Manual de diodos - page 205

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MANUAL DE PRÁCTICAS PARA EL LABORATORIO DE DIODOS Y AMPLIFICADORES OPERACIONALES
Donde:
L en Henrys [H]
i
en Ampères [A]
W en Joules [J]
Esta energía no es muy grande, pero si se la restituye en un tiempo muy corto , la potencia
puesta en juego puede ser importante.
Ejemplo. , ,
Si esta energía se restituye en, digamos , entonces:
!!!!
Se ve que la restitución de la energía almacenada en la bobina, en forma de campo
magnético, es brutal, si se la restituye muy rápidamente. La disrupción o chispa produce
deterioro de los contactos de los interruptores, bornes de alimentación y escobillas de los
motores (los contactos que llevan la corriente a sus bobinados) y, en lo posible, se la evita
aplicando o quitando la corriente en forma gradual. Varios métodos son posibles:
a) A través de un resistor decreciente en el tiempo o
b) colocando condensadores en paralelo con la bobina.
En otros casos, este efecto se utiliza, provechosamente, para obtener tensiones muy altas
como en el sistema de encendido de los motores de ciclo Otto o de dos tiempos, o en
bobinas del tipo Tesla o Rumkorf para obtener una descarga disruptiva en un medio.
El relevador.
El reléo relevador (del francés "
relais"
, relevo), esundispositivoelectromecánico,
que funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de
una bobina y un electroimán acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir
o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Fue inventado por Joseph Henry en 1835.
El relevador electromagnético del tipo armadura, el más antiguo, pero el más utilizado,
comporta un embobinado alrededor de un núcleo de hierro dulce que comanda un interruptor
tripolar de dos posiciones: reposo (R) y trabajo u operación (T). El contacto móvil es común
(C) a ambas posiciones. Una corriente en la bobina de algunas decenas de mA es suficiente
para conmutar el interruptor de la posición “REPOSO” a la posición “TRABAJO”. La Fig.
2-8A muestra un esquema 3D de las partes de un relevador.
Δ
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