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서브 공부61

인덕터(Inductor) 코일 인덕턴스란, 회로에 왜 필요한지, 어떻게 사용되는지 - 인덕터(Inductor) 코일 인덕턴스란 - 인덕터(Inductor)는 왜 필요한가 - 인덕터(Inductor)와 캐패시터(capacitor)의 활용 인덕터(Inductor) 코일 인덕턴스란 반도체, IC하는 분들에게는 인덕터(Inductor)로 불리고 저주파에서 사용되는 경우 코일로 불린다. 인덕터는 에너지를 전류의 형태로 저장 -> 전류를 충/방전 인덕턴스(L): 도선에 전류가 흐를 때, 그 전류의 변화를 막으려는 정도, 단위는 H(헨리) 관성 & (움직이기 시작할 때)정지마찰과 비슷한 느낌 인덕터(Inductor)는 어디에 쓰이는가 전류의 변화를 지연시키려는 특성 -> 전원회로, 평활회로(smoothing circuit)에서 사용 저항은 주파수에 상관없이 일정한 값을 갖는 반면, 인덕터는 고주파.. 2022. 2. 10.
캐패시터(capacitor)/콘덴서란, 회로에 왜 필요한지, 직렬/병렬 - 캐패시터(capacitor)란 - 캐패시터(capacitor) 구조 - 캐패시터(capacitor)의 역할 - 캐패시터(capacitor)의 연결, 왜 직렬/병렬 연결을 하는지 캐패시터(capacitor)란 반도체, IC하시는 분들에게는 캐패시터(Capacitor)로 불리고 저주파, 높은 전압에서 사용하는 경우, 콘덴서라고 부른다. 에너지를 전압의 형태로 저장하는 역할을 하는 녀석으로, 전압을 충/방전하는 수동소자 캐패시터(capacitor) 구조 평판 캐패시터: 가장 기본적인 구조 금속판 사이에 유전물질(유전체)에 의해 절연되어 있는 구조이다. 2022.02.08 - [정리, 공부/전기, 전자, 통신] - 유전체(Dielectric), 유전상수(Dielectric constant), 유전손실(Die.. 2022. 2. 9.
Impendance(인피던스, 온저항)이란, mismatch, 왜 중요? - Impedance(인피던스, 온저항)에 대해 간단히 - Impedance mismatch에 대해 + 원인 - 특성 Impedance(인피던스, 온저항) - Impedance(인피던스, 온저항), Resistor, Capacitor, Inductor Impedance(인피던스, 온저항)에 대해 간단히 간단히 인피던스는 교류에서의 물질이 갖는 저항값이다. 전기, 전자기파가 매질 간의 이동을 할 때, 인피던스 차이로 인해 손실이 발생하지 않게끔 디자인 해준다. 굴절이 일어날 때, 파동의 진동수는 일정하게 유지되며 파장이 변화함으로써 속도가 변화한다. 굴절률 = c (진공에서의 광속) / v (매질에서의 광속) 파장 = 속도 / 진동수 서로 다른 두 회로를 연결할 때는 각 회로의 온저항을 같게 해주는 것이 .. 2022. 2. 9.
투자율(permeability), 자기장, 전기장, 차폐기능 - 투자율(permeability) - 자기장(magnetic field) - 전기장(electric field) - 차폐기능 투자율(permeability) 투자율 (permeability: 침투성) μ [H/m] 매질이 주어진 자기장에 대해 얼마나 자화하는지 나타내는 값 2022.02.08 - [정리, 공부/전기, 전자, 통신] - 유전체(Dielectric), 유전상수(Dielectric constant), 유전손실(Dielectric loss value) 자기장(magnetic field) 자기력을 매개하는 벡터장 움직이는 전하, 즉 전류에 의해 발생하거나, 입자 고유의 스핀도 전류와 같은 역할을 하여 자기장 발생 B (자속 밀도, 자기장, magnetic flux density), H (자계 강.. 2022. 2. 8.
유전체(Dielectric), 유전상수(Dielectric constant), 유전손실(Dielectric loss value) - 이전 관련 포스팅들 - 유전체(Dielectric)란 - 유전상수(Dielectric constant)란 - 유전손실(Dielectric loss value)이란 이전 관련 포스팅들 2022.02.05 - [정리, 공부/제품 원리] - 전자기파 차폐 (EMI shielding) 원리, 특징, 반사&흡수, 구조 전자기파 차폐 (EMI shielding) 원리, 특징, 반사&흡수, 구조 - EMI shielding 특징 - 반사, reflection - 흡수, absorption - 구조, structure 용어 몇가지 EMI S = ElectroMagnetic Interface Shielding EMI SE = ElectroMagnetic Interface Shielding Efficiency SER .. 2022. 2. 8.
유전체의 전자기파 흡수과정 (저주파수, EMI S, 마이크로파, 전자레인지) - 유전체의 전자기파 흡수과정 - 마이크로파 영역에서의 유전체 전자기파 흡수 - 자외선 이상에서의 유전체 전자기파 흡수 - 중간 주파수 영역에서의 유전체 전자기파 흡수 - 물질별 유전율 유전체의 전자기파 흡수과정 유전체의 전자기파 흡수과정 (저주파수, EMI S, 마이크로파, 전자레인지) 유전체가 전자기파의 에너지를 흡수하는 과정은 주파수에 따라 다양한 메커니즘을 갖는다. 완화효과: 분자의 영구쌍극자와 유도쌍극자 성질에 관련 있다. 낮은 주파수에서 장이 충분히 느리게 변한다면 쌍극자들은 장이 변하기 전에 평형에 도달할 수 있다. 쌍극자가 장의 변화를 따라가지 못할 만큼 매질의 점성이 크다면, 장의 에너지는 흡수되어 손실된다. 극성 유전체 매질 속에 있는 분자들에 저주파 전자기파를 가하면 분자들은 장의 움.. 2022. 2. 8.
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