32.5
交流電圧源の両端に接続されたインダクタについて考えてみましょう。キルヒホッフのループ則を使用して、インダクタの両端の瞬時電圧を決定できます。
インダクタの両端のEMFを思い出し、ループの周りの電圧をゼロとすると、インダクタの両端の電位差を確立でき、方程式を積分することにより、インダクタを流れる電流を決定できます。
電流量と電圧量を一緒にプロットすると、インダクタを流れる電流はインダクタの両端の電圧よりサイクルの4分の1遅れます。
瞬時電流と電圧の関係は、フェーザ図を使用して表すことができ、両方のフェーザが同じ角周波数で回転し、電流フェーザが電圧フェーザにπ×2ラジアン遅れます。
ピーク電圧とピーク電流の比は、インダクタの誘導性リアクタンスを与え、オームで測定されます。
インダクタの誘導性リアクタンスは、交流源の周波数に直接依存し、周波数が高いと高い誘導性リアクタンスにつながり、その逆も同様です。
インダクタの基本コンポーネントは、誘導値またはインダクタンスを増加させるために、中空の管形成器または強磁性材料 (鉄芯) の周囲に巻かれたコイルまたはワイヤのループです。 インダクタの端子間に電圧が印加されると磁場が発生し、インダクタはそこにエネルギーを蓄積します。 インダクタ自身の自己誘導または逆…
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