抵抗の定格電力を少し超えるような抵抗を用意しましたよね?

    • @nasidoori
      @nasidoori 2 года назад

      お芝居。役者の道は遠い?

  • @晴信-e3z
    @晴信-e3z 2 года назад +1

    部品壊しすぎィ!(爆笑しました)

  • @RYOZs
    @RYOZs 2 года назад +1

    お や く そ く