본문 바로가기
하드웨어 수동소자/트랜스포머

트랜스포머 누설 인덕턴스의 영향과 개선 방법

by Circuit DesCY 2026. 9. 24.
반응형

트랜스포머는 이상적으로 모든 자기장이 1차와 2차 코일 사이에서 결합되기를 기대하지만, 현실에서는 일부 자기장이 누설되며 성능 저하를 유발합니다. 이를 '누설 인덕턴스(leakage inductance)'라고 하며, 이 글에서는 그 영향과 개선 방법을 설명합니다.

1. 누설 인덕턴스란?

누설 인덕턴스(Leakage Inductance)는 트랜스포머 내에서 1차 또는 2차 권선에 생성된 자기장 중 상대 코일과 결합되지 않고 외부로 누출되는 자기장에 의해 발생하는 인덕턴스입니다.

이 인덕턴스는 트랜스포머의 이상적 동작을 방해하고, 전압 스파이크, 에너지 손실, 발열 등을 유발합니다.

2. 누설 인덕턴스의 영향

  • ⚠️ 전압 스파이크: 스위칭 시 고속 전류 차단으로 인해 과도 전압 발생
  • ⚠️ 효율 저하: 에너지가 결합되지 않고 누설되며 발열로 손실
  • ⚠️ EMI 증가: 누설 자기장이 외부에 방사되어 전자파 간섭 발생
  • ⚠️ 출력 파형 왜곡: 고속 스위칭 회로에서 파형의 리플 또는 링잉 현상 유발

3. 누설 인덕턴스 계산 예시

트랜스포머의 1차 인덕턴스 L₁ = 100 μH, 2차 인덕턴스 L₂ = 100 μH, 커플링 계수 k = 0.95일 경우:

M = k × √(L₁ × L₂) = 0.95 × 100 = 95 μH  
누설 인덕턴스 L_leak = L₁ - M = 100 - 95 = 5 μH

위의 5 μH가 회로에서 스파이크 전압의 원인이 될 수 있습니다.

4. 누설 인덕턴스를 줄이는 설계 방법

  • 권선 간 거리 최소화: 1차와 2차 코일을 물리적으로 가깝게 배치
  • 인터리브 권선 구조: 권선을 교차로 감아 자기 결합 향상
  • 토로이달 코어 사용: 자기장이 외부로 새어나가지 않도록 폐루프 구조 사용
  • 페라이트 실드 추가: 누설 자속을 흡수하거나 가둬서 EMI 방지

5. 누설 인덕턴스 보상 회로 예시

스위칭 전원 회로에서는 누설 인덕턴스로 인한 전압 스파이크를 억제하기 위해 보상 회로를 추가합니다. 대표적인 방법은 다음과 같습니다:

  • 🔹 스너버 회로(RC 또는 RCD): 고속 차단 시 전압 상승 방지
  • 🔹 클램프 회로: 제한된 전압 이상 상승하지 않도록 클램핑
  • 🔹 TVS 다이오드: 서지 전압을 순간적으로 흡수하여 회로 보호

6. 마무리 요약

  • 누설 인덕턴스는 트랜스포머의 주요 성능 저해 요소입니다.
  • ✔ 자기 결합을 최적화하면 누설 인덕턴스를 줄일 수 있습니다.
  • ✔ 스위칭 회로에서는 스너버, 클램프 등을 함께 적용해야 안정적인 설계가 가능합니다.

다음 글에서는 ‘트랜스포머의 자속 포화와 방지 대책’에 대해 자세히 다뤄보겠습니다.

지금까지 “Circuit DesCY” 였습니다.
반응형