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TECNOLOGÍA DE COMPONENTES 66.50 Trabajo Práctico N°4 Tira de Problemas sobre Inductores y Transformadores 1. Calcule la inductancia resultante de bobinar 25 vueltas de alambre sobre un núcleo toroidal de sección cuadrada Ac = 1cm2 y longitud media lm = 15 cm. fabricado con un material de permeabilidad = 200 o. 2. Demuestre que agregando un entrehierro de espesor la >> lh / r = lh . o / es posible independizar la dependencia de la inductancia de un circuito magnético de las variaciones de la permeabilidad del núcleo. 3. Diseñe un inductor para un filtro con L = 0,1 mHy y una corriente pico de trabajo de 12,5 A. El inductor se fabricará con un material de permeabilidad = 104 o e inducción máxima Bs = 0,8 Tesla. Si la forma de onda de la corriente que circula es triangular con un ciclo de trabajo D = 0,5; indique el diámetro del cable a utilizar y la resistencia del mismo. 4. Diseñe un inductor de baja potencia para un filtro sabiendo que la inductancia buscada es L = 640 Hy; el factor de mérito Q 100; la frecuencia de trabajo f = 20 KHz y el coeficiente de temperatura e < 130.10-6.K-1, para el rango de temperatura entre 20 y 55 CEL. Utilice un núcleo tipo RM-6. Indique cuanto vale la máxima corriente de polarización ( Bias ) aceptable. Considere todas las resistencias equivalentes de pérdida. 5. Basándose en un núcleo tipo EC70 de material tipo N27, diseñe un transformador con las características siguientes : Vin = 300 V ; Vout = 12,5 V; f = 50 KHz y Dmáx = 0,8. La inductancia de magnetización deberá ser como mínimo 29 mHy. Cuánto vale la potencia de salida si se requiere mantener una densidad de corriente de 2 A / mm2 ?. 6. Utilizando un núcleo tipo E55-21 de material tipo N27, diseñe un transformador con las siguientes características : Vin = 12 V ; Vout = 389 V; f = 25 KHz y Dmáx = 0,475; Iout = 700 mA; eficiencia estimada = 90 %. Indique la cantidad de vueltas, largo y tipo de cable para cada bobinado. Considere alimentación bipolar. 7. Diseñe un inductor para un circuito resonante que trabaja a 200 KHz con los siguientes datos : inductancia L = 2,56 mHy; factor de mérito Q 60 y lcoeficiente de temperatura e < 192.10-6.K-1, para el rango de temperatura entre 20 y 55 CEL. Considere que el inductor deberá soportar una corriente continua de polarización del circuito resonante de 300 mA. 8. A partir de la le de Faraday e = N. / t encuentre la expresión para la densidad de flujo magnético máximo Bmáx para las siguientes formas de onda : a) b) c) d) Senoidal de frecuencia f y tensión rms E. Cuadrada simétrica de frecuencia f y tensión Epk Pulsos bipolares de tensión Epk , ancho de pulso D y frecuencia f Corriente pico en una inductancia L 9. Determine la densidad de flujo magnético B en el inductor de entrada de un rectificador de onda completa. La frecuencia de trabajo es de 60 Hz y la salida del rectificador es de 100 Vdc, la corriente de salida es de 1 A, el número de espiras es 1000 y el área efectiva del núcleo es de 10,9 cm2. 10. Diseñe un transformador de acuerdo a las siguientes características : f = 50 Hz.; Bmáx = 12000 Gauss; Vin = 220 Vca; Vout1 = 12 Vca ; Vout2 = 7,5 Vca; Pout1 = 10 W ; Pout2 = 5 W. Elegir el tipo de laminación y la sección de los cables de acuerdo a hoja de datos. Diseñar para buena regulación de carga y baja corriente de vacío.
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