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	<title>inductance &#8211; Find Your Favorite Interesting thing!!</title>
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		<title>3총사!! 임피던스,인덕턴스,리액턴스 개념 알고 가자!</title>
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		<dc:creator><![CDATA[관리자]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 21:38:09 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[impedance]]></category>
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					<description><![CDATA[전기와 관련된 용어들은 서로 밀접하게 연관되어 있어 혼동하기 쉽습니다. 질문하신 임피던스(Impedance), 인덕턴스(Inductance), 리액턴스(Reactance)는 모두 전기의 흐름을 &#8230; <a title="3총사!! 임피던스,인덕턴스,리액턴스 개념 알고 가자!" class="hm-read-more" href="https://dduri.co.kr/electric-note/%ec%9e%84%ed%94%bc%eb%8d%98%ec%8a%a4%ec%9d%b8%eb%8d%95%ed%84%b4%ec%8a%a4%eb%a6%ac%ec%95%a1%ed%84%b4%ec%8a%a4-%ea%b0%9c%eb%85%90-%ec%95%8c%ea%b3%a0-%ea%b0%80%ec%9e%90/"><span class="screen-reader-text">3총사!! 임피던스,인덕턴스,리액턴스 개념 알고 가자!</span>Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>전기와 관련된 용어들은 서로 밀접하게 연관되어 있어 혼동하기 쉽습니다. 질문하신 임피던스(Impedance), 인덕턴스(Inductance), 리액턴스(Reactance)는 모두 전기의 흐름을 방해하거나 조절하는 성질과 관련이 있지만, 그 <strong>범위와 대상</strong>이 다릅니다.</p>



<p>이해를 돕기 위해 <strong>&#8216;물&#8217;의 흐름</strong>에 비유하여 설명해 드리겠습니다.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="559" src="https://dduri.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_eca5azeca5azeca5-1024x559.webp" alt="임피던스,인덕턴스,리액턴스(물 흐름 비유)" class="wp-image-751"/></figure>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>1. 인덕턴스 (Inductance, L)</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>정의:</strong> 코일(Inductor)과 같은 소자가 가진 <strong>고유한 성질</strong>입니다. 전류가 흐를 때 자기장을 만들어내며, 전류의 급격한 변화를 방해하려는 성질(관성)을 말합니다.</li>



<li><strong>비유 (물):</strong> 물이 흐르는 파이프 중간에 달린 &#8216;무거운 물레방아&#8217;라고 생각해보세요.
<ul class="wp-block-list">
<li>물이 처음 흐르려 할 때는 물레방아의 무게 때문에 흐름이 더딥니다 (전류 증가 방해).</li>



<li>물이 멈추려 할 때는 물레방아가 계속 돌던 힘 때문에 물을 계속 밀어냅니다 (전류 감소 방해).</li>
</ul>
</li>



<li><strong>특징:</strong> 이 성질 자체는 주파수와 상관없는 소자의 고유 능력입니다.</li>



<li><strong>단위:</strong> 헨리 (H)</li>
</ul>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="1024" height="559" src="https://dduri.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_mnkyjzmnkyjzmnky-1024x559.webp" alt="초기 전류의 흐름을 방해하는 인덕턴스" class="wp-image-754"/></figure>
</div>


<h3 class="wp-block-heading"><strong>2. 리액턴스 (Reactance, X)</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>정의:</strong> 인덕턴스(L)나 커패시턴스(C)가 <strong>교류(AC) 회로에서 실제로 전류 흐름을 방해하는 정도</strong>를 수치화한 것입니다. 주파수에 따라 값이 변합니다.</li>



<li><strong>종류:</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>유도성 리액턴스 (X_L):</strong> 코일(인덕터)에 의한 저항 성분. 주파수가 높을수록(전기가 빨리 진동할수록) 저항이 커집니다.</li>



<li><strong>용량성 리액턴스 (X_C):</strong> 콘덴서(커패시터)에 의한 저항 성분.</li>
</ul>
</li>



<li><strong>비유 (물):</strong> 물레방아가 실제로 물의 흐름을 <strong>얼마나 방해하는지</strong> 나타내는 저항값입니다.
<ul class="wp-block-list">
<li>물의 흐름 방향이 자주 바뀌면(고주파), 무거운 물레방아는 섰다 돌았다 하느라 물의 흐름을 아주 강력하게 막게 됩니다(리액턴스 증가).</li>
</ul>
</li>



<li><strong>단위:</strong> 옴 (Ω/Omega)</li>
</ul>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="559" src="https://dduri.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_ywswuxywswuxywsw-1024x559.webp" alt="리액턴스 " class="wp-image-708"/></figure>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>3. 임피던스 (Impedance, Z)</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>정의:</strong> 교류 회로에서 전류의 흐름을 방해하는 <strong>모든 요소의 총합</strong>입니다. 순수 저항(R)과 리액턴스(X)를 모두 합친 &#8216;진짜 전체 저항&#8217;을 의미합니다.</li>



<li><strong>공식:</strong> Z = R + X (복소수로 표현)
<ul class="wp-block-list">
<li>크기: Z = 루트(R^2 + X^2)</li>
</ul>
</li>



<li><strong>비유 (물):</strong> 파이프 자체의 마찰(저항 R)과 물레방아의 방해(리액턴스 X)를 모두 합쳐서, &#8220;그래서 물이 흐르기 얼마나 힘든가?&#8221;를 나타내는 최종 값입니다.</li>



<li><strong>단위:</strong> 옴 (Ω\Omega)</li>
</ul>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="559" src="https://dduri.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_nyg4vunyg4vunyg4-1024x559.webp" alt="저항과 리앤턴스 합은 임피던" class="wp-image-705"/></figure>
</div>


<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>한눈에 보는 요약</strong></h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>구분</strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>기호</strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>단위</strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>설명</strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>비유 (물)</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>인덕턴스</strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center">L</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">H (헨리)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">소자가 가진 <strong>고유한 성질</strong> (자기장 유도 능력)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">물레방아 그 자체의 무게</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>리액턴스</strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center">X</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">Ω\Omega(옴)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">교류에서 L이나 C가 만드는 <strong>주파수 종속 저항</strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center">물레방아가 물살을 막는 정도</td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>임피던스</strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center">Z</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">Ω\Omega(옴)</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">저항(R) + 리액턴스(X) = <strong>전체 방해 요소</strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center">파이프 마찰 + 물레방아 저항의 합</td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>핵심 포인트:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>인덕턴스</strong>는 물체(코일)가 가진 &#8216;능력&#8217;입니다.</li>



<li>이 능력이 교류 전기를 만나서 실제로 저항 역할을 하면 <strong>리액턴스</strong>가 됩니다.</li>



<li>이 리액턴스에 원래 있던 전선 저항까지 다 합치면 <strong>임피던스</strong>가 됩니다.</li>
</ul>



<p>혹시 이 개념들이 적용된 실제 회로(예: 모터, 필터 등)에서의 작동 원리가 궁금하시다면 이어서 설명해 드릴 수 있습니다.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
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<p>이 영상은 리액턴스와 임피던스의 차이점을 시각적으로 명확하게 설명하고 있어 개념을 잡는 데 도움이 됩니다.</p>



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