Inductancia

Anteriormente, consideramos dos conceptos básicos en ingeniería eléctrica: un generador de voltaje ideal y un generador de corriente ideal.





Un generador de voltaje ideal produce un voltaje dado U (presión en la analogía de la tubería de agua) en cualquier carga (resistencia de un circuito externo).





Además, de acuerdo con la ley de Ohm, I = U / R, incluso si R tiende a cero, y la corriente aumenta hasta el infinito.





La resistencia interna de un generador de voltaje ideal es 0. El



generador de corriente ideal produce una corriente dada I (flujo en la analogía de la tubería de agua), incluso si la resistencia del circuito externo tiende a infinito. El voltaje a través de la carga también tiende a infinito U = I * R.





La resistencia interna de un generador de corriente ideal es ∞.





Aquí puedes ver una cierta simetría, dualismo.



Consideramos un condensador C que puede acumular una carga (por eso se llama capacitancia) C = Q / U. Cuanto mayor es la capacitancia, más lento aumenta el voltaje (presión) cuando la carga U = Q / C se bombea al capacitor.





Si la capacidad de carga es muy grande (tiende a infinito), entonces dicho capacitor de capacidad infinita será un generador de voltaje ideal . Nunca se descargará y, al mismo tiempo, puede producir una corriente de cualquier magnitud y el voltaje a través de él permanecerá constante.





El elemento simétrico (dual) del condensador será la inductancia . La inductancia se designa con la letra L (vea el diagrama a continuación).





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Fig 13. Conexión del inductor al generador de voltaje.
13. .

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   higo.  14 Gráfico de corriente en inductancia cuando se le aplica voltaje de CC.
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Fig 15. Conexión de inductancia al generador de corriente.
15. .

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Fig 16. Conexión en paralelo del condensador y el inductor.
16. .

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Fig. 17. Conexión del inductor al generador de tensión, teniendo en cuenta la resistencia interna.
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Higo.  18 Gráfico exponencial del aumento actual de la inductancia.
. 18 .
es 19 "El exponente pasa por 0 en un ángulo de 45 grados"
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Fig.20 Proceso transitorio en un circuito con inductancia
Fig.20 Proceso transitorio en un circuito con inductancia

La imagen es incorrecta. En la versión correcta, cuando se desconectó la fuente, se conectó una resistencia y el circuito permaneció cerrado.





Considere la siguiente cadena





Fig.21 Circuito con inductor e interruptor
Fig.21 Circuito con inductor e interruptor

Pregunta de relleno: ¿Cuál será el voltaje a través de la inductancia en el primer momento después de cambiar la tecla S de la posición superior a la inferior?





Pista: no tienes que esforzarte para descubrir qué signo tendrá el campo electromagnético de autoinducción y qué le sucederá a continuación. Es necesario aplicar una regla simple: la corriente en el inductor en el primer momento después de la conmutación permanece sin cambios. Aplique más la ley de Ohm.














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