Inductancia de una bobina

Aug 12, 2019

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Inductancia es el nombre dado a la propiedad de un componente que se opone al cambio de corriente que fluye a través de él e incluso un cable recto tendrá cierta inductancia.

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Los inductores hacen esto al generar una fem autoinducida dentro de sí mismo como resultado de su campo magnético cambiante. En un circuito eléctrico, cuando la fem se induce en el mismo circuito en el que la corriente está cambiando, este efecto se llama autoinducción (L), pero a veces se le llama comúnmente fem de retroceso, ya que su polaridad está en la dirección opuesta a la voltaje aplicado.

Cuando la fem se induce en un componente adyacente situado dentro del mismo campo magnético, se dice que la fem es inducida por inducción mutua (M) y la inducción mutua es el principio operativo básico de los transformadores, motores, relés, etc. un caso especial de inductancia mutua, y debido a que se produce dentro de un solo circuito aislado, generalmente llamamos autoinductancia simplemente, Inductancia.

La unidad básica de medida para la inductancia se llama Henry, (H) después de Joseph Henry, pero también tiene las unidades de Webers por Amperio (1 H = 1 Wb / A).

La Ley de Lenz nos dice que una fem inducida genera una corriente en una dirección que se opone al cambio de flujo que causó la fem en primer lugar, el principio de acción y reacción. Entonces podemos definir con precisión la inductancia como: "una bobina tendrá un valor de inductancia de un Henry cuando se induce una fem de un voltio en la bobina si la corriente que fluye a través de dicha bobina cambia a una velocidad de un amperio / segundo".

En otras palabras, una bobina tiene una inductancia, (L) de un Henry, (1H) cuando la corriente que fluye a través de la bobina cambia a una velocidad de un amperio / segundo, (A / s). Este cambio induce un voltaje de un voltio (VL) en él. Así, la representación matemática de la tasa de cambio de corriente a través de una bobina enrollada por unidad de tiempo se da como:

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Donde: di es el cambio en la corriente en amperios y dt es el tiempo que tarda esta corriente en cambiar en segundos. Luego, el voltaje inducido en una bobina (VL) con una inductancia de L Henries como resultado de este cambio en la corriente se expresa como:

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Tenga en cuenta que el signo negativo indica que el voltaje inducido se opone al cambio de corriente a través de la bobina por unidad de tiempo (di / dt).

De la ecuación anterior, la inductancia de una bobina se puede presentar como:

Inductancia de una bobina

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Donde: L es la inductancia en Henries, VL es el voltaje a través de la bobina y di / dt es la tasa de cambio de corriente en amperios por segundo, A / s.

Inductancia, L es en realidad una medida de una "resistencia" de inductores al cambio de la corriente que fluye a través del circuito y cuanto mayor es su valor en Henries, menor será la tasa de cambio de corriente.

Sabemos por el tutorial anterior sobre el Inductor, que los inductores son dispositivos que pueden almacenar su energía en forma de campo magnético. Los inductores están hechos de bucles individuales de alambre combinados para producir una bobina y si aumenta el número de bucles dentro de la bobina, entonces, para la misma cantidad de corriente que fluye a través de la bobina, el flujo magnético también aumentará.

Entonces, al aumentar el número de bucles o vueltas dentro de una bobina, aumenta la inductancia de las bobinas. Luego, la relación entre autoinductancia, (L) y el número de vueltas, (N) y para una bobina simple de una sola capa se puede dar como:

Auto Inductancia de una Bobina

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Dónde:

L está en Henries

N es el número de vueltas

Φ es el flujo magnético

Ι está en amperios

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