Puede una bobina (1000 vueltas) de soporte de alambre de 32 AWG 220V AC Mains

Soy realmente nuevo en electrónica. Le dedico tiempo como un hobby. Recientemente he aumentado mi interés en los inductores, pero la mayor parte del cálculo me parece bastante difícil. No estoy seguro de si lo que hice puede soportar una corriente de red de 220 V CA. He fabricado una Bobina de 1000 vueltas de Alambre de Cobre Recocido 32 AWG cuya resistencia DC mide 25,5 Ohm. Mi comprensión simple sugiere 220 V a través de 25,5 ohmios, fluirán aproximadamente 8,627 amperios, lo que parece demasiado alto para esta pobre bobina (lo sé, ya que es un inductor, no es una simple carga resistiva). Calculé la longitud del conductor en 247.093 pies.

Básicamente estoy tratando de hacer un transformador con él. ¿Puedo usarlo como lado primario de mi bobina?

En caso afirmativo, espero que la salida sea de 6V. He usado un formador de plástico de 2 "X 1" para enrollarlo. Si espero que el transformador suministre 4 amperios a 6 V desde el secundario, ¿qué cable AWG (37 vueltas aproximadamente) será adecuado?

Por favor, perdóname si la pregunta es demasiado simple. Estoy un poco atascado, porque todavía tengo muchas dudas sobre estos cálculos.

que tipo de aislamiento no es el calibre lo que importa
¿Cuál es el diámetro y la longitud de la bobina? Debería poder calcular su inductancia utilizando el diámetro, la longitud y el número de vueltas. Hay calculadoras en línea. Luego, puede estimar la corriente en 220 V a 50 Hz o 60 Hz (dependiendo de dónde se encuentre en el mundo). Si el cable no está aislado, es probable que la bobina se cortocircuite, a menos que lo enrolle de alguna manera sin contacto entre las vueltas adyacentes.
¡Ay! No estoy seguro. Es el alambre magneto de cobre esmaltado rojizo estándar que está disponible principalmente para devanados de motores y transformadores. ¿Supongo que una capa delgada de polímero?
Ah, también, según tu pregunta, parece que no tienes un núcleo de transformador. Supongo que estás planeando hacer un transformador de núcleo de aire. Si planea usar un núcleo de transformador, proporcione un enlace a los detalles al respecto.
@sribasu, sí, el cable magnético está aislado.
@mkeith No, en realidad planeo usar Iron Core. El volumen del núcleo es de 2" x 1" X 2" = 4 pulgadas cúbicas. Este sería mi personalizado con solo el centro del relleno anterior con núcleo de hierro. Si se recomienda uno estándar, sugiéralo. Y con respecto a las calculadoras, yo Encontré el primero. ¿Podría vincular la segunda calculadora (actual) o compartir la fórmula?
A menos que el flujo magnético tenga un camino completo en el hierro a través del centro de la bobina, alrededor del exterior y de vuelta en el lado opuesto de la bobina, el hierro no será de mucha utilidad. Un diseño de transformador completo y detallado es más de lo que puede esperar como respuesta aquí. Necesita encontrar un sitio o un libro que le enseñe la mayor parte de lo que necesita saber. Aquí no se recomiendan sitios, libros y productos específicos.
De acuerdo @CharlesCowie Pero incluso si considero el núcleo de aire, ¿qué cable de calibre sería el más adecuado?
El calibre del cable es irrelevante, el núcleo de aire es una tontería, el núcleo de hierro debe ser continuo sin espacios, o generará mucho humo, no un transformador. Busque el transformador en wikipedia, hay muchas imágenes que muestran configuraciones de núcleo continuo adecuadas, ninguna muestra de lo que está hablando, imagínense.
Para un transformador de 220:6 V con un secundario de 4 amperios, 32 AWG estará bien para el primario, pero necesita un diseño de transformador adecuado. Sin nada parecido a un diseño de transformador adecuado, el calibre del cable es irrelevante.

Respuestas (2)

Fórmula general para la inductancia de una bobina de muchas vueltas: -

ingrese la descripción de la imagen aquí

1000 vueltas en una bobina de 50 mm de diámetro con tal vez 10 mm de longitud de bobinado en múltiples capas darán como resultado una inductancia de entre 50 y 250 mH dependiendo de cómo apiles las vueltas.

¿Qué significa esto a 230 V CA, 50 Hz y 100 mH? Tiene una corriente de 7,32 amperios y eso es demasiado alto; no puede confiar en la resistencia de la bobina para hacer un buen transformador; debe confiar en la inductancia para mantener la corriente de magnetización primaria respetablemente baja.

Se necesita una inductancia de varios henries para conectarse a las líneas de alimentación de CA y es por eso que la gente usa núcleos magnéticos laminados de hierro/acero. El hierro/acero amplifica enormemente la inductancia por vuelta, por lo que se necesitan menos vueltas para lograr la inductancia requerida.

Gracias Andy. Tenía dudas con la resistencia y la inductancia. Su respuesta aclara cómo la inductancia prevalece sobre la resistencia para soportar la corriente de red de CA. Pero, ¿cuál es el rango recomendado de inductancia de la bobina primaria para entregar 4 amperios a 6 voltios desde la secundaria?
@sribasu normalmente se elige la inductancia primaria para que la corriente de descarga básica en el primario no sea demasiado grande. En cualquier lugar por encima de 5 henry se apunta como una pequeña aproximación ondulada de la mano. Esto lo desvía de las millas por supuesto y es por eso que la gente usa laminados de hierro / acero (aparte de la razón por la que con un buen trozo de material de alta permeabilidad, todas las vueltas se acoplan entre sí + 90% y la inductancia es prácticamente proporcional a las vueltas al cuadrado ).
He elegido... :)

La conclusión es que la bobina resistirá el voltaje solo si tiene suficiente inductancia para limitar la corriente a un nivel seguro. La inductancia es básicamente una función de la cantidad de hierro que envuelve el cable. Un núcleo de aire NO proporcionará la inductancia necesaria.

El cable AWG34 puede manejar con seguridad alrededor de 57 mA cuando está bien enrollado en una bobina o transformador (usando la regla general de 700 mils circulares por amperio). Eso significa que necesita una reactancia inductiva de

Z = 220 V 57 metro A = 3860 Ω

A 50 Hz(?), esto requeriría una inductancia de

L = Z 2 π F = 3860 Ω 2 π 50 H z = 12.3 H

O unas 10 H a 60 Hz.

¡Limpio! Aclara mi bobina primaria. ¿Alguna ayuda con el secundario?