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Inductor

Un inductor, bobina o reactor es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético.[1]

Bobina

Inductores de bajo costo.
Tipo Pasivo
Principio de funcionamiento Inducción electromagnética
Invención Michael Faraday (1831)
Símbolo electrónico
Figura 1: Inductores, también llamados bobinas.

Igualmente se define como inductor, también llamado bobina, estrangulador o reactor, es un pasivo de dos terminales componente eléctrico que almacena energía en un campo magnético cuando la corriente eléctrica fluye a través de él. [2]​ Un inductor suele consistir en un cable aislado enrollado en una bobina.

Cuando la corriente que circula por la bobina cambia, el campo magnético que varía en el tiempo induce una fuerza electromotriz. (f.e.m.) ( tensión) en el conductor, descrita por la ley de inducción de Faraday. Según la ley de Lenz, la tensión inducida tiene una polaridad (dirección) que se opone al cambio de corriente que la ha creado. Como resultado, los inductores se oponen a cualquier cambio en la corriente que los atraviesa.

Un inductor se caracteriza por su inductancia, que es la relación entre la tensión y la tasa de cambio de la corriente. En el Sistema Internacional de Unidades (SI), la unidad de inductancia es el henry (H), llamada así por el científico estadounidense del siglo XIX Joseph Henry. En la medición de circuitos magnéticos, equivale a weber/amperio. Los inductores tienen valores que suelen oscilar entre 1 µH (10-6 H) y 20 H. Muchos inductores tienen un núcleo magnético hecho de hierro o ferrita dentro de la bobina, que sirve para aumentar el campo magnético y, por tanto, la inductancia. Junto con los condensadores y las resistencias, los inductores son uno de los tres elementos pasivos lineales que componen los circuitos electrónicos. Los inductores son muy utilizados en los equipos electrónicos de corriente alterna (CA), especialmente en los equipos de radio. Se utilizan para bloquear la CA y permitir el paso de la CC; los inductores diseñados para este fin se denominan bobinas. También se emplean en filtro electrónicos para separar señales de diferentes frecuencias, y en combinación con condensadores para hacer circuitos sintonizados, utilizados para sintonizar receptores de radio y televisión.

Descripción

Una corriente eléctrica que fluye por un conductor genera un campo magnético que lo rodea. El enlace de flujo magnético   generado por una corriente determinada   depende de la forma geométrica del circuito. Su relación define la inductancia  .[3][4][5][6]​Así,

 .

La inductancia de un circuito depende de la geometría de la trayectoria de la corriente, así como de la permeabilidad magnética de los materiales cercanos. Un inductor es un componente que consiste en un alambre u otro conductor conformado para aumentar el flujo magnético a través del circuito, normalmente en forma de bobina o hélice, con dos terminales. Al enrollar el cable en una bobina se aumenta el número de veces que el flujo magnético líneas enlazan el circuito, aumentando el campo y por tanto la inductancia. Cuantas más vueltas, mayor es la inductancia. La inductancia también depende de la forma de la bobina, la separación de las espiras y muchos otros factores. Al añadir un "núcleo magnético" de un material ferromagnético como el hierro dentro de la bobina, el campo magnetizante de la bobina inducirá la magnetización en el material, aumentando el flujo magnético. La alta permeabilidad de un núcleo ferromagnético puede aumentar la inductancia de una bobina en un factor de varios miles sobre lo que sería sin ella.

Construcción

Un inductor está constituido normalmente por una bobina de conductor, típicamente alambre o hilo de cobre esmaltado. Existen inductores con núcleo de aire o con núcleo hecho de material ferroso (por ejemplo, acero magnético), para incrementar su capacidad de magnetismo.

Los inductores también pueden estar construidos en circuitos integrados, usando el mismo proceso utilizado para realizar microprocesadores. En estos casos se usa, comúnmente, el aluminio como material conductor. Sin embargo, es raro que se construyan inductores dentro de los circuitos integrados; es mucho más práctico usar un circuito llamado "girador" que, mediante un amplificador operacional, hace que un condensador se comporte como si fuese un inductor.

El inductor consta de las siguientes partes:[7]

  • Devanado inductor: Es el conjunto de espiras destinado a producir el flujo magnético, al ser recorrido por la corriente eléctrica.
  • Culata: Es una pieza de sustancia ferromagnética, no rodeada por devanados, y destinada a unir los polos de la máquina.
  • Pieza polar: Es la parte del circuito magnético situada entre la culata y el entrehierro, incluyendo el núcleo y la expansión polar.
  • Núcleo: Es la parte del circuito magnético rodeada por el devanado inductor.
  • Expansión polar: Es la parte de la pieza polar próxima al inducido y que bordea al entrehierro.
  • Polo auxiliar o de conmutación: Es un polo magnético suplementario, provisto o no, de devanados y destinado a mejorar la conmutación. Suelen emplearse en las máquinas de mediana y gran potencia.

También pueden fabricarse pequeños inductores, que se usan para frecuencias muy altas, con un conductor pasando a través de un cilindro de ferrita o granulado.

Funcionamiento de una bobina

Sea una bobina o solenoide, constituido por un conductor de longitud l y sección S, y que ha sido devanado en N espiras, por el que circula una corriente eléctrica i(t).

Aplicando la Ley de Biot-Savart que relaciona la inducción magnética, B(t), con la causa que la produce, es decir, la corriente i(t) que circula por el solenoide, se obtiene que el flujo magnético Φ(t) que abarca es igual a:

 

Si el flujo magnético es variable en el tiempo, se genera en cada espira, según la Ley de Faraday, una fuerza electromotriz (f.e.m.) de autoinducción que, según la Ley de Lenz, tiende a oponerse a la causa que la produce, es decir, a la variación de la corriente eléctrica que genera dicho flujo magnético. Por esta razón suele llamarse fuerza contraelectromotriz. Esta tiene el valor:

 

A la expresión   se le denomina coeficiente de autoinducción, L, el cual relaciona la variación de corriente con la f.e.m. inducida y, como se puede ver, depende de la geometría de la bobina y del núcleo en la que está devanada. Se mide en henrios.

Energía almacenada

La bobina almacena energía en forma de campo magnético cuando aumenta la intensidad de corriente, devolviéndola cuando esta disminuye. Matemáticamente se puede demostrar que la energía  , almacenada por una bobina con inductancia  , que es recorrida por una corriente de intensidad  , viene dada por:

 

En circuitos

 
Figura 1: Circuito con inductancia.

De la formulación física de la bobina se ha extraído la expresión:

 

Suponiendo una bobina ideal, (figura 1), sin pérdidas de carga, aplicando la segunda Ley de Kirchhoff, se tiene que:

 

Es decir, en toda bobina eléctrica dentro de un circuito se produce en ella una caída de tensión:

 

Despejando la intensidad:

 

Si en el instante t = 0, la bobina está cargada con una corriente I, esta se puede sustituir por una bobina descargada y una fuente de intensidad de valor i(0) = I en paralelo.

La corriente por la bobina y por tanto el flujo no pueden variar bruscamente ya que si no la tensión   debería hacerse infinita. Por eso al abrir un circuito en donde se halle conectada una bobina, siempre saltará un arco de corriente entre los bornes del interruptor que da salida a la corriente que descarga la bobina.

Cuando el inductor no es ideal porque tiene una resistencia interna en serie, la tensión aplicada es igual a la suma de la caída de tensión sobre la resistencia interna más la fuerza contra-electromotriz autoinducida.

En corriente alterna

En corriente alterna, una bobina ideal ofrece una resistencia al paso de la corriente eléctrica que recibe el nombre de reactancia inductiva,  , cuyo valor viene dado por el producto de la pulsación ( ) por la inductancia, L:

 

Si la pulsación está en radianes por segundo (rad/s) y la inductancia en henrios (H) la reactancia resultará en ohmios.

De acuerdo con la ley de Ohm circulará una corriente alterna que se verá retrasada 90° ( ) respecto a la tensión aplicada.

Asociaciones comunes

 
Figura 2. Asociación serie general.
 
Figura 3. Asociación paralelo general.

Al igual que las resistencias, las bobinas pueden asociarse en serie (figura 2), paralelo (figura 3) o de forma mixta. En estos casos, y siempre que no exista acoplamiento magnético, la inductancia equivalente para la asociación en serie vendrá dada por:

 


Para la asociación en paralelo tenemos:

 

Para la asociación mixta se procederá de forma análoga que con las resistencias.

Si se requiere una mayor comprensión del comportamiento reactivo de un inductor, es conveniente entonces analizar detalladamente la Ley de Lenz y comprobar de esta forma cómo se origina una reactancia de tipo inductiva, la cual nace debido a una oposición que le presenta el inductor o bobina a la variación de flujo magnético.

Comportamientos ideal y real

En corriente continua

Una bobina ideal en corriente continua se comporta como un cortocircuito (conductor ideal), ya que al ser i(t) constante, es decir, no varía con el tiempo, no hay autoinducción de ninguna f.e.m.

 

Una bobina real en régimen permanente se comporta como una resistencia cuyo valor   (figura 6a) será el de su devanado.

En régimen transitorio, esto es, al conectar o desconectar un circuito con bobina, suceden fenómenos electromagnéticos que inciden sobre la corriente (ver circuitos serie RL y RC).

En corriente alterna

 
Figura 4. Diagrama cartesiano de las tensiones y corriente en una bobina.

Al conectar una CA sinusoidal v(t) a una bobina aparecerá una corriente i(t), también sinusoidal, esto es, variable, por lo que, como se comentó más arriba, aparecerá una fuerza contraelectromotriz, -e(t), cuyo valor absoluto puede demostrase que es igual al de v(t). Por tanto, cuando la corriente i(t) aumenta, e (t) disminuye para dificultar dicho aumento; análogamente, cuando i(t) disminuye, e(t) aumenta para oponerse a dicha disminución. Esto puede apreciarse en el diagrama de la figura 4. Entre 0° y 90° la curva i(t) es negativa, disminuyendo desde su valor máximo negativo hasta cero, observándose que e(t) va aumentando hasta alcanzar su máximo negativo. Entre 90° y 180°, la corriente aumenta desde cero hasta su valor máximo positivo, mientras e(t) disminuye hasta ser cero. Desde 180° hasta los 360° el razonamiento es similar al anterior.

 
Figura 5. Diagrama fasorial.

Dado que la tensión aplicada, v(t) es igual a -e(t), o lo que es lo mismo, está desfasada 180° respecto de e(t), resulta que la corriente i(t) queda retrasada 90° respecto de la tensión aplicada. Consideremos por lo tanto, una bobina L, como la de la figura 1, a la que se aplica una tensión alterna de valor:

 
 
Figura 6.: Circuitos equivalentes de una bobina real en CC, a), y en CA, b) y c).

De acuerdo con la ley de Ohm circulará una corriente alterna, retrasada 90° ( ) respecto a la tensión aplicada (figura 5), de valor:

 

donde  . Si se representa el valor eficaz de la corriente obtenida en forma polar:

 

Y operando matemáticamente:

 

Por lo tanto, en los circuitos de CA, una bobina ideal se puede asimilar a una magnitud compleja sin parte real y parte imaginaria positiva:

 

En la bobina real, habrá que tener en cuenta la resistencia de su bobinado, RL, pudiendo ser su circuito equivalente o modelo, el que aparece en la figura 6b) o 6c) dependiendo del tipo de bobina o frecuencia de funcionamiento, aunque para análisis más precisos pueden utilizarse modelos más complejos que los anteriores.

Comportamiento a la interrupción del circuito

 

Examinemos el comportamiento práctico de un inductor cuando se interrumpe el circuito que lo alimenta. En el dibujo de derecha aparece un inductor que se carga a través de una resistencia y un interruptor. El condensador dibujado en punteado representa las capacitancias parásitas del inductor. Está dibujado separado del inductor, pero en realidad forma parte de él, porque representa las capacitancias parásitas de las vueltas del devanado entre ellas mismas. Todo inductor tiene capacitancias parásitas, incluso los devanados especialmente concebidos para minimizarlas como el devanado en "nido de abejas".

 

A un cierto momento   el interruptor se abre. Si miramos la definición de inductancia:

 

vemos que, para que la corriente que atraviesa el inductor se detenga instantáneamente, sería necesario la aparición de una tensión infinita, y eso no puede suceder. Por esa razón la corriente continúa circulando a través de las capacitancias parásitas de la bobina. Al principio, el único camino que tiene es a través las capacitancias parásitas. La corriente continúa circulando a través la capacitancia parásita, cargando negativamente el punto alto del condensador en el dibujo.

 

Nos encontramos con un circuito LC que oscilará a una pulsación:

 

donde   es el valor equivalente de las capacitancias parásitas. Si los aislamientos del devanado son suficientemente resistentes a las altas tensiones, y si el interruptor interrumpe bien el circuito, la oscilación continuará con una amplitud que se amortiguará debido a las pérdidas dieléctricas y resistivas de las capacitancias parásitas y del conductor del inductor. Si además, el inductor tiene un núcleo ferromagnético, habrá también pérdidas en el núcleo.

Hay que ver que la tensión máxima (conocida como "sobretensión") de la oscilación puede ser muy grande, ya que el máximo de la tensión corresponde al momento en el cual toda la energía almacenada en la bobina   habrá pasado a las capacitancias parásitas  . Si estas son pequeñas, la tensión puede ser muy grande y pueden producirse arcos eléctricos entre vueltas de la bobina o entre los contactos abiertos del interruptor.

Aunque los arcos eléctricos sean frecuentemente perniciosos y peligrosos, otras veces son útiles y deseados. Es el caso de la soldadura al arco, lámparas a arco, alto horno eléctrico y hornos a arco. En el caso de la soldadura al arco, el interruptor de nuestro diagrama es el contacto entre el metal a soldar y el electrodo.

 

Lo que sucede cuando el arco aparece depende de las características eléctricas del arco. Y las características de un arco dependen de la corriente que lo atraviesa. Cuando la corriente es grande (decenas de amperios), el arco está formado por un camino espeso de moléculas y átomos ionizados que presentan poca resistencia eléctrica y una inercia térmica que lo hace durar. El arco disipa centenas de vatios y puede fundir metales y crear incendios. Si el arco se produce entre los contactos del interruptor, el circuito no estará verdaderamente abierto y la corriente continuará circulando. Los arcos no deseados constituyen un problema serio y difícil de resolver cuando se utilizan altas tensiones y grandes potencias.

 

Cuando las corrientes son pequeñas, el arco se enfría rápidamente y deja de conducir la electricidad. En el dibujo de la derecha hemos ilustrado un caso particular que puede producirse, pero que solo es uno de los casos posibles. Hemos ampliado la escala del tiempo alrededor de la apertura del interruptor y de la formación del arco.

Después de la apertura del interruptor, la tensión a los bornes de la inductancia aumenta (con signo contrario). En el instante  , la tensión es suficiente para crear un arco entre dos vueltas de la bobina. El arco presenta poca resistencia eléctrica y descarga rápidamente las capacidades parásitas. La corriente, en lugar de continuar cargando las capacidades parásitas, comienza a pasar por el arco. Hemos dibujado el caso en el cual la tensión del arco es relativamente constante. La corriente del inductor disminuye hasta que al instante   sea demasiado pequeña para mantener el arco y este se apaga y deja de conducir. La corriente vuelve a pasar por las capacidades parásitas y esta vez la oscilación continúa amortiguándose y sin crear nuevos arcos, ya que esta vez la tensión no alcanzará valores demasiado grandes. Recordemos que este es solamente un caso posible.

Se puede explicar por qué una persona puede recibir una pequeña descarga eléctrica al medir la resistencia de un bobinado con un simple óhmetro que solo puede alimentar unos miliamperios y unos pocos voltios. La razón es que para medir la resistencia del bobinado, le hace circular unos miliamperios. Si, cuando se desconectan los cables del óhmetro, se sigue tocando con los dedos los bornes de la bobina, los miliamperios que circulaban en ella continuarán haciéndolo, pero pasando por los dedos.

Análisis de transitorios

 

La regla es que, para evitar los arcos o las sobretensiones, hay que proteger los circuitos previendo un pasaje para la corriente del inductor cuando el circuito se interrumpe. En el diagrama de la derecha hay un ejemplo de un transistor que controla la corriente en una bobina (la de un relé, por ejemplo). Cuando el transistor se bloquea, la corriente que circula en la bobina carga las capacidades parásitas y la tensión del colector aumenta y puede sobrepasar fácilmente la tensión máxima de la unión colector-base y destruir el transistor. Colocando un diodo como en el diagrama, la corriente encuentra un camino en el diodo y la tensión del colector estará limitada a la tensión de alimentación más los 0,6 V del diodo. El precio funcional de esta protección es que la corriente de la bobina tarda más en disminuir y eso, en algunos casos, puede ser un inconveniente. Se puede disminuir el tiempo si, en lugar de un diodo rectificador, se coloca un diodo zéner o Transil. No hay que olvidar que el dispositivo de protección deberá ser capaz de absorber casi toda la energía almacenada en el inductor.

Tipos

 
Una bobina de sintonización de antena en una estación de radio AM. Ilustra la construcción de alta potencia y alta Q: devanado de una sola capa con vueltas espaciadas para reducir las pérdidas por efecto de proximida, hecho de tubería plateada para reducir las pérdidas por efecto pelicular, soportado por tiras aislantes estrechas para reducir las pérdidas dieléctricas

Inductor de núcleo de aire

El término bobina con núcleo de aire describe un inductor que no utiliza un núcleo magnético hecho de un material ferromagnético. El término se refiere a las bobinas enrolladas en plástico, cerámica u otras formas no magnéticas, así como a las que sólo tienen aire dentro de los devanados. Las bobinas con núcleo de aire tienen una inductancia menor que las bobinas con núcleo ferromagnético, pero se suelen utilizar a altas frecuencias porque están libres de las pérdidas de energía llamadas pérdidas en el núcleo que se producen en los núcleos ferromagnéticos, que aumentan con la frecuencia. Un efecto secundario que puede producirse en las bobinas con núcleo de aire en las que el devanado no está rígidamente apoyado en una forma es la "microfonía": la vibración mecánica de los devanados puede provocar variaciones en la inductancia.

Inductor de radio-frecuencia

 
Colección de inductores de RF, mostrando técnicas para reducir pérdidas. Los tres de arriba a la izquierda y la varilla de ferrita o antena de varilla,[8][9][10][11]​ abajo, tienen bobinados de canasta.

A altas frecuencias, especialmente s (RF), los inductores tienen mayor resistencia y otras pérdidas. Además de provocar pérdidas de potencia, en los circuitos resonantes esto puede reducir el factor Q del circuito, ampliando el ancho de banda. En los inductores de RF, que en su mayoría son del tipo de núcleo de aire, se utilizan técnicas de construcción especializadas para minimizar estas pérdidas. Las pérdidas se deben a estos efectos:

Efecto pelicular
La resistencia de un cable a la corriente de alta frecuencia es mayor que su resistencia a la corriente continua debido al Efecto pelicular. La corriente alterna de radiofrecuencia no penetra mucho en el cuerpo de un conductor, sino que viaja a lo largo de su superficie. Por ejemplo, a 6 MHz la profundidad de la piel del cable de cobre es de aproximadamente 0,001 pulgadas (25 µm); la mayor parte de la corriente se encuentra dentro de esta profundidad de la superficie. Por lo tanto, en un cable sólido, la porción interior del cable puede llevar poca corriente, aumentando efectivamente su resistencia.
Efecto de proximidad
Otro efecto similar que también aumenta la resistencia del cable a altas frecuencias es el efecto de proximidad, que se produce en los cables paralelos que se encuentran cerca unos de otros. El campo magnético individual de las espiras adyacentes induce corrientes de Foucault en el hilo de la bobina, lo que hace que la corriente en el conductor se concentre en una fina franja en el lado cercano al hilo adyacente. Al igual que el efecto piel, esto reduce el área efectiva de la sección transversal del cable que conduce la corriente, aumentando su resistencia.
Pérdidas dieléctricas
El campo eléctrico de alta frecuencia cerca de los conductores en una bobina de tanque puede causar el movimiento de moléculas polares en los materiales aislantes cercanos, disipando energía en forma de calor. Por ello, las bobinas utilizadas en los circuitos sintonizados no suelen estar enrolladas en formas de bobina, sino suspendidas en el aire, apoyadas en estrechas tiras de plástico o cerámica.
Capacitancia parásita
La capacitancia entre las vueltas individuales de la bobina, llamada capacitancia parásita, no causa pérdidas de energía pero puede cambiar el comportamiento de la bobina. Cada vuelta de la bobina está a un potencial ligeramente diferente, por lo que el campo eléctrico entre las vueltas vecinas almacena carga en el cable, por lo que la bobina actúa como si tuviera un condensador en paralelo con ella. A una frecuencia lo suficientemente alta esta capacitancia puede resonar con la inductancia de la bobina formando un circuito sintonizado, haciendo que la bobina se convierta en auto-resonante.

Inductor de núcleo ferromagnético

 
Una variedad de tipos de inductores y transformadores de núcleo de ferrita

Los inductores de núcleo ferromagnético o de núcleo de hierro utilizan un núcleo magnético hecho de un material ferromagnético como el hierro o la ferrita para aumentar la inductancia. Un núcleo magnético puede aumentar la inductancia de una bobina por un factor de varios miles, al aumentar el campo magnético debido a su mayor permeabilidad magnética. Sin embargo, las propiedades magnéticas del material del núcleo causan varios efectos secundarios que alteran el comportamiento del inductor y requieren una construcción especial:

Pérdidas en el núcleo

Una corriente variable en el tiempo en un inductor ferromagnético, que provoca un campo magnético variable en el tiempo en su núcleo, provoca pérdidas de energía en el material del núcleo que se disipa en forma de calor, debido a dos procesos

Corriente de Foucault

A partir de la Ley de inducción de Faraday, el campo magnético cambiante puede inducir bucles circulantes de corriente eléctrica en el núcleo metálico conductor. La energía de estas corrientes se disipa en forma de calor en la resistencia del material del núcleo. La cantidad de energía perdida aumenta con el área dentro del bucle de corriente.

Histéresis

Cambiar o invertir el campo magnético en el núcleo también provoca pérdidas debido al movimiento de los diminutos dominios magnéticos que lo componen. La pérdida de energía es proporcional al área del bucle de histéresis en el gráfico BH del material del núcleo. Los materiales con baja coercitividad tienen bucles de histéresis estrechos y, por tanto, bajas pérdidas de histéresis.

La pérdida del núcleo no es lineal con respecto a la frecuencia de la fluctuación magnética y la densidad de flujo magnético. La frecuencia de fluctuación magnética es la frecuencia de la corriente alterna en el circuito eléctrico; la densidad de flujo magnético corresponde a la corriente en el circuito eléctrico. La fluctuación magnética da lugar a la histéresis, y la densidad de flujo magnético provoca corrientes parásitas en el núcleo. Estas no linealidades se distinguen de la no linealidad de umbral de saturación. La pérdida en el núcleo puede modelarse aproximadamente con la ecuación de Steinmetz. A bajas frecuencias y en intervalos de frecuencia limitados (quizás un factor de 10), la pérdida del núcleo puede tratarse como una función lineal de la frecuencia con un error mínimo. Sin embargo, incluso en el rango de audio, los efectos no lineales de los inductores de núcleo magnético son notables y preocupantes.

Saturación

Si la corriente a través de una bobina de núcleo magnético es lo suficientemente alta como para que el núcleo se sature, la inductancia caerá y la corriente aumentará dramáticamente. Se trata de un fenómeno de umbral no lineal y da lugar a la distorsión de la señal. Por ejemplo, las señales de audio pueden sufrir distorsión de intermodulación en inductores saturados. Para evitarlo, en los circuitos linealess la corriente a través de los inductores de núcleo de hierro debe limitarse por debajo del nivel de saturación. Algunos núcleos laminados tienen un estrecho espacio de aire en ellos para este propósito, y los núcleos de hierro en polvo tienen un espacio de aire distribuido. Esto permite mayores niveles de flujo magnético y, por tanto, mayores corrientes a través del inductor antes de que se sature.[12]

Desmagnetización del punto de Curi

Si la temperatura de un núcleo ferromagnético o ferrimagnético se eleva a un nivel determinado, los dominios magnéticos se disocian y el material se vuelve paramagnético, dejando de soportar el flujo magnético. La inductancia disminuye y la corriente aumenta drásticamente, de forma similar a lo que ocurre durante la saturación. El efecto es reversible: Cuando la temperatura desciende por debajo del punto de Curie, el flujo magnético resultante de la corriente en el circuito eléctrico realineará los dominios magnéticos del núcleo y su flujo magnético se restablecerá. El punto Curie de los materiales ferromagnéticos (aleaciones de hierro) es bastante alto; el del hierro es el más alto a 770 °C. Sin embargo, para algunos materiales ferrimagnéticos (compuestos cerámicos de hierro - ferritas) el punto de Curie puede estar cerca de las temperaturas ambientales (por debajo de 100 °C).

Inductor de núcleo laminado

 
Inductor de balasto de núcleo de hierro laminado para lámpara de halogenuros metálicos

Los inductores de baja frecuencia se fabrican a menudo con núcleo laminado para evitar las corrientes parásitas, utilizando una construcción similar a la de los transformadores. El núcleo está formado por pilas de finas láminas de acero o laminación orientadas en paralelo al campo, con un revestimiento aislante en la superficie. El aislamiento evita las corrientes parásitas entre las láminas, por lo que cualquier corriente restante debe estar dentro del área de la sección transversal de las láminas individuales, lo que reduce el área del bucle y, por tanto, las pérdidas de energía en gran medida. Las laminaciones están hechas de acero al silicio de baja conductividad para reducir aún más las pérdidas por corrientes parásitas.

Inductor de núcleo de ferrita

Para frecuencias más altas, los inductores se fabrican con núcleos de ferrita. La ferrita es un material cerámico ferrimagnético que no es conductor, por lo que las corrientes parásitas no pueden fluir en su interior. La formulación de la ferrita es xxFe2O4 donde xx representa varios metales. Para los núcleos de los inductores se utilizan ferritas blandas, que tienen una baja coercitividad y, por tanto, bajas pérdidas por histéresis.

Inductor de núcleo de hierro en polvo

Otro material es el hierro en polvo cementado con un aglutinante.

Inductor de núcleo toroidal

 
Inductor toroidal en la fuente de alimentación de un enrutador inalámbrico

En un inductor enrollado en un núcleo en forma de varilla recta, las líneas de campo magnético que salen de un extremo del núcleo deben pasar por el aire para volver a entrar en el núcleo en el otro extremo. Esto reduce el campo, ya que gran parte del recorrido del campo magnético está en el aire en lugar del material del núcleo de mayor permeabilidad y es una fuente de interferencia electromagnética. Se puede conseguir un mayor campo magnético e inductancia formando el núcleo en un circuito magnético cerrado. Las líneas de campo magnético forman bucles cerrados dentro del núcleo sin salir del material del núcleo. La forma que se suele utilizar es la de un toroideal o núcleo de ferrita con forma de donut. Debido a su simetría, los núcleos toroidales permiten que una parte mínima del flujo magnético escape fuera del núcleo (lo que se denomina flujo de fuga), por lo que irradian menos interferencias electromagnéticas que otras formas. Las bobinas de núcleo toroidal se fabrican con diversos materiales, principalmente ferrita, hierro en polvo y núcleos laminados.[13]

Inductor variable

 
 
(izquierda) Inductor con un taco de ferrita roscado (visible en la parte superior) que se puede girar para moverlo dentro o fuera de la bobina, de 4,2 cm de altura. (derecha) Un variómetro utilizado en receptores de radio en la década de 1920
 
"Bobina de rodillo", un inductor de RF de núcleo de aire ajustable que se utiliza en los circuitos sintonizados de los transmisores de radio. Uno de los contactos de la bobina se realiza mediante la pequeña rueda ranurada, que se monta sobre el cable. Al girar el eje, la bobina gira, moviendo la rueda de contacto hacia arriba o hacia abajo de la bobina, permitiendo más o menos vueltas de la bobina en el circuito, para cambiar la inductancia.

Probablemente el tipo más común de inductor variable hoy en día es uno con un núcleo magnético de ferrita móvil, que puede deslizarse o atornillarse dentro o fuera de la bobina. Al desplazar el núcleo hacia el interior de la bobina aumenta la permeabilidad magnética, aumentando el campo magnético y la inductancia. Muchos de los inductores utilizados en aplicaciones de radio (por lo general menos de 100 MHz) utilizan núcleos ajustables con el fin de sintonizar dichos inductores a su valor deseado, ya que los procesos de fabricación tienen ciertas tolerancias (inexactitud). A veces, estos núcleos para frecuencias superiores a 100 MHz se fabrican con material no magnético altamente conductor, como el aluminio.[14]​ Disminuyen la inductancia porque el campo magnético debe sortearlos.

Los inductores con núcleo de aire pueden utilizar contactos deslizantes o múltiples derivaciones para aumentar o disminuir el número de vueltas incluidas en el circuito, para cambiar la inductancia. Un tipo muy utilizado en el pasado, pero casi obsoleto en la actualidad, tiene un contacto de muelle que puede deslizarse a lo largo de la superficie desnuda de los bobinados. La desventaja de este tipo es que el contacto suele cortocircuitar una o más vueltas. Estas vueltas actúan como un devanado secundario de transformador cortocircuitado de una sola vuelta; las grandes corrientes inducidas en ellas provocan pérdidas de potencia.

Un tipo de inductor de núcleo de aire continuamente variable es el variómetro. Consiste en dos bobinas con el mismo número de vueltas conectadas en serie, una dentro de la otra. La bobina interior está montada en un eje para que su eje pueda girar con respecto a la bobina exterior. Cuando los ejes de las dos bobinas son colineales, con los campos magnéticos apuntando en la misma dirección, los campos se suman y la inductancia es máxima. Cuando la bobina interior se gira para que su eje forme un ángulo con la exterior, la inductancia mutua entre ellas es menor, por lo que la inductancia total es menor. Cuando la bobina interior se gira 180° para que las bobinas sean colineales con sus campos magnéticos opuestos, los dos campos se cancelan entre sí y la inductancia es muy pequeña. Este tipo tiene la ventaja de que es continuamente variable en un amplio rango. Se utiliza en los «sintonizadores de antena» y en los circuitos de adaptación para adaptar los transmisores de baja frecuencia a sus antenas.

Otro método para controlar la inductancia sin partes móviles requiere un devanado adicional de corriente continua que controla la permeabilidad de un material de núcleo fácilmente saturable.

Bobina de choque

 
Inductor de radio MF o HF para décimas de amperio y un inductor de VHF con cuentas de ferrita para varios amperios.

Un bobina de choque es un inductor diseñado específicamente para bloquear la corriente alterna (CA) de alta frecuencia en un circuito eléctrico, permitiendo al mismo tiempo el paso de la CC o de las señales de baja frecuencia. Dado que el inductor resiste o "estrangula" los cambios de corriente, este tipo de inductor se denomina estrangulador. Suele consistir en una bobina de alambre aislado enrollada sobre un núcleo magnético, aunque algunos consisten en una "cuenta" de material de ferrita con forma de donut ensartada en un alambre. Al igual que otros inductores, los choques resisten los cambios de la corriente que los atraviesa cada vez más con la frecuencia. La diferencia entre los choques y otros inductores es que los choques no requieren las técnicas de construcción de alto factor Q que se utilizan para reducir la resistencia en los inductores utilizados en los circuitos sintonizados.

Véase también

Referencias

  1. Castillo, Juan Carlos Martín (2017). Componentes pasivos (Electrónica). Editex. ISBN 9788491612476. Consultado el 10 de febrero de 2018. 
  2. Alexander, Charles; Sadiku, Matthew (2009). Fundamentals of Electric Circuits (3 edición). McGraw-Hill. p. 211. 
  3. Singh, Yaduvir (2011). Electro Magnetic Field Theory. Pearson Education India. p. 65. ISBN 978-8131760611. 
  4. Wadhwa, C. L. (2005). Electrical Power Systems. New Age International. p. 18. ISBN 978-8122417227. 
  5. Pelcovits, Robert A.; Josh Farkas (2007). Barron's AP Physics C. Barron's Educational Series. p. 646. ISBN 978-0764137105. 
  6. Purcell, Edward M.; David J. Morin (2013). Electricity and Magnetism. Cambridge Univ. Press. p. 364. ISBN 978-1107014022. 
  7. Pérez, Joaquín González (13 de septiembre de 2013). Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas. ELEE0109 - Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. IC Editorial. ISBN 9788415670575. Consultado el 10 de febrero de 2018. 
  8. «An Unassuming Antenna – The Ferrite Loopstick». Radio Time Traveller. January 23, 2011. Consultado el March 5, 2014. 
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Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Inductores.
  • Medida de Resistencia de Bobinados en Transformadores (artículo/manual)
  • Diseño de la bobina de núcleo de aire de una capa - calculadora en línea
  •   Datos: Q5325
  •   Multimedia: Inductors

inductor, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, este, aviso, puesto, enero, 2012, inductor, bobina, reactor, componente, pasivo, circuito, eléctrico, debido, fenómeno, autoinducción, almacena, energía, forma, campo. Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 6 de enero de 2012 Un inductor bobina o reactor es un componente pasivo de un circuito electrico que debido al fenomeno de la autoinduccion almacena energia en forma de campo magnetico 1 BobinaInductores de bajo costo TipoPasivoPrincipio de funcionamientoInduccion electromagneticaInvencionMichael Faraday 1831 Simbolo electronico editar datos en Wikidata Figura 1 Inductores tambien llamados bobinas Igualmente se define como inductor tambien llamado bobina estrangulador o reactor es un pasivo de dos terminales componente electrico que almacena energia en un campo magnetico cuando la corriente electrica fluye a traves de el 2 Un inductor suele consistir en un cable aislado enrollado en una bobina Cuando la corriente que circula por la bobina cambia el campo magnetico que varia en el tiempo induce una fuerza electromotriz f e m tension en el conductor descrita por la ley de induccion de Faraday Segun la ley de Lenz la tension inducida tiene una polaridad direccion que se opone al cambio de corriente que la ha creado Como resultado los inductores se oponen a cualquier cambio en la corriente que los atraviesa Un inductor se caracteriza por su inductancia que es la relacion entre la tension y la tasa de cambio de la corriente En el Sistema Internacional de Unidades SI la unidad de inductancia es el henry H llamada asi por el cientifico estadounidense del siglo XIX Joseph Henry En la medicion de circuitos magneticos equivale a weber amperio Los inductores tienen valores que suelen oscilar entre 1 µH 10 6 H y 20 H Muchos inductores tienen un nucleo magnetico hecho de hierro o ferrita dentro de la bobina que sirve para aumentar el campo magnetico y por tanto la inductancia Junto con los condensadores y las resistencias los inductores son uno de los tres elementos pasivos lineales que componen los circuitos electronicos Los inductores son muy utilizados en los equipos electronicos de corriente alterna CA especialmente en los equipos de radio Se utilizan para bloquear la CA y permitir el paso de la CC los inductores disenados para este fin se denominan bobinas Tambien se emplean en filtro electronicos para separar senales de diferentes frecuencias y en combinacion con condensadores para hacer circuitos sintonizados utilizados para sintonizar receptores de radio y television Indice 1 Descripcion 2 Construccion 3 Funcionamiento de una bobina 3 1 Energia almacenada 3 2 En circuitos 3 3 En corriente alterna 3 4 Asociaciones comunes 4 Comportamientos ideal y real 4 1 En corriente continua 4 2 En corriente alterna 5 Comportamiento a la interrupcion del circuito 5 1 Analisis de transitorios 6 Tipos 6 1 Inductor de nucleo de aire 6 1 1 Inductor de radio frecuencia 6 2 Inductor de nucleo ferromagnetico 6 2 1 Perdidas en el nucleo 6 2 1 1 Corriente de Foucault 6 2 1 2 Histeresis 6 2 2 Saturacion 6 2 3 Desmagnetizacion del punto de Curi 6 2 4 Inductor de nucleo laminado 6 2 5 Inductor de nucleo de ferrita 6 2 6 Inductor de nucleo de hierro en polvo 6 2 7 Inductor de nucleo toroidal 6 3 Inductor variable 6 4 Bobina de choque 7 Vease tambien 8 Referencias 8 1 Bibliografia 9 Enlaces externosDescripcion EditarUna corriente electrica que fluye por un conductor genera un campo magnetico que lo rodea El enlace de flujo magnetico F B displaystyle Phi mathbf B generado por una corriente determinada I displaystyle I depende de la forma geometrica del circuito Su relacion define la inductancia L displaystyle L 3 4 5 6 Asi L F B I displaystyle L frac Phi mathbf B I La inductancia de un circuito depende de la geometria de la trayectoria de la corriente asi como de la permeabilidad magnetica de los materiales cercanos Un inductor es un componente que consiste en un alambre u otro conductor conformado para aumentar el flujo magnetico a traves del circuito normalmente en forma de bobina o helice con dos terminales Al enrollar el cable en una bobina se aumenta el numero de veces que el flujo magnetico lineas enlazan el circuito aumentando el campo y por tanto la inductancia Cuantas mas vueltas mayor es la inductancia La inductancia tambien depende de la forma de la bobina la separacion de las espiras y muchos otros factores Al anadir un nucleo magnetico de un material ferromagnetico como el hierro dentro de la bobina el campo magnetizante de la bobina inducira la magnetizacion en el material aumentando el flujo magnetico La alta permeabilidad de un nucleo ferromagnetico puede aumentar la inductancia de una bobina en un factor de varios miles sobre lo que seria sin ella Construccion EditarUn inductor esta constituido normalmente por una bobina de conductor tipicamente alambre o hilo de cobre esmaltado Existen inductores con nucleo de aire o con nucleo hecho de material ferroso por ejemplo acero magnetico para incrementar su capacidad de magnetismo Los inductores tambien pueden estar construidos en circuitos integrados usando el mismo proceso utilizado para realizar microprocesadores En estos casos se usa comunmente el aluminio como material conductor Sin embargo es raro que se construyan inductores dentro de los circuitos integrados es mucho mas practico usar un circuito llamado girador que mediante un amplificador operacional hace que un condensador se comporte como si fuese un inductor El inductor consta de las siguientes partes 7 Devanado inductor Es el conjunto de espiras destinado a producir el flujo magnetico al ser recorrido por la corriente electrica Culata Es una pieza de sustancia ferromagnetica no rodeada por devanados y destinada a unir los polos de la maquina Pieza polar Es la parte del circuito magnetico situada entre la culata y el entrehierro incluyendo el nucleo y la expansion polar Nucleo Es la parte del circuito magnetico rodeada por el devanado inductor Expansion polar Es la parte de la pieza polar proxima al inducido y que bordea al entrehierro Polo auxiliar o de conmutacion Es un polo magnetico suplementario provisto o no de devanados y destinado a mejorar la conmutacion Suelen emplearse en las maquinas de mediana y gran potencia Tambien pueden fabricarse pequenos inductores que se usan para frecuencias muy altas con un conductor pasando a traves de un cilindro de ferrita o granulado Funcionamiento de una bobina EditarSea una bobina o solenoide constituido por un conductor de longitud l y seccion S y que ha sido devanado en N espiras por el que circula una corriente electrica i t Aplicando la Ley de Biot Savart que relaciona la induccion magnetica B t con la causa que la produce es decir la corriente i t que circula por el solenoide se obtiene que el flujo magnetico F t que abarca es igual a ϕ t B t S m o N ℓ i t S m o N S ℓ i t displaystyle phi t B t cdot S mu o cdot N over ell cdot i t cdot S mu o cdot N S over ell cdot i t Si el flujo magnetico es variable en el tiempo se genera en cada espira segun la Ley de Faraday una fuerza electromotriz f e m de autoinduccion que segun la Ley de Lenz tiende a oponerse a la causa que la produce es decir a la variacion de la corriente electrica que genera dicho flujo magnetico Por esta razon suele llamarse fuerza contraelectromotriz Esta tiene el valor e t N d ϕ t d t m o N 2 S ℓ d i t d t displaystyle e t N d phi t over dt mu o cdot N 2 S over ell cdot di t over dt A la expresion m o N 2 S ℓ displaystyle mu o cdot N 2 S over ell quad se le denomina coeficiente de autoinduccion L el cual relaciona la variacion de corriente con la f e m inducida y como se puede ver depende de la geometria de la bobina y del nucleo en la que esta devanada Se mide en henrios Energia almacenada Editar La bobina almacena energia en forma de campo magnetico cuando aumenta la intensidad de corriente devolviendola cuando esta disminuye Matematicamente se puede demostrar que la energia U displaystyle mathcal U almacenada por una bobina con inductancia L displaystyle L que es recorrida por una corriente de intensidad I displaystyle I viene dada por U 1 2 L I 2 displaystyle mathcal U 1 over 2 LI 2 En circuitos Editar Figura 1 Circuito con inductancia De la formulacion fisica de la bobina se ha extraido la expresion e t L d i t d t displaystyle e t L cdot di t over dt Suponiendo una bobina ideal figura 1 sin perdidas de carga aplicando la segunda Ley de Kirchhoff se tiene que v t e t 0 displaystyle v t e t 0 Es decir en toda bobina electrica dentro de un circuito se produce en ella una caida de tension v L t v t e t L d i t d t displaystyle v L t v t e t L cdot di t over dt Despejando la intensidad i t i 0 1 L 0 t v t d t displaystyle i t i 0 1 over L cdot int 0 t v t dt Si en el instante t 0 la bobina esta cargada con una corriente I esta se puede sustituir por una bobina descargada y una fuente de intensidad de valor i 0 I en paralelo La corriente por la bobina y por tanto el flujo no pueden variar bruscamente ya que si no la tension v L t displaystyle v L t deberia hacerse infinita Por eso al abrir un circuito en donde se halle conectada una bobina siempre saltara un arco de corriente entre los bornes del interruptor que da salida a la corriente que descarga la bobina Cuando el inductor no es ideal porque tiene una resistencia interna en serie la tension aplicada es igual a la suma de la caida de tension sobre la resistencia interna mas la fuerza contra electromotriz autoinducida En corriente alterna Editar En corriente alterna una bobina ideal ofrece una resistencia al paso de la corriente electrica que recibe el nombre de reactancia inductiva X L displaystyle X L cuyo valor viene dado por el producto de la pulsacion w 2 p f displaystyle quad omega 2 pi f por la inductancia L X L j w L displaystyle quad X L j omega L Si la pulsacion esta en radianes por segundo rad s y la inductancia en henrios H la reactancia resultara en ohmios De acuerdo con la ley de Ohm circulara una corriente alterna que se vera retrasada 90 p 2 displaystyle pi 2 respecto a la tension aplicada Asociaciones comunes Editar Figura 2 Asociacion serie general Figura 3 Asociacion paralelo general Al igual que las resistencias las bobinas pueden asociarse en serie figura 2 paralelo figura 3 o de forma mixta En estos casos y siempre que no exista acoplamiento magnetico la inductancia equivalente para la asociacion en serie vendra dada por L A B L 1 L 2 L n k 1 n L k displaystyle L AB L 1 L 2 L n sum k 1 n L k Para la asociacion en paralelo tenemos L A B 1 k 1 n 1 L k displaystyle L AB 1 over sum k 1 n 1 over L k Para la asociacion mixta se procedera de forma analoga que con las resistencias Si se requiere una mayor comprension del comportamiento reactivo de un inductor es conveniente entonces analizar detalladamente la Ley de Lenz y comprobar de esta forma como se origina una reactancia de tipo inductiva la cual nace debido a una oposicion que le presenta el inductor o bobina a la variacion de flujo magnetico Comportamientos ideal y real EditarEn corriente continua Editar Una bobina ideal en corriente continua se comporta como un cortocircuito conductor ideal ya que al ser i t constante es decir no varia con el tiempo no hay autoinduccion de ninguna f e m v L t L d i t d t 0 displaystyle v L t L cdot di t over dt 0 Una bobina real en regimen permanente se comporta como una resistencia cuyo valor R L displaystyle R L figura 6a sera el de su devanado En regimen transitorio esto es al conectar o desconectar un circuito con bobina suceden fenomenos electromagneticos que inciden sobre la corriente ver circuitos serie RL y RC En corriente alterna Editar Figura 4 Diagrama cartesiano de las tensiones y corriente en una bobina Al conectar una CA sinusoidal v t a una bobina aparecera una corriente i t tambien sinusoidal esto es variable por lo que como se comento mas arriba aparecera una fuerza contraelectromotriz e t cuyo valor absoluto puede demostrase que es igual al de v t Por tanto cuando la corriente i t aumenta e t disminuye para dificultar dicho aumento analogamente cuando i t disminuye e t aumenta para oponerse a dicha disminucion Esto puede apreciarse en el diagrama de la figura 4 Entre 0 y 90 la curva i t es negativa disminuyendo desde su valor maximo negativo hasta cero observandose que e t va aumentando hasta alcanzar su maximo negativo Entre 90 y 180 la corriente aumenta desde cero hasta su valor maximo positivo mientras e t disminuye hasta ser cero Desde 180 hasta los 360 el razonamiento es similar al anterior Figura 5 Diagrama fasorial Dado que la tension aplicada v t es igual a e t o lo que es lo mismo esta desfasada 180 respecto de e t resulta que la corriente i t queda retrasada 90 respecto de la tension aplicada Consideremos por lo tanto una bobina L como la de la figura 1 a la que se aplica una tension alterna de valor u t V 0 sin w t b displaystyle u t V 0 cdot sin omega t beta Figura 6 Circuitos equivalentes de una bobina real en CC a y en CA b y c De acuerdo con la ley de Ohm circulara una corriente alterna retrasada 90 p 2 displaystyle pi 2 respecto a la tension aplicada figura 5 de valor i t u t R I 0 sin w t b 90 displaystyle i t u t over R I 0 cdot sin omega t beta 90 circ donde I 0 V 0 X L displaystyle I 0 V 0 over X L Si se representa el valor eficaz de la corriente obtenida en forma polar I I b 90 displaystyle vec I I underline beta 90 circ Y operando matematicamente I V X L b 90 V b X L 90 displaystyle vec I left V over X L right underline beta 90 circ V underline beta over X L underline 90 circ Por lo tanto en los circuitos de CA una bobina ideal se puede asimilar a una magnitud compleja sin parte real y parte imaginaria positiva X L 0 j X L X L 90 displaystyle vec X L 0 jX L X L underline 90 circ En la bobina real habra que tener en cuenta la resistencia de su bobinado RL pudiendo ser su circuito equivalente o modelo el que aparece en la figura 6b o 6c dependiendo del tipo de bobina o frecuencia de funcionamiento aunque para analisis mas precisos pueden utilizarse modelos mas complejos que los anteriores Comportamiento a la interrupcion del circuito Editar Examinemos el comportamiento practico de un inductor cuando se interrumpe el circuito que lo alimenta En el dibujo de derecha aparece un inductor que se carga a traves de una resistencia y un interruptor El condensador dibujado en punteado representa las capacitancias parasitas del inductor Esta dibujado separado del inductor pero en realidad forma parte de el porque representa las capacitancias parasitas de las vueltas del devanado entre ellas mismas Todo inductor tiene capacitancias parasitas incluso los devanados especialmente concebidos para minimizarlas como el devanado en nido de abejas A un cierto momento t displaystyle scriptstyle t circ el interruptor se abre Si miramos la definicion de inductancia V L d I d t displaystyle V L dI over dt vemos que para que la corriente que atraviesa el inductor se detenga instantaneamente seria necesario la aparicion de una tension infinita y eso no puede suceder Por esa razon la corriente continua circulando a traves de las capacitancias parasitas de la bobina Al principio el unico camino que tiene es a traves las capacitancias parasitas La corriente continua circulando a traves la capacitancia parasita cargando negativamente el punto alto del condensador en el dibujo Nos encontramos con un circuito LC que oscilara a una pulsacion w 1 L C displaystyle textstyle omega 1 over sqrt LC donde C displaystyle scriptstyle C es el valor equivalente de las capacitancias parasitas Si los aislamientos del devanado son suficientemente resistentes a las altas tensiones y si el interruptor interrumpe bien el circuito la oscilacion continuara con una amplitud que se amortiguara debido a las perdidas dielectricas y resistivas de las capacitancias parasitas y del conductor del inductor Si ademas el inductor tiene un nucleo ferromagnetico habra tambien perdidas en el nucleo Hay que ver que la tension maxima conocida como sobretension de la oscilacion puede ser muy grande ya que el maximo de la tension corresponde al momento en el cual toda la energia almacenada en la bobina 1 2 L I 2 displaystyle scriptstyle 1 over 2 LI 2 habra pasado a las capacitancias parasitas 1 2 C V 2 displaystyle scriptstyle 1 over 2 CV 2 Si estas son pequenas la tension puede ser muy grande y pueden producirse arcos electricos entre vueltas de la bobina o entre los contactos abiertos del interruptor Aunque los arcos electricos sean frecuentemente perniciosos y peligrosos otras veces son utiles y deseados Es el caso de la soldadura al arco lamparas a arco alto horno electrico y hornos a arco En el caso de la soldadura al arco el interruptor de nuestro diagrama es el contacto entre el metal a soldar y el electrodo Lo que sucede cuando el arco aparece depende de las caracteristicas electricas del arco Y las caracteristicas de un arco dependen de la corriente que lo atraviesa Cuando la corriente es grande decenas de amperios el arco esta formado por un camino espeso de moleculas y atomos ionizados que presentan poca resistencia electrica y una inercia termica que lo hace durar El arco disipa centenas de vatios y puede fundir metales y crear incendios Si el arco se produce entre los contactos del interruptor el circuito no estara verdaderamente abierto y la corriente continuara circulando Los arcos no deseados constituyen un problema serio y dificil de resolver cuando se utilizan altas tensiones y grandes potencias Cuando las corrientes son pequenas el arco se enfria rapidamente y deja de conducir la electricidad En el dibujo de la derecha hemos ilustrado un caso particular que puede producirse pero que solo es uno de los casos posibles Hemos ampliado la escala del tiempo alrededor de la apertura del interruptor y de la formacion del arco Despues de la apertura del interruptor la tension a los bornes de la inductancia aumenta con signo contrario En el instante t 1 displaystyle scriptstyle t 1 la tension es suficiente para crear un arco entre dos vueltas de la bobina El arco presenta poca resistencia electrica y descarga rapidamente las capacidades parasitas La corriente en lugar de continuar cargando las capacidades parasitas comienza a pasar por el arco Hemos dibujado el caso en el cual la tension del arco es relativamente constante La corriente del inductor disminuye hasta que al instante t 2 displaystyle scriptstyle t 2 sea demasiado pequena para mantener el arco y este se apaga y deja de conducir La corriente vuelve a pasar por las capacidades parasitas y esta vez la oscilacion continua amortiguandose y sin crear nuevos arcos ya que esta vez la tension no alcanzara valores demasiado grandes Recordemos que este es solamente un caso posible Se puede explicar por que una persona puede recibir una pequena descarga electrica al medir la resistencia de un bobinado con un simple ohmetro que solo puede alimentar unos miliamperios y unos pocos voltios La razon es que para medir la resistencia del bobinado le hace circular unos miliamperios Si cuando se desconectan los cables del ohmetro se sigue tocando con los dedos los bornes de la bobina los miliamperios que circulaban en ella continuaran haciendolo pero pasando por los dedos Analisis de transitorios Editar La regla es que para evitar los arcos o las sobretensiones hay que proteger los circuitos previendo un pasaje para la corriente del inductor cuando el circuito se interrumpe En el diagrama de la derecha hay un ejemplo de un transistor que controla la corriente en una bobina la de un rele por ejemplo Cuando el transistor se bloquea la corriente que circula en la bobina carga las capacidades parasitas y la tension del colector aumenta y puede sobrepasar facilmente la tension maxima de la union colector base y destruir el transistor Colocando un diodo como en el diagrama la corriente encuentra un camino en el diodo y la tension del colector estara limitada a la tension de alimentacion mas los 0 6 V del diodo El precio funcional de esta proteccion es que la corriente de la bobina tarda mas en disminuir y eso en algunos casos puede ser un inconveniente Se puede disminuir el tiempo si en lugar de un diodo rectificador se coloca un diodo zener o Transil No hay que olvidar que el dispositivo de proteccion debera ser capaz de absorber casi toda la energia almacenada en el inductor Tipos Editar Una bobina de sintonizacion de antena en una estacion de radio AM Ilustra la construccion de alta potencia y alta Q devanado de una sola capa con vueltas espaciadas para reducir las perdidas por efecto de proximida hecho de tuberia plateada para reducir las perdidas por efecto pelicular soportado por tiras aislantes estrechas para reducir las perdidas dielectricas Inductor de nucleo de aire Editar El termino bobina con nucleo de aire describe un inductor que no utiliza un nucleo magnetico hecho de un material ferromagnetico El termino se refiere a las bobinas enrolladas en plastico ceramica u otras formas no magneticas asi como a las que solo tienen aire dentro de los devanados Las bobinas con nucleo de aire tienen una inductancia menor que las bobinas con nucleo ferromagnetico pero se suelen utilizar a altas frecuencias porque estan libres de las perdidas de energia llamadas perdidas en el nucleo que se producen en los nucleos ferromagneticos que aumentan con la frecuencia Un efecto secundario que puede producirse en las bobinas con nucleo de aire en las que el devanado no esta rigidamente apoyado en una forma es la microfonia la vibracion mecanica de los devanados puede provocar variaciones en la inductancia Inductor de radio frecuencia Editar Coleccion de inductores de RF mostrando tecnicas para reducir perdidas Los tres de arriba a la izquierda y la varilla de ferrita o antena de varilla 8 9 10 11 abajo tienen bobinados de canasta A altas frecuencias especialmente s RF los inductores tienen mayor resistencia y otras perdidas Ademas de provocar perdidas de potencia en los circuitos resonantes esto puede reducir el factor Q del circuito ampliando el ancho de banda En los inductores de RF que en su mayoria son del tipo de nucleo de aire se utilizan tecnicas de construccion especializadas para minimizar estas perdidas Las perdidas se deben a estos efectos Efecto pelicular La resistencia de un cable a la corriente de alta frecuencia es mayor que su resistencia a la corriente continua debido al Efecto pelicular La corriente alterna de radiofrecuencia no penetra mucho en el cuerpo de un conductor sino que viaja a lo largo de su superficie Por ejemplo a 6 MHz la profundidad de la piel del cable de cobre es de aproximadamente 0 001 pulgadas 25 µm la mayor parte de la corriente se encuentra dentro de esta profundidad de la superficie Por lo tanto en un cable solido la porcion interior del cable puede llevar poca corriente aumentando efectivamente su resistencia Efecto de proximidad Otro efecto similar que tambien aumenta la resistencia del cable a altas frecuencias es el efecto de proximidad que se produce en los cables paralelos que se encuentran cerca unos de otros El campo magnetico individual de las espiras adyacentes induce corrientes de Foucault en el hilo de la bobina lo que hace que la corriente en el conductor se concentre en una fina franja en el lado cercano al hilo adyacente Al igual que el efecto piel esto reduce el area efectiva de la seccion transversal del cable que conduce la corriente aumentando su resistencia Perdidas dielectricas El campo electrico de alta frecuencia cerca de los conductores en una bobina de tanque puede causar el movimiento de moleculas polares en los materiales aislantes cercanos disipando energia en forma de calor Por ello las bobinas utilizadas en los circuitos sintonizados no suelen estar enrolladas en formas de bobina sino suspendidas en el aire apoyadas en estrechas tiras de plastico o ceramica Capacitancia parasita La capacitancia entre las vueltas individuales de la bobina llamada capacitancia parasita no causa perdidas de energia pero puede cambiar el comportamiento de la bobina Cada vuelta de la bobina esta a un potencial ligeramente diferente por lo que el campo electrico entre las vueltas vecinas almacena carga en el cable por lo que la bobina actua como si tuviera un condensador en paralelo con ella A una frecuencia lo suficientemente alta esta capacitancia puede resonar con la inductancia de la bobina formando un circuito sintonizado haciendo que la bobina se convierta en auto resonante Inductor de nucleo ferromagnetico Editar Una variedad de tipos de inductores y transformadores de nucleo de ferrita Los inductores de nucleo ferromagnetico o de nucleo de hierro utilizan un nucleo magnetico hecho de un material ferromagnetico como el hierro o la ferrita para aumentar la inductancia Un nucleo magnetico puede aumentar la inductancia de una bobina por un factor de varios miles al aumentar el campo magnetico debido a su mayor permeabilidad magnetica Sin embargo las propiedades magneticas del material del nucleo causan varios efectos secundarios que alteran el comportamiento del inductor y requieren una construccion especial Perdidas en el nucleo Editar Una corriente variable en el tiempo en un inductor ferromagnetico que provoca un campo magnetico variable en el tiempo en su nucleo provoca perdidas de energia en el material del nucleo que se disipa en forma de calor debido a dos procesos Corriente de Foucault Editar A partir de la Ley de induccion de Faraday el campo magnetico cambiante puede inducir bucles circulantes de corriente electrica en el nucleo metalico conductor La energia de estas corrientes se disipa en forma de calor en la resistencia del material del nucleo La cantidad de energia perdida aumenta con el area dentro del bucle de corriente Histeresis Editar Cambiar o invertir el campo magnetico en el nucleo tambien provoca perdidas debido al movimiento de los diminutos dominios magneticos que lo componen La perdida de energia es proporcional al area del bucle de histeresis en el grafico BH del material del nucleo Los materiales con baja coercitividad tienen bucles de histeresis estrechos y por tanto bajas perdidas de histeresis La perdida del nucleo no es lineal con respecto a la frecuencia de la fluctuacion magnetica y la densidad de flujo magnetico La frecuencia de fluctuacion magnetica es la frecuencia de la corriente alterna en el circuito electrico la densidad de flujo magnetico corresponde a la corriente en el circuito electrico La fluctuacion magnetica da lugar a la histeresis y la densidad de flujo magnetico provoca corrientes parasitas en el nucleo Estas no linealidades se distinguen de la no linealidad de umbral de saturacion La perdida en el nucleo puede modelarse aproximadamente con la ecuacion de Steinmetz A bajas frecuencias y en intervalos de frecuencia limitados quizas un factor de 10 la perdida del nucleo puede tratarse como una funcion lineal de la frecuencia con un error minimo Sin embargo incluso en el rango de audio los efectos no lineales de los inductores de nucleo magnetico son notables y preocupantes Saturacion Editar Si la corriente a traves de una bobina de nucleo magnetico es lo suficientemente alta como para que el nucleo se sature la inductancia caera y la corriente aumentara dramaticamente Se trata de un fenomeno de umbral no lineal y da lugar a la distorsion de la senal Por ejemplo las senales de audio pueden sufrir distorsion de intermodulacion en inductores saturados Para evitarlo en los circuitos linealess la corriente a traves de los inductores de nucleo de hierro debe limitarse por debajo del nivel de saturacion Algunos nucleos laminados tienen un estrecho espacio de aire en ellos para este proposito y los nucleos de hierro en polvo tienen un espacio de aire distribuido Esto permite mayores niveles de flujo magnetico y por tanto mayores corrientes a traves del inductor antes de que se sature 12 Desmagnetizacion del punto de Curi Editar Si la temperatura de un nucleo ferromagnetico o ferrimagnetico se eleva a un nivel determinado los dominios magneticos se disocian y el material se vuelve paramagnetico dejando de soportar el flujo magnetico La inductancia disminuye y la corriente aumenta drasticamente de forma similar a lo que ocurre durante la saturacion El efecto es reversible Cuando la temperatura desciende por debajo del punto de Curie el flujo magnetico resultante de la corriente en el circuito electrico realineara los dominios magneticos del nucleo y su flujo magnetico se restablecera El punto Curie de los materiales ferromagneticos aleaciones de hierro es bastante alto el del hierro es el mas alto a 770 C Sin embargo para algunos materiales ferrimagneticos compuestos ceramicos de hierro ferritas el punto de Curie puede estar cerca de las temperaturas ambientales por debajo de 100 C Inductor de nucleo laminado Editar Inductor de balasto de nucleo de hierro laminado para lampara de halogenuros metalicos Los inductores de baja frecuencia se fabrican a menudo con nucleo laminado para evitar las corrientes parasitas utilizando una construccion similar a la de los transformadores El nucleo esta formado por pilas de finas laminas de acero o laminacion orientadas en paralelo al campo con un revestimiento aislante en la superficie El aislamiento evita las corrientes parasitas entre las laminas por lo que cualquier corriente restante debe estar dentro del area de la seccion transversal de las laminas individuales lo que reduce el area del bucle y por tanto las perdidas de energia en gran medida Las laminaciones estan hechas de acero al silicio de baja conductividad para reducir aun mas las perdidas por corrientes parasitas Inductor de nucleo de ferrita Editar Articulo principal Nucleo de ferrita Para frecuencias mas altas los inductores se fabrican con nucleos de ferrita La ferrita es un material ceramico ferrimagnetico que no es conductor por lo que las corrientes parasitas no pueden fluir en su interior La formulacion de la ferrita es xxFe2O4 donde xx representa varios metales Para los nucleos de los inductores se utilizan ferritas blandas que tienen una baja coercitividad y por tanto bajas perdidas por histeresis Inductor de nucleo de hierro en polvo Editar Otro material es el hierro en polvo cementado con un aglutinante Inductor de nucleo toroidal Editar Inductor toroidal en la fuente de alimentacion de un enrutador inalambrico En un inductor enrollado en un nucleo en forma de varilla recta las lineas de campo magnetico que salen de un extremo del nucleo deben pasar por el aire para volver a entrar en el nucleo en el otro extremo Esto reduce el campo ya que gran parte del recorrido del campo magnetico esta en el aire en lugar del material del nucleo de mayor permeabilidad y es una fuente de interferencia electromagnetica Se puede conseguir un mayor campo magnetico e inductancia formando el nucleo en un circuito magnetico cerrado Las lineas de campo magnetico forman bucles cerrados dentro del nucleo sin salir del material del nucleo La forma que se suele utilizar es la de un toroideal o nucleo de ferrita con forma de donut Debido a su simetria los nucleos toroidales permiten que una parte minima del flujo magnetico escape fuera del nucleo lo que se denomina flujo de fuga por lo que irradian menos interferencias electromagneticas que otras formas Las bobinas de nucleo toroidal se fabrican con diversos materiales principalmente ferrita hierro en polvo y nucleos laminados 13 Inductor variable Editar izquierda Inductor con un taco de ferrita roscado visible en la parte superior que se puede girar para moverlo dentro o fuera de la bobina de 4 2 cm de altura derecha Un variometro utilizado en receptores de radio en la decada de 1920 Bobina de rodillo un inductor de RF de nucleo de aire ajustable que se utiliza en los circuitos sintonizados de los transmisores de radio Uno de los contactos de la bobina se realiza mediante la pequena rueda ranurada que se monta sobre el cable Al girar el eje la bobina gira moviendo la rueda de contacto hacia arriba o hacia abajo de la bobina permitiendo mas o menos vueltas de la bobina en el circuito para cambiar la inductancia Probablemente el tipo mas comun de inductor variable hoy en dia es uno con un nucleo magnetico de ferrita movil que puede deslizarse o atornillarse dentro o fuera de la bobina Al desplazar el nucleo hacia el interior de la bobina aumenta la permeabilidad magnetica aumentando el campo magnetico y la inductancia Muchos de los inductores utilizados en aplicaciones de radio por lo general menos de 100 MHz utilizan nucleos ajustables con el fin de sintonizar dichos inductores a su valor deseado ya que los procesos de fabricacion tienen ciertas tolerancias inexactitud A veces estos nucleos para frecuencias superiores a 100 MHz se fabrican con material no magnetico altamente conductor como el aluminio 14 Disminuyen la inductancia porque el campo magnetico debe sortearlos Los inductores con nucleo de aire pueden utilizar contactos deslizantes o multiples derivaciones para aumentar o disminuir el numero de vueltas incluidas en el circuito para cambiar la inductancia Un tipo muy utilizado en el pasado pero casi obsoleto en la actualidad tiene un contacto de muelle que puede deslizarse a lo largo de la superficie desnuda de los bobinados La desventaja de este tipo es que el contacto suele cortocircuitar una o mas vueltas Estas vueltas actuan como un devanado secundario de transformador cortocircuitado de una sola vuelta las grandes corrientes inducidas en ellas provocan perdidas de potencia Un tipo de inductor de nucleo de aire continuamente variable es el variometro Consiste en dos bobinas con el mismo numero de vueltas conectadas en serie una dentro de la otra La bobina interior esta montada en un eje para que su eje pueda girar con respecto a la bobina exterior Cuando los ejes de las dos bobinas son colineales con los campos magneticos apuntando en la misma direccion los campos se suman y la inductancia es maxima Cuando la bobina interior se gira para que su eje forme un angulo con la exterior la inductancia mutua entre ellas es menor por lo que la inductancia total es menor Cuando la bobina interior se gira 180 para que las bobinas sean colineales con sus campos magneticos opuestos los dos campos se cancelan entre si y la inductancia es muy pequena Este tipo tiene la ventaja de que es continuamente variable en un amplio rango Se utiliza en los sintonizadores de antena y en los circuitos de adaptacion para adaptar los transmisores de baja frecuencia a sus antenas Otro metodo para controlar la inductancia sin partes moviles requiere un devanado adicional de corriente continua que controla la permeabilidad de un material de nucleo facilmente saturable Bobina de choque Editar Inductor de radio MF o HF para decimas de amperio y un inductor de VHF con cuentas de ferrita para varios amperios Un bobina de choque es un inductor disenado especificamente para bloquear la corriente alterna CA de alta frecuencia en un circuito electrico permitiendo al mismo tiempo el paso de la CC o de las senales de baja frecuencia Dado que el inductor resiste o estrangula los cambios de corriente este tipo de inductor se denomina estrangulador Suele consistir en una bobina de alambre aislado enrollada sobre un nucleo magnetico aunque algunos consisten en una cuenta de material de ferrita con forma de donut ensartada en un alambre Al igual que otros inductores los choques resisten los cambios de la corriente que los atraviesa cada vez mas con la frecuencia La diferencia entre los choques y otros inductores es que los choques no requieren las tecnicas de construccion de alto factor Q que se utilizan para reducir la resistencia en los inductores utilizados en los circuitos sintonizados Vease tambien EditarSolenoide Bobina del encendido Bobina de Rogowski Referencias Editar Castillo Juan Carlos Martin 2017 Componentes pasivos Electronica Editex ISBN 9788491612476 Consultado el 10 de febrero de 2018 Alexander Charles Sadiku Matthew 2009 Fundamentals of Electric 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