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- | standard = [[SI 기본 단위]] ...|publisher= BIPM|accessdate= 19 November 2011}}</ref>를 측정하는 데 사용하는 [[SI 기본 단위]]이다. 기호로는 '''A''', 약자로는 '''amp'''를 쓴다. 현재의 정의는 [[1948년]] 제9차 [[국제도량형총회]]에서 ...3 KB (99 단어) - 2024년 5월 2일 (목) 09:20
- '''플랑크 전류'''는 I<sub>P</sub>로 나타내는 [[전류]]의 [[플랑크 단위]]이다. {{플랑크 단위}} ...2 KB (71 단어) - 2022년 3월 7일 (월) 08:51
- ...생각하면 된다. 전기 회로망에서 교류 회로를 분석할 때 임피던스가 자주 사용되는데, 임피던스를 이용하면 삼각함수의 형태를 갖는 전압과 전류의 관계를 직선으로 나타낼 수 있기 때문이다. 임피던스는 [[복소수]]로 표시되며, [[국제단위계]]에서 단위는 [[옴 (단위)|옴]](Ω)이다. 임피던스의 기호는 보통 <math>Z</math>로 나타내며, 크기와 위상각을 함께 나타낼 때에는 <math>\mi ...4 KB (186 단어) - 2025년 3월 18일 (화) 02:26
- '''전류'''(電流, electric current)는 [[전하]]의 흐름으로, 단위 시간 동안에 흐른 전하의 양으로 정의된다.<ref name="Lakatos">Lakatos, John; Oenoki, Keiji; Ju 전류의 [[SI 단위]]는 [[암페어]]로 1 암페어는 1 [[초 (시간)|초]] 당 1 [[쿨롱]]의 전하가 흐르는 것을 뜻한다. 암페어는 기호 A로 표기 ...9 KB (290 단어) - 2025년 3월 13일 (목) 10:53
- ...되어 나타나는 성질로, '''유도계수''', '''유도자'''라고도 하며, 폐회로가 갖는 특성이다. 폐회로를 통과하는 전류가 변할 때 전류의 변화에 저항하는 기전력이 발생하는데, 이 현상이 자체 폐회로에서 발생하는 경우, 이 인덕턴스를 '''자기 인덕턴스'''(self-ind 인덕턴스의 [[국제단위계|국제 단위는]] [[헨리 (단위)|헨리]](H)이며, 통상적인 기호는 <math>L</math>이다. 자기인덕턴스와 상호인덕턴스는 같은 단위를 가지지만 다른 값을 가진 ...4 KB (150 단어) - 2025년 3월 18일 (화) 08:09
- ...]에 있어서 [[전류]]가 얼마나 잘 흐르나를 나타내는 수치이다. [[임피던스]]의 역수다. [[국제단위계]]에서 단위는 [[지멘스 (단위)|지멘스]]다. 계산을 간략화하기 위해 [[복소수]] 표시로 표시되는 일이 잦다. 저항의 역수인 [[컨덕턴스]]와 리액턴스의 역수인 [ ...어드미턴스를 Y, 서셉턴스 성분을 B, 가해주는 [[전압]]의 복소수표시를 V, [[실효치]]를 V<sub>e</sub>, 흘려주는 전류의 복소수표시를 I, 실효치를 I<sub>e</sub>으로 놓으면 다음과 같은 식이 성립한다. ...2 KB (101 단어) - 2024년 5월 8일 (수) 16:28
- ...{{llang|en|resistor}})는 [[전기저항|저항]] 성질을 띠는 회로 [[소자]]이다. [[전류]]의 흐름을 방해함으로써 전류의 양을 조절해 전기 장치에 [[과부하]]가 걸리지 않도록 막아주는 역할을 한다. 저항기는 여러 방법으로 종류를 나누는데, 가장 일반적으로 ** 가변저항 (일반형): 전류의 양을 조절하는 장치로, 원형이며 손으로 돌려 저항 값을 조절할 수 있다. ...6 KB (293 단어) - 2025년 2월 5일 (수) 03:40
- ...)은 [[전기 전도체|도체]]에서 [[전류]]의 흐름을 방해하는 정도를 나타내는 [[물리량]]이다. [[국제단위계]] 단위는 [[옴 (단위)|옴]]이고 <math>\Omega</math>로 나타낸다.<ref>이돈응, 《무대음향(1)》, 교보문고, 2000년, {{ISBN|9 ! 물질 !! 비저항 <br / > (단위: <math> \times 10^{-8} \Omega \cdot m</math> ...12 KB (488 단어) - 2024년 8월 18일 (일) 17:14
- ...{{lang|en|inductor}})는 [[ 전자석]]의 일종이자 [[수동소자]] [[전자 부품]]이다. 유도자는 자신을 통과하는 전류의 변화를 방해하는 방향으로 작용한다. 전선 따위의 전도체로 이루어져 있으며, 보통 [[코일]]의 형태로 꼬여 있다. 유도자에 전류가 흐르 유도자의 성질은 전류변화에 대한 전압의 비율인 [[인덕턴스]]로 결정지어진다. 그 단위는 [[헨리 (단위)|헨리]](H)이다. 대부분의 유도자의 인덕턴스는 보통 1 µH (10<sup>−6</sup>H) to 1 H 정도의 값을 가진다. 많 ...6 KB (237 단어) - 2025년 3월 3일 (월) 07:17
- ...회전자 권선을 통한 전류의 변화에 반대하는 것과 같다. 회전자 권선에서 유도 전류의 원인은 회전하는 고정자 자기장이다. 회전자 권선 전류의 변화에 맞서기 위해 회전자는 회전하는 고정자 자기장의 방향으로 회전하기 시작한다. 회전자는 유도 회전자 전류와 토크의 크기가 하중의 균 ...math>는 자극의 수이고 <math>n_s</math>와 <math>f</math>는 동일한 단위이다. <math>f</math>를 단위 [[헤르츠]]로, [[분당 회전수]]에서 <math>n_s</math>로 하면 공식은 다음과 같이 된다. ...7 KB (112 단어) - 2022년 12월 20일 (화) 16:06
- [[패러데이 전자기 유도 법칙]]은 전자기 유도에 의한 유도 기전력의 크기는 단위 시간당 자기 선속의 변화율과 코일의 감긴 횟수에 비례한다는 것인데, 이것은 다음과 같다. ...[볼트 (단위)|볼트]](V)이고, N은 전선이 감긴 횟수, <math>\Phi</math>는 [[자기 선속]]으로 단위는 [[웨버 (단위)|웨버]](Wb)이다. ...5 KB (84 단어) - 2024년 10월 15일 (화) 06:23
- ...(단위)|볼트]](V,volt), 그리고 <math>R</math>는 도체의 [[전기저항]](resistance)으로 단위는 [[옴 (단위)|옴]](Ω, ohm)이다. 특히, 옴의 법칙에서 저항 '''R'''는 상수이고, 전류와 독립적이다.<ref>{{서적 인용 ...4 KB (184 단어) - 2025년 3월 3일 (월) 08:00
- ...의 값을 얻을 수 있다. 반경이 <math>R</math>이고, 각 코일의 감은 수가 <math>n</math>, 코일을 통해 흐르는 전류의 세기가 <math>I</math>이면, 코일 사이의 중앙점에서의 자기력선속밀도 <math>B</math>는 다음과 같이 주어진다. :<math>I\;</math> = 코일 전류, 단위 [[암페어]] ...6 KB (342 단어) - 2025년 3월 14일 (금) 07:17
- ...으로 [[전력량|전기에너지]]가 [[일 (물리학)|일]]을 할 수 있는 능력을 말하며, 작동적 정의는 단위 시간당 [[전류]], 또는 단위 시간당 전달되거나 변환된 전기 에너지에 의해 수행되는 일의 양이다.<ref name="전자기술연구회">전자기술연구회, 《초보의 전기전자 :<small>(Q: 열량[J], I: 전류의 세기[A], R: 도체의 전기저항[Ω], t: 전류가 흐르는 시간[s])</small> ...16 KB (649 단어) - 2025년 3월 13일 (목) 11:32
- ...> 또는 <math>\boldsymbol{\mu}</math>이고, [[국제단위계|국제 단위]]는 [[줄 (단위)|줄]]/[[테슬라 (단위)|테슬라]] (J/T)다. 자기 모멘트는 [[전기 쌍극자 모멘트]]에 대응되는 개념이다. ...athbf n}</math>는 평면에 수직인 [[단위벡터]]이며, 전류에 대해 [[오른손 규칙]]을 따른다. 즉, 엄지를 곧게 세우고 전류의 방향으로 오른손 네 손가락을 감아 쥐었을 때 엄지손가락이 가리키는 방향이 곧 자기 모멘트의 방향이다. ...8 KB (436 단어) - 2024년 6월 1일 (토) 15:11
- ...에너지]]를 [[자기에너지]]로 변환하므로 [[에너지변환장치]]라고도 할 수 있다. 내부자기장의 크기는 전류의 크기에 [[비례]]하고 단위 길이당 감은 수에 비례한다. 도선에 전류가 흐르면 그 주변에 시계반대방향으로 자기장이 형성되는데([[앙페르의 오른나사 법칙]]) 이 때 ...적으로 정리했다. 또한 그는 전기와 자기가 서로 다른 현상이라고 주장하였는데, 이는 후에 [[한스 크리스티안 외르스테드|외르스테드]] 전류의 자기작용을 발견하고, 패러데이가 [[전자기 유도]]법칙을 발견하여 전기와 자기가 통합되기 전까지 [[전기학]]과 [[자기학]]이라는 독 ...17 KB (270 단어) - 2024년 6월 1일 (토) 14:52
- ...르 회로 법칙]]에서 나타내는 바와 같이 [[교류]]가 흐르는 전선은 주변에 [[자기장]]이 형성된다. 이때 형성되는 자기장의 세기는 전류의 세기에 비례한다. ...echnical Society, 1917, p.125</ref> 엄지를 세우고 오른손을 말아 쥐었을 때 검지 내지 단지가 말린 방향을 전류의 흐름이라고 하면 엄지가 가리키는 방향이 자기력선의 방향, 즉 N극이 된다. ...13 KB (533 단어) - 2025년 3월 13일 (목) 19:19
- ...질 양이온 또는 [[연료전지]]의 양이온과 같이 유동적이다. [[인슐레이터]]는 많지 않은 유동 is성의 전하들을 가진 부도체로 적은 전류의 흐름을 지지할 뿐이다. 이 공식이 일치하지 않는 다른 상황은 교류전류가 흐를 때 인데, 표피효과가 도체 중심 주변부의 전류의 흐름을 방해하기 때문이다. 그래서 기하학적 단면과 효율적 단면이 달라져서, 저항이 기댓값 보다 높아진다. 이와 유사하게 두 개의 전도체 ...9 KB (78 단어) - 2024년 11월 17일 (일) 12:47
- ...두 개의 [[위 쿼크]]와 하나의 [[아래 쿼크]]로 이루어진 [[양성자]]는 양전하를 띤다. 기본 입자를 고려하지 않는 [[원자]] 단위 이상에서 전하량은 모두 전자 한 개의 전하량인 1.6021773349 {{e|-19}}에 대한 정수배로 존재한다. 즉, 일반적인 경우 ::<math>\approx 9 \times 10^9</math> [[뉴턴 (단위)|N]] [[미터|m]]<sup>2</sup> [[쿨롱|C]]<sup>−2</sup> ...8 KB (213 단어) - 2025년 3월 7일 (금) 08:29
- ...교류가 존재하는데, '''역률'''({{llang|en|power factor}})은 교류와 관계된다. 왜냐하면, 직류에서는 전압과 전류의 곱으로 전력이 되는데, 그 공식은 아래와 같이 나타낼 수 있다. ...류회로에서 역률은 [[유효 전력]] (Effective Power [단위 : W])과 [[피상 전력]] (Apparent Power [단위 : VA])의 비를 말하는데, 이를 간단히 풀어서 해석하면, “전기설비에 걸리는 전압과 전류가 얼마나 효율적으로 일을 잘 하고 있는가? ...20 KB (300 단어) - 2025년 1월 24일 (금) 09:46