Strom fließt durch die N-Turn-Spule Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Elektrischer Strom = (int(Magnetische Feldstärke*x,x,0,Länge))/Anzahl der Spulenwindungen
ip = (int(Ho*x,x,0,L))/N
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Funktionen
int - Das bestimmte Integral kann zur Berechnung der vorzeichenbehafteten Nettofläche verwendet werden, d. h. der Fläche über der x-Achse minus der Fläche unter der x-Achse., int(expr, arg, from, to)
Verwendete Variablen
Elektrischer Strom - (Gemessen in Ampere) - Elektrischer Strom ist die Zeitgeschwindigkeit des Ladungsflusses durch eine Querschnittsfläche.
Magnetische Feldstärke - (Gemessen in Ampere pro Meter) - Die mit dem Symbol H bezeichnete magnetische Feldstärke ist ein Maß für die Intensität eines Magnetfelds innerhalb eines Materials oder eines Raumbereichs.
Länge - (Gemessen in Meter) - Länge ist das Maß oder die Ausdehnung von etwas von einem Ende zum anderen.
Anzahl der Spulenwindungen - Die Anzahl der Spulenwindungen bezieht sich auf die Anzahl der Windungen, die der Draht um den Spulenkern macht. Dies ist ein entscheidender Faktor bei der Bestimmung der magnetischen Eigenschaften der Spule.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Magnetische Feldstärke: 1.8 Ampere pro Meter --> 1.8 Ampere pro Meter Keine Konvertierung erforderlich
Länge: 3 Meter --> 3 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Spulenwindungen: 3.68 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ip = (int(Ho*x,x,0,L))/N --> (int(1.8*x,x,0,3))/3.68
Auswerten ... ...
ip = 2.20108695652174
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.20108695652174 Ampere --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.20108695652174 2.201087 Ampere <-- Elektrischer Strom
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vignesh Naidu
Vellore Institut für Technologie (VIT), Vellore, Tamil Nadu
Vignesh Naidu hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Dipanjona Mallick
Heritage Institute of Technology (HITK), Kalkutta
Dipanjona Mallick hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

20 Magnetische Kräfte und Materialien Taschenrechner

Verzögertes magnetisches Vektorpotential
​ Gehen Verzögertes magnetisches Vektorpotential = int((Magnetische Permeabilität des Mediums*Ampere Stromkreisstrom*x)/(4*pi*Senkrechter Abstand),x,0,Länge)
Biot-Savart-Gleichung
​ Gehen Magnetische Feldstärke = int(Elektrischer Strom*x*sin(Theta)/(4*pi*(Senkrechter Abstand^2)),x,0,Integrale Pfadlänge)
Vektormagnetisches Potential
​ Gehen Vektormagnetisches Potential = int(([Permeability-vacuum]*Elektrischer Strom*x)/(4*pi*Senkrechter Abstand),x,0,Integrale Pfadlänge)
Biot-Savart-Gleichung unter Verwendung der Stromdichte
​ Gehen Magnetische Feldstärke = int(Stromdichte*x*sin(Theta)/(4*pi*(Senkrechter Abstand)^2),x,0,Volumen)
Magnetische Kraft durch Lorentz-Kraftgleichung
​ Gehen Magnetkraft = Ladung des Teilchens*(Elektrisches Feld+(Geschwindigkeit geladener Teilchen*Magnetflußdichte*sin(Theta)))
Vektormagnetisches Potential unter Verwendung der Stromdichte
​ Gehen Vektormagnetisches Potential = int(([Permeability-vacuum]*Stromdichte*x)/(4*pi*Senkrechter Abstand),x,0,Volumen)
Elektrisches Potenzial im Magnetfeld
​ Gehen Elektrisches Potenzial = int((Volumenladungsdichte*x)/(4*pi*Permittivität*Senkrechter Abstand),x,0,Volumen)
Widerstand des zylindrischen Leiters
​ Gehen Widerstand des zylindrischen Leiters = Länge des zylindrischen Leiters/(Elektrische Leitfähigkeit*Querschnittsfläche von Zylindrisch)
Magnetisches Skalarpotential
​ Gehen Magnetisches Skalarpotential = -(int(Magnetische Feldstärke*x,x,Höchstgrenze,Untere Grenze))
Strom fließt durch die N-Turn-Spule
​ Gehen Elektrischer Strom = (int(Magnetische Feldstärke*x,x,0,Länge))/Anzahl der Spulenwindungen
Magnetische Flussdichte anhand der magnetischen Feldstärke und Magnetisierung
​ Gehen Magnetflußdichte = [Permeability-vacuum]*(Magnetische Feldstärke+Magnetisierung)
Magnetisierung mittels magnetischer Feldstärke und magnetischer Flussdichte
​ Gehen Magnetisierung = (Magnetflußdichte/[Permeability-vacuum])-Magnetische Feldstärke
Amperes Schaltungsgleichung
​ Gehen Ampere Stromkreisstrom = int(Magnetische Feldstärke*x,x,0,Integrale Pfadlänge)
Absolute Permeabilität unter Verwendung der relativen Permeabilität und der Permeabilität des freien Raums
​ Gehen Absolute Durchlässigkeit des Materials = Relative Durchlässigkeit des Materials*[Permeability-vacuum]
Elektromotorische Kraft über geschlossenen Pfad
​ Gehen Elektromotorische Kraft = int(Elektrisches Feld*x,x,0,Länge)
Magnetische Flussdichte im freien Raum
​ Gehen Magnetische Flussdichte im freien Raum = [Permeability-vacuum]*Magnetische Feldstärke
Interne Induktivität eines langen geraden Drahtes
​ Gehen Interne Induktivität eines langen geraden Drahtes = Magnetische Permeabilität/(8*pi)
Nettogebundener Strom
​ Gehen Nettogebundener Strom = int(Magnetisierung,x,0,Länge)
Magnetomotorische Kraft bei Reluktanz und magnetischem Fluss
​ Gehen Magnetomotorische Spannung = Magnetischer Fluss*Zurückhaltung
Magnetische Suszeptibilität unter Verwendung der relativen Permeabilität
​ Gehen Magnetische Suszeptibilität = Magnetische Permeabilität-1

Strom fließt durch die N-Turn-Spule Formel

Elektrischer Strom = (int(Magnetische Feldstärke*x,x,0,Länge))/Anzahl der Spulenwindungen
ip = (int(Ho*x,x,0,L))/N
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