Geradores são responsáveis por fornecerem energia para o funcionamento de…
Componentes Passivos – Indutor
Um elemento passivo muito importante na eletrônica é o indutor. Este componente é comum em alto falantes, geração e recepção de sinais de rádio. Nesta postagem fiz um apanhado das principais características dos indutores e mostrei seu princípio de funcionamento.
O indutor (ou bobina), no ponto de vista construtivo, é um pedaço de fio esmaltado enrolado em espiras e tem como característica principal a capacidade de armazenar energia criada em um campo magnético. Na imagem abaixo temos o símbolo do indutor e alguns tipos de construção deste componente:
Para medir a capacidade de um indutor, usa-se a medida dada em Henry (H). Um Henry é uma unidade muito grande, portanto, o valor de um indutor é dado em submúltiplos como o milihenry (mH) e microhenry (μH).
O indutor se comporta de maneira distinta ao tipo de corrente que é aplicada sobre ele. Para explicar melhor as características de um indutor, vamos considerar a seguinte situação:
Uma bobina com 1.000 espiras, onde o diâmetro do fio seja de 0,2 mm e o seu núcleo seja de ar. Se usarmos um multímetro para medir a resistência ôhmica desta bobina, vamos encontrar o valor de 32,5 ohms. Ligando esta bobina a uma fonte de corrente continua (CC) de 32,5V e em série um amperímetro para verificarmos a corrente contínua que irá passar pelo circuito, teremos um esquema igual ao da imagem abaixo:
Para este esquema de ligação o amperímetro vai indicar uma corrente de 1A. Visto que a resistência ôhmica da bobina é de 32,5 ohms, temos I = V / R que é igual a 32,5V / 32,5 Ω = 1A. Se aproximar algum material ferroso (chave de fenda, por exemplo) em uma das extremidades do indutor, este material será atraído como se a bobina fosse transformada em um imã comum.
Se trocarmos a fonte de corrente contínua por uma fonte de corrente alternada (CA), mas mantendo os mesmos 32,5V, teremos um esquema igual ao da imagem abaixo:
Após a mudança da fonte no circuito, através do amperímetro é possível notar uma diferença em relação ao circuito anterior, pois a corrente no circuito atual é de 0,14A (140mA). Se aproximar o mesmo material ferroso anterior (chave de fenda) em uma das extremidades do indutor, este material não será atraído como anteriormente, mas começará a vibrar na mesma frequência da alimentação.
Analisando estes dois circuitos podemos tirar algumas conclusões:
Na passagem de corrente contínua em um indutor, em relação a corrente ele irá atuar somente como um resistor puro, pois vai estar oferecendo apenas resistência ôhmica a passagem da corrente (baixa impedância). Irá ocorrer um efeito magnético através do indutor, consequentemente transformando-o em um eletroímã.
Na passagem de corrente alternada, a resistência do indutor será aumentada devido ao efeito de autoindução. Devido a este fator, chamamos de reatância indutiva ou alta impedância essa resistência que a corrente alternada encontra ao passar por um indutor. Logo, a reatância indutiva é a resistência que um indutor oferece à passagem de corrente alternada.
Para calcular um indutor, é necessário encontrar a reatância indutiva. Para isto, basta utilizar a fórmula abaixo:
Uma boa aplicação de indutores é nos filtros LC (indutor e capacitor). Estes filtros são comumente utilizados em fontes inversoras para bloquear a passagem de ruídos (sinal de corrente alternada) e permitir que somente a corrente contínua passe para os dispositivos.
No circuito acima temos um filtro conhecido como Passa Baixa, onde o indutor L oferece resistência a passagem de corrente alternada, mas permite a passagem de corrente contínua. Caso algum sinal de corrente alternada passe pelo indutor, ele será curto circuitado através do capacitor C.
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