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20160302 Uma questão por dia

2016-03-02View Original

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20160302 Pergunta do dia: Como calcular a indutância?
Reply #22016-03-02
Impedância (ohms) = 2 * 3,14159 * F(frequência de operação) * Indutância (mH)
Reply #32016-03-02
Primeiro método: Para calcular a indutância, utiliza-se a seguinte fórmula: Impedância (ohms) = 2 * 3,14159 * F (frequência de operação) * Indutância (mH). Se quisermos uma impedância de 360 ohms, então: Indutância (mH) = Impedância (ohms) ÷ (2 * 3,14159) ÷ F (frequência de operação) = 360 ÷ (2 * 3,14159) ÷ 7,06 = 8,116 mH. Com base nisso, podemos calcular o número de espiras do enrolamento: Número de espiras = Diâmetro do enrolamento (polegadas) ÷ 2,047 = 19 espiras.

Segundo método: A fórmula para calcular a indutância de um indutor oco é: L (mH) = (0,08 * D * D * N * N) / (3 * D + 9 * W + 10 * H). Onde: D = diâmetro do enrolamento; N = número de espiras; d = diâmetro do fio; H = altura do enrolamento; W = largura do enrolamento. As unidades são milímetros e mH, respectivamente. Terceiro método: Fórmula para calcular a indutância de uma bobina oca: l = (0,01 * D * N * N) / (L/D + 0,44). A unidade de indutância l é microhenry. O diâmetro da bobina D é medido em cm. O número de espiras da bobina N é medido em espiras. O comprimento da bobina L é medido em cm.

Quarto método: Fórmula para calcular a indutância e a capacitância em função da frequência: l = 25330,3 / frequência de operação f0. A unidade de f0 é MHz. No caso deste problema, f0 = 125 KHZ = 0,125. A capacitância de ressonância c é medida em PF. Para este problema, recomenda-se que c seja entre 500 e 1000 PF. Pode-se decidir isso por conta própria ou com base no valor de Q. A indutância de ressonância l é medida em microhenry.

Quinto método: Fórmulas para calcular a indutância de uma bobina. Para núcleos circulares, pode-se usar as seguintes fórmulas: L = N² * AL. L representa o valor de indutância em H. H-DC = 0,4πNI / l. N representa o número de espiras da bobina. AL representa o coeficiente de indução. H-DC representa a força de magnetização em corrente contínua. I representa a corrente que passa pela bobina em A. l representa o comprimento do caminho magnético em cm. Os valores de l e AL podem ser encontrados na tabela de referência da Micrometal. Por exemplo: utilizando o material T50-52, com 5,5 espiras no indutor, o valor de L é igual a T50-52 (o que significa que o diâmetro externo é de 0,5 polegadas). De acordo com as tabelas, o valor de AL é de aproximadamente 33 nH. Portanto, L = 33 × (5,5)² = 998,25 nH ≈ 1 μH. Quando uma corrente de 10 A flui através do indutor, a variação no valor de L pode ser calculada usando a fórmula l = 3,74 (de acordo com as tabelas). Além disso, H-DC = 0,4πNI/l = 0,4 × 3,14 × 5,5 × 10 / 3,74 = 18,47 (de acordo com as tabelas). Assim, é possível saber qual é a porcentagem de redução no valor de L (em μi%). 2. Uma fórmula empírica para calcular L é: L = (k * μ0 * μs * N² * S) / l. Onde: μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, que vale 4π × 10⁻⁷. (10 elevado a menos sete) μs é a permeabilidade relativa do núcleo magnético dentro da bobina. Para bobinas ocos, μs = 1. N2 representa o quadrado do número de espiras da bobina. S é a área transversal da bobina, em metros quadrados. L é o comprimento da bobina, em metros. K é um coeficiente que depende da relação entre o raio da bobina (R) e seu comprimento (L). A unidade de medida da indutância calculada é o henry. Tabela de valores de k: 2R/l k 0,1 0,96 0,2 0,92 0,3 0,88 0,4 0,85 0,6 0,79 0,8 0,74 1,0 0,69 1,5 0,6 2,0 0,52 3,0 0,43 4,0 0,37 5,0 0,32 10 0,2 20 0,12
Reply #42016-03-02
Primeiro método: Para calcular a indutância, utiliza-se a seguinte fórmula: Impedância (ohms) = 2 * 3,14159 * F (frequência de operação) * Indutância (mH). Se quisermos uma impedância de 360 ohms, então: Indutância (mH) = Impedância (ohms) ÷ (2 * 3,14159) ÷ F (frequência de operação) = 360 ÷ (2 * 3,14159) ÷ 7,06 = 8,116 mH. Com base nisso, podemos calcular o número de espiras do enrolamento: Número de espiras = Diâmetro do enrolamento (polegadas) ÷ 2,047 = 19 espiras.

Segundo método: A fórmula para calcular a indutância de um indutor oco é: L (mH) = (0,08 * D * D * N * N) / (3 * D + 9 * W + 10 * H). Onde: D = diâmetro do enrolamento; N = número de espiras; d = diâmetro do fio; H = altura do enrolamento; W = largura do enrolamento. As unidades são milímetros e mH, respectivamente.
Reply #52016-03-02
Fórmula de cálculo da indutância oca: L (mH) = (0,08 × D × D × N × N) / (3 × D + 9 × W + 10 × H). Onde: D – diâmetro do enrolamento; N – número de espiras do enrolamento; d – diâmetro do fio; H – altura do enrolamento; W – largura do enrolamento. As unidades são milímetros e mH, respectivamente.
Reply #62016-03-02
Primeiro método: Para calcular a indutância, utiliza-se a seguinte fórmula: Impedância (ohms) = 2 * 3,14159 * F (frequência de operação) * Indutância (mH). Se quisermos uma impedância de 360 ohms, então: Indutância (mH) = Impedância (ohms) ÷ (2 * 3,14159) ÷ F (frequência de operação) = 360 ÷ (2 * 3,14159) ÷ 7,06 = 8,116 mH. Com base nisso, podemos calcular o número de espiras do enrolamento: Número de espiras = Diâmetro do enrolamento (polegadas) ÷ 2,047 = 19 espiras.

Segundo método: A fórmula para calcular a indutância de um indutor oco é: L (mH) = (0,08 * D * D * N * N) / (3 * D + 9 * W + 10 * H). Onde: D = diâmetro do enrolamento; N = número de espiras; d = diâmetro do fio; H = altura do enrolamento; W = largura do enrolamento. As unidades são milímetros e mH, respectivamente. Terceiro método: Fórmula para calcular a indutância de uma bobina oca: l = (0,01 * D * N * N) / (L/D + 0,44). A unidade de indutância l é microhenry. O diâmetro da bobina D é medido em cm. O número de espiras da bobina N é medido em espiras. O comprimento da bobina L é medido em cm.

Quarto método: Fórmula para calcular a indutância e a capacitância em função da frequência: l = 25330,3 / frequência de operação f0. A unidade de f0 é MHz. No caso deste problema, f0 = 125 KHZ = 0,125. A capacitância de ressonância c é medida em PF. Para este problema, recomenda-se que c seja entre 500 e 1000 PF. Pode-se decidir isso por conta própria ou com base no valor de Q. A indutância de ressonância l é medida em microhenry.

Quinto método: Fórmulas para calcular a indutância de uma bobina. Para núcleos circulares, pode-se usar as seguintes fórmulas: L = N² * AL. L representa o valor de indutância em H. H-DC = 0,4πNI / l. N representa o número de espiras da bobina. AL representa o coeficiente de indução. H-DC representa a força de magnetização em corrente contínua. I representa a corrente que passa pela bobina em A. l representa o comprimento do caminho magnético em cm. Os valores de l e AL podem ser encontrados na tabela de referência da Micrometal. Por exemplo: utilizando o material T50-52, com 5,5 espiras no indutor, o valor de L é igual a T50-52 (o que significa que o diâmetro externo é de 0,5 polegadas). De acordo com as tabelas, o valor de AL é de aproximadamente 33 nH. Portanto, L = 33 × (5,5)² = 998,25 nH ≈ 1 μH. Quando uma corrente de 10 A flui através do indutor, a variação no valor de L pode ser calculada usando a fórmula l = 3,74 (de acordo com as tabelas). Além disso, H-DC = 0,4πNI/l = 0,4 × 3,14 × 5,5 × 10 / 3,74 = 18,47 (de acordo com as tabelas). Assim, é possível saber qual é a porcentagem de redução no valor de L (em μi%). 2. Uma fórmula empírica para calcular L é: L = (k * μ0 * μs * N² * S) / l. Onde: μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, que vale 4π × 10⁻⁷. (10 elevado a menos sete) μs é a permeabilidade relativa do núcleo magnético dentro da bobina. Para bobinas ocos, μs = 1. N2 representa o quadrado do número de espiras da bobina. S é a área transversal da bobina, em metros quadrados. L é o comprimento da bobina, em metros. K é um coeficiente que depende da relação entre o raio da bobina (R) e seu comprimento (L). A unidade de medida da indutância calculada é o henry.
Reply #72016-03-02
Este tópico foi editado pela última vez por wang*nhua77020 em 2016-3-2, às 17:40. Primeiro método: para calcular a indutância, utiliza-se a seguinte fórmula: Indutância (mH) = Impedância (ohms) ÷ (2*3,14159) ÷ F (frequência de operação). Segundo método: para calcular a indutância de um indutor oco, utiliza-se a seguinte fórmula: L(mH) = (0,08 * D * D * N * N) / (3 * D + 9 * W + 10 * H). Onde D representa o diâmetro do indutor, N o número de espiras, d o diâmetro do fio e H a altura do indutor. As unidades são milímetros e mH, respectivamente. Terceiro método: Fórmula para calcular a indutância de uma bobina oca: l = (0,01 * D * N * N) / (L/D + 0,44). Unidade de indutância l: microhenries. Diâmetro da bobina D: centímetros. Número de espiras N: espiras. Comprimento da bobina L: centímetros.

Quarto método: Fórmula para calcular a indutância e a capacitância em função da frequência: l = 25330,3 / frequência de operação f0. Unidade de f0: MHz. No caso deste problema, f0 = 125 KHz = 0,125. Capacitância de ressonância: c. Unidade de c: PF. Para este problema, sugere-se que c seja entre 500 e 1000 PF. Pode-se decidir isso por conta própria ou determinar com base no valor de Q. Indutância de ressonância: l. Unidade de l: microhenries.

Quinto método: Fórmulas para calcular a indutância de uma bobina. 1. Para núcleos circulares, pode-se usar as seguintes fórmulas: L = N² * AL. L = valor da indutância (H). H-DC = 0,4πNI / l. N = número de espiras. AL = coeficiente de indução. H-DC = força de magnetização em corrente contínua. I = corrente que passa pela bobina (A). l = comprimento do caminho magnético (cm). Os valores de l e AL…
Reply #82016-03-02
Primeiro método: Para calcular a indutância, utiliza-se a seguinte fórmula: Impedância (ohms) = 2 * 3,14159 * F (frequência de operação) * Indutância (mH). Se quisermos uma impedância de 360 ohms, então: Indutância (mH) = Impedância (ohms) ÷ (2 * 3,14159) ÷ F (frequência de operação) = 360 ÷ (2 * 3,14159) ÷ 7,06 = 8,116 mH. Com base nisso, podemos calcular o número de espiras da bobina: Número de espiras = Diâmetro da bobina (polegadas) ÷ 2,047 = 19 espiras.

Segundo método: Para calcular a indutância de uma bobina oca, utiliza-se a seguinte fórmula: L (mH) = (0,08 * D * D * N * N) / (3 * D + 9 * W + 10 * H). Onde: D = diâmetro da bobina; N = número de espiras; d = diâmetro do fio; H = altura da bobina; W = largura da bobina. As unidades são milímetros e mH, respectivamente. Terceiro método: Fórmula para calcular a indutância de uma bobina oca: l = (0,01 * D * N * N) / (L/D + 0,44). A unidade de indutância l é microhenry. O diâmetro da bobina D é medido em cm. O número de espiras da bobina N é medido em espiras. O comprimento da bobina L é medido em cm.

Quarto método: Fórmulas para calcular a indutância e a capacitância em função da frequência: l = 25330,3 / frequência de operação f0, cuja unidade é MHz. A capacitância de ressonância c é medida em PF. A indutância de ressonância l é medida em microhenry.

Quinto método: Para calcular a indutância de uma bobina com núcleo anelar, pode-se usar a seguinte fórmula: L = N² * AL. L representa o valor da indutância (em H). H-DC = 0,4πNI / l. N é o número de espiras da bobina. AL é o coeficiente de indução. H-DC representa a força de magnetização em corrente contínua. I é a corrente que passa pela bobina (em A). l representa o comprimento do caminho magnético (em cm). Os valores de l e AL podem ser consultados na tabela de referência da Micrometal. Por exemplo: utilizando o material T50-52, com 5,5 espiras no enrolamento, o valor de L é igual a T50-52 (o que significa que o diâmetro externo é de 0,5 polegadas). De acordo com as tabelas, o valor de AL é de aproximadamente 33 nH. Portanto, L = 33 × (5,5)² = 998,25 nH ≈ 1 μH. Quando uma corrente de 10 A flui através dele, a variação no valor de L pode ser calculada usando a fórmula l = 3,74 (de acordo com as tabelas). Além disso, H-DC = 0,4πNI/l = 0,4 × 3,14 × 5,5 × 10 / 3,74 = 18,47 (de acordo com as tabelas). Assim, é possível saber qual é a porcentagem de redução no valor de L (em μH%)
Reply #92016-03-03
Como calcular a indutância? Primeiro método: Para determinar a indutância, utiliza-se a seguinte fórmula: Impedância (ohms) = 2 * 3,14159 * F (frequência de operação) * Indutância (mH). Se quisermos uma impedância de 360 ohms, então: Indutância (mH) = Impedância (ohms) ÷ (2 * 3,14159) ÷ F (frequência de operação) = 360 ÷ (2 * 3,14159) ÷ 7,06 = 8,116 mH. Com base nisso, podemos calcular o número de espiras do enrolamento: Número de espiras = Diâmetro do enrolamento (polegadas) ÷ 2,047 = 19 espiras. Segundo método: Fórmula para calcular a indutância de um indutor oco: L (mH) = (0,08 * D * D * N * N) / (3 * D + 9 * W + 10 * H). Onde D é o diâmetro do enrolamento, N é o número de espiras, d é o diâmetro do fio e H é a altura do enrolamento. As unidades são milímetros e mH, respectivamente. Terceiro método: Fórmula para calcular a indutância de uma bobina oca: l = (0,01 * D * N * N) / (L/D + 0,44). A unidade de indutância l é microhenry. O diâmetro da bobina D é medido em cm. O número de espiras da bobina N é medido em espiras. O comprimento da bobina L é medido em cm.

Quarto método: Fórmula para calcular a indutância e a capacitância em função da frequência: l = 25330,3 / frequência de operação f0. A unidade de f0 é MHz. No caso deste problema, f0 = 125 KHZ = 0,125. A capacitância de ressonância c é medida em PF. Para este problema, recomenda-se que c seja entre 500 e 1000 PF. Pode-se decidir isso por conta própria ou com base no valor de Q. A indutância de ressonância l é medida em microhenry.

Quinto método: Fórmulas para calcular a indutância de uma bobina. Para núcleos circulares, pode-se usar as seguintes fórmulas: L = N² * AL. L representa o valor de indutância em H. H-DC = 0,4πNI / l. N representa o número de espiras da bobina. AL representa o coeficiente de indução. H-DC representa a força de magnetização em corrente contínua. I representa a corrente que passa pela bobina em A. l representa o comprimento do caminho magnético em cm. Os valores de l e AL podem ser encontrados na tabela de referência da Micrometal. Por exemplo: utilizando o material T50-52, com 5,5 espiras no indutor, o valor de L é igual a T50-52 (o que significa que o diâmetro externo é de 0,5 polegadas). De acordo com as tabelas, o valor de AL é de aproximadamente 33 nH. Portanto, L = 33 × (5,5)² = 998,25 nH ≈ 1 μH. Quando uma corrente de 10 A flui através do indutor, a variação no valor de L pode ser calculada usando a fórmula l = 3,74 (de acordo com as tabelas). Além disso, H-DC = 0,4πNI/l = 0,4 × 3,14 × 5,5 × 10 / 3,74 = 18,47 (de acordo com as tabelas). Assim, é possível saber qual é a porcentagem de redução no valor de L (em μi%). 2. Uma fórmula empírica para calcular L é: L = (k * μ0 * μs * N² * S) / l. Onde: μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, que vale 4π × 10⁻⁷. (10 elevado a menos sete) μs é a permeabilidade relativa do núcleo magnético dentro da bobina. Para bobinas ocos, μs = 1. N2 representa o quadrado do número de espiras da bobina. S é a área transversal da bobina, em metros quadrados. L é o comprimento da bobina, em metros. K é um coeficiente que depende da relação entre o raio da bobina (R) e seu comprimento (L). A unidade de medida da indutância calculada é o henry. Tabela de valores de k: 2R/l k 0,1 0,96 0,2 0,92 0,3 0,88 0,4 0,85 0,6 0,79 0,8 0,74 1,0 0,69 1,5 0,6 2,0 0,52 3,0 0,43 4,0 0,37 5,0 0,32 10 0,2 20 0,12
Reply #102016-03-03
Indutância (mH) = Impedância (ohms) ÷ (2*3,14159) ÷ F (frequência de operação)

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