miércoles, 29 de mayo de 2013

Tabla de tipos y construccion

En la siguiente tabla se pueden observar los inductores más comunes: 
TipoFormatoValores típicosAplicaciones
Solenoides:núcleo de aire
núcleo de ferrita
1nH a 15mHgenerales, filtros,convertidores DC/DC
Toroides1uH a 30mHpara filtrar transitorios
Encapsulados o moldeados0.1uH a 1mHosciladores y filtros
Chips1nH a 1mHaplicaciones generales
Ajustables1nH a 7mHosciladores y circuitos de RF como transmisores y receptores


3. CONSTRUCCIÓN
A diferencia de lo que ocurre con los resistores y capacitores, la fabricación de inductores es generalmente artesanal.
3.1 Cálculo de solenoides monocapa
              0,001 n2 D2
L [
mH] =                                    l + 0,45 D
donde: n =  número de espiras
D = diámetro de la bobina en mm
l = longitud del bobinado en mm
Al emplear la fórmula de Wheeler, la precisión alcanza el 1% para bobinas cuya relación l/D es mayor que 0,4.
Para f hasta 50MHz se emplea hilo de cobre, y para frecuencias superiores cobre plateado.  En radiofrecuencia se utiliza el hilo de Litz.  El hilo conductor utilizado en la fabricación de inductores debe estar aislado con un barniz aislante o recubierto con un aislamiento plástico para evitar cortocircuitos entre las espiras.
El valor de inductancia depende también de su capacidad distribuida o parásita, la cual puede estimarse de la siguiente manera:
Cp [pF] = K Ddonde: D = diámetro de la bobina en mm
K = depende de la relación l/D de la bobina
Algunos valores de K se presentan a continuación:
l/d0,10,30,50,81246810152030
K0,0960,060,050,050,0460,050,0720,0920,1120,1320,1860,2360,34
Nótese que K se minimiza (y por lo tanto también se minimiza Cp) para una relación 1 < l/D < 2.
Finalmente el valor de la inductancia se puede conocer aplicando la siguiente fórmula:
                             L
L* [
mH] =                                   
                 1 - 10-6 (2 pi f)2 L Cp
donde: L = inductancia calculada [mH]
Cp = Capacidad distribuida de la bobina [pF]
f = frecuencia de trabajo [MHz]

3.2 Cálculo de toroides monocapa
L [mH] = 0.0002 mN2 h ln (dext /dint)donde: mr = permeabilidad relativa del núcleo
N = número de vueltas
h = altura del toroide [mm]
dext = diámetro exterior
dint = diámetro interior
Para simplificar los cálculos, los fabricantes de material magnético toroidal proveen un dato clave: el número "AL", que en general representa mH cada 1000 espiras o mH cada 100 espiras.  De esta manera:
L [mH] = AL (N/100)2
Los toroides presentan una interesante propiedad: sus líneas de inducción magnética tienden a quedar confinadas en su interior sin llegar a dispersarse por su vecindad como ocurre con los solenoides.  Por esto es que se lo conoce como "autoblindado".

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