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	<title>Bobina - Historial de revisiones</title>
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		<author><name>Arnold.santana</name></author>
		
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		<title>Leandro.bronard: /* Funcionamiento */ Agregé la imagen Descarga producida por una bobina tesla</title>
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		<author><name>Humbertojccmg</name></author>
		
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		<title>Humbertojccmg en 14:49 23 ago 2012</title>
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		<title>Niurka ciget.cav en 15:31 5 may 2011</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;La fórmula a utilizar es la siguiente:&amp;lt;br&amp;gt;L(uH)=(0.393a2n2)/(9a+10b)&amp;lt;br&amp;gt;Donde:&amp;lt;br&amp;gt;- n: es la cantidad de espiras (vueltas de alambre) del inductor&amp;lt;br&amp;gt;- a: es el radio del inductor en centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- b: es la longitud del arrollado del inductor en centímetros&amp;lt;br&amp;gt;Esta fórmula es una buena aproximación para inductores de una longitud mayor o igual a 0.8a. Ver el gráfico anterior.&amp;lt;br&amp;gt;Ejemplo 1:&amp;lt;br&amp;gt;Se tiene una bobina o inductor de 32 espiras, 13 vueltas por centímetro y 25 mm de diámetro. Cuál será su inductancia?&amp;lt;br&amp;gt;- a = 25 mm / 2 = 1.25 centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- b = 32 / 13 = 2.46&amp;lt;br&amp;gt;- n = 32&amp;lt;br&amp;gt;Entonces: L = (0.393 x 1.252 x 322) / (9 x 1.25 + 10 x 2.46) = 17.54 uHenrios&amp;lt;br&amp;gt;Ejemplo 2:&amp;lt;br&amp;gt;Se desea construir una bobina o inductor que sea de 10 uHenrios (uHenrys), que tenga 2.54 centímetros de diámetro y una longitud de 3.175 centímetros.&amp;lt;br&amp;gt;Entonces:&amp;lt;br&amp;gt;- a = 2.54 centímetros / 2 = 2.27 centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- b = 3.175 centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- L = 10 uHenrios&amp;lt;br&amp;gt;Se despeja de la ecuación original la variable &amp;quot;n&amp;quot; en función de todas las demás.&amp;lt;br&amp;gt;n = [10 x (9a + 10b) / ( 0.393 x a2)]1/2&amp;lt;br&amp;gt;y reemplazando los valores.....&amp;lt;br&amp;gt;n = [10 x (11.43 + 31.75) / 0.393 x 1.613]1/2 = 6801/2 = 26.1 espiras &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;La fórmula a utilizar es la siguiente:&amp;lt;br&amp;gt;L(uH)=(0.393a2n2)/(9a+10b)&amp;lt;br&amp;gt;Donde:&amp;lt;br&amp;gt;- n: es la cantidad de espiras (vueltas de alambre) del inductor&amp;lt;br&amp;gt;- a: es el radio del inductor en centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- b: es la longitud del arrollado del inductor en centímetros&amp;lt;br&amp;gt;Esta fórmula es una buena aproximación para inductores de una longitud mayor o igual a 0.8a. Ver el gráfico anterior.&amp;lt;br&amp;gt;Ejemplo 1:&amp;lt;br&amp;gt;Se tiene una bobina o inductor de 32 espiras, 13 vueltas por centímetro y 25 mm de diámetro. Cuál será su inductancia?&amp;lt;br&amp;gt;- a = 25 mm / 2 = 1.25 centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- b = 32 / 13 = 2.46&amp;lt;br&amp;gt;- n = 32&amp;lt;br&amp;gt;Entonces: L = (0.393 x 1.252 x 322) / (9 x 1.25 + 10 x 2.46) = 17.54 uHenrios&amp;lt;br&amp;gt;Ejemplo 2:&amp;lt;br&amp;gt;Se desea construir una bobina o inductor que sea de 10 uHenrios (uHenrys), que tenga 2.54 centímetros de diámetro y una longitud de 3.175 centímetros.&amp;lt;br&amp;gt;Entonces:&amp;lt;br&amp;gt;- a = 2.54 centímetros / 2 = 2.27 centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- b = 3.175 centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- L = 10 uHenrios&amp;lt;br&amp;gt;Se despeja de la ecuación original la variable &amp;quot;n&amp;quot; en función de todas las demás.&amp;lt;br&amp;gt;n = [10 x (9a + 10b) / ( 0.393 x a2)]1/2&amp;lt;br&amp;gt;y reemplazando los valores.....&amp;lt;br&amp;gt;n = [10 x (11.43 + 31.75) / 0.393 x 1.613]1/2 = 6801/2 = 26.1 espiras &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Niurka ciget.cav</name></author>
		
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		<title>Ruslan unhicch: Inductor trasladada a Bobina</title>
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		<updated>2011-03-31T23:51:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/Inductor&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Inductor&quot;&gt;Inductor&lt;/a&gt; trasladada a &lt;a href=&quot;/Bobina&quot; title=&quot;Bobina&quot;&gt;Bobina&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Ruslan unhicch</name></author>
		
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Bobina&amp;diff=456861&amp;oldid=prev</id>
		<title>Yoels04024jc en 13:03 28 mar 2011</title>
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		<updated>2011-03-28T13:03:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Símbolo&amp;lt;br&amp;gt; ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Símbolo&amp;lt;br&amp;gt; &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; &lt;/ins&gt;==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;El símbolo de una bobina / inductor &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;es&lt;/del&gt;:&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;lt;br&amp;gt;El inductor es diferente del [[Condensador|condensador]] / capacitor, que almacena energía en forma de campo eléctrico.&lt;/del&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;El símbolo de una bobina / inductor &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;varia segun el tipo&lt;/ins&gt;:&amp;lt;br&amp;gt; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Funcionamiento&amp;lt;br&amp;gt; ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Image:Bobinas simbolo general.gif]] Bobina - Símbolo general.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; &lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[Image:Bobinas simbolo nucleo variable.gif]] Bobina de núcleo variable.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Funcionamiento&amp;lt;br&amp;gt; &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; &lt;/ins&gt;==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Todo cable por el que circula una corriente tiene a su alrededor un campo magnético, siendo el sentido de flujo del campo magnético, el que establece la ley de la mano derecha.&amp;lt;br&amp;gt;Al estar el inductor hecho de espiras de cable, el campo magnético circula por el centro del inductor y cierra su camino por su parte exterior. Una característica interesante de los inductores es que se oponen a los cambios bruscos de la corriente que circula por ellas.&amp;lt;br&amp;gt;Esto significa que a la hora de modificar la corriente que circula por ellos (ejemplo: ser conectada y desconectada a una fuente de alimentación de corriente continua), esta intentará mantener su condición anterior.&amp;lt;br&amp;gt;Este caso se da en forma continua, cuando una bobina esta conectada a una fuente de corriente alterna y causa un desfase entre el voltaje que se le aplica y la corriente que circula por ella.''&amp;lt;br&amp;gt;'' &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Todo cable por el que circula una corriente tiene a su alrededor un campo magnético, siendo el sentido de flujo del campo magnético, el que establece la ley de la mano derecha.&amp;lt;br&amp;gt;Al estar el inductor hecho de espiras de cable, el campo magnético circula por el centro del inductor y cierra su camino por su parte exterior. Una característica interesante de los inductores es que se oponen a los cambios bruscos de la corriente que circula por ellas.&amp;lt;br&amp;gt;Esto significa que a la hora de modificar la corriente que circula por ellos (ejemplo: ser conectada y desconectada a una fuente de alimentación de corriente continua), esta intentará mantener su condición anterior.&amp;lt;br&amp;gt;Este caso se da en forma continua, cuando una bobina esta conectada a una fuente de corriente alterna y causa un desfase entre el voltaje que se le aplica y la corriente que circula por ella.''&amp;lt;br&amp;gt;'' &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l18&quot; &gt;Línea 18:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 26:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;La fórmula a utilizar es la siguiente:&amp;lt;br&amp;gt;L(uH)=(0.393a2n2)/(9a+10b)&amp;lt;br&amp;gt;Donde:&amp;lt;br&amp;gt;- n: es la cantidad de espiras (vueltas de alambre) del inductor&amp;lt;br&amp;gt;- a: es el radio del inductor en centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- b: es la longitud del arrollado del inductor en centímetros&amp;lt;br&amp;gt;Esta fórmula es una buena aproximación para inductores de una longitud mayor o igual a 0.8a. Ver el gráfico anterior.&amp;lt;br&amp;gt;Ejemplo 1:&amp;lt;br&amp;gt;Se tiene una bobina o inductor de 32 espiras, 13 vueltas por centímetro y 25 mm de diámetro. Cuál será su inductancia?&amp;lt;br&amp;gt;- a = 25 mm / 2 = 1.25 centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- b = 32 / 13 = 2.46&amp;lt;br&amp;gt;- n = 32&amp;lt;br&amp;gt;Entonces: L = (0.393 x 1.252 x 322) / (9 x 1.25 + 10 x 2.46) = 17.54 uHenrios&amp;lt;br&amp;gt;Ejemplo 2:&amp;lt;br&amp;gt;Se desea construir una bobina o inductor que sea de 10 uHenrios (uHenrys), que tenga 2.54 centímetros de diámetro y una longitud de 3.175 centímetros.&amp;lt;br&amp;gt;Entonces:&amp;lt;br&amp;gt;- a = 2.54 centímetros / 2 = 2.27 centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- b = 3.175 centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- L = 10 uHenrios&amp;lt;br&amp;gt;Se despeja de la ecuación original la variable &amp;quot;n&amp;quot; en función de todas las demás.&amp;lt;br&amp;gt;n = [10 x (9a + 10b) / ( 0.393 x a2)]1/2&amp;lt;br&amp;gt;y reemplazando los valores.....&amp;lt;br&amp;gt;n = [10 x (11.43 + 31.75) / 0.393 x 1.613]1/2 = 6801/2 = 26.1 espiras &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;La fórmula a utilizar es la siguiente:&amp;lt;br&amp;gt;L(uH)=(0.393a2n2)/(9a+10b)&amp;lt;br&amp;gt;Donde:&amp;lt;br&amp;gt;- n: es la cantidad de espiras (vueltas de alambre) del inductor&amp;lt;br&amp;gt;- a: es el radio del inductor en centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- b: es la longitud del arrollado del inductor en centímetros&amp;lt;br&amp;gt;Esta fórmula es una buena aproximación para inductores de una longitud mayor o igual a 0.8a. Ver el gráfico anterior.&amp;lt;br&amp;gt;Ejemplo 1:&amp;lt;br&amp;gt;Se tiene una bobina o inductor de 32 espiras, 13 vueltas por centímetro y 25 mm de diámetro. Cuál será su inductancia?&amp;lt;br&amp;gt;- a = 25 mm / 2 = 1.25 centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- b = 32 / 13 = 2.46&amp;lt;br&amp;gt;- n = 32&amp;lt;br&amp;gt;Entonces: L = (0.393 x 1.252 x 322) / (9 x 1.25 + 10 x 2.46) = 17.54 uHenrios&amp;lt;br&amp;gt;Ejemplo 2:&amp;lt;br&amp;gt;Se desea construir una bobina o inductor que sea de 10 uHenrios (uHenrys), que tenga 2.54 centímetros de diámetro y una longitud de 3.175 centímetros.&amp;lt;br&amp;gt;Entonces:&amp;lt;br&amp;gt;- a = 2.54 centímetros / 2 = 2.27 centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- b = 3.175 centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- L = 10 uHenrios&amp;lt;br&amp;gt;Se despeja de la ecuación original la variable &amp;quot;n&amp;quot; en función de todas las demás.&amp;lt;br&amp;gt;n = [10 x (9a + 10b) / ( 0.393 x a2)]1/2&amp;lt;br&amp;gt;y reemplazando los valores.....&amp;lt;br&amp;gt;n = [10 x (11.43 + 31.75) / 0.393 x 1.613]1/2 = 6801/2 = 26.1 espiras &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Yoels04024jc</name></author>
		
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		<title>Yoels04024jc en 11:54 28 mar 2011</title>
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		<updated>2011-03-28T11:54:51Z</updated>

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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Hay ocasiones en que se tiene una bobina o inductor con núcleo de aire y no conoce su valor (en henrios). Ver definición de unidades comunes&lt;/del&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Existe un método para obtener este valor si se tienen las medidas externas de la bobina / inductor.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;== Inductancia&lt;/ins&gt;&amp;lt;br&amp;gt; &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; ==&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;La &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;fórmula a utilizar es &lt;/del&gt;la &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;siguiente:&amp;lt;br&amp;gt;L&lt;/del&gt;(&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;uH&lt;/del&gt;)&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;=&lt;/del&gt;(&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;0&lt;/del&gt;.&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;393a2n2)/(9a+10b)&amp;lt;br&amp;gt;Donde&lt;/del&gt;:&amp;lt;br&amp;gt;- &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;n: es la cantidad &lt;/del&gt;de espiras (vueltas &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;de alambre) del inductor&amp;lt;br&amp;gt;- a: es el radio del inductor en centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- b: es la longitud del arrollado del inductor en centímetros&amp;lt;br&amp;gt;Esta fórmula es una buena aproximación para inductores de una longitud &lt;/del&gt;mayor o &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;igual a 0.8a. Ver el gráfico anterior&lt;/del&gt;.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Ejemplo 1:&amp;lt;br&amp;gt;Se tiene una bobina o inductor &lt;/del&gt;de &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;32 &lt;/del&gt;espiras, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;13 vueltas por centímetro y 25 mm de diámetro. Cuál será su &lt;/del&gt;inductancia&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;?&amp;lt;br&amp;gt;- a = 25 mm / 2 = 1.25 centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- b = 32 / 13 = 2.46&amp;lt;br&amp;gt;- n = 32&amp;lt;br&amp;gt;Entonces: L = (0.393 x 1.252 x 322) / (9 x 1.25 + 10 x 2.46) = 17.54 uHenrios&amp;lt;br&amp;gt;Ejemplo 2:&amp;lt;br&amp;gt;Se desea construir una bobina &lt;/del&gt;o &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;inductor que &lt;/del&gt;sea &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;de 10 uHenrios (uHenrys&lt;/del&gt;)&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, que tenga 2&lt;/del&gt;.&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;54 centímetros de diámetro y una longitud de 3.175 centímetros.&amp;lt;br&amp;gt;Entonces:&lt;/del&gt;&amp;lt;br&amp;gt;- &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;a = 2&lt;/del&gt;.&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;54 centímetros / 2 = 2.27 centímetros&lt;/del&gt;&amp;lt;br&amp;gt;- &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;b = 3.175 centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- L = 10 uHenrios&amp;lt;br&amp;gt;Se despeja &lt;/del&gt;de &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;la ecuación original la variable &amp;quot;n&amp;quot; en función &lt;/del&gt;de &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;todas las demás.&amp;lt;br&amp;gt;n = [10 x (9a + 10b) / ( 0&lt;/del&gt;.&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;393 x a2)]1/2&lt;/del&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;y reemplazando los valores.....&amp;lt;br&amp;gt;n = [10 x (11.43 + 31.75) / 0.393 x 1.613]1/2 = 6801/2 = 26.1 espiras&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;La &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;inductancia mide el valor de oposición de la bobina al paso de &lt;/ins&gt;la &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;corriente y se miden en Henrios &lt;/ins&gt;(&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;H&lt;/ins&gt;)&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, pudiendo encontrarse valores de MiliHenrios &lt;/ins&gt;(&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;mH)&lt;/ins&gt;. &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;El valor depende de&lt;/ins&gt;:&amp;lt;br&amp;gt;- &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;El número &lt;/ins&gt;de espiras &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;que tenga la bobina &lt;/ins&gt;(&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;a más &lt;/ins&gt;vueltas mayor &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;inductancia, &lt;/ins&gt;o &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;sea mayor valor en Henrios)&lt;/ins&gt;.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;- El diámetro &lt;/ins&gt;de &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;las &lt;/ins&gt;espiras &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;(a mayor diámetro&lt;/ins&gt;, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;mayor &lt;/ins&gt;inductancia&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, &lt;/ins&gt;o sea &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;mayor valor en Henrios&lt;/ins&gt;).&amp;lt;br&amp;gt;- &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;La longitud del cable de que está hecha la bobina&lt;/ins&gt;.&amp;lt;br&amp;gt;- &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;El tipo &lt;/ins&gt;de &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;material &lt;/ins&gt;de &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;que esta hecho el núcleo, si es que lo tiene&lt;/ins&gt;.&amp;lt;br&amp;gt; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;== Cálculo de Inductancia&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#160; ==&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Hay ocasiones en que se tiene una bobina o inductor con núcleo de aire y no conoce su valor (en henrios). Ver definición de unidades comunes&amp;lt;br&amp;gt;Existe un método para obtener este valor si se tienen las medidas externas de la bobina / inductor. &lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;La fórmula a utilizar es la siguiente:&amp;lt;br&amp;gt;L(uH)=(0.393a2n2)/(9a+10b)&amp;lt;br&amp;gt;Donde:&amp;lt;br&amp;gt;- n: es la cantidad de espiras (vueltas de alambre) del inductor&amp;lt;br&amp;gt;- a: es el radio del inductor en centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- b: es la longitud del arrollado del inductor en centímetros&amp;lt;br&amp;gt;Esta fórmula es una buena aproximación para inductores de una longitud mayor o igual a 0.8a. Ver el gráfico anterior.&amp;lt;br&amp;gt;Ejemplo 1:&amp;lt;br&amp;gt;Se tiene una bobina o inductor de 32 espiras, 13 vueltas por centímetro y 25 mm de diámetro. Cuál será su inductancia?&amp;lt;br&amp;gt;- a = 25 mm / 2 = 1.25 centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- b = 32 / 13 = 2.46&amp;lt;br&amp;gt;- n = 32&amp;lt;br&amp;gt;Entonces: L = (0.393 x 1.252 x 322) / (9 x 1.25 + 10 x 2.46) = 17.54 uHenrios&amp;lt;br&amp;gt;Ejemplo 2:&amp;lt;br&amp;gt;Se desea construir una bobina o inductor que sea de 10 uHenrios (uHenrys), que tenga 2.54 centímetros de diámetro y una longitud de 3.175 centímetros.&amp;lt;br&amp;gt;Entonces:&amp;lt;br&amp;gt;- a = 2.54 centímetros / 2 = 2.27 centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- b = 3.175 centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- L = 10 uHenrios&amp;lt;br&amp;gt;Se despeja de la ecuación original la variable &amp;quot;n&amp;quot; en función de todas las demás.&amp;lt;br&amp;gt;n = [10 x (9a + 10b) / ( 0.393 x a2)]1/2&amp;lt;br&amp;gt;y reemplazando los valores.....&amp;lt;br&amp;gt;n = [10 x (11.43 + 31.75) / 0.393 x 1.613]1/2 = 6801/2 = 26.1 espiras &lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;br&amp;gt; &lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;En el inductor con núcleo de aire se ve que el valor de la inductancia de esta depende de el número de vueltas (espiras), la longitud, el diámetro, el grosor de la espira, etc.&amp;lt;br&amp;gt;El valor de la inductancia que se puede obtener es limitado cuando el núcleo es de aire.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;En el inductor con núcleo de aire se ve que el valor de la inductancia de esta depende de el número de vueltas (espiras), la longitud, el diámetro, el grosor de la espira, etc.&amp;lt;br&amp;gt;El valor de la inductancia que se puede obtener es limitado cuando el núcleo es de aire. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Para poder incrementar el valor de la inductancia de una bobina se coloca dentro de ella un núcleo metálico de características magnéticas muy especiales, que lo que hacen es reforzar el campo magnético.&amp;lt;br&amp;gt;El magnetismo del material del núcleo depende de la polarización de &amp;quot;los dominios magnéticos moleculares&amp;quot;, cuando el campo magnético que afecta el inductor cambia continuamente.&amp;lt;br&amp;gt;Estos dominios deben poder cambiar su posición para que el núcleo cumpla su objetivo.&amp;lt;br&amp;gt;Los dominios magnéticos podrán o no seguir las variaciones del campo magnético dependiendo del material de que está hecho el núcleo.&amp;lt;br&amp;gt;Si esta variación del campo magnético no puede ser seguida el núcleo pierde su razón de ser y lo dominios moleculares se desordenan, quedando el núcleo despolarizado magnéticamente.&amp;lt;br&amp;gt;El material magnético que se utiliza como núcleo de la bobina depende de la frecuencia a la que trabajará esta.&amp;lt;br&amp;gt;- Metal sólido: para frecuencias muy bajas.&amp;lt;br&amp;gt;- Metal laminado: para frecuencias de 10 hertz (Hz) a algunos kilohertz (Khz)&amp;lt;br&amp;gt;- Núcleos de polvo metálico: para frecuencias arriba de cientos de Kilohertz y hasta varios cientos de Megahertz (Mhz)&amp;lt;br&amp;gt;- Núcleo de aire: frecuencia superiores a los 500 Megahertz. En este caso el núcleo metálico se vuelve obsoleto.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Para poder incrementar el valor de la inductancia de una bobina se coloca dentro de ella un núcleo metálico de características magnéticas muy especiales, que lo que hacen es reforzar el campo magnético.&amp;lt;br&amp;gt;El magnetismo del material del núcleo depende de la polarización de &amp;quot;los dominios magnéticos moleculares&amp;quot;, cuando el campo magnético que afecta el inductor cambia continuamente.&amp;lt;br&amp;gt;Estos dominios deben poder cambiar su posición para que el núcleo cumpla su objetivo.&amp;lt;br&amp;gt;Los dominios magnéticos podrán o no seguir las variaciones del campo magnético dependiendo del material de que está hecho el núcleo.&amp;lt;br&amp;gt;Si esta variación del campo magnético no puede ser seguida el núcleo pierde su razón de ser y lo dominios moleculares se desordenan, quedando el núcleo despolarizado magnéticamente.&amp;lt;br&amp;gt;El material magnético que se utiliza como núcleo de la bobina depende de la frecuencia a la que trabajará esta.&amp;lt;br&amp;gt;- Metal sólido: para frecuencias muy bajas.&amp;lt;br&amp;gt;- Metal laminado: para frecuencias de 10 hertz (Hz) a algunos kilohertz (Khz)&amp;lt;br&amp;gt;- Núcleos de polvo metálico: para frecuencias arriba de cientos de Kilohertz y hasta varios cientos de Megahertz (Mhz)&amp;lt;br&amp;gt;- Núcleo de aire: frecuencia superiores a los 500 Megahertz. En este caso el núcleo metálico se vuelve obsoleto. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;En muchas ocasiones es necesario agrupar el valor &lt;/del&gt;de &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;varias bobinas &lt;/del&gt;o inductores &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;que están conectadas en serie o paralelo.&lt;/del&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Se presenta de seguidamente el método a seguir para su simplificación&lt;/del&gt;.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;El cálculo del inductor o bobina equivalente (LT) de inductores en serie &lt;/del&gt;es &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;similar al método &lt;/del&gt;de &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;cálculo del equivalente de resistencias en serie, sólo es necesario sumarlas.&amp;lt;br&amp;gt;En el diagrama que sigue, hay 3 inductores o &lt;/del&gt;bobinas en serie&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;.&lt;/del&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;la fórmula a utilizar es: (sumatoria de los valores de los inductores)&amp;lt;br&amp;gt;LT = L1 + L2 + L3&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Bien para este caso particular. Pero si se quisiera poner más &lt;/ins&gt;de &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;2 &lt;/ins&gt;o &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;3 &lt;/ins&gt;inductores&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, se usaría la siguiente fórmula:&lt;/ins&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;LT = L1 + L2 + L3 +.....&lt;/ins&gt;.&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;+ LN&lt;/ins&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;donde N &lt;/ins&gt;es &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;el número &lt;/ins&gt;de bobinas &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;colocadas &lt;/ins&gt;en serie&amp;lt;br&amp;gt; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Bien para este caso particular. Pero si se quisiera poner más de 2 o 3 &lt;/del&gt;inductores&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, se usaría la siguiente fórmula:&lt;/del&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;LT &lt;/del&gt;= &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;L1 + L2 + L3 +......+ LN&amp;lt;br&amp;gt;donde N es el número de bobinas colocadas en serie&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;== Bobinas / &lt;/ins&gt;inductores &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;en paralelo&lt;/ins&gt;&amp;lt;br&amp;gt; &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; =&lt;/ins&gt;=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;== Bobinas / inductores &lt;/del&gt;en paralelo&amp;lt;br&amp;gt; &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;==&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;El cálculo del inductor equivalente de varias bobinas &lt;/ins&gt;en paralelo &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;es similar al cálculo que se hace cuando se trabaja con capacitores.&lt;/ins&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;El caso que se presenta es para 3 inductores y se calcula con la siguiente fórmula: &lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;El cálculo del inductor equivalente de varias bobinas en paralelo es similar al cálculo que se hace cuando se trabaja con capacitores.&lt;/del&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;El caso que &lt;/del&gt;se &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;presenta es &lt;/del&gt;para &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;3 &lt;/del&gt;inductores &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;y se calcula &lt;/del&gt;con la siguiente fórmula&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;:&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;1/LT = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3&lt;/ins&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Pero la fórmula &lt;/ins&gt;se &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;puede generalizar &lt;/ins&gt;para &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;cualquier número de &lt;/ins&gt;inductores&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, &lt;/ins&gt;con la siguiente fórmula&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;lt;br&amp;gt;1/LT = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 + .... 1/LN&amp;lt;br&amp;gt;donde N es el número de inductores que se conectan en paralelo. &lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;1/LT = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3&lt;/del&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Pero la fórmula se puede generalizar para cualquier número de inductores, con la siguiente fórmula&amp;lt;br&amp;gt;1/LT = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 + .... 1/LN&amp;lt;br&amp;gt;donde N es el número de inductores que se conectan en paralelo.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;br&amp;gt; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;== Aplicaciones de una bobina / inductor&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#160; ==&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;== Aplicaciones de una bobina / inductor&amp;lt;br&amp;gt; ==&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*En las fuentes de alimentación también se usan bobinas para filtrar componentes de corriente alterna y solo obtener corriente continua en la salida. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*En los sistemas de iluminación con lámparas fluorescentes existe un elemento adicional que acompaña al tubo y que comúnmente se llama balastro.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*En las fuentes de alimentación también se usan bobinas para filtrar componentes de corriente alterna y solo obtener corriente continua en la salida.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*En muchos circuitos osciladores se incluye un inductor. Por ejemplo circuitos RLC serie o paralelo.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*En muchos circuitos osciladores se incluye un inductor. Por ejemplo circuitos RLC serie o paralelo.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Fuente&amp;lt;br&amp;gt; ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Fuente&amp;lt;br&amp;gt; &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; &lt;/ins&gt;==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[http://www.unicrom.com/Tut_bobina.asp http://www.unicrom.com/Tut_bobina.asp]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[http://www.unicrom.com/Tut_bobina.asp http://www.unicrom.com/Tut_bobina.asp]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:Electrónica]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:Electrónica]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key wiki1:diff::1.12:old-456619:rev-456626 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Yoels04024jc</name></author>
		
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	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Bobina&amp;diff=456619&amp;oldid=prev</id>
		<title>Yoels04024jc: Página creada con '{{Objeto|nombre=Inductor o Bobina|imagen=bobinas.jpg|descripcion=Diferentes tipos de Bobinas.}}Inductor o Bobina&lt;br&gt;Los inductores (también llamadas bobinas) consisten en un hi...'</title>
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		<updated>2011-03-28T11:48:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con &amp;#039;{{Objeto|nombre=Inductor o Bobina|imagen=bobinas.jpg|descripcion=Diferentes tipos de Bobinas.}}Inductor o Bobina&amp;lt;br&amp;gt;Los inductores (también llamadas bobinas) consisten en un hi...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Objeto|nombre=Inductor o Bobina|imagen=bobinas.jpg|descripcion=Diferentes tipos de Bobinas.}}Inductor o Bobina&amp;lt;br&amp;gt;Los inductores (también llamadas bobinas) consisten en un hilo conductor enrollado. Al pasar una corriente a través de la bobina, alrededor de la misma se crea un campo magnético que tiende a oponerse a los cambios bruscos de la intensidad de la corriente.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El símbolo de una bobina / inductor es:&amp;lt;br&amp;gt;El inductor es diferente del [[Condensador|condensador]] / capacitor, que almacena energía en forma de campo eléctrico.&amp;lt;br&amp;gt;Todo cable por el que circula una corriente tiene a su alrededor un campo magnético, siendo el sentido de flujo del campo magnético, el que establece la ley de la mano derecha.&amp;lt;br&amp;gt;Al estar el inductor hecho de espiras de cable, el campo magnético circula por el centro del inductor y cierra su camino por su parte exterior.Una característica interesante de los inductores es que se oponen a los cambios bruscos de la corriente que circula por ellas.&amp;lt;br&amp;gt;Esto significa que a la hora de modificar la corriente que circula por ellos (ejemplo: ser conectada y desconectada a una fuente de alimentación de corriente continua), esta intentará mantener su condición anterior.&amp;lt;br&amp;gt;Este caso se da en forma continua, cuando una bobina esta conectada a una fuente de corriente alterna y causa un desfase entre el voltaje que se le aplica y la corriente que circula por ella.&amp;lt;br&amp;gt;En otras palabras:&amp;lt;br&amp;gt;'''''La bobina o inductor es un elemento&amp;lt;br&amp;gt;que reacciona contra los cambios&amp;lt;br&amp;gt;en la corriente a través de él,&amp;lt;br&amp;gt;generando un voltaje que se opone&amp;lt;br&amp;gt;al voltaje aplicado y es proporcional&amp;lt;br&amp;gt;al cambio de la corriente.'''&amp;lt;br&amp;gt;''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inductancia&amp;lt;br&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La inductancia mide el valor de oposición de la bobina al paso de la corriente y se miden en Henrios (H), pudiendo encontrarse valores de MiliHenrios (mH). El valor depende de:&amp;lt;br&amp;gt;- El número de espiras que tenga la bobina (a más vueltas mayor inductancia, o sea mayor valor en Henrios).&amp;lt;br&amp;gt;- El diámetro de las espiras (a mayor diámetro, mayor inductancia, o sea mayor valor en Henrios).&amp;lt;br&amp;gt;- La longitud del cable de que está hecha la bobina.&amp;lt;br&amp;gt;- El tipo de material de que esta hecho el núcleo, si es que lo tiene.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cálculo de Inductancia&amp;lt;br&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hay ocasiones en que se tiene una bobina o inductor con núcleo de aire y no conoce su valor (en henrios). Ver definición de unidades comunes&amp;lt;br&amp;gt;Existe un método para obtener este valor si se tienen las medidas externas de la bobina / inductor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La fórmula a utilizar es la siguiente:&amp;lt;br&amp;gt;L(uH)=(0.393a2n2)/(9a+10b)&amp;lt;br&amp;gt;Donde:&amp;lt;br&amp;gt;- n: es la cantidad de espiras (vueltas de alambre) del inductor&amp;lt;br&amp;gt;- a: es el radio del inductor en centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- b: es la longitud del arrollado del inductor en centímetros&amp;lt;br&amp;gt;Esta fórmula es una buena aproximación para inductores de una longitud mayor o igual a 0.8a. Ver el gráfico anterior.&amp;lt;br&amp;gt;Ejemplo 1:&amp;lt;br&amp;gt;Se tiene una bobina o inductor de 32 espiras, 13 vueltas por centímetro y 25 mm de diámetro. Cuál será su inductancia?&amp;lt;br&amp;gt;- a = 25 mm / 2 = 1.25 centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- b = 32 / 13 = 2.46&amp;lt;br&amp;gt;- n = 32&amp;lt;br&amp;gt;Entonces: L = (0.393 x 1.252 x 322) / (9 x 1.25 + 10 x 2.46) = 17.54 uHenrios&amp;lt;br&amp;gt;Ejemplo 2:&amp;lt;br&amp;gt;Se desea construir una bobina o inductor que sea de 10 uHenrios (uHenrys), que tenga 2.54 centímetros de diámetro y una longitud de 3.175 centímetros.&amp;lt;br&amp;gt;Entonces:&amp;lt;br&amp;gt;- a = 2.54 centímetros / 2 = 2.27 centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- b = 3.175 centímetros&amp;lt;br&amp;gt;- L = 10 uHenrios&amp;lt;br&amp;gt;Se despeja de la ecuación original la variable &amp;quot;n&amp;quot; en función de todas las demás.&amp;lt;br&amp;gt;n = [10 x (9a + 10b) / ( 0.393 x a2)]1/2&amp;lt;br&amp;gt;y reemplazando los valores.....&amp;lt;br&amp;gt;n = [10 x (11.43 + 31.75) / 0.393 x 1.613]1/2 = 6801/2 = 26.1 espiras&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el inductor con núcleo de aire se ve que el valor de la inductancia de esta depende de el número de vueltas (espiras), la longitud, el diámetro, el grosor de la espira, etc.&amp;lt;br&amp;gt;El valor de la inductancia que se puede obtener es limitado cuando el núcleo es de aire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para poder incrementar el valor de la inductancia de una bobina se coloca dentro de ella un núcleo metálico de características magnéticas muy especiales, que lo que hacen es reforzar el campo magnético.&amp;lt;br&amp;gt;El magnetismo del material del núcleo depende de la polarización de &amp;quot;los dominios magnéticos moleculares&amp;quot;, cuando el campo magnético que afecta el inductor cambia continuamente.&amp;lt;br&amp;gt;Estos dominios deben poder cambiar su posición para que el núcleo cumpla su objetivo.&amp;lt;br&amp;gt;Los dominios magnéticos podrán o no seguir las variaciones del campo magnético dependiendo del material de que está hecho el núcleo.&amp;lt;br&amp;gt;Si esta variación del campo magnético no puede ser seguida el núcleo pierde su razón de ser y lo dominios moleculares se desordenan, quedando el núcleo despolarizado magnéticamente.&amp;lt;br&amp;gt;El material magnético que se utiliza como núcleo de la bobina depende de la frecuencia a la que trabajará esta.&amp;lt;br&amp;gt;- Metal sólido: para frecuencias muy bajas.&amp;lt;br&amp;gt;- Metal laminado: para frecuencias de 10 hertz (Hz) a algunos kilohertz (Khz)&amp;lt;br&amp;gt;- Núcleos de polvo metálico: para frecuencias arriba de cientos de Kilohertz y hasta varios cientos de Megahertz (Mhz)&amp;lt;br&amp;gt;- Núcleo de aire: frecuencia superiores a los 500 Megahertz. En este caso el núcleo metálico se vuelve obsoleto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bobinas / inductores en serie&amp;lt;br&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En muchas ocasiones es necesario agrupar el valor de varias bobinas o inductores que están conectadas en serie o paralelo.&amp;lt;br&amp;gt;Se presenta de seguidamente el método a seguir para su simplificación.&amp;lt;br&amp;gt;El cálculo del inductor o bobina equivalente (LT) de inductores en serie es similar al método de cálculo del equivalente de resistencias en serie, sólo es necesario sumarlas.&amp;lt;br&amp;gt;En el diagrama que sigue, hay 3 inductores o bobinas en serie.&amp;lt;br&amp;gt;la fórmula a utilizar es: (sumatoria de los valores de los inductores)&amp;lt;br&amp;gt;LT = L1 + L2 + L3&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien para este caso particular. Pero si se quisiera poner más de 2 o 3 inductores, se usaría la siguiente fórmula:&amp;lt;br&amp;gt;LT = L1 + L2 + L3 +......+ LN&amp;lt;br&amp;gt;donde N es el número de bobinas colocadas en serie&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bobinas / inductores en paralelo&amp;lt;br&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El cálculo del inductor equivalente de varias bobinas en paralelo es similar al cálculo que se hace cuando se trabaja con capacitores.&amp;lt;br&amp;gt;El caso que se presenta es para 3 inductores y se calcula con la siguiente fórmula:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1/LT = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3&amp;lt;br&amp;gt;Pero la fórmula se puede generalizar para cualquier número de inductores, con la siguiente fórmula&amp;lt;br&amp;gt;1/LT = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 + .... 1/LN&amp;lt;br&amp;gt;donde N es el número de inductores que se conectan en paralelo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aplicaciones de una bobina / inductor&amp;lt;br&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*En los sistemas de iluminación con lámparas fluorescentes existe un elemento adicional que acompaña al tubo y que comúnmente se llama balastro.&lt;br /&gt;
*En las fuentes de alimentación también se usan bobinas para filtrar componentes de corriente alterna y solo obtener corriente continua en la salida.&lt;br /&gt;
*En muchos circuitos osciladores se incluye un inductor. Por ejemplo circuitos RLC serie o paralelo.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente&amp;lt;br&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.unicrom.com/Tut_bobina.asp http://www.unicrom.com/Tut_bobina.asp]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Electrónica]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Yoels04024jc</name></author>
		
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