Indutores Magnéticos

autor: MagTop
2024-04-22
O Indutor é um dispositivo que converte energia elétrica em energia magnética e a armazena com base no princípio da indução eletromagnética. Na verdade, todos os dispositivos que podem produzir autoindutância e indutância mútua podem ser chamadosindutores. O indutor tem uma ampla gama de utilizações, no circuito CA o indutor tem a capacidade de bloquear a CA, no circuito é frequentemente usado como resistência, tensão, acoplamento CA e carga;
Quando o indutor e o capacitor são combinados, eles podem ser usados ​​para sintonia, filtragem, seleção de frequência, divisão de frequência, etc.
O indutor mais simples é aquele com condutor oco enrolado várias vezes.Indutorescom uma bobina de núcleo magnético várias vezes com um condutor enrolado sobre o núcleo. Não importa o tipo de indutor, se a estrutura for a mesma, suas características básicas são as mesmas, mas o número de voltas é diferente ou o núcleo é diferente, a indutância do indutor é diferente. Quanto mais voltas a bobina tiver, maior será a indutância. No mesmo número de voltas, a indutância aumentará após o núcleo ser adicionado à bobina.Indutorespossuem propriedades de reatância indutiva em um circuito, que atuam como resistência ao fluxo de corrente, mas que estão relacionadas à frequência da corrente que flui através do indutor, bem como à quantidade de indutância do próprio indutor. A indutância é um caminho para DC, mas um grande obstáculo para AC, que geralmente é chamada de reatância indutiva, XL=2πfL, onde XL é a reatância indutiva da indutância; F é a frequência da corrente que flui através da CA indutiva; L é a quantidade de indutância da indutância. Partindo da premissa de que a indutância é determinada, quanto maior for a indutância, maior será o obstáculo.
 
Quando uma corrente elétrica passa por um fio, ela cria um campo magnético concêntrico centrado em torno do fio. Neste ponto, se o fio for dobrado no “formato de mola” mostrado na figura, o fluxo magnético dentro do indutor apontará na mesma direção, aumentando assim. Ao ajustar o número de voltas, um campo magnético proporcional ao número de voltas pode ser gerado. É assim que o indutor funciona. Uma corrente que passa por um indutor cria um campo magnético, enquanto uma mudança no campo magnético cria uma corrente.
Inductors
(Lei da indução eletromagnética)
E = L (di/dt)
L: Auto-indução do indutor
E: Força eletromotriz contrária
2-1> Princípio do indutor
A força contraeletromotriz (E) gerada no indutor é proporcional à taxa de variação da corrente por unidade de tempo (DI/dt) e, portanto, não ocorre quando uma corrente contínua continua a fluir na mesma direção. Em outras palavras, o indutor não tem efeito na corrente CC, apenas na função de bloqueio da corrente CA. Usando esta propriedade do indutor, ele pode ser usado como resistência (impedância) em circuitos CA.
A impedância Z (unidade ω) do indutor é:
Z = L = 2 PI ômega fL
F é a frequência CA e L é a autoindução do indutor.
Símbolos e unidades
(1) Símbolo do indutor: L
(2) Unidade de indutância: H, mH, uH, 1H=103mH=106uH.
(3) indutância nominal: padrão direto, padrão de anel colorido e não padrão
(4) Diretividade da indutância: sem direção
(5) Verifique a qualidade do método de indutância: use um instrumento de medição de indutância para medir a indutância; Quando o multímetro é usado para medir seu liga-desliga, a resistência ideal da indutância é muito pequena, quase zero.
Principais parâmetros técnicos
(1) Indutância: também conhecida como coeficiente de autoindutância (L), é um
quantidade física que representa a capacidade de autoindutância de
componentes de indutância. A unidade de L é H(H), mH(milih) e
μH (microH). A relação de conversão dos três é a seguinte:
1H = 103mH = 106μH
Fator de qualidade: são os parâmetros de qualidade da bobina de indutância, também conhecidos como valor Q ou valor ideal. Quanto maior o valor Q, menor será a perda do circuito e maior será a eficiência.
Inductors
Capacitância distribuída: voltas da bobina, entre a bobina e o terra, entre a bobina e a caixa de blindagem e entre as camadas da capacitância da bobina, conhecidas coletivamente como capacitância distribuída da bobina. A existência de capacitância distribuída aumentará a resistência à perda total equivalente e diminuirá o fator de qualidade Q.
(4) Corrente nominal: refere-se à corrente máxima de trabalho permitida através da bobina por um longo período.
(5) Estabilidade: refere-se principalmente à medida em que os parâmetros são afetados pela temperatura, umidade e vibração mecânica.