자기 인덕터

작가: 매그탑
2022-04-02

1. 정의

그만큼인덕터전자기 유도의 원리를 이용하여 전기 에너지를 자기 에너지로 변환하여 저장하는 장치입니다. 실제로 자체 인덕턴스와 상호 인덕턴스를 생성할 수 있는 모든 장치를 인덕터라고 부를 수 있습니다. 인덕터는 AC에서 광범위하게 사용됩니다. 회로 인덕터는 AC를 차단하는 기능이 있으며 회로에서 저항, 전압, AC 커플 링 및 부하로 자주 사용됩니다. 인덕터와 커패시터를 결합하면 튜닝, 필터링, 주파수 선택, 주파수 분할 등에 사용할 수 있습니다. 가장 간단한 인덕터는 속이 빈 도체를 여러 번 감은 것입니다. 코어에 도체가 감긴 자기 코어 코일이 여러 번 있는 인덕터. 어떤 종류의 인덕터라도 구조가 같으면 기본 특성은 같지만 권선 수가 다르거나 코어가 다르면 인덕터의 인덕턴스가 다릅니다. 코일의 회전 수가 많을수록 인덕턴스가 커집니다. 같은 수의 권선에서 코어가 코일에 추가된 후 인덕턴스가 증가합니다. 인덕터는 회로에서 전류 흐름에 대한 저항으로 작용하는 유도성 리액턴스 특성을 가지고 있지만 인덕터 자체의 인덕턴스 양뿐만 아니라 인덕터를 통해 흐르는 전류의 주파수와 관련이 있습니다. 인덕턴스는 DC의 경로이지만 일반적으로 유도 리액턴스라고하는 AC의 큰 장애물 XL = 2πfL 여기서 XL은 인덕턴스의 유도 리액턴스입니다. F는 유도 AC를 통해 흐르는 전류의 주파수입니다. L은 인덕턴스의 인덕턴스 양입니다. 인덕턴스가 결정된다는 전제하에 인덕턴스가 클수록 장애가 커집니다.
toroidal inductorpower inductor smd



 
2. 작동 원리
전류가 전선을 통과하면 전선을 중심으로 동심원 자기장이 생성됩니다. 이때 와이어를 그림과 같이 "스프링 모양"으로 구부리면 인덕터 내부의 자속이 같은 방향을 향하게 되어 증가합니다. 회전 수를 조정하면 회전 수에 비례하는 자기장이 생성될 수 있습니다. 그것이 인덕터가 작동하는 방식입니다. 인덕터를 통과하는 전류는 자기장을 생성하고 자기장의 변화는 전류를 생성합니다. (전자기 유도의 법칙)
E = L(di/dt)
L: 인덕터의 자기 유도
E: 역기전력

2-1> 인덕터의 원리
인덕터에서 발생하는 역기전력(E)은 단위시간당 전류의 변화율(DI/dt)에 비례하므로 직류가 같은 방향으로 계속 흐르면 발생하지 않는다. 즉, 인덕터는 DC 전류에 영향을 미치지 않고 AC 전류 차단 기능만 있습니다. 인덕터의 이러한 특성을 이용하여 AC 회로에서 저항(임피던스)으로 사용할 수 있습니다. 인덕터의 임피던스 Z(단위 ω)는 다음과 같습니다.
Z = L = 2PI 오메가 fL
F는 AC 주파수이고 L은 인덕터 자체 유도입니다.

삼.
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 품질 확인: 인덕턴스 측정기를 사용하여 인덕턴스를 측정합니다. 멀티미터를 사용하여 온-오프를 측정할 때 이상적인 인덕턴스 저항은 매우 작아서 거의 0에 가깝습니다.

4. 주요 기술 파라미터
(1) 인덕턴스: 자체 인덕턴스 계수(L)라고도 하며 인덕턴스 구성 요소의 자체 인덕턴스 용량을 나타내는 물리량입니다. L의 단위는 H(H), mH(millih) 및 μH입니다. (마이크로 H). 세 가지의 변환 관계는 다음과 같습니다. 1H = 103mH = 106μH

(2) 품질 계수: 인덕턴스 코일 품질 매개변수이며, 또한Q 값 또는 최적 값으로 알려져 있습니다. Q 값이 높을수록회로의 손실이 낮을수록 효율이 높아집니다.
 
(3)분산 커패시턴스: 코일과 코일 사이의 코일 회전
코일과 차폐 상자 사이 및 코일 커패시턴스 층 사이의 접지, 총칭하여코일의 분산 커패시턴스. 분산의 존재커패시턴스는 등가 총 손실 저항을 증가시키고품질 계수 Q를 줄입니다.

(4) 정격 전류: 장시간 동안 코일을 통해 허용되는 최대 작동 전류를 나타냅니다.

(5) 안정성: 주로 매개변수가 온도, 습도 및 기계적 진동에 의해 영향을 받는 정도를 나타냅니다.