Inductores magnéticos

autor: Mag Top
2022-04-02

1. Definir

ElInductores un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía magnética y la almacena en base al principio de inducción electromagnética. De hecho, todos los dispositivos que pueden producir autoinductancia e inductancia mutua pueden llamarse inductores. Inductor tiene una amplia gama de usos, en la CA El inductor del circuito tiene la capacidad de bloquear la CA, en el circuito se usa a menudo como resistencia, voltaje, acoplamiento de CA y carga; Cuando se combinan el inductor y el capacitor, se pueden usar para sintonizar, filtrar, seleccionar frecuencias, dividir frecuencias, etc. El inductor más simple es uno con un conductor hueco enrollado varias veces. Inductores con un núcleo magnético enrollado 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. Los inductores tienen 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 la CC, pero un gran obstáculo para la CA, que suele llamarse 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. Partiendo de la premisa de que la inductancia está determinada, cuanto mayor es la inductancia, mayor es el obstáculo.
toroidal inductorpower inductor smd



 
2. Principio de funcionamiento
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 es como 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. (Ley de la inducción electromagnética)
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 continua, solo la función de bloqueo de corriente alterna. Usando esta propiedad del inductor, se puede usar como resistencia (impedancia) en circuitos de ca. La impedancia Z (unidad ω) del inductor es:
Z = L = 2 PI omega fL
F es la frecuencia de CA y L es la autoinducción del inductor.

3.
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 inductancia: sin dirección
(5) Verifique la calidad del método de inductancia: use un instrumento de medición de inductancia para medir la inductancia; Cuando se usa el multímetro para medir su encendido y apagado, la resistencia de inductancia ideal es muy pequeña, casi cero.

4. Principales parámetros técnicos
(1) Inductancia: también conocida como coeficiente de autoinducción (L), es una cantidad física que representa la capacidad de autoinducción de los 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

(2) Factor de calidad: son los parámetros de calidad de la bobina de inductancia, tambiénconocido como valor Q o valor óptimo. Cuanto mayor sea el valor de Q,cuanto menor sea la pérdida del circuito, mayor será la eficiencia.
 
(3) Capacitancia distribuida: vueltas de bobina, entre la bobina y el
tierra, entre la bobina y la caja de blindaje y entre las capas de la capacitancia de la bobina, conocidas colectivamente comocapacitancia distribuida de la bobina. La existencia de distribucióncapacitancia aumentará la resistencia de pérdida total equivalente ydisminuir el factor de calidad Q.

(4) Corriente nominal: se refiere a la corriente de trabajo máxima permitida a través de la bobina durante mucho tiempo.

(5) Estabilidad: se refiere principalmente a la medida en que los parámetros se ven afectados por la temperatura, la humedad y la vibración mecánica.