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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:

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