A pesar de la gran cantidad de diferentes tipos de inductores, solo se necesitan unos pocos símbolos esquemáticos para representarlos.
filtro de estrangulamiento
A filtro de estrangulamiento su fuente de alimentación se muestra en la Fig. 1(a), y su símbolo se muestra en la Fig. 1(b).
Fig.1: Choque de núcleo de hierro: (a) Inductancia normal. (b) Símbolo esquemático
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Las dos líneas paralelas cerca de la bobina representan un núcleo de hierro. Los inductores de núcleo de hierro solo son adecuados para su uso con líneas eléctricas y frecuencias de audio. Por encima del rango de audio (alrededor de 20 kHz), las pérdidas en el núcleo se vuelven demasiado grandes para ser prácticas.
Bobinas de radiofrecuencia
Las bobinas típicas de radiofrecuencia (RF) se muestran en la Figura 2(a) y el símbolo se muestra en la Figura 2(b).
Fig.2: Bobina de radiofrecuencia: (a) Bobina de RF típica. (b) Símbolo esquemático (c): Símbolo esquemático de una bobina con un núcleo de ferrita ajustable
No se utiliza núcleo de hierro a estas frecuencias. Una almohadilla de ferrita o un núcleo de hierro se alimenta de muchas bobinas de RF dentro de la bobina, que se pueden atornillar o desatornillar. En la Fig. 2(c) se muestra un símbolo de dicho dispositivo. Debido a la alta permeabilidad de este tipo de núcleo, el valor de la inductancia puede variar dentro de un rango significativo.
Transformador
Otro tipo popular de inductor es el transformador, se puede utilizar con frecuencias de potencia y sonido, así como con frecuencias de radio. En la Figura 3 se muestran algunos transformadores comunes y sus símbolos esquemáticos. Tenga en cuenta los devanados primario y secundario del transformador.
Fig.3: Transformadores: (a) Transformador RF. (b) Símbolo esquemático del transformador de RF. (c) Transformador de potencia. (d) Símbolo esquemático del transformador de potencia.
Toro
Es un tipo muy común de inductor. toroUna pequeña bobina en forma de dona, como se muestra en la Figura 4.
Fig.4: Toro con devanado toroidal
La bobina puede tener un devanado de una sola capa, un devanado de múltiples capas o incluso varios devanados enrollados en el mismo núcleo. El núcleo está hecho de material de ferrita, que tiene una alta permeabilidad. Por lo tanto, la inductancia puede ser bastante grande para el número de vueltas. Casi todo el flujo está confinado al núcleo y se requiere poca protección para evitar la interferencia con los componentes adyacentes.
A veces es necesario tener inductores que puedan cambiar la cantidad de energía de RF o el acoplamiento entre los devanados primario y secundario. Tal inductor se muestra en la Fig. 5(a). En la Figura 5(b), se muestra un inductor variable o ajustable en forma esquemática.
Fig.5: Símbolos esquemáticos para inductores variables: (a) Transformador de RF de acoplamiento variable. (b) Bobina ajustable.
Estrangulador de energía
La Figura 6 muestra el circuito del inductor utilizado con una fuente de alimentación de CC y la Figura 7 muestra el aspecto de un inductor de fuente de alimentación típico.
Fig.6: Se puede usar un inductor con una fuente de alimentación de CC para suavizar el voltaje de ondulación de entrada sin afectar el nivel de voltaje de CC
Fig.7: Inductancia de suministro típica
En la aplicación, el inductor generalmente necesita pasar una corriente continua que tiene un nivel fluctuante. Debido a que el inductor resiste cualquier cambio en el nivel de corriente a través de sus devanados, tiende a suavizar las fluctuaciones (vea las formas de onda en la Figura 6). Esta es exactamente la razón por la cual el inductor se usa en esta aplicación en particular. Debido a la presencia de corriente continua en los devanados, lo importante es la inductancia incremental de este componente. Por lo tanto, el valor de la inductancia debe especificarse en un nivel de CC específico. Los valores típicos para este tipo de inductores oscilan entre 50 mH y 20 H, con corrientes continuas de hasta unos 10 A y tensiones de aislamiento de hasta 1000 V.
inductor de alta frecuencia
En la Figura 8 se muestra un tipo de inductor de baja corriente y alta frecuencia. El núcleo, en este caso, es un material de ferrita en dos partes acopladas llamado núcleo de olla. Además de aumentar la inductancia de la bobina, el núcleo del potenciómetro protege la bobina para proteger los componentes cercanos de cualquier tipo de problema de fuga de flujo y para proteger la bobina de los campos magnéticos externos. La bobina está enrollada en un carrete, por lo que su giro se puede cambiar cómodamente.
Fig. 8: Inductor de núcleo de recipiente de ferrita de alta frecuencia de corriente
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