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교류 전압 소스를 가로질러 연결된 인덕터를 생각해 보십시오. Kirchhoff의 루프 규칙을 사용하여 인덕터의 순간 전압을 결정할 수 있습니다.
인덕터를 가로지르는 EMF를 불러오고 루프 주위의 전압을 0으로 간주하면 인덕터 양단의 전위차를 설정할 수 있으며, 방정식을 적분하여 인덕터를 통과하는 전류를 결정할 수 있습니다.
전류 및 전압 수량을 함께 플롯하면 인덕터를 통과하는 전류는 인덕터 양단의 전압보다 1/4 사이클 지연됩니다.
순간 전류와 전압 간의 관계는 페이저 다이어그램을 사용하여 나타낼 수 있으며, 두 페이저가 동일한 각도 주파수에서 회전하고 전류 페이저는 전압 페이저보다 2 라디안 π 뒤처집니다.
피크 전압과 피크 전류의 비율은 인덕터의 유도 리액턴스를 제공하며 옴 단위로 측정됩니다.
인덕터의 유도 리액턴스는 교류 소스의 주파수에 직접적으로 의존하며, 고주파는 높은 유도 리액턴스로 이어지고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
인덕터의 기본 구성 요소는 유도 값이나 인덕턴스를 높이기 위해 속이 빈 튜브 형성기 또는 강자성 재료(철 코어) 주위에 감겨 있는 와이어 코일 또는 루프입니다. 인덕터 단자에 전압이 가해지면 자기장이 생성되어 인덕터가 에너지를 저장합니다. 인덕터 자체 유도 또는 역기전…