목차
기초 이론
1. 유도성 소자
2. 인덕터
3. 자속
4. 인덕터의 전압 전류 관계
5. 인덕터 결합
6. 저역 통과 필터 (적분 회로)
7. 고역 통과 필터 (미분 회로)
8. 차단주파수, 시정수
9. RL회로가 직렬일 때 위상차
실험 방법
시뮬레이션 결과
1. 유도성 소자
2. 인덕터
3. 자속
4. 인덕터의 전압 전류 관계
5. 인덕터 결합
6. 저역 통과 필터 (적분 회로)
7. 고역 통과 필터 (미분 회로)
8. 차단주파수, 시정수
9. RL회로가 직렬일 때 위상차
실험 방법
시뮬레이션 결과
본문내용
기초 이론
1. 유도성 소자
자장이 가지는 자기적인 에너지를 저장할 수 있는 소자를 유도성 소자라고 한다.
2. 인덕터
코일은 자장을 저장하는 유도성 소자 역할을 하며 내부 자장은 ???? =
????????
????
( N = 권선
수, ???? = 전류, ???? = 코일의 길이)가 되며 자속 밀도 B = ????????(???? = 투자율)로 나타낼
수 있다.
3. 자속
면적 A에 대해 자속 밀도 B가 수직으로 통과할 경우 자속 Φ = AB로 표현되고 유
도 기전력 V =????Φ
????????가 된다. 이를 패러데이 법칙이라고 한다
1. 유도성 소자
자장이 가지는 자기적인 에너지를 저장할 수 있는 소자를 유도성 소자라고 한다.
2. 인덕터
코일은 자장을 저장하는 유도성 소자 역할을 하며 내부 자장은 ???? =
????????
????
( N = 권선
수, ???? = 전류, ???? = 코일의 길이)가 되며 자속 밀도 B = ????????(???? = 투자율)로 나타낼
수 있다.
3. 자속
면적 A에 대해 자속 밀도 B가 수직으로 통과할 경우 자속 Φ = AB로 표현되고 유
도 기전력 V =????Φ
????????가 된다. 이를 패러데이 법칙이라고 한다
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