Circuitos Magneticos

Circuitos Magneticos

Circuito magnético

Se denomina circuito magnético a un dispositivo en el cual las líneas de fuerza del campo magnético se hallan canalizadas trazando un camino cerrado.

Para su fabricación se utilizan materiales ferromagnéticos, pues éstos tienen una permeabilidad magnética mucho más alta que el aire o el espacio vacío y por tanto el campo magnético tiende a confinarse dentro del material, llamado núcleo.

El llamado acero eléctrico es un material cuya permeabilidad magnética es excepcionalmente alta y por tanto apropiado para la fabricación de núcleos.

Un circuito magnético sencillo es un anillo o toro hecho de material ferromagnético envuelto por un arrollamiento por el cual circula una corriente eléctrica.

Clases de circuitos magnéticos

Homogéneos: una sola sustancia, sección uniforme y sometido a igual inducción en todo su recorrido.

Heterogéneos: varias sustancias, distintas secciones o inducciones, o coincidencia de estas condiciones.

Analogías con los circuitos eléctricos

Las leyes de los circuitos magnéticos son formalmente similares a las de los circuitos eléctricos, aunque al contrario que en este último, no

hay nada material que circule. Esta analogía entre circuitos eléctricos y circuitos magnéticos se puede explotar para encontrar soluciones

simples para flujos en circuitos magnéticos de considerable complejidad.1​ En la siguiente tabla se describen las variables que se comportan

de manera análoga en los circuitos magnéticos y eléctricos:

Circuito magnético Circuito eléctrico

Fuerza magnetomotriz Diferencia de potencial (Tensión eléctrica ó Voltaje)

Flujo magnético Corriente

Reluctancia Resistencia

Densidad de flujo Densidad de corriente

Permeabilidad Conductividad

Excitación magnética Campo eléctrico

Resolución de circuitos magnéticos

Sistema empírico magnetico)

Conocida la inducción, B, calcular la intensidad de campo H, mediante tablas y viceversa.

ϵ = h 1 ∗ l 1 + h 2 ∗ l 2 + . . . + h n ∗ l n

siendo h n las intensidades de campo parciales y l n las longitudes del circuito parciales.

Proceso:

Determinar la inducción para cada una de las partes.

Conocida l y S, determinar los amperivueltas con ayuda de una tabla.

Calcular los amperivueltas parciales para cada tramo.

Calcular los amperivueltas totales sumando los parciales obtenidos.

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