교류 회로에서 유도 반항과 용량성 반항을 계산합니다.
"유도나 용량에 의해 교류에 대한 저항."
유도 반항 (XL): 인덕터가 교류 전류에 대해 가하는 저항
용량성 반항 (XC): 커패시터가 교류 전류에 대해 가하는 저항
( X_L = 2\pi f L \)
\( X_C = \frac{1}{2\pi f C} \)
여기서:
XL: 유도 반항 (Ω)
XC: 용량성 반항 (Ω)
f: 주파수 (Hz)
L: 인덕턴스 (H)
C: 용량 (F)
참고: \( X_L \)는 주파수가 증가할수록 증가하고, \( X_C \)는 주파수가 증가할수록 감소합니다.
인덕터가 교류 전류 흐름에 대해 가하는 저항입니다. 에너지는 자기장에 저장되어 전류가 전압보다 90° 뒤집니다.
모터, 변압기, 콜 등에서 일반적으로 사용됩니다.
커패시터가 교류 전류 흐름에 대해 가하는 저항입니다. 에너지는 전기장에 저장되어 전류가 전압보다 90° 앞섭니다.
필터, 전력 인자 보정, 결합 회로 등에서 일반적으로 사용됩니다.
교류 파형의 1초당 주기 수를 나타내며, 헤르츠(Hz)로 측정됩니다.
표준 전력 주파수:
• 50 Hz – 대부분의 국가에서 사용 (예: 중국, 유럽)
• 60 Hz – 북아메리카, 일본에서 사용
코일이 자기장에 에너지를 저장하는 능력을 측정합니다. 단위: 헨리 (H).
실용적인 단위:
• 마이크로헨리 (μH) = 10⁻⁶ H
• 밀리헨리 (mH) = 10⁻³ H
커패시터가 전하를 저장하는 능력을 측정합니다. 단위: 파라드 (F).
실용적인 단위:
• 마이크로파라드 (μF) = 10⁻⁶ F
• 나노파라드 (nF) = 10⁻⁹ F
• 피코파라드 (pF) = 10⁻¹² F
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