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Indutores em Série

Soma indutâncias em série (L = ΣLᵢ) ou paralelo (1/L = Σ1/Lᵢ) — escolha o modo. Valores em mH.

L = mH

Indutores em série: indutância total

Para indutores em série sem acoplamento magnético, a indutância total é a soma: Ltotal = L1 + L2 + ... + Ln. Quando há indutância mútua M entre as bobinas, fica L = L1 + L2 ± 2M — o sinal depende de os enrolamentos somarem ou se oporem ao fluxo. O coeficiente de acoplamento é k = M / √(L1·L2), com 0 ≤ k ≤ 1 (k=1 é acoplamento perfeito, como em transformador ideal). Energia armazenada: E = ½·L·I². Em CA, a reatância indutiva XL = 2π·f·L cresce com a frequência, então indutores em série bloqueiam sinais de alta frequência. Exemplo: 10 mH + 22 mH sem acoplamento → 32 mH.

Aplicações: filtros, chokes e antenas

Indutores em série aparecem em filtros LC passa-faixa em radiofrequência, chokes de RF que bloqueiam CA e deixam passar CC, balastros de lâmpadas fluorescentes (sendo substituídos por LED), antenas de loop e transformadores de saída de áudio em amplificadores valvulados. Fontes chaveadas usam indutores em série em topologias buck/boost para suavizar a corrente.

Perguntas frequentes

E se duas bobinas estão próximas? Elas podem acoplar magneticamente. Coloque-as perpendiculares, distantes, ou use indutores blindados (núcleos toroidais) para minimizar M.

A ordem importa? Não — o total em série é o mesmo independente da posição. Só muda o acoplamento mútuo entre bobinas adjacentes.

Qual a diferença para resistores? Resistores e indutores em série somam. Mas indutores também armazenam energia em campo magnético e se opõem a variações de corrente (lei de Lenz).

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