키르히호프_법칙,Kirchhoff_law

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전류법칙(KCL), 전압법칙(KVL) 두 법칙.
[[키르히호프_전류법칙,Kirchhoff_current_law,KCL]] = junction law : [[nodal_analysis]]
[[키르히호프_전압법칙,Kirchhoff_current_law,KVL]] = loop law : [[mesh_analysis]]
호칭이 다양한데
|| ||키르히호프 전류법칙 ||키르히호프 전압법칙 ||
||영어로 || || ||
||영어 줄임말 ||KCL ||KVL ||
<<TableOfContents>>

= 키르히호프 제 1법칙(전류법칙, Kirchhoff's Current Law, KCL) =
분기점 법칙, point rule, junction rule, 갈림점 규칙
'''분기점 법칙, point rule, junction rule, 갈림점 규칙'''
모든 분기점에서 전류의 합은 0이다.
임의의 분기점으로 들어가는 전류의 합과 분기점에서 나가는 전류의 합은 같다.
임의의 갈림점으로 들어가는 전류의 총 합은 그 점에서 나오는 [[전류,electric_current]]의 총 합과 같아야 한다.
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$\sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}}$

전하 보존 법칙(전하는 생기거나 없어지지 않음)과 동일하다고 했었나?
MKLINK: 1법칙(KCL)은 보존, 특히 전하보존에 관련 - curr at [[보존,conservation#s-2]]
Junction이 없고 loop만 있다면 이걸 쓸 수 없고 아래 KVL만 쓴다. - chk

= 키르히호프 제 2법칙(전압법칙, Kirchhoff's Voltage Law, KVL) =
고리 법칙, 루프 법칙, loop rule, 고리 규칙
'''고리 법칙, 루프 법칙, loop rule, 고리 규칙, 폐회로 법칙'''
모든 닫힌회로(closed circuit)에서 각 소자를 지날 때 전위차의 합은 0이다.
임의의 닫힌 회로에서 각 소자 양단에 걸리는 전위차의 대수적인 합은 0이다.
닫힌 회로 내 모든 성분들의 전기퍼텐셜([[전위,electric_potential]]) 차이([[전압,voltage]])의 합은 0이 되어야 한다.
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$\sum V = 0$

임의의 폐회로에서, ∑기전력 = ∑전압강하
MKLINK
에너지 보존 법칙과 동일하다고?
[[닫힌경로,closed_path]], [[루프,loop]] esp [[closed_loop]], [[회로,circult]] esp [[전기회로,electric_circuit]](?), ... (DEL OK)

= 표 =

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확장을 고려해서 가로로 다시.

||1법칙 ||2법칙 ||
||KCL ||KVL ||
||KCL (C=current) ||KVL (V=voltage) ||
||[[전류,electric_current]] 법칙 ||[[전압,voltage]] 법칙 ||
||node/junction/.. rule||loop/circuit/.. rule||
||node에 적용, node로 들어간 만큼 나감 ||mesh에 적용 ||
||junction rule 분기점 법칙: <<br>> 어느 분기점에서 들어온 전류와 나간 전류의 합은 0이다. ||loop rule 고리 법칙: <<br>> 닫힌 회로에서 한바퀴 돌 때 전위차의 합은 0이다. ||
||전하량 보존 ||에너지 보존 ||

KCL KVL 각각 charge conservation / energy conservation. - [[전하,electric_charge]] [[보존,conservation]] / [[에너지,energy]] 보존
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왜 실제로는 '선'에 가까운(도선, wire) 것을 '점'에 더 가까운 용어인 node라고 하는지? (그리고 nodal analysis 등의 용어를 쓰는지?)
왼쪽의 실제 회로를 이상적인 [[그래프,graph]]로 나타내면 오른쪽과 같기 때문.
즉 wire가 node, [[회로소자,circuit_element]]는 edge.
https://i.imgur.com/AdwEKuah.png

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Up:
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[[WpKo:키르히호프의_전기회로_법칙]]
[[WpEn:Kirchhoff's_circuit_laws]]
https://namu.wiki/w/%ED%82%A4%EB%A5%B4%ED%9E%88%ED%98%B8%ED%94%84%EC%9D%98%20%EB%B2%95%EC%B9%99



전류법칙(KCL), 전압법칙(KVL) 두 법칙.


호칭이 다양한데
키르히호프 전류법칙 키르히호프 전압법칙
영어로
영어 줄임말 KCL KVL



1. 키르히호프 제 1법칙(전류법칙, Kirchhoff's Current Law, KCL)

분기점 법칙, point rule, junction rule, 갈림점 규칙
모든 분기점에서 전류의 합은 0이다.
임의의 분기점으로 들어가는 전류의 합과 분기점에서 나가는 전류의 합은 같다.
임의의 갈림점으로 들어가는 전류의 총 합은 그 점에서 나오는 전류,electric_current의 총 합과 같아야 한다.
The algebraic sum of the currents entering any node is zero.

$\sum_{\text{junction}} I = 0$

$\sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}}$

전하 보존 법칙(전하는 생기거나 없어지지 않음)과 동일하다고 했었나?
MKLINK: 1법칙(KCL)은 보존, 특히 전하보존에 관련 - curr at 보존,conservation#s-2
Junction이 없고 loop만 있다면 이걸 쓸 수 없고 아래 KVL만 쓴다. - chk

2. 키르히호프 제 2법칙(전압법칙, Kirchhoff's Voltage Law, KVL)

고리 법칙, 루프 법칙, loop rule, 고리 규칙, 폐회로 법칙
모든 닫힌회로(closed circuit)에서 각 소자를 지날 때 전위차의 합은 0이다.
임의의 닫힌 회로에서 각 소자 양단에 걸리는 전위차의 대수적인 합은 0이다.
닫힌 회로 내 모든 성분들의 전기퍼텐셜(전위,electric_potential) 차이(전압,voltage)의 합은 0이 되어야 한다.
The algebraic sum of the voltages around any loop is zero.

$\sum_{\text{closedloop}} \Delta V = 0$

$\sum V = 0$

임의의 폐회로에서, ∑기전력 = ∑전압강하

MKLINK
에너지 보존 법칙과 동일하다고?
닫힌경로,closed_path, 루프,loop esp closed_loop, 회로,circult esp 전기회로,electric_circuit(?), ... (DEL OK)

3.


1법칙 KCL 전류,electric_current 법칙 node에 적용, node로 들어간 만큼 나감
2법칙 KVL 전압,voltage 법칙 mesh에 적용

확장을 고려해서 가로로 다시.

1법칙 2법칙
KCL (C=current) KVL (V=voltage)
전류,electric_current 법칙 전압,voltage 법칙
node/junction/.. ruleloop/circuit/.. rule
node에 적용, node로 들어간 만큼 나감 mesh에 적용
junction rule 분기점 법칙:
어느 분기점에서 들어온 전류와 나간 전류의 합은 0이다.
loop rule 고리 법칙:
닫힌 회로에서 한바퀴 돌 때 전위차의 합은 0이다.
전하량 보존 에너지 보존

KCL KVL 각각 charge conservation / energy conservation. - 전하,electric_charge 보존,conservation / 에너지,energy 보존


왜 실제로는 '선'에 가까운(도선, wire) 것을 '점'에 더 가까운 용어인 node라고 하는지? (그리고 nodal analysis 등의 용어를 쓰는지?)
왼쪽의 실제 회로를 이상적인 그래프,graph로 나타내면 오른쪽과 같기 때문.
즉 wire가 node, 회로소자,circuit_element는 edge.

https://i.imgur.com/AdwEKuah.png