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INDUTORES

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Presentation Transcript


    1. INDUTORES

    2. INTRODUÇÃO Para indutores as fórmulas são muito parecidas com capacitores, apenas os símbolos são diferentes: onde em uma fórmula temos v, na outra temos ? e vice-versa C?L R?G v= L di / dt? i = C dv / dt

    3. INTRODUÇÃO A corrente em um indutor, ao contrário do capacitor,não pode variar instantaneamente. Os indutores são circuitos para tensão cc e a constante de tempo e LG= L /R no lugar de CR

    4. FLUXO MAGNÉTICO Se refere a linhas de força magnética em um imã, que são linhas contínuas que saem do pólo norte magnético e chegam ao pólo sul magnético e vice-versa.

    5. FLUXO MAGNÉTICO “Regra da mão direita’’ A unidade no SI de fluxo é o weber ( Wb) e para o fluxo constante é f, e para o fluxo variável é Ø.

    6. FERROMAGNÉTICO O FERROMAGNÉTICO aumenta o fluxo em uma bobina Por exemplo, o ferro é um elemento ferromagnético maior que o plástico Materiais ou substâncias ferromagnéticas são aquelas que, quando sujeitas a um campo magnético, são facilmente atraídas. São as substâncias que melhor recebem as ações magnéticas.

    7. PERMEABILIDADE Permeabilidade ( µ ) é a medida da propriedade do ferromagnético, ou seja, propriedade do aumento do fluxo. No SI é o Henry por metro ( H /m ) Permeabilidade do vácuo ? µo = 0,4.p (µH/ m) Permeabilidade relativa ( µr ) µ = µr. µ µr do ferro: 6000 a 8000 µr do níquel: 400 a 1000

    8. LEI DE FARADAY Se uma bobina de N voltas é envolvida por um fluxo Ø, ela possui um enlace total de fluxo dado por Nø Qualquer variação de fluxo induz uma tensão na bobina dada por: v = lim ?Nø / ? t = d(Nø ) / dt ?t ?o v = N dØ / dt Essa relação é conhecida como LEI DE FARADAY A polaridade da tensão é tal que qualquer corrente resultante dessa tensão produz um fluxo que se opõe à variação inicial ocorrida no fluxo.

    9. INDUTÂNCIA L é o símbolo da indutância da bobina e a equação que relaciona NØ e i possui uma constante de proporcionalidade. Especificamente, Li = NØ e L = NØ / i No SI de indutância é o Henry, cujo símbolo é H

    10. CONSTRUÇÃO Um indutor é geralmente construído como uma bobina de material condutor, por exemplo, fio de cobre. Um núcleo de material ferromagnético aumenta a indutância concentrando as linhas de força de campo magnético que fluem pelo interior das espiras. Indutores podem ser construídos em circuitos integrados utilizando o mesmo processo que é usados em chips de computador. Nesses casos, normalmente o alumínio é utilizado como material condutor. Porém, é raro a construção de indutores em CI's; eles são volumosos em uma pequena escala, e praticamente restritos, sendo muito mais comum o uso de um circuito chamado "gyrator", que utiliza um capacitor comportando-se como se fosse um indutor. Pequenos indutores usados para freqüências muito altas são algumas vezes feitos com um fio passando através de um cilindro de ferrite.

    11. INDUTÂNCIA A indutância de uma bobina depende da forma da bobina, da permeabilidade do material ao seu redor, do número de voltas, do espaço entre as voltas e de outros fatores. L = N2 µ A / l onde: N ? nº de voltas do condutor A ? área da seção reta do núcleo em m2 L ? é o comprimento da bobina em m µ ? é a permeabilidade do núcleo Quanto maior for relação entre o comprimento e o diâmetro da bobina, mais precisa é a fórmula. Para um comprimento igual a 10x o diâmetro, a L é 4% menor que a calculada pela fórmula

    12. RELAÇÃO ENTRE V E I EM UM INDUTOR A equação que relaciona tensão corrente e indutância pode ser obtida pela substituição de NØ = Li em: V = d(NØ) / dt ? v =L di / dt Observar que a tensão depende da taxa de variação da corrente do indutor. Se i é constante ? v = 0, porque dt = 0 Um indutor é um curto-circuito em CC (somente depois que a corrente em indutor se tornar constante)

    13. RELAÇÃO ENTRE V E I EM UM INDUTOR A relação v = L ?i / ?e, mostra que a corrente em um indutor não pode variar instantaneamente, pois, uma variação instantânea de corrente requer uma tensão infinita ( impossível ) Dizer que a corrente em um indutor não varia instantaneamente significa dizer que a corrente, imediatamente após uma operação de chaveamento é exatamente a mesma de antes desta operação. Isto é um fato importante na análise de circuitos RL

    14. INDUTÂNCIA TOTAL Circuito Série: Pela LKT: vs = v1 + v2 + v3 LT.di / dt = L1.di/dt + L2.di/dt + L3.di/dt Dividindo todos os termos por: di/dt ? L T = L1 +L2 + L3

    15. INDUTÂNCIA TOTAL Circuito Paralelo: A indutância total pode ser encontrada através da relação v =LT.di/dt, com a substituição de is = i1 + i2 + i3 v =LT.d (i1 + i2 + i3) LT= 1 1/L1+1/L2+1/L3

    16. ENERGIA A energia armazenada em um indutor é dada por: WL = 0,5 L.i2 Sendo: WL em joules, L em henrys e i em amperes Esta energia é a energia armazenada no campo magnético ao redor do indutor.

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