2. 실험목적
① 인덕터의 기본 특성을 익힌다.
② 인덕터의 판별법을 익힌다.
③ 인덕터의 직/병렬 연결시 특성을 이해한다.
④ 직류 전원 연결시 인덕터의 특성을 이해한다.
⑤ 교류 전원 연결시 인덕터의 특성을 이해한다.
본문일부/목차
3. 관련이론
※ 인덕터의 원리
인덕터는 아래그림에 보인바와 같이 전선으로 감은 코일이 인덕터로 이루어졌다.
코일을 통과한 전류는 전자기장을 만든다. 코일 주위에 있는 자력선은 코일 주변과 코일 간에 강력한 자기장을 형성하고 인접된 루프주변에 있는 코일에 영향을 준다. 인접된 2개의 루프에서 자력선의 상호작용을 아래 그림에서 보여주고 있다.
전류가 증가하면 전자기장을 증가하고 전류가 감소하면 전자기장도 감소한다. 또한 변화하는 전자기장은 전류의 변화에 대해 반대 방향으로 코일 양단에 유도 전압을 발생한다. 이 성질을 자기 인덕턴스라고 한다. 인덕턴스의 단위는 헨리(H:henry)이고 1H란 인덕턴스는 단위시간당 1A의 비율로 변화되고 코일을 통해 흐르는 전류가 인덕터 양단에 1V 전압을 유도했을 때의 인덕턴스를 의미한다. 인덕터의 기본적인 심볼은 아래그림과 같다.
이번 실험을 통하여 인덕터의 기본 특성과 원리를 익힐 수 있었다. 페러데이 법칙을 통해 코일에서 유도된 전압의 총량은 코일에 대한 자기장의 변화율에 비례한다는 사실도 알게 되었고, 렌츠의 법척을 통해서는 코일을 통한 전류가 변화할 때 유도된 전압이 생성되고 유도된 전압의 방향은 항상 전류의 변화에 대해 반대 방향이 된 다는 것을 알게 되었다. 그리고 인턱터의 직렬연결 시 특성과 직류 전원 연결 시 인덕터의 특성을 이해 할 수 있었다.
실험 중에 값 측정이 잘 되지 않는 부분이 있어서 약간의 아쉬움이 남긴 하였다. 하지만 다른 부분에 측정된 값을 이용하여 그것을 통해 계산을 하여서 계산결과를 얻을 수 있었다. 이 계산 결과로 인해서 대충 측정값이 얼마정도 나오겠구나 하는 생각을 할 수 있었다.
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