A função principal da indutância é armazenar corrente alternada (armazenando energia elétrica na forma de um campo magnético), mas não pode armazenar corrente contínua (a corrente contínua pode passar pela bobina do indutor sem obstáculos).
A função principal da capacitância é armazenar corrente contínua (armazenando energia elétrica diretamente nas placas do capacitor), mas não pode armazenar corrente alternada (a corrente alternada pode passar através do capacitor sem obstáculos).
A indutância mais primitiva foi descoberta pelo cientista britânico Faraday em 1831.
As aplicações típicas são vários transformadores, motores, etc.
Diagrama esquemático da bobina Faraday (a bobina Faraday é uma bobina de indutância mútua)
Outro tipo de indutância é a auto-bobina de indutância
Em 1832, Henry, um cientista americano, publicou um artigo sobre o fenômeno da autoindução. Devido à importante contribuição de Henry no campo do fenômeno de autoindução, as pessoas chamam a unidade de indutância de Henry, abreviado como Henry.
O fenômeno de autoindução é um fenômeno que Henry descobriu acidentalmente quando estava fazendo um experimento com eletroímã. Em agosto de 1829, quando a escola estava de férias, Henry estava estudando eletroímãs. Ele descobriu que a bobina produzia faíscas inesperadas quando a energia era desligada. Nas férias de verão do ano seguinte, Henry continuou a estudar experimentos relacionados à autoindução.
Finalmente, em 1832, foi publicado um artigo para concluir que em uma bobina com corrente, quando a corrente muda, uma força eletromotriz induzida (tensão) será gerada para manter a corrente original. Portanto, quando a fonte de alimentação da bobina é desconectada, a corrente diminui instantaneamente, e a bobina irá gerar uma tensão muito alta, e então as faíscas que Henry viu aparecerão (a alta tensão pode ionizar o ar e causar curto-circuito para produzir faíscas).
Bobina de autoindutância
Faraday descobriu o fenômeno da indução eletromagnética, cujo elemento mais central é que a mudança do fluxo magnético gerará força eletromotriz induzida.
A corrente contínua estável sempre se move em uma direção. Em um circuito fechado, sua corrente não muda, portanto a corrente que flui através da bobina não muda e seu fluxo magnético não muda. Se o fluxo magnético não mudar, nenhuma força eletromotriz induzida será gerada, de modo que a corrente contínua pode passar facilmente pela bobina do indutor sem obstrução.
Em um circuito CA, a direção e a magnitude da corrente mudarão com o tempo. Quando a corrente alternada passa pela bobina do indutor, à medida que a magnitude e a direção da corrente mudam, o fluxo magnético ao redor do indutor também muda continuamente. A mudança no fluxo magnético causará a geração de força eletromotriz, e essa força eletromotriz apenas dificulta a passagem de CA!
É claro que esse obstáculo não impede que a CA passe 100%, mas aumenta a dificuldade de passagem da CA (aumenta a impedância). No processo de bloqueio da passagem CA, parte da energia elétrica é convertida na forma de campo magnético e armazenada no indutor. Este é o princípio do indutor armazenar energia elétrica
O princípio de armazenamento e liberação de energia elétrica do indutor é um processo simples:
Quando a corrente da bobina aumenta - fazendo com que o fluxo magnético circundante mude - o fluxo magnético muda - gerando força eletromotriz induzida reversa (armazenando energia elétrica) - bloqueando o aumento da corrente
Quando a corrente da bobina diminui - fazendo com que o fluxo magnético circundante mude - o fluxo magnético muda - gerando a força eletromotriz induzida na mesma direção (liberando energia elétrica) - bloqueando a diminuição da corrente
Resumindo, o indutor é conservador, mantendo sempre o estado original! Ele odeia mudanças e toma medidas para evitar a mudança da corrente!
O indutor é como um reservatório de água AC. Quando a corrente no circuito é grande, ele armazena parte dela, e quando a corrente é pequena, ele libera para complementar!
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Horário da postagem: 27 de agosto de 2024