Flussverbindungen der Sekundärspule Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Flussverbindungen der Sekundärspule = Magnetfeld MF*Bereich der Sekundärspule
Φ = Bmf*Asc
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Flussverbindungen der Sekundärspule - Flussverknüpfungen der Sekundärspule sind eher eine Erweiterung als ein Äquivalent des Magnetflusses und werden als Zeitintegral definiert.
Magnetfeld MF - (Gemessen in Tesla) - Magnetfelder MF werden durch elektrische Ströme erzeugt, die makroskopische Ströme in Drähten oder mikroskopische Ströme sein können, die mit Elektronen in Atombahnen verbunden sind.
Bereich der Sekundärspule - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Fläche der Sekundärspule ist die Gesamtfläche.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Magnetfeld MF: 4.763 Tesla --> 4.763 Tesla Keine Konvertierung erforderlich
Bereich der Sekundärspule: 0.909 Quadratmeter --> 0.909 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Φ = Bmf*Asc --> 4.763*0.909
Auswerten ... ...
Φ = 4.329567
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
4.329567 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
4.329567 <-- Flussverbindungen der Sekundärspule
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

13 Magnetischer Fluss Taschenrechner

Feldstärke in der Mitte
​ Gehen Magnetfeld MF Op = ((Anzahl der Windungen der Spule*Magnetfeld des elektrischen Stroms)*cos(Theta-MF))/Länge des Magnetventils
Stärke des Magnetfeldes
​ Gehen Magnetfeld MF = EMF erzeugt in Former/(2*Länge des ehemaligen*Breite des ehemaligen Magnetfelds*Winkelgeschwindigkeit des Formers)
Flussdichte von Felddurchquerung zu Streifen
​ Gehen Maximale Flussdichte Op = (Ausgangsspannung*Dicke)/(Hall-Koeffizient*Elektrischer Strom)
Maximale Flussdichte
​ Gehen Magnetfluss Op = Hystereseverlust pro Volumeneinheit/(Magnetischer Fluss der Frequenz*Hysterese-Koeffizient)
Magnetisches Moment im Stromkreis
​ Gehen Magnetisches Moment Op = (Zurückhaltung von Gelenken+Zurückhaltung der Yokes)/Widerstand des Magnetkreises
Flussverknüpfung der Suchspule
​ Gehen Flussverbindung der Suchspule Op = Magnetischer Fluss des elektrischen Stroms*Gegenseitige Induktivität
Fluss im Magnetkreis
​ Gehen Magnetischer Fluss (Φ) Op1 = Magnetomotorische Kraft/Widerstand des Magnetkreises
Flussverbindungen der Sekundärspule
​ Gehen Flussverbindungen der Sekundärspule = Magnetfeld MF*Bereich der Sekundärspule
Magneto Motive Force (MMF)
​ Gehen Magnetomotorische Kraft Op = Magnetischer Fluss*Widerstand des Magnetkreises
Flussmittelladung
​ Gehen Flussladung Op = Wurf des Galvanometers/Ballistische Empfindlichkeit
Flussdichte in der Mitte des Solenoids
​ Gehen Maximale Flussdichte = Magnetische Permeabilität MF*Magnetfeld MF
Gesamtfluss pro Pol
​ Gehen Gesamtfluss pro Pole Op = Ankerfluss pro Pol*Leckagefaktor
Ankerfluss pro Pol
​ Gehen Ankerfluss pro Pol Op = Gesamtfluss pro Pol/Leckagefaktor

Flussverbindungen der Sekundärspule Formel

Flussverbindungen der Sekundärspule = Magnetfeld MF*Bereich der Sekundärspule
Φ = Bmf*Asc

Was ist der Sender?

Sender sind elektronische Geräte, mit denen der Millivolt-Signalausgang des Wandlers verarbeitet und zur Übertragung über große Entfernungen in Strom umgewandelt werden kann.

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