10.11.2012 Views

Circuitos Práticos - Saber Eletrônica

Circuitos Práticos - Saber Eletrônica

Circuitos Práticos - Saber Eletrônica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

magnético, quando a tensão no circuito<br />

é comutada.<br />

A aplicação mais comum encontra-se<br />

em fontes chaveadas, conforme mostra o<br />

circuito da figura 5, em que ele opera em<br />

conjunto com um capacitor de filtro.<br />

Quando a corrente que circula pelo<br />

indutor cessa pela comutação do transistor,<br />

que passa ao estado “off”, as linhas de<br />

força do campo magnético do indutor se<br />

contraem induzindo uma tensão inversa.<br />

Essa tensão continua a alimentar o circuito,<br />

ajudando assim a obter uma tensão<br />

contínua de saída constante.<br />

Transformadores Flyback<br />

Trata-se de um tipo especial de transformador<br />

que armazena energia e, ao<br />

mesmo tempo, a transfere.<br />

Normalmente é usado em conversão<br />

de potência de baixo custo, como em fontes<br />

chaveadas, fontes de altas tensões de<br />

monitores de vídeo e televisores.<br />

Materiais<br />

Para cada tipo de aplicação deve ser<br />

colocado o material apropriado. Há uma<br />

grande variedade de tipos, cujas composições<br />

vão determinar as suas características<br />

magnéticas. Apesar de haver uma padronização<br />

quanto a designação, muitos<br />

fabricantes podem adotar nomes próprios<br />

para designar seus materiais.<br />

Ferrite Macia<br />

Esse tipo de material é obtido do<br />

óxido de ferro tirado da própria terra.<br />

Metais como o níquel, zinco e manganês<br />

são adicionados ao ferro para obter esse<br />

tipo de núcleo.<br />

O material é, então, prensado e cozido<br />

de modo a se obter uma estrutura cristalina,<br />

que dota a ferrite assim obtida das propriedades<br />

magnéticas que a caracterizam.<br />

Manganês-Zinco<br />

Trata-se de um tipo de ferrite macia<br />

de grande permeabilidade e baixas perdas<br />

por correntes de turbilhão. Esse material<br />

pode operar com frequências que vão de<br />

1 kHz a 1 GHz (e até mesmo mais).<br />

As densidades de fluxo de saturação<br />

são baixas, ficando na faixa de 2.500 a<br />

4.000 gauss. Devido às suas baixas perdas<br />

em frequências elevadas, essas ferrites são<br />

usadas amplamente em transformadores<br />

F1. Concentração das linhas de<br />

força do campo magnético.<br />

F3. Acoplamento de<br />

sinais com trafo de RF.<br />

F5. Indutor L aplicado em<br />

uma fonte chaveada.<br />

de fontes chaveadas, indutores de filtros,<br />

amplificadores magnéticos e transformadores<br />

de corrente.<br />

Núcleos Laminados<br />

São as conhecidas chapas de transformadores<br />

nos formatos EE, UI, EI, atente<br />

para a figura 6.<br />

Normalmente, são fabricadas em<br />

ferro-silício do tipo sem orientação, ou<br />

com alto grau de orientação. Outros<br />

materiais utilizados são o ferro-níquel e<br />

o ferro-cobalto.<br />

Dada a sua forma de fabricação, os<br />

custos são altos. Elas devem ser fabricadas<br />

uma a uma e empilhadas de modo a formar<br />

o núcleo. Este tipo de núcleo é o mais<br />

colocado em aplicações que envolvem a<br />

corrente alternada de 60 Hz.<br />

F2. Trafo de potência com<br />

dois secundários.<br />

F4. Aplicação de trafo<br />

de precisão.<br />

F6. Formato de chapas de<br />

Fe para trafos.<br />

Ferro em Pó<br />

Esses núcleos são fabricados com<br />

aproximadamente 99% de ferro puro na<br />

forma de partículas extremamente pequenas.<br />

Esse material é misturado com uma<br />

substância isolante e, depois, prensado<br />

resultando assim em materiais com propriedades<br />

magnéticas importantes.<br />

Normalmente, são utilizados agentes<br />

colantes após a prensagem. Essa prensagem<br />

deve ser cuidadosamente dosada,<br />

pois deseja-se apenas que as partículas<br />

fiquem próximas mas não haja contato<br />

elétrico entre elas.<br />

Na figura 7 mostramos a sequência<br />

típica de fabricação de núcleos deste tipo.<br />

• A permeabilidade obtida para os<br />

núcleos deste tipo é da ordem de<br />

90. Podemos dividir os núcleos<br />

2012 I SABER ELETRÔNICA 459 I 31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!