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Das três relações de espiras que um transformador pode operar, a relação de 1:1 é a menos utilizada, motivo pelo qual muitos desconhecem a sua utilidade prática.
Neste vídeo, irei lhe mostrar as duas principais funções do transformador de relação (também conhecido como transformador isolador).
O transformador possui três tipos de relação: a relação de espiras, a relação de potência e a relação de fase.
A relação de espiras determina a fabricação de três tipos de transformador: o elevador, o abaixador e o isolador.
O transformador isolador foi escolhido como tema desse vídeo por ser o que menos é utilizado no dia a dia, motivo pelo qual muitos desconhecem suas funções e principalmente, quando devem usá-lo.
O transformador isolador tem duas funções fundamentais: evitar interferências de EMI no circuito que ele alimenta e proteger o usuário de ficar agarrado quando no momento de um choque, oferecendo segurança ao mesmo.
A segurança para o usuário oferecida pelo transformador isolador é devida ao isolamento galvânico que existe entre a bobina primária e a bobina secundária.
Quando uma corrente variável é aplicada na bobina primária, esta cria um campo magnético que convulsiona na mesma frequência do gerador, induzindo esse campo magnético na bobina secundária.
O campo magnético induzido na bobina secundária é aplicado nas extremidades da carga, que entra em funcionamento, originando uma corrente elétrica.
Como o transformador isolador tem a mesma quantidade de espiras nos enrolamentos primário e secundário, a tensão recolhida no enrolamento secundário é igual a aplicada no enrolamento primário.
Só que, a bobina primária tem um de seus extremos conectados ao neutro da rede elétrica (que por sua vez está conectado à haste de aterramento).
Já a bobina secundária não tem um ponto de aterramento fixo, motivo pelo qual se houver um vazamento da tensão disponível na bobina secundária para a carcaça do equipamento e o usuário entrar em contato com essa carcaça, não ficará agarrado no chassis, porque a corrente que irá circular em seu corpo não retorna para o neutro da rede elétrica.
Portanto, é dessa forma que o transformador isolador oferece segurança ao usuário, evitando que ele morra agarrado na carcaça do equipamento, no momento que houver um vazamento de energia para a carcaça do equipamento.
Ao mesmo tempo que o transformador isolador oferece segurança ao operador do equipamento, ele elimina as interferências eletromagnéticas (EMI) através da própria reatância indutiva oferecida pela bobina.
Como o ruído EMI é de alta frequência (a partir de 150kHz) e trafega em modo diferencial, no momento que esta ultrapassa a bobina primária ela eleva sua reatância indutiva, obedecendo à fórmula da reatância: XL = 2.π.f.L
Perceba que, ao tentar retornar para o gerador através da bobina primária, esta eleva a reatância indutiva e transforma os ruídos em zumbido ou calor.
O transformador isolador também é utilizado para isolar placas eletrônicas da rede para o técnico realizar medições seguras com o osciloscópio, sem correr o risco de danificar o mesmo.
Espero que ao final desse vídeo você tenha aumentado o conhecimento nesse tipo de transformador e possa de agora em diante usá-lo com mais frequência, levando em consideração suas duas vantagens.
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• Transformador Isolador...
Olá, eu sou o Prof. Valdenilton, Coordenador Técnico dos cursos de Eletrônica ministrados pela Technology Cursos.
Eu amo transformar a vida das pessoas através do ensino. Meu objetivo é ensinar pessoas como você a consertar os equipamentos eletrônicos que ama, ajudando de todas as formas possíveis.
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