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Indutores em Série e Paralelo
Calcule a indutância total de indutores em série e paralelo para filtros e fontes chaveadas.
Os indutores são componentes que armazenam energia em campo magnético e se opõem a mudanças na corrente. São fundamentais em filtros LC, conversores DC-DC (boost, buck, buck-boost), carregadores sem fio e circuitos de RF.
O comportamento de indutores em combinação é análogo ao dos resistores: Em SÉRIE, as indutâncias somam (assumindo sem acoplamento magnético mútuo): Ltotal = L1 + L2 + ... + Ln. A corrente é a mesma em todos, e a tensão se divide.
Em PARALELO, a indutância total é menor que a menor individual (mesma fórmula dos resistores): 1/Ltotal = 1/L1 + 1/L2 + ... + 1/Ln. Para dois em paralelo: Ltotal = (L1 × L2) ÷ (L1 + L2).
IMPORTANTE: As fórmulas acima assumem indutores sem acoplamento mútuo (distantes o suficiente). Quando os campos magnéticos interagem (transformadores, por exemplo), o acoplamento mútuo M altera o cálculo: Em série aiding (campos na mesma direção): Ltotal = L1 + L2 + 2M. Em série opposing (campos opostos): Ltotal = L1 + L2 - 2M.
A reatância indutiva (Xl) depende da frequência: Xl = 2π × f × L. Em corrente contínua (f=0), um indutor ideal é um fio (sem resistência). Em alta frequência, a reatância aumenta linearmente com a frequência, tornando o indutor um bloqueador de AC.
2. Informe os valores de cada indutor em µH, mH ou H
3. Opcionalmente informe o coeficiente de acoplamento mútuo
4. Clique em 'Calcular'
5. Veja a indutância total e a reatância na frequência de operação
Exemplos Práticos
Exemplo 1
Exemplo 2
Exemplo 3
Perguntas Frequentes
Indutores em paralelo aumentam a corrente máxima suportada (distribuição de corrente) e reduzem a indutância total. É útil em conversores DC-DC de alta corrente onde nenhum indutor único atende ao requisito de corrente, mas vários menores em paralelo sim.
Um indutor é uma bobina única que armazena energia. Um transformador é formado por duas ou mais bobinas acopladas magneticamente que transferem energia entre circuitos com tensões diferentes, sem conexão elétrica direta. A relação de transformação é N1/N2 = V1/V2.
Os parâmetros principais são: indutância (L), corrente de saturação (deve ser maior que a corrente de pico), e resistência DC (menor = mais eficiente). A indutância típica: L = (Vin - Vout) × Vout ÷ (Vin × f × ΔI), onde ΔI é a ondulação de corrente desejada (~30% da corrente média).