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인덕터가 전류를 억제하는 이유
2019년 6월 24일|조회수:1484

인덕터의 동작 특성은 커패시터 쌍의 동작 특성과 매우 유사합니다. 두 가지 주요 동작 특성이 있습니다. 1. 전류가 갑자기 변할 수 없습니다. 2. 전류가 "직접 차단"됩니다. 인덕터가 위의 두 가지 특성을 갖는 이유는 "인덕터가 자기장을 저장"하기 때문입니다.



오스터 실험을 통해 우리는 전류가 자기장을 생성한다는 것을 알고 있습니다(다른 자기장인 전류 자기장과 구별하기 위해 이하에서는 전류 자기장이라고 합니다).


전류가 클수록 전류 주변의 자기장도 커지며, 동시에 전류는 주변 자기장과 공존합니다. 인덕터에 전류가 흐르면 전류장의 크기와 같은 인덕턴스장이 인덕터에 생성됩니다. 그러나 인덕터가 자기장을 생성하는 속도는 전류 자기장이 생성하는 속도보다 느리기 때문에 전류 자기장의 속도는 인덕턴스에 의해 제한됩니다.


위에서 언급했듯이, 전류와 전류 자기장의 크기는 일정한 크기 관계를 갖습니다. 따라서 인덕터의 자기장이 느리기 때문에 전류 증가 속도도 느려집니다. 논리도는 다음과 같습니다.




인덕터가 전류 변화를 억제한다는 결론은 다음 시뮬레이션 다이어그램에서도 얻을 수 있습니다.

그림에서 볼 수 있듯이, 회로에 인덕터를 추가하면 회로의 전류 상승 속도가 매우 느려집니다. 하지만 시뮬레이션은 단순한 직류 회로에 불과하며, 인덕터는 "직류 환경"과 "교류 환경"에서 다양한 특성을 보이는데, 이는 커패시터의 동작 특성과 유사합니다. 다음에서는 직류 및 교류 환경에서 인덕터의 동작 특성을 업데이트하고 그 이유를 설명하겠습니다.


오늘의 주제로 돌아가서, 사실 자기장의 에너지 저장은 그렇게 간단하지 않습니다. 위의 설명은 인덕터의 에너지 저장을 간략하게 설명한 것일 뿐이며, 이는 인덕턴스에 대한 우리의 이해를 더욱 높여줄 뿐입니다.


인덕터의 실제 에너지 저장 과정에는 "전하, 전기장, 자기장"에 대한 많은 이론적 지식이 필요합니다. 이 부분은 앞으로 점진적으로 공유해 드리겠습니다.



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