# Calculadora de Impedância Refletida (Transformador)

Impedância refletida pelo transformador: Z' = (N₁/N₂)²·Z = a²·Z. Direções secundário→primário e primário→secundário; a direto ou via N₁/N₂. Retorna também admitância e admitância refletida.

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- **Categoria:** Math & Numbers

- **Palavras-chave:** impedância transformador, impedância refletida, Z' = a²·Z, relação espiras, transformador ideal, análise circuitos, engenharia elétrica

## Visão geral

A Calculadora de Impedância Refletida (Transformador) permite calcular a transferência de impedância entre o primário e o secundário de um transformador ideal. Utilizando a relação de espiras direta ou o número de espiras de cada enrolamento, a ferramenta determina a impedância refletida e as respectivas admitâncias para análise de circuitos elétricos.

## Entradas

- **Direção** (select)
- **Relação a (N₁/N₂)** (number): Direct turns ratio. If omitted, derived from N₁/N₂ below.
- **Espiras primário N₁** (number): Used to derive a when a is not given directly.
- **Espiras secundário N₂** (number): Used to derive a when a is not given directly.
- **Impedância Z (Ω)** (number): Impedance on the source side (secondary for toPrimary, primary for toSecondary).
- **Casas decimais** (number)

## Quando usar

- Ao projetar circuitos de acoplamento para maximizar a transferência de potência entre fontes e cargas.
- Durante a simplificação de redes elétricas refletindo impedâncias de carga para o lado do primário ou secundário.
- Na validação de cálculos teóricos de transformadores ideais em projetos de engenharia elétrica.

## Como funciona

- Selecione a direção da reflexão da impedância: Secundário → Primário ou Primário → Secundário.
- Insira a relação de espiras direta (a) ou informe o número de espiras do primário (N₁) e do secundário (N₂).
- Insira o valor da impedância de origem (Z) em ohms e defina o número de casas decimais para o resultado.
- Execute o cálculo para obter a impedância refletida, a admitância original e a admitância refletida.

## Casos de uso

- Casamento de impedância em sistemas de áudio para conectar alto-falantes de baixa impedância a amplificadores.
- Resolução de problemas acadêmicos de circuitos elétricos envolvendo transformadores ideais.
- Dimensionamento de transformadores de acoplamento de sinal em circuitos de radiofrequência.

## Perguntas frequentes

### O que é a impedância refletida em um transformador?

É a impedância equivalente vista de um dos lados do transformador quando uma carga real está conectada ao lado oposto, alterada pelo quadrado da relação de espiras.

### Como a relação de espiras (a) é calculada a partir de N₁ e N₂?

A relação de espiras é obtida dividindo o número de espiras do primário (N₁) pelo número de espiras do secundário (N₂), resultando em a = N₁/N₂.

### Qual é a fórmula para refletir a impedância do secundário para o primário?

A fórmula aplicada é Z' = a² · Z, onde Z é a impedância no secundário e a é a relação de espiras.

### A calculadora também calcula a admitância?

Sim, a ferramenta calcula a admitância de origem (Y = 1/Z) e a admitância refletida correspondente para o lado de destino.

### Posso inserir valores decimais para a impedância?

Sim, o campo de impedância aceita valores decimais para representar com precisão resistências e reatâncias puras.

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