電験3種 各科目の解説
理論科目の解説集
電験3種は理論・電力・機械・法規の4科目の試験です。このページでは理論科目をマスターするための解説記事をまとめています。
目次
第0章 電気数学と基礎知識
- SI単位と接頭語
- 電気でよく出てくる単位の意味
- スカラーとベクトルとフェーザ
- 複素数とは?
- 複素数の計算方法の基礎
- 有効数字とは?
- 三平方の定理と三角関数
- 弧度法(ラジアン)はなぜ必要か?角度と時間の変換
第1章 直流回路
- 電流・電圧・抵抗の正体(水流モデルの限界と正しいイメージ)
- オームの法則と抵抗の直列・並列接続(合成抵抗の求め方)
- 【重要】分圧と分流の法則(比で解くと計算が速くなる)
- コンダクタンスとは?(抵抗の逆数が役立つシーン)
- キルヒホッフの法則(第1・第2法則の使い方と連立方程式)
- ブリッジ回路の平衡条件と「たすき掛け」の計算
- 重ね合わせの理(電源が複数あるときの解き方)
- 【最重要】テブナンの定理(鳳・テブナンの定理)の本質的理解
- ミルマンの定理(使いどころを見極める)
- 電力と電力量、ジュール熱(電気代と熱の関係)
- 最大電力供給の定理(なぜ内部抵抗と同じ値にするのか?
第2章 単相回路の基礎とフェーザ
- 直流と交流の違いから理解する「交流とは何か」
- 交流の発生と正弦波(瞬時値・最大値・実効値・平均値)
- 正弦波交流の波形と位相:進み・遅れのイメージをつかむ
- 抵抗・コイル・コンデンサの交流特性(インピーダンスとリアクタンスとは?)
- RL直列・RC直列回路のインピーダンスとベクトル図
- RLC直列回路と直列共振(インピーダンスが最小になる瞬間)
- RL並列・RC並列回路のアドミタンス
- RLC並列回路と並列共振(インピーダンスが最大になる瞬間)
- 交流電力(有効電力・無効電力・皮相電力)と力率
- 複素数を使った交流回路計算(記号法)
- 交流ブリッジ回路(インダクタンスや静電容量の測定)
- 相互誘導回路の解き方(ドットマークの約束事)
第3章 三相交流回路
- 三相交流とは?三相交流のメリット
- Y結線(スター結線)の電圧・電流・電力
- Δ結線(デルタ結線)の電圧・電流・電力
- Y-Δ変換とΔ-Y変換(等価インピーダンスの計算)
- 【重要】三相交流の電力計算(1相分で計算して3倍する)
- V結線の出力と利用率(変圧器2台で三相を送る)
- 二電力計法(2つの電力計で三相電力を測る原理)
第4章 静電界とコンデンサ
- 電気力線とは?
- クーロンの法則と点電荷にはたらく力
- 電界と電位の違い(山と谷の地図で理解する)
- 電気力線とガウスの定理(球対称・軸対称・平面対称)
- コンデンサの原理と静電容量(電荷を蓄えるバケツ)
- コンデンサの直列・並列接続と電荷の配分
- コンデンサに蓄えられる静電エネルギー
- 【頻出】平行平板コンデンサの極板間引力
- 誘電体と比誘電率、電束密度(DとEの関係)
- 複合誘電体コンデンサ(直列・並列の見なし方)
- 導体球の電位と静電容量
第5章 磁界・磁気回路・電磁誘導
- 磁気に関するクーロンの法則と磁界の強さ
- 電流がつくる磁界(右ねじの法則・アンペールの法則)
- ビオ・サバールの法則(円形コイル・直線導体・ソレノイド)
- 磁界中の電流が受ける力(フレミングの左手の法則と電磁力)
- 平行導体間にはたらく力(引力か斥力か?)
- 電磁誘導とレンツの法則・ファラデーの法則(起電力の向きと大きさ)
- 【頻出】ローレンツ力と電子の運動(サイクロトロン運動)
- 自己インダクタンスと相互インダクタンス
- 磁気エネルギー(コイルに蓄えられるエネルギー)
- 強磁性体とヒステリシスループ(B-H曲線)
- 磁気回路のオームの法則(磁気抵抗と磁束)
第6章 過渡現象(RC・RL・RLC 回路)
- 過渡現象とは?(定常状態との違いをイメージで理解する)
- ★時定数(τ)の正体と計算方法(グラフの形が変わる理由)
- R-L直列回路の過渡現象(スイッチON/OFF直後の電流変化)
- R-C直列回路の過渡現象(スイッチON/OFF直後の電圧変化)
- ★【裏ワザ】初期値・最終値・時定数だけで解く「3ステップ解法」
- 「スイッチを入れた瞬間、コイルは開放・コンデンサは短絡」のルール
- 「時間が経ったら、コイルは短絡・コンデンサは開放」のルール
- 過渡現象のグラフ問題攻略(曲線のカーブを見極める)
第7章 半導体デバイス基礎(ダイオード・トランジスタ・FET)
- 半導体とは何か?P型半導体とN型半導体の違い
- ダイオードの仕組みとPN接合のイメージ
- 特殊なダイオード(ツェナー、発光、可変容量など)
- トランジスタの動作原理(ベース・コレクタ・エミッタの役割)
- FET(電界効果トランジスタ)の構造と動作原理
- ★その他の物理効果(ホール効果、ゼーベック効果、ペルチエ効果など)
- 電子放出(熱電子放出、電界放出など)
第8章 電気計測・その他
- 指示計器の動作原理(可動コイル、可動鉄片、整流形の違いと実効値・平均値)
- ★分流器と倍率器(測定範囲を広げる抵抗の計算)
- 抵抗の測定(ホイートストンブリッジ・電圧降下法)
- 電力と電力量の測定(単相・三相の測定)
- オシロスコープとリサジュー図形(波形の観測)
- ★誤差率と補正率(真値と測定値の関係)
第9章 アナログ回路(電子回路・オペアンプ)
- ★【超重要】演算増幅器(オペアンプ)の「2つの絶対ルール(イマジナリーショート)」
- 反転増幅回路の計算
- 非反転増幅回路の計算
- ボルテージフォロワ
- オペアンプの応用回路(加算・減算・微分・積分回路の形を覚える)
- トランジスタ増幅回路のバイアス(固定・自己・電流帰還バイアス)
- ★hパラメータと小信号等価回路(回路図を書き換えて解く手順)
- ★FETの増幅回路と等価回路計算
- デシベル(dB)計算の基礎と増幅度の計算
- 発振回路の原理とバルクハウゼンの発振条件
- 変調と復調(AM/FM/PMの波形とスペクトル)











