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Integrantes: Verónica Querales C.I: 16.769.741 Julio, 2011
 
 
 
Transformador Ideal Transformador  Núcleo de Aire ó Real
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Vista transversal de dos bobinas adyacentes.  Una corriente en la bobina 1 establece un flujo magnético, parte del cual pasa por la bobina 2 . Inductancia mutua se define como: Cuando el flujo magnético a través de un circuito varía con el tiempo debido a corrientes variables en el tiempo en circuitos cercanos, se produce una fem a través de un proceso conocido como INDUCTANCIA MUTUA.  Se llama así porque depende de la interacción de dos circuitos. Bobina 1 Bobina 2 N 2 I 2 N 1 I 1
Φ 12  flujo magnético causado por la corriente en la bobina 1 y que pasa a través de la bobina 2. Si la corriente I 1  varía con el tiempo, a partir de la ley de Faraday se ve que, la fem inducida por la bobina 1 en la bobina 2 es: Similarmente: Donde M 12  = M 21 Bobina 1 Bobina 2 N 2 I 2 N 1 I 1
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En ambos casos : Considerando la influencia de la inductancia mutua sobre los voltajes de el circuito  se tiene que:
Para este circuito se desea encontrar el voltaje  Vx: SOLUCIÓN: Se determinan las corrientes de malla I1 e I2 y se aplica LVK a cada malla. Con la correcta utilización de la convención de los puntos se pueden escribir las ecuaciones  de malla:
Se obtiene: El voltaje buscado es igual a: Resolviendo este sistema de ecuaciones de la forma:

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  • 5. Transformador Ideal Transformador Núcleo de Aire ó Real
  • 6.
  • 7.
  • 8.  
  • 9. Vista transversal de dos bobinas adyacentes. Una corriente en la bobina 1 establece un flujo magnético, parte del cual pasa por la bobina 2 . Inductancia mutua se define como: Cuando el flujo magnético a través de un circuito varía con el tiempo debido a corrientes variables en el tiempo en circuitos cercanos, se produce una fem a través de un proceso conocido como INDUCTANCIA MUTUA. Se llama así porque depende de la interacción de dos circuitos. Bobina 1 Bobina 2 N 2 I 2 N 1 I 1
  • 10. Φ 12 flujo magnético causado por la corriente en la bobina 1 y que pasa a través de la bobina 2. Si la corriente I 1 varía con el tiempo, a partir de la ley de Faraday se ve que, la fem inducida por la bobina 1 en la bobina 2 es: Similarmente: Donde M 12 = M 21 Bobina 1 Bobina 2 N 2 I 2 N 1 I 1
  • 11.
  • 12.
  • 13. En ambos casos : Considerando la influencia de la inductancia mutua sobre los voltajes de el circuito se tiene que:
  • 14. Para este circuito se desea encontrar el voltaje Vx: SOLUCIÓN: Se determinan las corrientes de malla I1 e I2 y se aplica LVK a cada malla. Con la correcta utilización de la convención de los puntos se pueden escribir las ecuaciones de malla:
  • 15. Se obtiene: El voltaje buscado es igual a: Resolviendo este sistema de ecuaciones de la forma: