En este artículo, veremos el Diferentes tipos de inductores y sus aplicaciones se explican con ejemplos, y Aplicación.
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Tabla de contenido
¿Qué es un inductor?
inductor es un componente eléctrico/electrónico que contrarresta los cambios de corriente debidos a la autoinductancia. Consiste en la rotación de una serie de hilos de cobre enrollados en espiral sobre el núcleo de algún material (aire, hierro, hierro en polvo o material ferrítico).
Cuando una corriente eléctrica fluye a través de la bobina del inductor, el efecto de la inducción electromagnética induce una fuerza electromotriz para contrarrestar el cambio en la causa (corriente aplicada). Los inductores se clasifican principalmente según el material del núcleo utilizado y la frecuencia de funcionamiento.
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Tipos de inductores
Los tipos de inductores son los siguientes:
- Inductores de núcleo de hierro
- Inductores de núcleo de aire
- Inductor de núcleo de hierro en polvo
- Inductores rellenos de ferrita
- Inductores ajustables
- Inductores de audiofrecuencia
- Inductores de alta frecuencia
- Inductores multicapa
- Inductores moldeados
- Inductores acoplados
- Inductores de película delgada
- Inductores de coloración
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#1鉄芯インダクタ
El diagrama muestra los detalles y símbolos de la estructura de un inductor de núcleo de hierro, que consiste en un núcleo de hierro laminado o una bobina enrollada en una aleación de cobalto o níquel.
Los dos cables están conectados a cada extremo de la bobina y están roscados en el centro a la mitad de la longitud de la bobina. También se conoce como un transformador en el que dos cables están soldados al cable primario y tres cables constan de un devanado primario y un devanado secundario
Aplicación: Se utilizan en los siguientes casos:
- Construya una sobretensión a una frecuencia de baja potencia (50 Hz).
- A frecuencias de audio (20Hz-20kHz), como un estrangulador AF para el control de tono.
- El filtro se asfixia en el condensador de la fuente de alimentación.
#2空芯インダクタ
El diagrama muestra los detalles de la estructura de un inductor de núcleo de aire con aire como material del núcleo, es decir, una bobina enrollada alrededor de una bobina aislante que contiene aire. Estos pueden ser operados en radiofrecuencias.
Aplicación: Se utilizan en los siguientes casos:
- Como estrangulador de RF, transformador de RF, transformador de IF
#3粉末鉄芯インダクタ
En la figura se muestran los detalles de la estructura del inductor de núcleo de hierro en polvo que utiliza una varilla de hierro en polvo como núcleo. Estos se utilizan a frecuencias más altas.
Aplicación: Se utilizan en los siguientes casos:
- Estrangulador de RF, transformador de RF receptor de radio.
- Como transformador de FI y estrangulador de FI para receptores de radio.
- Como una bobina aérea en el circuito de sintonización del receptor de radio.
- Para sintonizar radios conectadas a condensadores de bandas.
#4フェライトコアインダクタ
Los inductores rellenos de ferriita consisten en un núcleo sólido hecho de material de ferrita con una bobina enrollada a su alrededor. Como se muestra en la figura, es un tipo de núcleo de olla y un inductor de tipo núcleo toroidal.
Aplicación: Se utilizan en el rango de frecuencia más alto.
- Para suprimir las interferencias de radio.
- Como tiza de filtro.
- T.V. en color para la generación de ráster.
#5可変インダクタ
Un inductor que puede cambiar continuamente el valor de inductancia se denomina inductor variable. Los detalles de la estructura se muestran en la figura. Aquí, los tornillos roscados se utilizan como tornillos, que se pueden girar dentro y fuera de la bobina para variar el valor de inductancia.
Aplicación: Estos son:
- Circuito de afinación
- Circuito de acoplamiento
- Circuito oscilador
- Circuitos de temporización
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#6可聴周波数 (AF) Inductores (bobinas AF)
Un estrangulador es un inductor que contrarresta los cambios en la corriente eléctrica. Si el estrangulador funciona en el rango de frecuencia de audio, se denomina estrangulador AF o inductor AF.
Como se muestra en la figura, se enrollan una serie de alambres delgados enrollados alrededor del núcleo de hierro laminado.
El cable consiste en cobre aislante y la unidad se coloca en una carcasa de metal.
Aplicación: Utilice estranguladores AF,
- Como estrangulador de filtro para receptores de radio y televisión.
- Para la generación de sobretensiones en conjuntos de lámparas fluorescentes.
- Con un juego de luces de tubo.
Inductores #7無線周波数 (RF) (estranguladores R.F.)
Están diseñados para funcionar en el rango de radiofrecuencia (>20 kHz), como se muestra en la figura.
Consisten en una serie de devanados de alambre delgado enrollados alrededor de un tubo aislante o un núcleo de hierro en polvo. Para una mayor permeabilidad, se utilizan núcleos de hierro en polvo.
Aplicación: Se utilizan en los siguientes casos:
- Se utiliza un inductor.
- con un transmisor de radio.
#8 Inductores multicapa
Los inductores multicapa consisten en varias capas de cables apilados uno encima del otro. El inductor multicapa tiene un primer patrón de bobina conductora y un segundo patrón de bobina conductora dispuestos en dos capas en la parte superior.
Están conectados eléctricamente en serie en dos patrones de bobina contiguos y más conductores dispuestos en la parte inferior. Este inductor suele tener una gran inductancia debido al alto número de vueltas en los devanados.
Estos inductores se pueden utilizar en sistemas de comunicación móvil. Se utilizan en aplicaciones que requieren supresión de ruido y adaptación de impedancia a altas frecuencias.
ventaja
- Las frecuencias de funcionamiento más bajas pueden dar lugar a inductancias más altas.
- Además, la capacitancia entre los cables también aumenta.
#9モールドインダクタ
Se producen comprimiendo un material magnético en un molde y utilizando un polímero alrededor de una bobina de aire conductor para formar su estructura. Los inductores de molde generalmente están hechos de plástico o cerámica, y el núcleo está hecho de ferrita o materiales fenólicos.
Los devanados de este inductor se pueden hacer en una variedad de diseños. Están disponibles en una variedad de formas, que incluyen eje, cilíndricas y en forma de varilla. Debido a su pequeño tamaño y peso ligero, se puede utilizar en PCB (placas de circuito impreso), dispositivos móviles, computadoras, etc.
ventaja
- Estos inductores tienen una alta polarización de CC y corriente de saturación.
- EL RANGO DE FRECUENCIA DE ESTE INDUCTOR ES DE HASTA 5 MHZ.
- Menos interferencias electromagnéticas autoinducidas.
#10結合インダクタ
Un inductor acoplado consta de dos devanados alrededor de un núcleo. El cambio en el flujo magnético debido al primer devanado induce campos electromagnéticos en el segundo devanado, lo que se denomina inductancia mutua. Estos devanados están aislados eléctricamente y proporcionan aislamiento eléctrico entre los dos circuitos. Los inductores acoplados también se denominan transformadores.
Los inductores acoplados se utilizan en una variedad de aplicaciones dependiendo de los devanados. Los inductores con una relación de vueltas de 1:1 están diseñados para el aislamiento eléctrico o para aumentar la inductancia en serie. Los inductores acoplados a 1:N se utilizan en otros circuitos de conversión de energía, como flybacks, sepics y zetas.
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#11 Inductores de película delgada
Los inductores de película delgada consisten en múltiples bobinas helicoidales de película delgada dispuestas sobre un sustrato para facilitar el procesamiento por inducción. Están diseñados sobre sustratos de materiales ferríticos o magnéticos delgados.
Las películas delgadas tienen una excelente estabilidad eléctrica y resistencia a las vibraciones debido a su baja altura. Los inductores de película delgada son altamente precisos, de alto rendimiento y compactos. Se utilizan comúnmente en dispositivos de comunicación móvil, redes inalámbricas, fuentes de alimentación, etc.
ventaja
- Esta inducciónTiene un alto factor Q o de calidad, lo que se traduce en una menor pérdida de energía.
- Tiene alta precisión y alto rendimiento.
#12カラーリングインダクタ
Se trata de un inductor en el que se enrolla un delgado cable de cobre alrededor de un núcleo de ferrita en forma de mancuerna y se conectan dos tapas superior e inferior. Cuando se aplica una corriente inestable, se genera un campo magnético de transferencia, y este campo magnético afecta a la corriente.
Los inductores pasan por un proceso de moldeo en el que los valores se imprimen como bandas de colores, por lo que el valor se determina comparando las bandas, similares a las resistencias, con una tabla codificada por colores. Estos inductores se utilizan en filtros de línea, diseños de filtros y convertidores elevadores.
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Especificaciones del inductor
Las especificaciones del inductor son las siguientes:
- Valor de inductancia
- resistencia
- capacitancia
- Rango de frecuencia
- Factor de calidad
- Disipación de potencia
- Corriente nominal
- Coeficiente de temperatura
1) Valor de inductancia:
El valor de la inductancia se mide por su valor de inductancia, está representada por Henry, Millihenry, y Microhenry.
2) Resistencia:
La resistencia es el valor óhmico del cable inductor, expresado en ohmios.
3) Capacitancia:
El efecto de capacitancia parásita está presente en el inductor y la bobina tiene una cierta cantidad de capacitancia entre los devanados, lo que se denomina capacitancia parásita. Está entre 1 y 10 pF.
4) Rango de frecuencia:
El rango de frecuencia es la frecuencia máxima a la que el inductor puede funcionar de forma segura.
5) Factor de calidad:
El recíproco del factor de potencia es el factor de calidad. Es la relación entre la reactancia inductiva (XL) y la resistencia (R) de la bobina. Es solo un número. Para obtener una buena bobina, debe tener una Q alta y una R debajo.
Es decir Factor Q = XL/R
6) Pérdida de potencia:
La pérdida de la bobina se debe al cable de cobre, la capacitancia parásita y la resistencia de la bobina. Cuanto menor sea la pérdida de potencia, mayor será la calidad de la bobina.
7) Clasificación actual:
La corriente nominal es la corriente de funcionamiento del inductor y se mide en amperios.
8) Coeficiente de temperatura:
El coeficiente de temperatura describe la estabilidad del valor de inductancia a lo largo de los cambios de temperatura. La unidad es ppm/°C.
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Codificación de colores de inductancia
Según Normas de EIA, la tabla de códigos de colores del inductor se muestra a continuación. Para determinar el valor del inductor, utilice el siguiente procedimiento:
Sostenga el inductor de modo que la banda de color comience en el lado izquierdo. Lee la banda de izquierda a derecha.
La primera banda indica el primer dígito, la segunda banda indica el segundo dígito, la tercera banda indica el multiplicador o número de ceros que se agregarán después del segundo dígito y la cuarta banda indica la tolerancia como porcentaje.
Además, ¿qué tipo de ajuste se utiliza en la medición?
Factores que afectan a la inductancia de un inductor
La inductancia del inductor es
- Es directamente proporcional al cuadrado del número de vueltas (N2de bobinas.
- Es directamente proporcional al área (Ser) en cada turno.
- Es directamente proporcional a la permeabilidad magnética del núcleo (μA(μA)).
- Es inversamente proporcional a la longitud (lde bobinas.
Dónde
- μA(μA) = Permeabilidad magnética absoluta del material del núcleo
- μO = Permeabilidad absoluta del aire
- μr = Permeabilidad relativa del material del núcleo
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Aplicaciones de los inductores
Los inductores se utilizan en las siguientes aplicaciones:
- Circuitos de comunicación
- Filtro electrónico
- Circuito de afinación
- Amplificador magnético
- lámpara fluorescente
- Equipos de telemetría
- Circuitos de modulación y demodulación
- Conjunto de radar.
Redondo
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