¿Conoce la estructura y características del inductor?

2022-06-30

El Inductor  es un dispositivo que almacena energía eléctrica como energía magnética. La estructura de un inductor es similar a la de un transformador, pero con un solo devanado. Un inductor tiene una cierta inductancia que solo resiste cambios de corriente. Si el inductor se encuentra en un estado en el que no fluye corriente a través de él, intentará bloquear el flujo de corriente cuando el circuito esté cerrado. Si el inductor está en un estado actual, intentará mantener la corriente cuando el circuito esté desconectado. Inductor también conocido como estrangulador, reactor, reactor dinámico.

 

Los inductores  generalmente se componen de esqueleto, devanado, cubierta protectora, material de embalaje, núcleo magnético o de hierro.

 

1. Esqueleto. El esqueleto generalmente se refiere al soporte de la bobina. Un gran volumen de inductores fijos    o inductores ajustables (como bobinas oscilantes, bobinas de bloqueo de flujo, etc.), la mayoría de ellos son alambre esmaltado (o alambre de gasa) alrededor del esqueleto. Y luego el núcleo magnético o núcleo de cobre, núcleo de hierro en la cavidad interna del esqueleto, para mejorar su inductancia. El esqueleto suele estar hecho de plástico, baquelita, cerámica, según las necesidades reales, que se pueden fabricar en diferentes formas. Los inductores pequeños (como los inductores con código de color) normalmente no utilizan un esqueleto, sino que envuelven un cable esmaltado directamente alrededor del núcleo. Los inductores huecos (también conocidos como bobinas en caja o bobinas huecas, que se utilizan a menudo en circuitos de alta frecuencia) no utilizan núcleos magnéticos, esqueletos ni escudos, etc. En cambio, primero se enrollan en el molde y luego se retiran del molde, y las bobinas están separados entre sí por una cierta distancia.

 

2. Devanado. Un devanado es un grupo de bobinas con una función específica, que es el componente básico de un inductor. Los devanados son monocapa y multicapa. El devanado de una sola capa también tiene dos formas: devanado cerrado (los conductores se enrollan uno por uno) y entre devanados (los conductores del devanado en cada círculo están separados por una cierta distancia). El devanado multicapa tiene muchos tipos de métodos de devanado, como el devanado plano en capas, el devanado aleatorio y el devanado en forma de panal.

 

3. Núcleo magnético y barra magnética. El núcleo magnético y la barra magnética generalmente utilizan ferrita de níquel zinc (serie NX) o ferrita de manganeso y zinc (serie MX) y otros materiales, tiene forma de "trabajo", forma de columna, forma de tapa, forma de "E", forma de lata y otras formas.

 

4. Núcleo de hierro. Los materiales del núcleo de hierro son principalmente láminas de acero al silicio, aleaciones permo, etc., su forma es principalmente de tipo "E".

 

5. Tapa protectora. Para evitar que el campo magnético generado por algunos inductores en funcionamiento afecte el funcionamiento normal de otros circuitos y componentes, se agrega una cubierta de pantalla metálica (como la bobina oscilante de una radio semiconductora, etc.). El inductor con blindaje aumentará la pérdida de la bobina y reducirá el valor Q.

 

6. Materiales de embalaje. Algunos inductores (como el inductor de código de color, el inductor de anillo de color, etc.) después del bobinado, sellan la bobina y el núcleo magnético con materiales de embalaje. Los materiales de embalaje están hechos de plástico o resina epoxi.

 

Bobina de cobre

 

La inductancia es la relación entre el flujo magnético en un cable y la corriente que produce el flujo alterno alrededor del interior del cable cuando una corriente alterna fluye a través de él. Cuando la corriente continua pasa a través del inductor, solo hay líneas fijas de campo magnético a su alrededor, que no cambian con el tiempo.

 

Pero cuando una corriente alterna pasa a través de una bobina, queda rodeada de líneas de campo magnético que cambian con el tiempo.  Según la ley de inducción electromagnética de Faraday, la generación magnética, las líneas cambiantes del campo magnético generarán un potencial inducido en ambos extremos de la bobina, lo que equivale a una "nueva fuente de energía".  Este potencial inducido genera una corriente inducida cuando se forma un circuito cerrado.  La ley de Lenz sabe que la cantidad total de líneas de fuerza magnéticas producidas por una corriente inducida debe intentar impedir el cambio de líneas de fuerza magnéticas.  El cambio de la línea de fuerza magnética proviene del cambio de la fuente de alimentación alterna externa, por lo que, por el efecto objetivo, la bobina de inductancia tiene la característica de evitar el cambio de corriente en el circuito de CA.  La bobina de inductancia tiene una característica similar a la inercia en mecánica, que en electricidad se llama "autoinducción".  Normalmente, se producen chispas en el momento en que se abre o enciende el interruptor de cuchilla.  Este fenómeno de autoinducción es causado por un alto potencial de inducción.

 

En resumen, cuando la bobina de inductancia está conectada a la fuente de alimentación de CA, las líneas del campo magnético dentro de la bobina cambiarán con la corriente alterna, lo que hará que la bobina produzca inducción electromagnética.  Esta fuerza electromotriz debida al cambio en la corriente de la propia bobina se llama "fuerza electromotriz autoinducida".  Se puede observar que la inductancia es solo un parámetro relacionado con el número, tamaño y forma y medio de la bobina, es la medida de la inercia de la bobina de la inductancia y no tiene nada que ver con la corriente aplicada.

 


 

 

             

CDRRI3D11-3D28   Características de la serie

 

El número de los cinco anillos

L

Resistencia CC mΩ resistencia máxima de corriente continua

Corriente CC nominal (A) máx.

Número de pieza

uH

inductancia

3D11

3D14

3D16

3D28

 

 

3D11

3D14

3D16

3D28

 

 

CDRRIXXX-1R5N

1,5

 

76

52

 

 

 

 

2,6

1,55

 

 

 

CDRRIXXX-2R2N

2,2

 

 

72

 

 

 

 

 

1,20

 

 

 

CDRRIXXX-2R4N

2,4

 

129

 

 

 

 

 

2,00

 

 

 

 

CDRRIXXX-2R7N

2,7

105

 

 

 

 

 

0,53

 

 

 

 

 

CDRRIXXX-3R2N

3,2

 

139

 

 

 

 

 

1,80

 

 

 

 

CDRRIXXX-3R3N

3,3

 

 

85

72,1

 

 

 

 

1,10

2,2

 

 

CDRRIXXX-4R7N

4,7

156

214

105

88,3

 

 

0,40

1,45

0,90

1,65

 

 

CDRRIXXX-6R8N

6,8

225

290

170

119

 

 

0,34

1,20

0,73

1,24

 

 

CDRRIXXX-8R2N

8,2

294

 

 

 

 

 

0,32

 

 

 

 

 

CDRRIXXX-100N

10,0

338

440

210

145

 

 

0,28

1,00

0,55

1,05

 

 

CDRRIXXX-120N

12,0

418

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

CDRRIXXX-150N

15,0

550

650

295

213

 

 

0,23

0,80

0,45

0,9

 

 

CDRRIXXX-180N

18,0

626

 

 

 

 

 

0,21

 

 

 

 

 

CDRRIXXX-220N

22,0

731

830

430

335

 

 

0,19

0,65

0,40

0,76

 

 

CDRRIXXX-330N

33,0

1108

 

675

481

 

 

0,17

 

0,32

0,58

 

 

CDRRIXXX-390N

39,0

1390

 

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

CDRRIXXX-470N

47,0

 

 

 

599

 

 

0,14

 

 

0,48

 

 

             

CDRRI4D18-6D38   Características de la serie

 

El número de los cinco anillos

L

Resistencia CC mΩ máx.   Resistencia corriente continua

Corriente CC nominal (A) máx.

Número de pieza

uH

inductancia

4D18

4D28

5D18

5D28

6D28

6D38

4D18

4D28

5D18

5D28

6D28

6D38

CDRRIXXX-1R0N

1,0

45

 

 

 

 

 

1,72

 

 

 

 

 

CDRRIXXX-1R2N

1,2

 

23,6

 

 

 

 

 

2,56

 

 

 

 

CDRRIXXX-1R8N

1,8

 

27,5

 

 

 

 

 

2,2

 

 

 

 

CDRRIXXX-2R2N

2,2

75

31,3

 

 

 

 

1,32

2,04

 

 

 

 

CDRRIXXX-2R6N

2,6

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2,6

 

 

CDRRIXXX-2R7N

2,7

105

43,3

 

 

 

 

1,28

1,6

 

 

 

 

CDRRIXXX-3R0N

3,0

 

 

 

24

24

 

 

 

 

2,4

3,0

 

CDRRIXXX-3R3N

3,3

110

49,2

 

 

 

20

1,04

1,57

 

 

 

3,5

CDRRIXXX-3R9N

3,9

155

64,8

 

 

27

 

0,88

1,44

 

 

2,6

 

CDRRIXXX-4R1N

4.1

 

 

57

 

 

 

 

 

1,95

 

 

 

CDRRIXXX-4R2N

4,2

 

 

 

31

 

 

 

 

 

2,2

 

 

CDRRIXXX-4R7N

4,7

162

72

 

 

 

 

0,84

1,32

 

 

 

 

CDRRIXXX-5R0N

5

 

 

 

 

31

24

 

 

 

 

2,4

2,9

CDRRIXXX-5R3N

5,3

 

 

 

38

 

 

 

 

 

1,9

 

 

CDRRIXXX-5R4N

5,4

 

 

76

 

 

 

 

 

1,60

 

 

 

CDRRIXXX-5R6N

5,6

170

100.9

 

 

 

 

0.8

1.17

 

 

 

 

CDRRIXXX-6R0N

6

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

2.25

 

CDRRIXXX- 6R2N

6.2

 

 

96

45

 

27

 

 

1.40

1.8

 

2.5

CDRRIXXX-6R8N

6.8

200

108.9

 

 

 

 

0.76

1.12

 

 

 

 

CDRRIXXX- 7R3N

7.3

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

2.1

 

CDRRIXXX-7R4N

7.4

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

2.3

CDRRIXXX- 8R2N

8.2

245

117.5

 

53

 

 

0.68

1.04

 

1.6

 

 

CDRRIXXX-8R6N

8.6

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

1.85

 

CDRRIXXX- 8R7N

8.7

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

2.2

CDRRIXXX-8R9N

8.9

 

 

116

 

 

 

 

 

1.25

 

 

 

CDRRIXXX- 100N

10

200

128.3

124

65

65

38

0.61

1.0

1.20

1.30

1.7

2.0

CDRRIXXX-120N

12

210

131.6

153

76

70

53

0.56

0.84

1.10

1.20

1.55

1.7

CDRRIXXX- 150N

15

240

149

196

103

84

57

0.50

0.76

0.97

1.10

1.4

1.6

CDRRIXXX-180N

18

338

166

210

110

95

92

0.48

0.72

0.85

1.00

1.32

1.5

CDRRIXXX- 220N

22

397

235

290

122

128

96

0.41

0.7

0.80

0.90

1.2

1.3

CDRRIXXX-270N

27

441

261

330

175

142

109

0.35

0.58

0.75

0.85

1.05

1.2

CDRRIXXX- 330N

33

694

378

386

189

165

124

0.32

0.56

0.65

0.75

0.97

1.1

CDRRIXXX-390N

39

709

383.7

520

212

210

138

0.30

0.50

0.57

0.70

0.86

1.0

CDRRIXXX- 470N

47

 

587

595

260

238

155

 

0.48

0.54

0.62

0.8

0.95

CDRRIXXX-560N

56

 

624.5

665

305

277

202

 

0.4

0.5

0.58

0.73

0.9

CDRRIXXX- 680N

68

 

699

840

355

304

234

 

0.35

0.43

0.52

0.65

0.75

CDRRIXXX-820N

82

 

914.8

978

463

390

324

 

0.32

0.41

 

0.6

0.7

CDRRIXXX- 101N

100

 

1020

1200

520

535

358

 

0.29

0.36

0.42

0.54

0.65

CDRRIXXX-121N

120

 

1270

 

 

 

 

 

0.27

 

 

 

 

CDRRIXXX- 151N

150

 

1350

 

 

 

 

 

0.24

 

 

 

 

CDRRIXXX-181N

180

 

1540

 

 

 

 

 

0.22