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전기음향:electric_circuit:passive_component:transformer:start

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전기음향:electric_circuit:passive_component:transformer:start [2026/08/06] 정승환전기음향:electric_circuit:passive_component:transformer:start [2026/08/06] (현재) – [트랜스포머의 Frequency Response] 정승환
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 =====트랜스포머의 Frequency Response===== =====트랜스포머의 Frequency Response=====
  
-{{전기음향:electric_circuit:passive_component:transformer:20240610-095349.png}}+트랜스포머는 내부 생 성분(인덕턴스, 정전용량 등)으로 인해 모든 주파수 대역을 무한히 통과시키지 못하며, 저음역(LF)과 고역(HF)에서 감쇄가 발생하는 밴드패스 필터(Band-pass Filter) 특성을 보인다.
  
 +{{전기음향:electric_circuit:passive_component:transformer:20240610-095349.png}}
  
 +==== 1. 저주파 대역 (LF Range) ====
 +  * 지배 요인: 1차 코일의 주 인덕턴스($L_p$, Primary Inductance)
 +  * 특성: 주파수($f$)가 낮아질수록 코일의 유도 리액턴스($X_L = 2\pi f L_p$)가 감소한다. 이로 인해 입력 신호 중 자화 전류(Magnetizing Current) 손실이 커지면서 전압비($V_2/V_1$)가 떨어지고 저음역대 감쇄(Roll-off) 및 위상 변위가 발생한다.
 +  * 개선: 저음 대역폭을 넓히려면 1차 인덕턴스($L_p$)를 크게 설계해야 한다. (권선수 증가 또는 높은 투자율의 코어 재질 사용)
 +==== 2. 중주파 대역 (IF Range) ====
 +  * 지배 요인: 권선비($N_2/N_1$)
 +  * 특성: 인덕티브 리액턴스가 충분히 크고, 고주파 기생 성분의 영향은 미미한 구간이다.주파수 변화에 영향을 받지 않고 전압비($V_2/V_1$)가 권선비에 비례하여 평탄(Flat)하게 유지되며, 위상 편차 역시 선형적이다.
 +==== 3. 고주파 대역 (HF Range) ====
 +  * 지배 요인: 누설 인덕턴스($L_l$, Leakage Inductance) 및 권선 기생 용량($C_w$, Stray Capacitance)
 +  * 특성: 주파수가 높아지면 1/2차 코일 사이에 완전히 결합되지 못한 누설 인덕턴스($L_l$)와 권선 간 정전용량($C_w$)이 결합하여 Low-pass Filter 회로를 형성한다.이로 인해 고주파 영역에서 신호 감쇄(Roll-off)가 가파르게 발생하며, 고주파 부근에서 링깅( 공전 현상)이나 급격한 위상 변화가 나타난다.
 +  * 개선: 권선을 교차로 감는 인터리빙(Interleaving) 기법 등으로 누설 인덕턴스와 기생 용량을 최소화해야 고주파 대역폭이 확장된다.
 ===== 트랜스포머의 THD ===== ===== 트랜스포머의 THD =====
  

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전기음향/electric_circuit/passive_component/transformer/start.1786024926.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환