자기 인덕터

작가: MagTop
2024-04-22
인덕터(Inductor)는 전자기유도 원리를 이용하여 전기에너지를 자기에너지로 변환하여 저장하는 장치이다. 실제로 자기인덕턴스와 상호인덕턴스를 발생시킬 수 있는 모든 소자를 다음과 같이 부를 수 있다.인덕터. 인덕터는 AC 회로에서 광범위한 용도를 가지고 있으며 인덕터는 AC를 차단하는 기능을 가지고 있으며 회로에서는 종종 저항, 전압, AC 커플 링 및 부하로 사용됩니다.
인덕터와 커패시터를 결합하면 튜닝, 필터링, 주파수 선택, 주파수 분할 등에 사용할 수 있습니다.
가장 간단한 인덕터는 속이 빈 도체가 여러 번 감겨 있는 것입니다.인덕터코어 위에 도체가 감겨 있는 자기 코어 코일을 여러 번 사용합니다. 어떤 종류의 인덕터라도 구조가 동일하면 기본 특성은 동일하지만 감은 수가 다르거나 코어가 다르면 인덕터의 인덕턴스가 다릅니다. 코일의 회전수가 많을수록 인덕턴스는 더 커집니다. 동일한 회전 수에서 코어가 코일에 추가되면 인덕턴스가 증가합니다.인덕터회로에서 전류 흐름에 대한 저항으로 작용하지만 인덕터를 통해 흐르는 전류의 주파수 및 인덕터 자체의 인덕턴스 양과 관련된 유도 리액턴스 특성을 갖습니다. 인덕턴스는 DC의 경로이지만 AC의 경우 큰 장애물입니다. 이는 일반적으로 유도성 리액턴스(XL=2πfL)라고 하며, 여기서 XL은 인덕턴스의 유도성 리액턴스입니다. F는 유도 교류를 통해 흐르는 전류의 주파수입니다. L은 인덕턴스의 인덕턴스 양입니다. 인덕턴스가 결정된다는 전제 하에 인덕턴스가 클수록 방해도 커집니다.
 
전류가 전선을 통과할 때 전선 주위에 중심을 둔 동심 자기장이 생성됩니다. 이때, 도선을 그림과 같은 "스프링 모양"으로 구부리면 인덕터 내부의 자속은 같은 방향을 향하게 되어 증가하게 됩니다. 감은 수를 조절하면 감은 수에 비례하는 자기장이 생성될 수 있습니다. 이것이 인덕터가 작동하는 방식입니다. 인덕터를 통과하는 전류는 자기장을 생성하는 반면, 자기장의 변화는 전류를 생성합니다.
Inductors
(전자기 유도의 법칙)
E = L(디/dt)
L: 인덕터의 자기 유도
E: 역기전력
2-1> 인덕터의 원리
인덕터에서 발생하는 역기전력(E)은 단위시간당 전류의 변화율(DI/dt)에 비례하므로 직류전류가 같은 방향으로 계속 흐를 때에는 발생하지 않습니다. 즉, 인덕터는 DC 전류에는 영향을 주지 않고 AC 전류 차단 기능만 수행합니다. 인덕터의 이러한 특성을 이용하여 교류회로에서 저항(임피던스)으로 사용될 수 있다.
인덕터의 임피던스 Z(단위 Ω)는 다음과 같습니다.
Z = L = 2 PI 오메가 fL
F는 ac 주파수이고 L은 인덕터 자체 유도입니다.
기호 및 단위
(1) 인덕터 기호: L
(2) 인덕턴스 단위: H, mH, uH, 1H=103mH=106uH.
(3) 공칭 인덕턴스: 직접 표준, 컬러 링 표준 및 비표준
(4) 인덕턴스 지향성: 방향 없음
(5) 인덕턴스 방법의 품질을 확인하십시오. 인덕턴스 측정 장비를 사용하여 인덕턴스를 측정하십시오. 멀티미터를 사용하여 온-오프를 측정할 때 이상적인 인덕턴스 저항은 매우 작아서 거의 0에 가깝습니다.
주요 기술적인 매개변수
(1) 인덕턴스: 자체 인덕턴스 계수(L)라고도 하며,
자기 인덕턴스 용량을 나타내는 물리량
인덕턴스 구성 요소. L의 단위는 H(H), mH(millih)이고
μH(마이크로 H). 세 가지의 변환 관계는 다음과 같습니다.
1H = 103mH = 106μH
품질 계수: Q 값 또는 최적 값이라고도 알려진 인덕턴스 코일 품질 매개변수입니다. Q 값이 높을수록 회로 손실이 낮고 효율이 높아집니다.
Inductors
분산 커패시턴스: 코일과 접지 사이, 코일과 차폐 상자 사이, 코일 커패시턴스 층 사이의 코일 회전(총체적으로 코일의 분산 커패시턴스로 알려져 있음). 분산 커패시턴스가 존재하면 등가 총 손실 저항이 증가하고 품질 계수 Q가 감소합니다.
(4) 정격 전류: 코일을 통해 장시간 허용되는 최대 작동 전류를 나타냅니다.
(5) 안정성: 주로 매개변수가 온도, 습도 및 기계적 진동에 의해 영향을 받는 정도를 나타냅니다.