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Fundamentos de Eletricidade Unidade I SENAI NOVA IGUAÇU Técnico em Eletrotécnica Instrutor: Nilton Diório INDUTÂNCIA Matematicamente L = ϕ / I L – Indutância em henry – H Φ – Fluxo magnético – Wb I – Intensidade de corrente elétrica INDUTÂNCIA Indutância é a capacidade de um indutor armazenar energia magnética por meio do fluxo criado por uma corrente INDUTORES O indutor é um dispositivo formado por um conjunto de espiras de um material condutor As bobinas são compostas de várias espiras – voltas – de cobre com a menor distância possível entre elas Possui um núcleo de material ferromagnético que aumenta a indutância deste dispositivo por concentrar as linhas de campo CARACTERÍSICAS A indutância é representada pela letra L e medida em Henry. O indutor armazena energia em forma de campo magnético. Os indutores estão presentes na indústria através das bobinas presentes nos transformadores e motores elétricos TIPOS DE INDUTORES Considerando o material que compõe o núcleo a) Núcleo de ar b) Núcleo de Ferro c) Núcleo de ferrite Possui ferrite no núcleo que é um dos microconstituintes do ferro; pode ser considerado como um tipo de ferro puro, utilizado em circuitos de alta frequência como, por exemplo, transmissores e receptores de rádio c) Núcleo toroidal indutores compactos sofrem menor influência de outros indutores e por isso são chamados de indutores autoblindados. COMPORTAMENTO EM CORRENTE CONTÍNUA A indutância se opõe à variação da corrente elétrica ASSOCIAÇÃO DE INDUTORES a) Associação em série ASSOCIAÇÃO DE INDUTORES a) Associação em paralelo CAPACITÂNCIA Capacitância é a capacidade de armazenamento de cargas elétricas ou tensão elétrica A capacitância pode ser definida como a capacidade de um dispositivo em oferecer resistência à variação de tensão CAPACITOR É o dispositivo responsável por fornecer capacitância a um circuito CAPACITOR É formado por duas placas condutoras de energia elétrica, separadas por um material isolante que e chamado de dielétrico. Este material pode ser ar, vidro ou qualquer outro material isolante TIPOS DE CAPACITORES Conforme o tipo de dielétrico a) Capacitor de ar: tem como dielétrico o ar; e utilizado em circuitos de sintonia de radio e podem possuir capacitância fixa ou variável. b) Capacitor a óleo Possui como dielétrico papel embebido em óleo e normalmente e aplicado em circuitos de alta tensão; c) Capacitor de cerâmica Possui a cerâmica como dielétrico. São capacitores muito utilizados em placas eletrônicas e possuem pequenas dimensões e pequena capacitância; d) Capacitor eletrolítico Este tipo de capacitor e uma evolução do capacitor a óleo, possuindo como dielétrico um eletrólito liquido e consegue associar um alto valor de capacitância com um tamanho menor NOTA Capacitores eletrolíticos possuem polaridade, ou seja, cada um dos dois terminais deve ser conectado em um polo específico do circuito positivo ou negativo. Caso a ligação seja feita de maneira errada, o capacitor pode explodir. CARREGAMENTO DO CAPACITOR Quando o capacitor esta em repouso, suas placas estão equilibradas do ponto de vista eletrostático, ou seja, sem carga elétrica resultante. Contudo, esta situação muda quando o capacitor e conectado a uma fonte de tensão, pois, a partir deste instante, as placas começam a ser carregadas eletricamente COMPORTAMENTO EM CORRENTE CONTÍNUA A corrente vai diminuindo conforme a tensão aumenta Quando o capacitor estiver completamente carregado, a tensão no capacitor será igual a tensão da fonte e a corrente será praticamente nula O tempo de carregamento de um capacitor pode ser calculado pela seguinte equação: T = R x C ASSOCIAÇÃO DE CAPACITORES a) Associação de capacitores em série carga elétrica e igual para capacitores em serie: Qt = Q1 = Q2 = Q3 =...= Qn Exemplo: b) Associação de capacitores em paralelo Já a carga elétrica se divide para capacitores em paralelo, sendo necessário soma-las para obter a carga total Exemplo: