목차
없음
본문내용
을 확인하고 이를 통해 자기력의 의미를 이해한다. 또한, 이론값의 계산에 사용한 암페르의 법칙과 비오사바르의 법칙을 이해한다.
3. 실험이론
솔레노이드
전기에너지는 에너지 변환장치를 이용해서 직선운동이나 회전운동의 기계 운동에너지로 변환되어지고 있다. 이때 회전운동의 변환장치를 전동기(motor)라 하고 직선 왕복운동의 변환 장치를 솔레노이드라 구분한다. 하지만 직선운동의 리너어 모터나 회전운동의 Rotary Solennoid 와 같이 다른 방식으로 동작하는 제품들이 계속 연구 개발되고 있어 구분이 모호해지고 있다. 솔레노이드의 사전적인 의미는 “관상으로 감은 코일” 이지만 흔히 관상코일은 솔레노이드 코일이라 하고, 공극에서 발생하는 자기력으로 전기에너지를 기계에너지로 변환하는 변환장치를 솔레노이드라 표현한다. 솔레노이드는 대부분 코일을 중심으로 자기력에 의해 움직이는 플너저와 바깥을 감싸고 있는 케이스 그리고 코일 안의 코어에 해당하는 연자성재료로 자기회로를 형성되어 진다. 내부코일에 전류가 인가되면 코일을 둘러싸고 있는 자기 회로에 자속이 흐르게 되고 자기회로의 자속은 플런저에 자기력을 발생시켜 솔레노이드를 동작하게 한다. 때로는 범위를 더 확장하여 상기장치를 이용한 유체벨브까지도 솔레노이드라 부르기도한다.
솔레노이드에 의한 자기장 발생 방법
자기장 방생장치로서의 영구자석은 주로 일정한 자기장을 발생 시키는데 사용된다. 만일 변화되는 자기장을 얻고자 한다면 영구자석으로는 매우 불편할 것이다. 시간에 따라서 변화하는 자기장을 얻기 위하여 전류가 하르는 코일을 사용한다 ( 전류의 자기적 효과는 1820년 외레
3. 실험이론
솔레노이드
전기에너지는 에너지 변환장치를 이용해서 직선운동이나 회전운동의 기계 운동에너지로 변환되어지고 있다. 이때 회전운동의 변환장치를 전동기(motor)라 하고 직선 왕복운동의 변환 장치를 솔레노이드라 구분한다. 하지만 직선운동의 리너어 모터나 회전운동의 Rotary Solennoid 와 같이 다른 방식으로 동작하는 제품들이 계속 연구 개발되고 있어 구분이 모호해지고 있다. 솔레노이드의 사전적인 의미는 “관상으로 감은 코일” 이지만 흔히 관상코일은 솔레노이드 코일이라 하고, 공극에서 발생하는 자기력으로 전기에너지를 기계에너지로 변환하는 변환장치를 솔레노이드라 표현한다. 솔레노이드는 대부분 코일을 중심으로 자기력에 의해 움직이는 플너저와 바깥을 감싸고 있는 케이스 그리고 코일 안의 코어에 해당하는 연자성재료로 자기회로를 형성되어 진다. 내부코일에 전류가 인가되면 코일을 둘러싸고 있는 자기 회로에 자속이 흐르게 되고 자기회로의 자속은 플런저에 자기력을 발생시켜 솔레노이드를 동작하게 한다. 때로는 범위를 더 확장하여 상기장치를 이용한 유체벨브까지도 솔레노이드라 부르기도한다.
솔레노이드에 의한 자기장 발생 방법
자기장 방생장치로서의 영구자석은 주로 일정한 자기장을 발생 시키는데 사용된다. 만일 변화되는 자기장을 얻고자 한다면 영구자석으로는 매우 불편할 것이다. 시간에 따라서 변화하는 자기장을 얻기 위하여 전류가 하르는 코일을 사용한다 ( 전류의 자기적 효과는 1820년 외레
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