E N D
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.