• Medan listrik ........ (4)
  • Induktansi Induktor ..... (6)
  • Toroida
  • Induktansi Toroida ………(8)
  • Induktor disebut self-induced




    Download 0,62 Mb.
    bet53/57
    Sana09.05.2021
    Hajmi0,62 Mb.
    #14427
    1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57
    Induktor disebut self-induced

    Arus listrik yang melewati kabel, jalur-jalur pcb dalam suatu rangkain berpotensi untuk menghasilkan medan induksi. Ini yang sering menjadi pertimbangan dalam mendesain pcb supaya bebas dari efek induktansi terutama jika multilayer. Tegangan emf akan menjadi penting saat perubahan arusnya fluktuatif. Efek emf menjadi signifikan pada sebuah induktor, karena perubahan arus yang melewati tiap lilitan akan saling menginduksi. Ini yang dimaksud dengan self-induced. Secara matematis induktansi pada suatu induktor dengan jumlah lilitan sebanyak N adalah akumulasi flux magnet untuk tiap arus yang melewatinya :


    induktansi ...... (3)



    Induktor selenoida

    Fungsi utama dari induktor di dalam suatu rangkaian adalah untuk melawan fluktuasi arus yang melewatinya. Aplikasinya pada rangkaian dc salah satunya adalah untuk menghasilkan tegangan dc yang konstan terhadap fluktuasi beban arus. Pada aplikasi rangkaian ac, salah satu gunanya adalah bisa untuk meredam perubahan fluktuasi arus yang tidak dinginkan. Akan lebih banyak lagi fungsi dari induktor yang bisa diaplikasikan pada rangkaian filter, tuner dan sebagainya.

    Dari pemahaman fisika, elektron yang bergerak akan menimbulkan medan elektrik di sekitarnya. Berbagai bentuk kumparan, persegi empat, setegah lingkaran ataupun lingkaran penuh, jika dialiri listrik akan menghasilkan medan listrik yang berbeda. Penampang induktor biasanya berbentuk lingkaran, sehingga diketahui besar medan listrik di titik tengah lingkaran adalah :




    Medan listrik ........ (4)


    Jika dikembangkan, n adalah jumlah lilitan N relatif terhadap panjang induktor l. Secara matematis ditulis

    :



    Lilitan per-meter……….(5)


    Lalu i adalah besar arus melewati induktor tersebut. Ada simbol yang dinamakan permeability dan 0 yang disebut permeability udara vakum. Besar

    permeability tergantung dari bahan inti (core) dari induktor. Untuk induktor tanpa inti (air winding) = 1.

    Jika rumus-rumus di atas di subsitusikan maka rumus induktansi (rumus 3) dapat ditulis menjadi :


    Induktansi Induktor ..... (6)




    Induktor selenoida dengan inti (core)

    L : induktansi dalam H (Henry)

    : permeability inti (core)

    o : permeability udara vakum

    o = 4x 10-7

    N : jumlah lilitan induktor



    A : luas penampang induktor (m2) l : panjang induktor (m)
    Inilah rumus untuk menghitung nilai induktansi dari sebuah induktor. Tentu saja rumus ini bisa dibolak-balik untuk menghitung jumlah lilitan induktor jika nilai induktansinya sudah ditentukan.

    Toroid

    Ada satu jenis induktor yang kenal dengan nama toroid. Jika biasanya induktor berbentuk silinder memanjang, maka toroid berbentuk lingkaran. Biasanya selalu menggunakan inti besi (core) yang juga berbentuk lingkaran seperti kue donat.


    Toroida


    Jika jari-jari toroid adalah r, yaitu jari-jari lingkar luar dikurang jari-jari lingkar dalam. Maka panjang induktor efektif adalah kira-kira :

    Keliling lingkaran toroida …... (7)
    Dengan demikian untuk toroida besar induktansi L adalah :


    Induktansi Toroida ………(8)

    Salah satu keuntungan induktor berbentuk toroid, dapat induktor dengan induktansi yang lebih besar dan dimensi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan induktor berbentuk silinder. Juga karena toroid umumnya menggunakan inti (core) yang melingkar, maka medan induksinya tertutup dan relatif tidak menginduksi komponen lain yang berdekatan di dalam satu pcb.

    Download 0,62 Mb.
    1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57




    Download 0,62 Mb.