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1. PRINCIPIOS DE ELECTROMAGNETISMO<br />
dice que una variación en el tiempo de un flujo magnético, establecido<br />
dentro del área de una espira, induce un voltaje en dicha espira.<br />
<br />
fem <br />
t<br />
<br />
N·<br />
t<br />
Si una bobina tiene N vueltas y el flujo atraviesa todas ellas, la<br />
ecuación puede expresarse como se muestra en el último término<br />
de la anterior. El signo menos (-) es una expresión de otra ley, conocida<br />
como Ley de Lenz.<br />
La Ley de Lenz establece que el voltaje inducido en la bobina<br />
tendrá una polaridad tal que, si se produce un cortocircuito en<br />
los extremos de la bobina por donde está circulando un flujo, la<br />
corriente generada tendría la dirección necesaria para generar un<br />
flujo opuesto al original.<br />
La Ley de Faraday es la propiedad fundamental utilizada en<br />
el análisis del comportamiento de los transformadores. El efecto<br />
de la Ley de Lenz indicará la polaridad de los voltajes inducidos<br />
en los arrollamientos.<br />
Curva de magnetización de los materiales<br />
Como vimos anteriormente, la densidad de campo magnético B y<br />
la intensidad de campo H están relacionadas a través de la permeabilidad<br />
magnética del material del núcleo del circuito magnético.<br />
Es posible obtener, experimentalmente, la representación gráfica<br />
de la curva B versus H, tal como se observa en la figura 18 para<br />
distintos materiales ferromagnéticos. La característica de los materiales<br />
ferromagnéticos es no lineal. Esto es así ya que puede observarse<br />
claramente una zona de máximo crecimiento para valores de<br />
intensidad H bajos-intermedios, para luego ingresar en una zona<br />
de saturación hacia valores de campo H intensos.<br />
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