¿Cómo funcionan los inductores? ¿Un EMF respaldado por inductor induce corrientes en la dirección opuesta o el inductor actúa como otra fuente de voltaje con la diferencia entre dos voltajes?

La respuesta de Dieter Ernst es exactamente correcta, pero si desea pensar intuitivamente en el comportamiento de un inductor, el inductor resiste un cambio en su corriente al producir una fem de retorno. De hecho, no puede cambiar instantáneamente la corriente en un inductor ideal, porque di / dt no puede ser infinito. La corriente en el inductor hace que la energía se almacene en el campo magnético del inductor. Es el colapso de este campo lo que genera la fem posterior.

En realidad, si desconecta repentinamente un inductor que tiene corriente que fluye de él, quizás al abrir un interruptor, se genera una fem de retroceso muy grande, que generalmente provoca una chispa que permite que la energía almacenada se disipe. En una aplicación de la vida real, se puede conectar un capacitor a través de los contactos del interruptor para suprimir esta chispa y extender la vida útil de los contactos. Cuando se abren los contactos, la corriente del inductor continúa fluyendo hacia el condensador, lo que limita la fem de retorno. De hecho, el inductor y el condensador forman un circuito resonante. La energía almacenada fluye rápidamente hacia adelante y hacia atrás entre el condensador y el inductor hasta que se disipa a través de la resistencia en el circuito.

Si el inductor es conmutado por un transistor, es normal conectar un diodo a través del inductor para que la corriente en el inductor pueda continuar fluyendo mientras el transistor se apaga. Fluye a través del diodo brevemente a medida que la energía almacenada se disipa.

Sí, así es exactamente como funciona y se comporta un inductor.

Son las interacciones iniciales entre un conductor energizado cuando produce el flujo magnético y cuando el mismo flujo colapsa sobre el mismo conductor productor de corriente, etc.

Es una transición de energías que decae lentamente, el magnetismo en electricidad y viceversa. Interacciones continuas limitadas por la inductancia, magnitud y duración de la corriente de la bobina.

Una interacción que produce un nivel de voltaje que depende proporcionalmente de la resistencia de las bobinas y el número de vueltas de la bobina … ¡conocido o llamado EMF posterior!

Cualquier corriente que fluya en un inductor en serie o en circuito desde una fuente de voltaje externa inducirá un campo magnético magnético que hará que el inductor desarrolle un campo magnético para oponerse al campo magnético inductor usando el mismo mmf y para hacerlo también debe luego desarrolle una fem inversa para oponerse al cambio en mm / flujo responsable que resultará en una disminución en el flujo de corriente desde la fuente.

La corriente induce un contador de fem y mmf y no corriente inversa a menos que se elimine el voltaje de la fuente externa como Ian Quayle observa correctamente.

Tenga en cuenta que en el circuito y los inductores acoplados se comportan de manera diferente donde este último tendrá un flujo de corriente inversa, desarrolle un contador mmf / emf en su circuito separado.

serie – solo 2 actuales

acoplado – 2 corrientes separadas

Un inductor trabaja cambios opuestos en la corriente acumulando un voltaje contrario al flujo de corriente.

Matemáticamente: u = di / dt • L, siendo L la inductancia, u el voltaje opuesto al flujo de corriente e i la corriente.

en realidad, la propiedad del inductor es oponerse a un cambio repentino en la corriente. Significa que si damos CA, en CA el cambio en la corriente con respecto al tiempo tiene lugar, por lo que se produce un cambio en el flujo, de modo que la fem se induce en el propio conductor y en oposición al signo de la tensión compensa la tensión o corriente principal. y permite el voltaje de CC porque no hay cambio en la corriente con respecto al tiempo. Significa constante.

un condensador almacena carga eléctrica como voltaje mientras que induce o almacena energía como un campo electromagnético. Al poner un voltaje de CC a través del inductor, se carga haciendo que el magnífico campo se desarrolle (hasta que el núcleo se sature). Si el voltaje que genera la corriente a construir se elimina, la energía en el inductor continuará yendo a algún lado. Si está abierto, inducirá un gran voltaje ya que esa energía intenta encontrar un camino