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Indutores x Capacitores 1. De acordo com a lei de Lenz uma fem auto-induzida se opõe a variação da corrente que a produziu; 2. Indutância (L) – [H]: depende das dimensões físicas 3. ; 3. Várias espiras formarão uma bobina: Indutores [H]

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Page 1: Indutores x Capacitores 1.De acordo com a lei de Lenz uma fem auto-induzida se opõe a variação da corrente que a produziu; 2.Indutância (L) – [H]: depende

Indutores x Capacitores

1. De acordo com a lei de Lenz uma fem auto-induzida se opõe a variação

da corrente que a produziu;2. Indutância (L) – [H]: depende das dimensões físicas3. ;

3. Várias espiras formarão uma bobina:

Indutores

[H]

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Indutores x Capacitores

1. Armazena energia elétrica (cargas elétricas);

2. Capacitância: capacidade de armazenamento de cargas elétricas (C) – [F]. Seu valor depende das dimensões físicas;

3. Q= C*U ou C= Epsilon . A/d

Capacitores

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Indutores1. O fluxo produzido por uma espira da bobina induz uma

tensão não somente no próprio condutor, mas também nas espiras adjacentes;

2. A indutância é o parâmetro que relaciona a corrente elétrica com o fluxo magnético;

3. Indutância é uma função das dimensões físicas, do número de espiras da bobina e também do material do núcleo;

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Indutor - Constante de Tempo - τ

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Capacitor- Constante de Tempo - τ

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Energização do Indutor

Constante de tempo :

τ =

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Energização do Indutor - Circuito RL

Tensão CC aplicada i(0)=0,já que o indutor se opõe a variações bruscas corrente

i(t) aumenta gradativamente e exponencialmente. vL(t) diminue de modo exponencial até atingir zero

i(t) é máximo e vL(t)=0

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Energização do Indutor

Descarga do Indutor

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Capacitor x Indutor

1. Capacitância e indutância dependem das dimensões físicas e permissividade elétrica (ε) e magnética (µ);2. Aplicações com capacitores e indutores

Aplicações com Capacitor – teclado capacitivo, desfribilador, caneta elétrica

Aplicações com indutor – rele

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FIM

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Campo Magnéticos

Espira Circular ou condutor reto

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Campo Magnéticos

Bobina chata – varias espiras circulares muito próximas,espessura muito pequena. Diferença para espira ciruclar é o N

Espiras mais afastadas

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IndutorArmazena energia magnética

Indutância (L) : capacidade do indutor armazenar energia magnética criada por uma corrente. Unidade de medida: henry[H]L = 0,785 *µ*N2*d2/ c [H] L – indutância; d – diâmetro[m] ; c - comprimento do enrolamento [m], µ-[T*m/A]- permeabilidade do material do núcleo

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Indutância Mútua

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Indutância - L

1. Indutância (L) : capacidade do indutor armazenar energia magnética criada por uma corrente;

2. Unidade de medida: henry[H];

3. L – indutância; µ - permeabilidade do material do núcleo [T*m/A];N- no. de espiras;d – diâmetro[m] ;c - comprimento do enrolamento [m];

[H]

Fórmula para espiras enroladas em uma única camada. Pag. 225

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Indutância - L

Permeabilidade magnética – depende do material do núcleo

Material Permeabilidade relativa

Ar 1

Ferrite 2000

Ferro comercial 9000

]

1. - permeabilidade relativa;2. - permeabilidade absoluta;3. - permeabilidade no vácuo

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Circuito RL – Energização de L

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Força Magnética

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Regra da Mão Direita para Força Magnética

Partícula positiva

Partícula negativa