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Apostila de Eletrotc..

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À medida que a corrente cresce em direção ao valor máximo, o campo magnético nas<br />

espiras se expan<strong>de</strong>. Ao se expandir, o campo magnético em movimento gerado em<br />

uma das espiras corta a espira colocada ao lado.<br />

Conforme Faraday enunciou, induz-se uma <strong>de</strong>terminada tensão nesta espira cortada<br />

pelo campo magnético em movimento. E cada espira da bobina induz uma tensão elétrica<br />

nas espiras vizinhas. Assim, a aplicação <strong>de</strong> tensão em uma bobina provoca o<br />

aparecimento <strong>de</strong> um campo magnético em expansão que gera na própria bobina uma<br />

tensão induzida. Este fenômeno é <strong>de</strong>nominado <strong>de</strong> auto-indução.<br />

A tensão gerada na bobina por auto-indução tem polarida<strong>de</strong> oposta à da tensão que é<br />

aplicada aos seus terminais, por isso é <strong>de</strong>nominada <strong>de</strong> força contra-eletromotriz ou<br />

fcem.<br />

Resumindo, quando a chave do circuito é ligada, uma tensão com uma <strong>de</strong>terminada<br />

polarida<strong>de</strong> é aplicada à bobina.<br />

A auto-indução gera na bobina uma tensão induzida (fcem) <strong>de</strong> polarida<strong>de</strong> oposta à da<br />

tensão aplicada.<br />

Se representarmos a fcem como uma "bateria" existente no interior da própria bobina,<br />

o circuito se apresenta conforme mostra a figura a seguir.<br />

SENAI/SC<br />

Eletrotécnica<br />

103

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