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		<title>電気回路 - 変更履歴</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成：「&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;電気回路&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（でんきかいろ、electric(al) circuit）は、&lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php?title=%E6%8A%B5%E6%8A%97%E5%99%A8&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;抵抗器 (存在しないページ)&quot;&gt;抵抗器&lt;/a&gt;（抵抗）、&lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php?title=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%80%E3%82%AF%E3%82%BF&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;インダクタ (存在しないページ)&quot;&gt;インダクタ&lt;/a&gt;、&lt;a href=&quot;/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%B5&quot; title=&quot;コンデンサ&quot;&gt;コンデンサ&lt;/a&gt;、スイッチなどの[[電...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''電気回路'''（でんきかいろ、electric(al) circuit）は、[[抵抗器]]（抵抗）、[[インダクタ]]、[[コンデンサ]]、スイッチなどの[[電気]]的素子が[[電気伝導体]]でつながった[[電流]]のループ（回路）である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
電気回路は、電流の流れのための閉ループを持っていて、2つ以上の電気的素子が接続されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「回路」の語義的にはループになっているものだけであり、また電流は基本的にはその性質として、ループになっていなければ流れないものであるが、アンテナやアースのように開放端になっている部分も通例として含めている。対象が[[電子工学]]的（[[弱電]]）であるものは[[電子回路]]と言う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 設計方法 ==&lt;br /&gt;
どんな電気回路を設計するにも、技術者は回路中の電圧と電流を予測することができる必要がある。[[複素数]]を使用することで、すべての線形の要素を扱う能力を技術者に与えるので、ある程度は手計算で線形の回路を分析することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しかし、多くの技術者は、特別な[[ソフトウェア]]を用いて回路を設計しシミュレートする。 あらゆる回路のパターンを試す必要がなくなるため、この方法は実際に作成してテストするよりも、時間と資金を効率的に使う事が出来る。 また、[[VHDL]]などの技術の開発は、シミュレートして自動的に[[回路設計]]を生成することにより、さらに技術者からの負担を緩和させた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 電気的法則 ===&lt;br /&gt;
主な法則を以下に列挙する。詳しくは個別の記事を参照。&lt;br /&gt;
* [[オームの法則]] : 抵抗体を横切った電圧は、抵抗値または電流に比例する。&lt;br /&gt;
* [[キルヒホッフの法則 (電気回路)|キルヒホッフの法則]] :&lt;br /&gt;
** 電気回路の任意の節点において、流入する電流と流出する電流の和は等しい。(電流則)&lt;br /&gt;
** 電気回路の任意の閉路において、電圧の向きを一方向に取ったとき、電圧の総和は0となる。(電圧則)&lt;br /&gt;
* [[重ね合わせの原理 (電気回路)|重ね合わせの原理]] : &lt;br /&gt;
* [[テレゲンの定理]] : &lt;br /&gt;
* [[Y-Δ変換]] :&lt;br /&gt;
* [[ノートンの定理]] :&lt;br /&gt;
* [[テブナンの定理]] :&lt;br /&gt;
* [[ミルマンの定理]] :&lt;br /&gt;
* [[相反定理]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
その他あり。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 回路をシミュレーションするソフトウェア ==&lt;br /&gt;
より複雑な回路では、技術者は回路をシミュレーションするソフトウェアが必要になる。[[SPICE (ソフトウェア)|SPICE]]とEMTPが有名。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 分類 ==&lt;br /&gt;
* [[線型回路]] - [[RC回路]] - [[LC回路]] - [[RLC回路]]&lt;br /&gt;
* [[電子回路]]&lt;br /&gt;
** [[アナログ回路]]&lt;br /&gt;
** [[デジタル回路]]&lt;br /&gt;
** [[論理回路]]&lt;br /&gt;
** [[アナログ-デジタル変換回路]]&lt;br /&gt;
** [[デジタル-アナログ変換回路]]&lt;br /&gt;
* [[電力回路]]&lt;br /&gt;
* [[二端子対回路]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[直流回路]]&lt;br /&gt;
* [[交流回路]]&lt;br /&gt;
** [[三相交流]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
{{Wikibooks}}&lt;br /&gt;
* [[ラプラス変換]] (回路方程式の解法として考案された)&lt;br /&gt;
* [[電子回路]]&lt;br /&gt;
* [[磁気回路]]&lt;br /&gt;
* [[電気計測工学]]&lt;br /&gt;
* [[制御工学]]&lt;br /&gt;
* [[エレクトロニクス用語一覧]]&lt;br /&gt;
* [[回路図]]&lt;br /&gt;
* [[直列回路と並列回路]]&lt;br /&gt;
* [[分圧回路]]&lt;br /&gt;
{{Wikipedia/Ja}}&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:てんきかいろ}}&lt;br /&gt;
[[Category:電気回路|*]]&lt;br /&gt;
[[Category:電気工学]]&lt;br /&gt;
[[Category:電気理論]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>PG</name></author>	</entry>

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