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인덕터 예제

L과 R이 일정한 경우 Q는 주파수에 따라 선형으로 증가합니다. 낮은 주파수에서 일정하지만 매개 변수는 주파수에 따라 다릅니다. 예를 들어, 피부 효과, 근접 효과 및 코어 손실은 빈도가 있는 R을 증가시다. 권선 정전 용량 및 주파수와 투과성의 변화는 L에 영향을 미칩니다. 따라서 인덕션은 또한 주어진 전류 변화 속도에 대해 생성된 기동기(전압)의 양을 측정한다. 예를 들어, 1 헨리의 인덕턴스를 가진 인덕터는 인덕터를 통해 전류가 초당 1암페어의 속도로 변경될 때 1볼트의 EMF를 생성합니다. 이는 일반적으로 인덕터의 구성 관계(방정식 정의)로 이동합니다. 인덕터는 전기 변속기 시스템에도 사용되며, 여기서 스위칭 전류 및 고장 전류를 제한하는 데 사용됩니다. 이 분야에서는 일반적으로 반응기라고합니다. 인덕터는 커패시터 및 저항기와 함께 광범위하게 사용되어 아날로그 회로 및 신호 처리를 위한 필터를 생성합니다. 신호의 주파수가 증가함에 따라 인덕터의 임피던스가 증가하기 때문에 인덕터는 로우 패스 필터로 작동합니다. 신호 주파수가 증가함에 따라 임피던스가 감소하는 커패시터와 결합하면 특정 주파수 범위만 통과할 수 있는 노치 필터를 만들 수 있습니다.

커패시터, 인덕터 및 저항기를 여러 가지 방법으로 결합하여 고급 필터 토폴로지가 여러 가지 응용 분야에 대해 생성될 수 있습니다. 필터는 대부분의 전자 기기에서 사용되지만 커패시터는 더 작고 저렴하기 때문에 가능하면 인덕터보다는 자주 사용됩니다. 기본 수동 부품 중 하나인 인덕터는 시동 엔진에서 부터 집에 동력을 전달하는 데 이르는 전자 제품 분야에서 풍부한 역사를 가지고 있습니다. 인덕터만큼이나 유용한 것은 물리적 인 크기입니다. 인덕터는 종종 회로에 사용되는 다른 모든 전자 부품을 왜소하고 무게를 많이 추가합니다. 회로에서 대형 인덕터를 시뮬레이션하기 위해 일부 기술이 개발되었지만 이러한 기술이 사용되는 복잡성과 추가 구성 요소는 제한됩니다. 인덕터 사용의 어려움에도 불구하고, 그들은 응용 프로그램의 숫자에 필수적인 구성 요소입니다. 여기서 는 두 장치 간의 상호 인덕턴스로 정의됩니다. 마이너스 기호는 렌츠의 법칙을 표현한 것입니다.

상호 인덕턴스가 클수록 커플링이 더 효과적입니다. 예를 들어[링크]의 코일은 [링크]의 변압기 코일과 비교하여 작습니다. 단위는 , 조셉 헨리의 이름을 따서 헨리 (H)라는 이름입니다. 말하자면. 유도 된 전압의 극성 (방향)은 렌츠의 법칙에 의해 주어지며, 이는 유도 된 전압이 전류의 변화에 반대할 것이라고 명시합니다. [6] 예를 들어, 인덕터를 통한 전류가 증가하는 경우 유도 된 전압은 전류의 입구 지점에서 양수이고 출구 점에서음음이 되어 추가 전류를 반대하는 경향이 있습니다. [7] [8] [9] 이러한 잠재적 “언덕”을 극복하는 데 필요한 외부 회로의 에너지가 인덕터의 자기장에 저장되고 있다.

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