<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:blogChannel="http://backend.userland.com/blogChannelModule" >
  <channel>
  <title>オール電化導入ならエコバンク名古屋へ電話しよう！</title>
  <link>https://ecobankalldenka.blog.shinobi.jp/</link>
  <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="https://ecobankalldenka.blog.shinobi.jp/RSS/" />
  <description>オール電化導入ならエコバンク名古屋へ電話しよう！</description>
  <lastBuildDate>Tue, 04 Nov 2014 01:58:54 GMT</lastBuildDate>
  <language>ja</language>
  <copyright>© Ninja Tools Inc.</copyright>
  <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" />

    <item>
    <title>テレアポ 電話番号</title>
    <description>
    <![CDATA[エコバンクの電話番号の案内です。<br />
<br />
05011664900（050-1166-4900）<br />
05011228900（050-1122-8900）<br />
05011006900（050-1100-6900）<br />
05011009900（050-1100-9900）<br />
05011339900（050-1133-9900）<br />
05011080900（050-1108-0900）<br />
05011224900（050-1122-4900）<br />
05011160900（050-1116-0900）<br />
05013007900（050-1300-7900）<br />
05011777900（050-1177-7900）<br />
05011170900（050-1117-0900）<br />
0523805489（052-380-5489）<br />
0523805510（052-380-5510）<br />
0524590201（052-459-0201）<br />
0524590203（052-459-0203）<br />
0524590207（052-459-0207）<br />
0524590208（052-459-0208）]]>
    </description>
    <category>エコバンク名古屋</category>
    <link>https://ecobankalldenka.blog.shinobi.jp/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%9D%20%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E7%95%AA%E5%8F%B7</link>
    <pubDate>Tue, 04 Nov 2014 01:58:54 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">ecobankalldenka.blog.shinobi.jp://entry/51</guid>
  </item>
    <item>
    <title>コンデンサ用途（デジタル電子回路での用途）</title>
    <description>
    <![CDATA[バイパスコンデンサ（パスコン）としての用途が圧倒的に多い。他に僅かながら水晶発振器やタイミング回路に使われる。主に周波数特性がよいチップセラミックコンデンサが使われる。]]>
    </description>
    <category>エコバンク名古屋</category>
    <link>https://ecobankalldenka.blog.shinobi.jp/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%B5%E7%94%A8%E9%80%94%EF%BC%88%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%9B%9E%E8%B7%AF%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%94%A8%E9%80%94%EF%BC%89</link>
    <pubDate>Tue, 13 May 2014 04:19:32 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">ecobankalldenka.blog.shinobi.jp://entry/50</guid>
  </item>
    <item>
    <title>コンデンサ用途（アナログ電子回路での用途）</title>
    <description>
    <![CDATA[直流の電流を通さないことからカップリングコンデンサに利用されたり、デカップリング用のコンデンサに利用される。その他、平滑回路や、共振回路、フィルタなどにも利用される。実際の電子回路では、同じく受動素子の一つである抵抗器やコイルとともに用いられることが多く、前者はR、後者はLと表現されることが多い。要求される周波数帯域、容量や精度、温度に対する容量変化、耐圧など回路の目的、用途、環境、コスト、大きさに合わせて各種の形状、材質の物が幅広く用いられる。低コスト化、小型化の要求の強い民生用小型機器では、チップ積層セラミックコンデンサが幅広く使われている。]]>
    </description>
    <category>エコバンク名古屋</category>
    <link>https://ecobankalldenka.blog.shinobi.jp/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%B5%E7%94%A8%E9%80%94%EF%BC%88%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%9B%9E%E8%B7%AF%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%94%A8%E9%80%94%EF%BC%89</link>
    <pubDate>Mon, 12 May 2014 03:40:00 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">ecobankalldenka.blog.shinobi.jp://entry/49</guid>
  </item>
    <item>
    <title>コンデンサの歴史</title>
    <description>
    <![CDATA[1745年10月に遠ポメラニア（英語版）（ポーランド語: Pomorze Tylne、ドイツ語: Hinterpommern）出身のエヴァルト・ゲオルク・フォン・クライスト（英語版）は、手で持ったガラス瓶の中に満たされた水へ高圧静電発電機を導線でつなぐと電荷が蓄えられる事を発見した[1]。クライストの手と瓶の中の水が導電体として働き、かつガラス瓶が誘電体として働いたのである（当時は詳細な原理は間違って理解されていた）。クライストは、発電機を外したあとに、（ガラス瓶の中の水に浸した）導線に触ると激痛を伴う火花が起きることを見出した。彼はこのことを「フランス王国の二撃目は受けたくない ("I would not take a second shock for the kingdom of France.")」と手紙で述懐している。3ヶ月後、オランダの物理学者ピーテル・ファン・ミュッセンブルークにより同様なコンデンサが発明され、クライストの物より早く発表されたことで、彼が勤務していたライデン大学に因んでライデン瓶と名付けられた。グダニスクのDaniel Gralathは電荷容量を増やすため、初めていくつかの瓶を並列に結合し"battery（意 : 砲兵中隊）"を作った。<br />
<br />
ベンジャミン・フランクリンはライデン瓶は想定されていた手と水ではなく、ガラスが電荷を蓄える効果を増している事を追試し証明した。彼はまた化学電池の組に対して（砲兵は数に比例して威力を増す様から）バッテリーの言葉を当てはめた[3][4][5]。後にライデン瓶は金属箔で瓶の外側と内側を覆い、2つの箔が放電しないよう瓶の口から2つの箔の縁までの距離をあけて作られるようになった。最も初期のコンデンサの単位は「jar（瓶）」であり、1jarはおおよそ1nF程度である。<br />
<br />
このようなライデン瓶や導電箔を板ガラスに対向せたより強力なコンデンサは、無線電気通信の発明により規格化された容量が要求され、また高周波への移行によりインダクタンスの低いコンデンサが必要になるまで、1900年頃まで専ら使われ続けた。コンデンサの小型化は金属箔の間に油を浸した紙のような柔軟な誘電体膜を挟み、それを巻いたり折りたたんで小さな外周器に入れたもの、すなわち油浸紙コンデンサの製造から始まった[要出典]。コンデンサは英語ではキャパシタと言いCapacitorと綴る。通常の容量球と比べ、より高い密度の電荷を蓄えられるという装置の性能から1782年にアレッサンドロ・ボルタが初めてCondensatore（イタリア語で凝集器・濃縮器・圧縮機の意味）の言葉を当てはめた論文を発表した事に由来する。]]>
    </description>
    <category>エコバンク名古屋</category>
    <link>https://ecobankalldenka.blog.shinobi.jp/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2</link>
    <pubDate>Fri, 09 May 2014 05:17:49 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">ecobankalldenka.blog.shinobi.jp://entry/48</guid>
  </item>
    <item>
    <title>コンデンサ</title>
    <description>
    <![CDATA[コンデンサ（蓄電器、羅: condensare、英: capacitor）は、静電容量（キャパシタンス）により電荷（電気エネルギー）を蓄えたり、放出したりする受動素子である。<br />
<br />
静電容量の単位はF（ファラド）が使われる。通常使われるコンデンサは数pF - 数万&mu;F程度であるが、電気二重層コンデンサなどでは数千Fオーバーの大容量な物もある。両端の端子に印加できる電圧（耐圧）は、2.5V - 10kV程度までさまざまである。<br />
<br />
なお、現代において、英語圏では、コンデンサ condenserと言った場合、復水器などの熱交換により高温で気体になった物質を液体に戻す装置を指すことがもっぱらで、蓄電器を指してはキャパシタの語が主として用いられている（コンデンサマイク condenser microphoneなどコンデンサで定着してしまっているものもある）。]]>
    </description>
    <category>エコバンク名古屋</category>
    <link>https://ecobankalldenka.blog.shinobi.jp/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%B5</link>
    <pubDate>Thu, 08 May 2014 04:01:29 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">ecobankalldenka.blog.shinobi.jp://entry/47</guid>
  </item>
    <item>
    <title>無声放電</title>
    <description>
    <![CDATA[無声放電とは、一定の間隔をおいた平板の片方、もしくは両方の電極を絶縁体（誘電体）で覆い、交流電圧をかけた場合におこる放電のことである。 誘電体バリア放電ともいう。 電極が絶縁体で覆われているため電極に電荷が流れ込むことができず、大きな電流が流れない。 そのため火花放電やコロナ放電のように放電時に音がせず、そのため無声放電と呼ばれる。 放電部分は空気中では紫がかった光を発する。<br />
<br />
この放電はオゾン生成装置（オゾナイザ）やプラズマディスプレイ、NOxやSOxといった有害排気ガスの分解などに応用される。]]>
    </description>
    <category>エコバンク名古屋</category>
    <link>https://ecobankalldenka.blog.shinobi.jp/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B/%E7%84%A1%E5%A3%B0%E6%94%BE%E9%9B%BB</link>
    <pubDate>Wed, 07 May 2014 04:23:18 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">ecobankalldenka.blog.shinobi.jp://entry/46</guid>
  </item>
    <item>
    <title>気体の電離とエネルギーの授受</title>
    <description>
    <![CDATA[多くの放電現象は電子が電界によって加速され、正の電極に到達するという単純なものでなく、低圧の気体原子と衝突を繰り返し気体を電離したり、電離したイオンと電子が再結合したりしている現象である。エネルギーのやりとりのために放電管の中の気体に特徴的な発光現象が現れる。<br />
<br />
広告用のネオンサインは自由な形状に成形しても全体を光らせることが可能である。]]>
    </description>
    <category>エコバンク名古屋</category>
    <link>https://ecobankalldenka.blog.shinobi.jp/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B/%E6%B0%97%E4%BD%93%E3%81%AE%E9%9B%BB%E9%9B%A2%E3%81%A8%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%8E%88%E5%8F%97</link>
    <pubDate>Fri, 02 May 2014 03:42:18 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">ecobankalldenka.blog.shinobi.jp://entry/45</guid>
  </item>
    <item>
    <title>電子放出</title>
    <description>
    <![CDATA[放電を持続的に継続させるためには、電子が電極から連続的に放出されねばならない。電子を放出するのに必要なエネルギーは仕事関数と呼ばれ、電子が放出されるには、それを超える必要がある。電子を放出するためのエネルギーは以下のようなものがある。<br />
<br />
・熱電子放出：電極が加熱されることによって熱エネルギーによって電子を放出するものである。<br />
・電界電子放出：金属の表面に強い電界を作用させて電子を放出させる。<br />
・2次電子放出：電極に荷電子が衝突するエネルギーで放出される電子。<br />
<br />
たとえば蛍光灯のなかでは放電が行われているが、電極をフィラメントにして加熱し、電極表面を構成する物質として電子放出性物質（アルカリ土類金属（バリウム、ストロンチウム、カルシウムなど）や希土類（イットリウム）の酸化物）を選択することで、電子が放出されやすい状態を作っている。]]>
    </description>
    <category>エコバンク名古屋</category>
    <link>https://ecobankalldenka.blog.shinobi.jp/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E6%94%BE%E5%87%BA</link>
    <pubDate>Thu, 01 May 2014 04:17:00 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">ecobankalldenka.blog.shinobi.jp://entry/44</guid>
  </item>
    <item>
    <title>沿面放電</title>
    <description>
    <![CDATA[気体、あるいは液体中の放電ギャップの間に絶縁体（誘電体）が存在する場合、コロナ放電あるいは火花放電では絶縁物の表面に沿って樹枝状の放電路が形成される。この様な放電を沿面放電と呼ぶ。沿面放電による火花放電の場合、絶縁体表面の変質を伴わないものをフラッシオーバ、伴うものをトラッキングと呼び区別している。<br />
<br />
絶縁体表面に樹脂・鉛丹粉末を附着させコロナ放電を起こさせると放電路の形状を記録することが出来る。これを粉末図形と呼ぶ。また、絶縁体表面に感光乳剤あるいは写真乾板を載せることでも記録できる。この場合の記録図形をリヒテンベルグ像と呼ぶ。リヒテンベルグ像のうちコロナ放電によるものをクリドノグラフと言い、記録図形は電極に印加された電圧にのみ依存するため、雷等予測不可能な異常電圧を簡易に記録する方法として利用されている。]]>
    </description>
    <category>エコバンク名古屋</category>
    <link>https://ecobankalldenka.blog.shinobi.jp/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B/%E6%B2%BF%E9%9D%A2%E6%94%BE%E9%9B%BB</link>
    <pubDate>Wed, 30 Apr 2014 04:01:38 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">ecobankalldenka.blog.shinobi.jp://entry/43</guid>
  </item>
    <item>
    <title>マイクロ波放電</title>
    <description>
    <![CDATA[300 MHz以上のマイクロ波を利用し、空洞共振器を用いてマイクロ波の定在波領域にプラズマを生成することによる放電。]]>
    </description>
    <category>エコバンク名古屋</category>
    <link>https://ecobankalldenka.blog.shinobi.jp/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E6%B3%A2%E6%94%BE%E9%9B%BB</link>
    <pubDate>Mon, 28 Apr 2014 03:43:47 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">ecobankalldenka.blog.shinobi.jp://entry/42</guid>
  </item>

    </channel>
</rss>