콘텐츠로 건너뛰기
Home » PCB 수동소자 시리즈(3) : Inductor(인덕터)

PCB 수동소자 시리즈(3) : Inductor(인덕터)

PCB 수동소자 시리즈(3) : Inductor(인덕터)

그림1. PCB 인덕터

Inductor(인덕터)란 전선에 흐르는 전류의 변화에 대항하여 유도되는 역기전력을 발생시키는 소자이며 Inductance(전류의 유도용량)로 그 값을 가집니다. 

단위는 H(henry)를 쓰며 1초에 1A가 변화 시 1V의 Emf(역기전력)를 유도하는 경우 1H 라고 합니다. 

인덕턴스(Inductance)는 도체에 전류가 흐를 때 주변에 유도되는 자기장으로부터 생기며, 전류(i) 변화에 의해 발생되는 자기선속(φ)의 변화량으로서 정의됩니다. 

그림2. 인덕터-원리

인덕턴스(Inductance)를 인덕터의 구조에 빗대어 보면 코일의 감긴 횟수의 제곱에 비례하고 코일의 길이에 반비례합니다. 또한 μ(투자율)이 높을수록 인덕턴스 값도 높아집니다. 이에 따라 아래의 식을 참고해 볼 수 있습니다. 

그림3. 인덕터-전압

다음은 회로 안에서 인덕터가 직렬 또는 병렬로 연결됐을 때의 경우에 대해 설명 드리겠습니다. 

직렬 연결된 경우

KVL에서 회로상의 모든 루프에서 전압의 합은 0 인 것을 이용하여 등가 인덕턴스를 유도합니다. 

그림4. 인덕터 직렬

따라서 직렬 연결된 인덕터의 경우, 등가 인덕턴스는 인덕턴스를 모두 더한 값과 같습니다. 

병렬 연결된 경우

KCL에서 각 node에 흐르는 전류의 합은 0 인 것을 이용하여 등가 인덕턴스를 유도합니다.

그림5. 인덕터 병렬

병렬 연결된 인덕터의 경우, 등가 인덕턴스의 역수와 각 인덕턴스의 역수의 합은 동일합니다. 

따라서 인덕터는 직,병렬에 따른 계산식만 보면 저항을 계산할 때와 동일하다고 볼 수 있습니다.

지금까지 인덕터의 원리와 특징에 대해 설명을 드렸습니다.

인덕터는 회로적으로도 많은 역할을 수행하고 있으며, 일상에서도 쉽게 접하는 인버터, 모터 등의 개념에서도 필요하기 때문에 인덕터에 대해 잘 알아 두시면 많은 곳에서 응용하고 사용할 수 있습니다. 

Send us a message!

앞선 품질, 끊임없는 도전, 정직한 기술로 함께합니다.
문의 글을 작성해 주시면, 담당자 확인 후 빠르게 연락드립니다.

대표전화: (+82)02-420-3203

FAX: (+82)02-407-3511

05770 서울특별시 송파구 오금로 422, 연암빌딩 4F~6F




FAMILY SITE

advanced-floating-content-close-btn