Faraday의 전자기 유도 법칙에 따르면, 유도 된 EMF의 크기는 코일을 통한 자기 플럭스 변화 속도에 직접 비례합니다. 다시 말해, 코일이 자기장을 통해 빠르게 이동하거나 자기장이 더 강해질수록 유도 된 EMF가 더 커집니다.
유도 된 EMF의 방향은 Lenz의 법칙에 의해 결정되며, 이는 유도 된 EMF가 자기 플럭스의 변화에 반대한다는 것을 나타냅니다. 이는 코일에서 유도 된 전류가 원래 자기장을 반대하는 자기장을 생성하는 방향으로 흐르다는 것을 의미합니다.
코일에서 흐르는 전류의 양은 코일의 저항과 유도 된 EMF의 강도에 따라 다릅니다. 저항이 낮 으면 더 많은 전류가 흐릅니다.
자기장을 통한 코일의 움직임은 전기를 생성하는 데 사용될 수 있습니다. 이것은 기계적 에너지를 전기 에너지로 변환하는 전력 발전기의 원칙입니다. 발전기에서, 와이어 코일은 자기장 내에서 회전하여 코일의 EMF를 유도하고 전류가 흐르도록합니다.
반대로, 움직이는 코일과 자기장 사이의 상호 작용을 사용하여 모터를 생성 할 수 있습니다. 이 경우, 전류가 코일을 통과하여 코일 주위에 자기장을 생성합니다. 이 자기장은 외부 자기장과 상호 작용하여 코일이 회전하게됩니다.