El inductor más simple es aquel con un conductor hueco enrollado varias veces.Inductorescon una bobina de núcleo magnético varias veces con un conductor enrollado sobre el núcleo. No importa qué tipo de inductor, si la estructura es la misma, sus características básicas son las mismas, pero el número de vueltas es diferente o el núcleo es diferente, la inductancia del inductor es diferente. Cuantas más vueltas tenga la bobina mayor será la inductancia. En el mismo número de vueltas, la inductancia aumentará después de agregar el núcleo a la bobina.InductoresTienen propiedades de reactancia inductiva en un circuito, que actúan como resistencia al flujo de corriente, pero que están relacionadas con la frecuencia de la corriente que fluye a través del inductor, así como con la cantidad de inductancia del propio inductor. La inductancia es un camino para CC, pero un gran obstáculo para CA, que generalmente se llama reactancia inductiva, XL = 2πfL, donde XL es la reactancia inductiva de la inductancia; F es la frecuencia de la corriente que fluye a través de la CA inductiva; L es la cantidad de inductancia de inductancia. Bajo la premisa de que se determina la inductancia, cuanto mayor es la inductancia, mayor es el obstáculo.
Cuando una corriente eléctrica pasa a través de un cable, crea un campo magnético concéntrico centrado alrededor del cable. En este punto, si el cable se dobla en la "forma de resorte" que se muestra en la figura, el flujo magnético dentro del inductor apuntará en la misma dirección, aumentando así. Ajustando el número de vueltas se puede generar un campo magnético proporcional al número de vueltas. Así funciona el inductor. Una corriente que pasa a través de un inductor crea un campo magnético, mientras que un cambio en el campo magnético crea una corriente.
E = L (di/dt)
L: Autoinducción del inductor
E: Fuerza contraelectromotriz
2-1> Principio del inductor
La fuerza contraelectromotriz (E) generada en el inductor es proporcional a la tasa de cambio de corriente por unidad de tiempo (DI/dt) y por lo tanto no ocurre cuando una corriente continua continúa fluyendo en la misma dirección. En otras palabras, el inductor no tiene ningún efecto sobre la corriente CC, sólo la función de bloqueo de corriente CA. Utilizando esta propiedad del inductor, se puede utilizar como resistencia (impedancia) en circuitos de CA.
Z = L = 2 PI omega fL
F es la frecuencia de CA y L es la autoinducción del inductor.
Símbolos y unidades
(1) Símbolo del inductor: L
(2) Unidad de inductancia: H, mH, uH, 1H=103mH=106uH.
(3) inductancia nominal: estándar directo, estándar de anillo de color y no estándar
(4) Directividad de la inductancia: sin dirección
(5) Verifique la calidad del método de inductancia: use un instrumento de medición de inductancia para medir la inductancia; Cuando se utiliza el multímetro para medir su encendido y apagado, la resistencia de inductancia ideal es muy pequeña, casi cero.
(1) Inductancia: también conocido como coeficiente de autoinductancia (L), es un
Cantidad física que representa la capacidad de autoinducción de
componentes de inductancia. La unidad de L es H(H), mH(millih) y
µH (micro H). La relación de conversión de los tres es la siguiente:
1H = 103mH = 106μH
Factor de calidad: son los parámetros de calidad de la bobina de inductancia, también conocidos como valor Q o valor óptimo. Cuanto mayor sea el valor Q, menor será la pérdida del circuito y mayor será la eficiencia.
(4) Corriente nominal: se refiere a la corriente de trabajo máxima permitida a través de la bobina durante un período prolongado.
(5) Estabilidad: se refiere principalmente al grado en que los parámetros se ven afectados por la temperatura, la humedad y la vibración mecánica.
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