Indução trifásica
Explore como um campo magnético rotativo produz torque em um rotor de gaiola de esquilo.
Simulador aberto →Laboratório de engenharia interativo
Para estudantes, professores e curiosos. Abra um componente, altere seus parâmetros elétricos reais e veja o modelo 3D e as curvas características responderem ao vivo.
Explore como um campo magnético rotativo produz torque em um rotor de gaiola de esquilo.
Simulador aberto →Explore como as escovas e um comutador mantêm o torque da armadura girando em uma direção.
Simulador aberto →Observe como o inversor energiza os enrolamentos trifásicos do estator em sequência para girar um rotor de ímã permanente.
Simulador aberto →Veja por que um rotor síncrono trava exatamente no campo girante — e o que acontece quando a carga o tira de sincronismo.
Simulador aberto →Veja o rotor avançar um passo discreto a cada pulso — e o que acontece quando a taxa de pulsos ultrapassa o torque disponível.
Simulador aberto →Veja como uma malha fechada mantém o rotor na velocidade comandada — e como o erro de seguimento cresce com a velocidade até você aumentar o ganho.
Simulador aberto →Veja como a tensão da porta cria um canal condutor e controla a corrente de dreno entre a fonte e o dreno.
Simulador aberto →Veja como a região de esgotamento permite a corrente direta, bloqueia a corrente reversa e altera durante a ruptura.
Simulador aberto →Veja como um diodo Zener é projetado para suportar a ruptura reversa de propósito — depois do joelho, a tensão sobre ele quase não muda mesmo com grandes variações de corrente.
Simulador aberto →Alterne entre cores reais de LED e veja por que o que você realmente controla é a corrente, não a tensão — e por que um LED sem resistor está sempre a um passo de queimar.
Simulador aberto →Observe como o fluxo magnético alternado transfere energia do enrolamento primário para o enrolamento secundário.
Simulador aberto →Observe como a resistência limita a corrente, diminui a tensão e converte energia elétrica em calor.
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