Continuando a série sobre componentes eletrônicos, este artigo detalha dois formatos padronizados de indutores.
Assim como nos resistores e capacitores, os formatos mais comuns de indutores são os PTH (Pin Through Hole), com terminais que atravessam a placa de ciruito ou suporte, ou então os SMD (Surface Mounted Device), que são montados na superfície da placa através de pontos de solda. Além disso, tanto os PTH quanto os SMD podem ser dipostos na forma axial ou radial, tudo depende do projeto e aplicação!
INDUTORES AXIAIS PTH
São muito parecidos com resistores axiais, e quando digo "parecido", é por que são parecidos mesmo. O funcionamento é completamente diferente dos resistores, afinal a função deles é provocar resistência à passagem de elétrons, enquanto o indutor pode filtrar transientes e armazenar energia em forma de campo magnético.
Imagem 1 - Indutores axiais
Indutores axiais também são chamados de micro-choques e normalmente possuem uma cor verde entre as listras de identificação, desta forma, é fácil de identificar estes componentes (pelo menos eu considero mais fácil). Observe na imagem acima que há um componente idêntico à um resistor axial: nem sempre os indutores utilizam a cor verde entre as listras, podendo então serem confundidos com os resistores comuns. Você verá mais abaixo, no EXEMPLO 1, uma forma pra ter certeza de que está se lidando com um resistor ou com um indutor.
Até o sistema de identificação dos indutores axiais é semelhante ao dos resistores axiais. Existem indutores axiais com 3 ou com 4 listras, sendo que a tabela de cores não muda muita coisa, mas as duas serão mostradas aqui Observe-as abaixo:
Tabela 1
A seguinte tabela de cores é de especificação militar, onde há uma faixa extra prateada e mais larga que as demais:
Tabela 2
A faixa prateada é a primeira, as restante seguem o mesmo padrão da tabela para indutores de 4 faixas.
EXEMPLO 1:
Veja o indutor abaixo e note suas faixas:
A faixa vermelha vale "2", a faixa violeta vale "7" e o marrom vale "1". Concatenando os dois primeiros valores temos 27 multiplicado por 10, ou seja, 270µH. Por ter a última faixa com a cor preta, este indutor tem uma tolerância de +/- 20%.
Por ser um indutor, ao liga-lo em um multímetro digital com a escala de resistência selecionada, a resistência será extremamente baixa. Se a resistência for 270 Ohms, aí sim estamos com um resistor em mãos!
EXEMPLO 2:
Veja o indutor abaixo e note suas faixas:
A faixa prata indica que é um componente especial (militar). As outras cores são as mesmas do exemplo acima, ou seja, vai dar uma indutância de 270µH. A última faixa tem cor laranja, portanto a tolerância é de +/- 3%.
Para valores menores que 10µH, a cor dourada pode ser usada nas faixas 1 e 2 no caso dos axiais comuns, e nas faixas 2 e 3 no caso dos indutores axiais especiais (militares). Para estes casos, a cor dourada indica o ponto decimal, enquanto que a quarta faixa que representaria o número multiplicador serve para o segundo digito. Por exemplo, um indutor com as faixas "Vermelho / Dourado / Vermelho" vale 2.2µH, enquanto um indutor "Dourado / Vermelho / Vermelho" vale 0,22µH.
INDUTORES RADIAIS PTH
Existe um tipo de indutor meio raro de se achar e que sua aparência é semelhante à um capacitor de mica! Estes indutores possuem uma capa de poliepóxido e também utilizam o sistema de cores do resistor, só que aplicado de forma diferente. Veja o diagrama abaixo:
Imagem 2 - Indutor radial
A tabela 1 é utilizada para identificar a indutância destes indutores, só que neste modelo radial não é informada a tolerância, apenas o primeiro digito (Cor 1), o segundo digito (Cor 2) e o terceiro dígito multiplicador (Cor 3).
INDUTORES AXIAIS e RADIAIS SMD
Os indutores SMD (Small Mounting Device - Dispositivo de Montagem em Superfície) são comuns de se encontrar. Placas-mãe de notebook e desktop mais atuais possuem vários indutores deste tipo (apesar deles serem um pouquinho maiores do que o normal).
Veja abaixo o principal meio de identificar indutores SMD comuns:
Imagem 3
Normalmente são peças quadradas (possuem isolamento feito do mesmo material do núcleo) ou as laterais são abertas, somente a parte inferior e superior são cobertas, sendo que é a parte superior que abriga a numeração do componente.
A tolerância destes indutores é dada pela última letra do código, sendo que esta letra é opcional. Observe a tabela abaixo:
Tabela 3
A leitura dos valores também deve ser feita em µH.
Uma bobina SMD com a marcação 2R0 significa que ela possui 2µH. Uma bobina com a marcação R30 terá 0,30µH, que é a igual a 30nH.
O núcleo destes indutores SMD é normalmente feito de ferrite, assim como sua capa isolante ao redor da bobina.
Veja imagens de indutores SMD abaixo:
Imagem 4 - As placas empoeiradas com os dois indutores SMD "3R8" e os dois "7R6" tinham acabado de chegar e tiveram apenas uma limpeza leve para tirar a camada grossa de sujeira, ainda sobrou um pouco de pó que acabou não sendo limpo até o momento das fotos. Mas, para fins didáticos, estas imagens ainda servem bem.
Existem bobinas SMD menores do que as apresentadas acima, como é o caso da linha Coilcraft 0805HP, vista abaixo:
Imagem 5
Ou a série 0402DC, também da Coilcraft:
Imagem 6
Esta série 0402DC é ideal para circuitos de ressonância com frequências que vão de 700 a 960 MHz e banda alta, de 1710 a 2700 MHz. Pelo tamanho ultra compacto, estes indutores são ideais para smartphones e tablets.
Ambos os modelos apresentados usam um chip de cerâmica com o fio de cobre enrolado ao redor. Devido à eles serem feitos especialmente para a indústria e não para hobbystas, não possuem códigos para identificação.
Quanto aos indutores Axiais e Radiais PTH
Independente do indutor ser radial ou axial, se ele possuir faixas coloridas de identificação em sua superfície, a indutância será em microHenrys (µH).
Indutores axiais e radiais PTH são geralmente utilizados em aplicações de alta frequência e baixa corrente, desta forma o fio utilizado é muito fino e não indicado para aplicações diferentes à esta. Sua capa é feita de poliepóxido para proteger a construção interna e para que possa ser aplicado as faixas de identificação.
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A potência é uma das unidades fundamentais para a eletrônica. Como dito nos artigos anteriores, a potência é a capacidade de transformação de um tipo de energia em outro. Todo o componente eletrônico possui uma potência, e não é diferente com os indutores axiais. Quando você for comprar um, deve saber a potência necessária que ele deve ter para que funcione no circuito sem ser danificado, já que uma parte da energia que passa por ele vai ser transformada em energia térmica (calor). Para os resistores axiais, já existe uma lógica entre tamanho do resistor e sua potência, e os indutores seguem uma lógica semelhante. Veja a imagem abaixo:
Tabela 4 - Potência de indutores e resistores em relação ao seu tamanho
A potência também deve ser levada em conta na aquisição de um indutor radial com capa de epóxi.
Quanto aos indutores axiais e radiais SMD
Estes são feitos para aplicações nas mais diversas faixas de frequência e corrente de alimentação, tudo depende do projeto.
Os tamanhos de indutores SMD seguem o mesmo padrão para capacitores e resistores SMD:
Tabela 5
OBSERVAÇÃO: Os valores destacados com um asterisco são coincidentes, isto é, valor métrico e valor em polegadas utilizam o mesmo código, portanto cuidado para não confundir!
Os carretéis onde os componentes são colocados para serem transportados e montados nas placas através dos robôs nas fábricas também seguem o padrão utilizado para capacitores e resistores SMD.
Tabela 6
Lembrando que podem haver exceções, isto é, outros padrões de tamanhos de indutores e, consequentemente, dos carretéis.
Esta foi a explicação resumida sobre os formatos radiais e axiais PTH e SMD envolvendo indutores. Para entrar em contato com o Hardware Central mande um e-mail para hardwarecentrallr@gmail.com.
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FONTES e CRÉDITOS
Tabelas e texto: Leonardo Ritter
Imagens: Leonardo Ritter; Google Imagens.
Fontes: Paulo Brites; DSTOOLS; Electronic Specifier; Livro "Eletrônica Para Autodidatas, Estudantes e Técnicos" (Gabriel Torres); Artigo sobre resistores (Cap. 05) publicado no Hardware Central.
Ultima atualização: 18 de Março de 2024.