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¿Cómo se genera la inductancia en un Inductor?

Siempre que una corriente eléctrica pasa a través de un cable conductor, se genera un campo magnético perpendicular a la dirección de la corriente, como se muestra en la figura 6.

La dirección del campo magnético (también llamado flujo magnético) viene dada por la dirección de las flechas, como se muestra en la figura 6.

Cable conductor de flujo magnético.png

Inductores - Módulo 5.1
Especificaciones E Inductores

  • Como é gerada a indutância

  • Especificações de indutores

  • Como identificar valores dos indutores SMD

  • Indutores com valores codificados

  • Indutores com Código de Cores

Sin embargo, este campo magnético es pequeño, para aumentarlo es necesario enrollar el cable en forma de espiras como se muestra en la figura 7.

Tenga en cuenta que en esta figura existe el mismo inductor en dos condiciones:

A la izquierda no tiene núcleo, pero a la derecha tiene núcleo de ferrita.

La inclusión de un núcleo de ferrita aumentó considerablemente el número de líneas de flujo magnético, un efecto deseable cuando se desea un aumento de la inductancia.

Por lo tanto:

La inductancia se genera en un inductor, por el paso de una corriente eléctrica, cuya amplitud varía con el tiempo.

Si la corriente eléctrica no varía (como una corriente continua), no se generará inductancia.

Consejo : Para conocer la dirección del flujo magnético (flechas en las figuras 6 y 7), utilizamos la regla de la “mano derecha”, de la siguiente manera

:

El pulgar siempre debe apuntar en la dirección de la corriente, de modo que la dirección de las líneas de flujo magnético viene dada, por el movimiento de rotación, de los otros dedos de la mano derecha, como se muestra en las figuras.

Inductor de flujo magnético 1.png

Especificaciones de inductores


La inductancia (especificaciones) de un inductor varía según varios factores, como se describe a continuación:


• El número de vueltas (vueltas) y capas del cable.

- Un aumento del número de vueltas produce un aumento de la inductancia, por tanto, a mayor número de vueltas, mayor será el valor de la inductancia.

• El espacio que se da entre las vueltas.

- Las vueltas juntas tienen un valor de inductancia más alto.

• El tamaño y tipo del núcleo.
• Permeabilidad del material del núcleo.

El núcleo puede ser aire (cuando no hay material en su interior), hierro o ferrita.

La ferrita está compuesta de hierro y otros elementos que aumentan el flujo magnético y mejoran la inductancia.


• Forma de bobina.
- Los inductores cerrados, como los toroides, son más eficientes.

Cómo identificar los valores del inductor

Como existen muchos tipos de inductores, identificar sus valores puede no ser una tarea sencilla:

Cuando el componente es relativamente grande, normalmente es posible imprimir el valor en la pieza.

En los portátiles, por ejemplo, hay varios inductores, la mayoría del tipo SMD.
Los más grandes suelen venir con el valor marcado, sin embargo, hay muchos inductores pequeños, que no tienen ningún marcado como se muestra en la figura 8, o, incluso con algún código escrito, saber a qué tipo de componente se refiere.

A menudo resulta dudoso si un componente marcado con 103, por ejemplo, es una resistencia de 10 KΩ o un inductor de 10 mH.
Es un verdadero problema.

Hay dos tipos principales de codificación para inductores:

  • Marcado en forma de código alfanumérico (valor codificado),

  • Marcado codificado por colores

Inductor SMD sin marcar.png
Como identificar valores Indutores

Inductores codificados por valor

Algunos inductores están marcados con 3 o 4 dígitos para designar su valor de inductancia.

Los dos primeros dígitos representan el número significativo y el tercer dígito es el multiplicador, como una potencia de 10.

La inductancia se da en µH (microHenry)

En otros inductores existe la letra R, que representa el punto decimal.

Los inductores con la letra R no tienen multiplicador. La “R” reemplaza el punto decimal.

Y todavía hay inductores que tienen una letra (F, G, J, K o M) al final (cuarto dígito), figura 10.

Esto representa la tolerancia, que se da como porcentaje e indica cuánta variación puede tener el inductor.

Para aclarar mejor, vea algunos ejemplos:

  1. 272 = 27*102 = 2700 µH

  2. 4R7 = 4,7 µH

El cuarto dígito (F, G, J, K o M) representa la tolerancia (precisión del inductor).

  • F = +/- 1%

  • G = +/- 2%

  • J = +/-5%

  • K = +/- 10%

  • M = +/- 20%

Bueno, para concluir, cuando no hay marcado, o hay dudas sobre lo representado, el problema solo se soluciona realmente si se cuenta con el diagrama electrónico de este equipo, en el cual se puede comprobar el tipo de componente y su valor.

Inductores codificados por colores

Algunos inductores vienen con el valor indicado en forma de código de color.
La Figura 10 muestra la Tabla de Colores. Tenga en cuenta que esta tabla es equivalente a la tabla de colores de resistencias.

También tenga en cuenta que el inductor en sí tiene una forma similar a la de las resistencias. En estos casos podría haber dudas sobre el tipo de componente. Si este es el caso, observe en el tablero donde está montado el componente, si hay una letra (L) que indica que es un inductor o (R) para una resistencia.

Inductores SMD.png
Inductor SMD.png
Tabla de colores de inductores.png
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