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Sun, 11 Aug 2024 00:38:42 +0000

※上位33位まで 1位 竹内海南江 293回 2位 坂本三佳 84回 3位 浜島直子 70回 3位 宮地眞理子 70回 5位 水沢螢 62回 6位 石井麻理 59回 7位 諸岡なほ子 56回 8位 長田江身子 52回 9位 川幡由佳 40回 10位 白石みき 38回 11位 瀬戸カトリーヌ 36回 12位 村田香織 34回 13位 比嘉バービィ 26回 14位 鉢嶺杏奈 24回 15位 中田あすみ 20回 16位 三浦聡子 19回 17位 末吉里花 16回 18位 今井陽子 15回 18位 日記 15回 18位 大杉亜依里 15回 21位 野々すみ花 13回 22位 五島悦子 12回 23位 中村英子 11回 23位 岡田茉奈 11回 23位 中山卓也 11回 26位 望月理恵 10回 26位 阿部まりな 10回 28位 VANRI 9回 29位 ジュリー・ドレフュス 8回 29位 三上朱美 8回 29位 岡田薫 8回 29位 副島淳 8回 33位 NANAKI 7回 33位 吉本多香美 7回 33位 原理恵子 7回 33位 石橋奈美 7回 33位 中島亜梨沙 7回 33位 出水麻衣 7回

1986年から放送開始されたクイズ番組。 日本国内や世界各地の様々な場所へ出向いてリポートを行い、取材内容の中からクイズを出題される。 リポーターは「ミステリーハンター」と呼ばれ、オーディションから選出される。 近年では特に希望者が多く、ミステリーハンターになることを目標とする新人タレントも存在している。 司会はフリーアナウンサー・草野仁で、黒柳徹子と野々村真はレギュラー回答者として固定されている。 開始当初、番組のアシスタントは存在していなかった2005年から女子アナが加入。 初代は現在フリーの小林麻耶アナで、出水麻衣アナは2代目である。 この記事では「世界ふしぎ発見!」の出演者情報を中心にまとめた。 主な出演者 司会 草野仁(くさのひとし) フリーアナウンサー 元・NHKの男性アナ 1944年2月24日生まれ、77歳 満州国新京生まれ、長崎県島原市育ち 京大学文学部社会学科 卒 1967年~1985年までNHKに在籍 NHK時代は鹿児島・福岡・大阪放送局、東京アナウンス室などに勤務 主にニュースやスポーツを中心に担当していた NHK退職後はフリーアナウンサーとして活動しており、民放各局のテレビ番組に多数出演 その中でも特に日本テレビ「ザ・ワイド」メインキャスターを14年ほど勤めていたことで知られている 現在もTBS「世界・ふしぎ発見! 」やテレビ東京「主治医が見つかる診療所」といったレギュラー番組を抱えており、このほかにも不定期特番などに多数出演している 「世界・ふしぎ発見! 」番組開始の1986年4月19日から司会者として出演 2005年3月まではアシスタントはおらず草野アナが単独で司会を務めていた アシスタント 出水麻衣(でみずまい) TBSの女子アナ 2006年入社 1984年2月11日生まれ、東京都出身の37歳 身長160cm、血液型はA型 上智大学外国語学部英語学科 卒 父親が通訳の仕事をしていたことから小学4年~高校2年までアメリカに在住していた帰国子女 大学時代には「ミスキャンパスナビグランプリ2003」やセントフォースでタレントとして活動していた TBS入社後はバラエティを中心にスポーツ、情報番組などを担当 近年はさらにニュースも担当するなどマルチジャンルで活躍している 2代目の番組アシスタント 2009年4月11日から出演を続けている また稀にミステリーハンターとして海外からリポートを行うこともある 岡田圭右(おかだけいすけ) 松竹芸能に所属する漫才コンビ「ますだおか」のツッコミ担当 1968年11月17日生まれ、大阪府大阪市中央区出身の52歳 関西外国語大学短期大学部 卒 身長176cm、血液型はO型 元妻はタレント・上嶋祐佳で2017年12月に離婚 2019年11月25日に30代の一般女性と再婚 息子は俳優・岡田隆之介、娘はタレント・岡田結実 過去には日本テレビ「PON!

3%を記録している。 再放送やDVD 「世界ふしぎ発見!」は世界各地のリポートとクイズが構成の中心である。 これはDVDなど編集して映像化しやすいコンテンツであるが、実際に映像化された記録はない。 また、BSやCS、インターネット放送などでの再放送も見られない。 理由は不明だが、日立の一社提供という点がネックになっている可能性はある。 2017/01/02 更新日 2020/04/16 - テレビ・ラジオ・インターネット番組の出演者情報, 旅番組 - TBS系バラエティ, クイズ番組, バラエティ, 出水麻衣, 岡田圭右, 日立 世界ふしぎ発見!, 草野仁

」にも不定期でリポーターを務める 父親は元プロ野球選手・投手でヤクルトスワローズに在籍、横浜ベイスターズの監督としても采配を振るった尾花高夫 瀬戸カトリーヌ(せとかとりーぬ) ノックアウト所属のタレント・女優 本名は「奥浦高乃」(おくうらたかの)、旧芸名は「瀬戸たかの」 1976年1月5日生まれ、フランス・パリ出身の45歳 フランス人の父親と日本人の母親を持つハーフ 身長163cm 趣味は寺めぐり・すもう鑑賞など 2001年頃から「ふしぎ発見」にミステリーハンターとして出演 出演回数ではトップ10に入っていないがミステリーハンターとしての知名度は高い 中田あすみ(なかだあすみ) オスカープロモーション所属のタレント 1988年4月5日生まれ、東京都出身の33歳 身長172cm、スリーサイズは83-60-85cm、血液型はA型 2013年頃から「ふしぎ発見」にミステリーハンターを務める 2008年頃からNHK Eテレ「ビットワールド」に「アスミン」として出演している 野々すみ花(ののすみか) こんにちは。野々すみ花です。 いきなりですが、ようやくですが、 ツイッターを始めました。 こちらはどんな世界ですか?楽しく穏やかで面白い世界ですか? 首を突っ込んでみたくなりました。 筆不精のためお返事はできないかもしれませんが、ご了承ください。 #野々すみ花 #はじめてのツイート — 野々すみ花(sumika nono) (@_osumi_sumi) October 8, 2018 女優、元・宝塚歌劇団宙組 娘役トップ 1987年2月27日生まれ、京都府久世郡久御山町出身の34歳 身長161cm、血液型はO型 2013年から「ふしぎ発見」にミステリーハンターとして出演 テレビドラマにも多数出演しており、NHK「あさが来た」では「美和」役を演じた 鉢嶺杏奈(はちみねあんな) 夜分に失礼します! ふしぎ発見見てくれた皆さん♩ありがとうございましたっ(*´꒳`*)楽しんでいただけましたかー?野々村さん惜しかったですね💦みなさんはどうでしたか? 今日機種変更をしたら使いこなすのに手惑いながら打ってます。返信も少しづつ返しますね(*´꒳`*) — 鉢嶺 杏奈 (@GIGI00837) 2017年7月22日 オスカープロモーション所属のタレント・女優 1989年7月19日生まれ、東京都出身の32歳 身長160cm、スリーサイズは81-60-89cm、血液型はB型 趣味は散歩、絵を描く 特技はダンス 2012年10月20日から「ふしぎ発見」にミステリーハンターとして出演 妹はファイブエイト所属の女優・鉢嶺七奈(はちみねなな) 比嘉バービィ(ひがばーびぃー) 【お知らせ】 9月30日(日) 8:25〜8:55放送 #NHK総合 #うまいッ に出演します!

全波整流回路の電流の流れと出力電圧 これまでの2つの回路における電流の流れ方は理解できただろうか? それではこの記事の本番である全波整流回路の電流の流れを理解してみよう。 すぐ上の電流の流れの解説の回路図の動作と比較しやすいように、ダイオードを横向きに描いている。 電源が±10Vの正弦波としたとき、+5V と -5V の場合の電流の流れと、そのときの出力電圧(抵抗両端にかかる電圧)はどうなるだろうか? +電位のとき +5Vのときの電位 を回路図に記入した。なお、グランドを交流電源の Nラインに接続した。 この状態では、電源より右側の2つのダイオードのどちらを電流が流れるか?そして、電源より左側のダイオードはどちらに電流が流れるだろうか? 電流の流れ 答えは下の図のようになる。 右側のダイオードでは、 アノード側の電位の高いほう(+5V) に電流が流れる。 左側のダイオードでは、 カソード側の電位の低いほう(0V) に電流が流れる。そして、 出力電圧は 3. 8V = 5-(0. 6×2) V となる。 もし、?? ?ならば、もう一度、下記のリンク先の説明をじっくり読んでほしい。 ・ 電位の高いほうから ・ 電位の低いほうから -電位のとき -5Vのとき の電位と電流、出力電圧は下図のようになる。 交流電源を流れる電流の向きは逆になるが、抵抗にかかる電圧は右のほうが高く 3. 8V。 +5Vのときと同じ である。 +1. 2V未満のとき それでは次に+1. 2V未満として、+1. 0Vのときはどうなるか?考えてみて欲しい。 電流は…流れる? 【基礎から学ぶ電子回路】 ダイオードの動作原理 | ふらっつのメモ帳. 「ダイオードと電源」セットが並列に接続されたときの原則: 「電源+ダイオード(カソード共通)」のときは 電位の高いほうから流れ出す 「(アノード共通)ダイオード+電源」のときは 電位の低いほうへ流れ出す と、 ダイオードに電流が流れると0. 6V電位差が生じる 原則を回路に当てはめると、次の図のようになる。 抵抗の左側の電位が+0. 6V、右側の電位が +0. 4V となり電流は左から右へ流れる…のは電源からの電流の流れと 矛盾 してしまう。 というわけで、 電源が +1. 0V のときには電流は流れない ことになる。 同じように-電圧のときも考えてみると、結果、|電源電圧|<=1. 2V (| |記号は絶対値記号)のときには電流が流れず、|電源電圧|>1.

全波整流に関して - 全波整流は図のような回路ですが、電流が矢印の... - Yahoo!知恵袋

全波整流回路 、またの名を ダイオードブリッジ回路 。 あなたもこれまでに何度もお目にかかったと思うが、電気・電子回路に接していると必ず目にする超重要回路。機能は交流を直流に変換すること。 しかし、超重要回路であるにも関わらず、交流を直流に変換する仕組み・原理を説明できる人はかなり少ない。 一方、この仕組みを説明できるようになると、ダイオードが関わる回路のほとんどの動作を理解し、ダイオードを使った回路を設計できるようになる。 そこで、この記事では、全波整流回路がどのように動作して交流を直流に変換しているか、仕組み・動作原理を解説する。 この記事があなたの回路の動作理解と回路設計のお役に立つことを願っている。 もし、あなたがまだダイオード回路を十分理解できていなかったり、この記事を読んでる途中で「?」となったときには、次の記事が役に立つのでこちらも参考にしてほしい。 「 ダイオードの回路を理解・設計する最重要ポイントは電位差0. 全波整流に関して - 全波整流は図のような回路ですが、電流が矢印の... - Yahoo!知恵袋. 6V 」 全波整流回路 交流から直流へ変換 全波整流回路、またの名をダイオードブリッジ回路は、あなたもよくご存じだろう。 この回路に交流電力を入力すれば、直流電力に変換される。 それでは、「なぜ」ダイオード4つで交流を直流に変換できるのだろうか? 電位の高いほうから 前回の記事 で説明したように、5Vと10V電源がダイオードを通じて並列接続されているとき、電流は10V電源ラインから流れ出し、5V電源からは流れない。 この動作を別の言葉を使うと、 「電源+ダイオード」が並列接続されているときは 電流は電位の高いほうから流れ出す 。 と説明することができる。 ピンとこなかったら、下記の記事を理解すると分かるようになる。 電位の低いほうから 次に、下の回路図ように、ダイオードのアノード側を共通にして「 ダイオード+電源 」が並列接続されているときの電流の流れはどうなるか? ダイオード回路を深く理解するために、あなた自身で考えてみて欲しい。考え方のヒントは 前回の記事 に書いてあるので、思いつかないときにはそちらを参考に考えてみて欲しい。 電流の流れは 各点の電位が分かりやすいように、2つの電源の共通ラインを接地(電位 0V)にしたときの各点の電位と電流の流れを下図に示す。 電流は10V電源に流れ込み、5V電源からは電流は流れない。 言葉を変えて表現すると、 ダイオードの「 アノード側を共通 」にして「 ダイオード+電源 」の並列接続の場合、 電位の低いほうへ流れ込む あなたの考えと同じだっただろうか?

【基礎から学ぶ電子回路】 ダイオードの動作原理 | ふらっつのメモ帳

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■問題 馬場 清太郎 Seitaro Baba 図1 の回路は,商用トランス(T 1)を使用した全波整流回路です.T 1 は,定格が100V:24V/3A,巻き線比が「N 1:N 2 =100:25. 7」,巻き線抵抗が一次3. 16Ω,二次0. 24Ωです.この場合,入力周波数(fs)が50Hz,入力電圧(Vin)が100Vrmsで,出力直流電圧(Vout)が約30Vのとき,一次側入力電流(Iin)は次の(A)~(D)のうちどれでしょうか? 図1 全波整流回路 商用トランスを使用した全波整流回路. (A) 約0. 6Arms,(B) 約0. 8Arms,(C) 約1. 0Arms,(D) 約1. 2Arms ■ヒント 出力直流電流(Iout)は,一次側から供給されます.平滑コンデンサ(C 1)に流れるリプル電流(Ir)も一次側から供給されます.解答のポイントは,リプル電流をどの程度見込むかと言うことになります. (C) 約1. 0Arms トランス二次側出力電流(I 2)は,C 1 に流れるリプル電流(Ir)と出力電流(Iout)のベクトル和で表され下記の式1となります. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1) また,Irは,近似的に式2で表されます. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2) 式1と式2に数値を代入すると「Vout≒30V」から「Iout≒2A」,「Ir≒3. 63A」となって,「I 2 ≒4. 14A」となります.IinとI 2 の比は,式3のように巻き線比に反比例することから, ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3) Iin≒1. 06Aとなり,回答は(C)となります. ■解説 ●整流回路は非線形回路 一般に電子回路は,直流電源で動作するため,100Vから200Vの商用交流電源を降圧・整流して直流電源に変換することが必要になってきます.最近ではこの用途にスイッチング電源(AC-DCコンバータ)を使用することがほとんどですが,ここでは,以前よく使われていた商用トランスの全波整流回路を紹介します. 整流回路の特徴で注意すべき点は,非線形回路であると言うことです.一般的に非線形回路は代数式で電圧・電流を求めることができず,実測もしくはシミュレーションで求めます.式2は,特定の条件で成立する近似式です.シミュレーションで正確な電圧・電流を求めるために必要なことは,部品のある程度正確なモデリングです.トランスの正確なモデリングは非常に難しいのですが,ここでは手元にあった 写真1 のトランスを 図2 のようにモデリングしました.インダクタンスは,LCRメータ(1kHz)で測定した値を10倍しました.これはトランスの鉄芯は磁束密度により透磁率が大幅に変化するのを考慮したためです.