Inductores en serie y paralelo
Summary
TLDREn este video, se explican los inductores y su función en la creación de campos magnéticos. Se define la inductancia y su medición en henrys, en honor a Joseph Henry. Se contrasta con los capacitores y se muestra cómo los inductores pueden conectarse en serie o en paralelo para modificar sus niveles de inductancia. Se presentan fórmulas para calcular la inductancia total en ambos casos y se resuelven ejemplos prácticos para entender mejor la aplicación de estos conceptos.
Takeaways
- 🌀 Inductores son componentes que crean un campo magnético al fluir la corriente eléctrica.
- 📏 La inductancia de un inductor se mide en henries (H), en honor al físico Joseph Henry.
- 🔗 Los inductores pueden estar conectados en serie o en paralelo, afectando la inductancia total del circuito.
- 🔋 La inductancia en serie se suma directamente: L_total = L1 + L2 + L3.
- 🔗 En paralelo, la inductancia se calcula con la fórmula: 1/L_total = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3.
- 📈 Los inductores en serie aumentan la inductancia total, mientras que en paralelo disminuyen.
- 🔌 Los inductores operan en rangos de milihenries (mH) o microhenries (µH) en aplicaciones prácticas.
- 🔢 Un inductor de 1 H crea un voltaje de 1 volt al cambiar la corriente a través de él en 1 segundo.
- 🧮 Para inductores en serie, la inductancia total es la suma de las inductancias individuales.
- 📉 Para inductores en paralelo, la inductancia total es la inversa de la suma de las inversas de las inductancias individuales.
- 🔬 Se resuelven ejemplos prácticos para calcular la inductancia total en circuitos tanto en serie como en paralelo.
Q & A
¿Qué es un inductor y cómo se define?
-Un inductor es un componente de construcción que se le llama también bobina. Se define como un elemento que al tener corriente eléctrica circulando a través de una bobina de alambre, con o sin núcleo, establece un campo magnético alrededor de la unidad.
¿Cómo se mide la inductancia de un inductor?
-La inductancia de un inductor se mide en genios (Gb), en honor al físico y matemático Joseph Henry. Es una medida de la fuerza del campo magnético alrededor de la bobina.
¿Cuál es la relación entre la inductancia y el campo magnético?
-Cuanto mayor sea el nivel de inductancia, más grande será la fuerza del campo magnético que establece el inductor.
¿Cómo difieren los inductores de los capacitores en sus aplicaciones?
-Los inductores están diseñados para establecer un campo magnético enlaza la unidad, mientras que los capacitores están diseñados para establecer un fuerte campo eléctrico entre sus placas.
¿En qué intervalos generalmente operan la mayoría de los inductores?
-La mayoría de los inductores operan en intervalos de millisegundos (mGb) o microsegundos (µGb).
¿Cómo se calcula la inductancia total de inductores conectados en serie?
-La inductancia total de inductores conectados en serie se calcula sumando la inductancia de cada inductor individual, es decir, L_total = L1 + L2 + L3 + ...
¿Cómo se calcula la inductancia total de inductores conectados en paralelo?
-La inductancia total de inductores conectados en paralelo se calcula con la fórmula 1/L_total = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 + ...
¿Cuál es la diferencia entre la inductancia en serie y en paralelo cuando se conectan inductores?
-Al conectar inductores en serie, la inductancia total es la suma de las inductancias individuales, lo que resulta en un aumento de la inductancia. En paralelo, la inductancia total disminuye, ya que se divide la inductancia total entre los inductores.
¿Cuál es la inductancia total del circuito en serie si tenemos inductores de 22.5 micro genios y 33 micro genios?
-Si tenemos un inductor de 22.5 micro genios y otro de 33 micro genios conectados en serie, la inductancia total sería L_total = 22.5 µGb + 33 µGb = 55.5 µGb.
¿Cuál es la inductancia total del circuito en paralelo si los inductores son de 22.5 micro genios y 33 micro genios?
-Si tenemos un inductor de 22.5 micro genios y otro de 33 micro genios conectados en paralelo, la inductancia total sería 1/L_total = 1/22.5 + 1/33. Al resolver la fórmula, obtenemos la inductancia total en paralelo.
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