Decaimiento de la corriente en el circuito LR Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Decaimiento de la corriente en el circuito LR = Corriente eléctrica*e^(-Período de tiempo de onda progresiva/(Inductancia/Resistencia))
Idecay = ip*e^(-Tw/(L/R))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 5 Variables
Constantes utilizadas
e - la constante de napier Valor tomado como 2.71828182845904523536028747135266249
Variables utilizadas
Decaimiento de la corriente en el circuito LR - (Medido en Amperio) - El decaimiento de la corriente en el circuito LR es la velocidad a la que decae la corriente en un circuito LR.
Corriente eléctrica - (Medido en Amperio) - La corriente eléctrica es la tasa de tiempo del flujo de carga a través de un área de sección transversal.
Período de tiempo de onda progresiva - (Medido en Segundo) - El período de tiempo de la onda progresiva es el tiempo que tarda una onda en completar una oscilación.
Inductancia - (Medido en Henry) - La inductancia es la tendencia de un conductor eléctrico a oponerse a un cambio en la corriente eléctrica que lo atraviesa.
Resistencia - (Medido en Ohm) - La resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Su unidad SI es el ohm.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Corriente eléctrica: 2.2 Amperio --> 2.2 Amperio No se requiere conversión
Período de tiempo de onda progresiva: 2.6 Segundo --> 2.6 Segundo No se requiere conversión
Inductancia: 5.7 Henry --> 5.7 Henry No se requiere conversión
Resistencia: 10.1 Ohm --> 10.1 Ohm No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Idecay = ip*e^(-Tw/(L/R)) --> 2.2*e^(-2.6/(5.7/10.1))
Evaluar ... ...
Idecay = 0.0219593956437619
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0219593956437619 Amperio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.0219593956437619 0.021959 Amperio <-- Decaimiento de la corriente en el circuito LR
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Dipto Mandal
Instituto Indio de Tecnología de la Información (IIIT), Guwahati
¡Dipto Mandal ha creado esta calculadora y 25+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

15 Conceptos básicos de la inducción electromagnética Calculadoras

EMF inducido en bobina giratoria
​ Vamos EMF inducido en una bobina giratoria = Número de vueltas de bobina*Área de bucle*Campo magnético*Velocidad angular*sin(Velocidad angular*Tiempo)
Auto inductancia del solenoide
​ Vamos Autoinductancia del solenoide = pi*[Permeability-vacuum]*Número de vueltas del solenoide^2*Radio^2*Longitud del solenoide
Decaimiento de la corriente en el circuito LR
​ Vamos Decaimiento de la corriente en el circuito LR = Corriente eléctrica*e^(-Período de tiempo de onda progresiva/(Inductancia/Resistencia))
Crecimiento de la corriente en el circuito LR
​ Vamos Crecimiento de corriente en circuito LR = e/Resistencia*(1-e^(-Tiempo/(Inductancia/Resistencia)))
Valor actual para corriente alterna
​ Vamos Corriente eléctrica = Corriente pico*sin(Frecuencia angular*Tiempo+Ángulo A)
Factor de potencia
​ Vamos Factor de potencia = Tensión cuadrática media raíz*Corriente cuadrática media raíz*cos(Diferencia de fase)
Frecuencia de resonancia para circuito LCR
​ Vamos Frecuencia de resonancia = 1/(2*pi*sqrt(Impedancia*Capacidad))
Flujo total en autoinducción
​ Vamos Autoinductancia del solenoide = pi*Flujo magnético*Radio^2
EMF de movimiento
​ Vamos Fuerza electromotriz = Campo magnético*Longitud*Velocidad
Flujo total en inductancia mutua
​ Vamos Flujo total en inductancia mutua = Inductancia mutua*Corriente eléctrica
Período de tiempo para corriente alterna
​ Vamos Período de tiempo de onda progresiva = (2*pi)/Velocidad angular
Constante de tiempo del circuito LR
​ Vamos Constante de tiempo del circuito LR = Inductancia/Resistencia
Corriente RMS dada Corriente pico
​ Vamos Corriente cuadrática media raíz = Corriente eléctrica/sqrt(2)
Reactancia capacitiva
​ Vamos Reactancia capacitiva = 1/(Velocidad angular*Capacidad)
Reactancia inductiva
​ Vamos Reactancia inductiva = Velocidad angular*Inductancia

Decaimiento de la corriente en el circuito LR Fórmula

Decaimiento de la corriente en el circuito LR = Corriente eléctrica*e^(-Período de tiempo de onda progresiva/(Inductancia/Resistencia))
Idecay = ip*e^(-Tw/(L/R))

¿Qué es el circuito LR?

Un circuito resistor-inductor, o filtro RL o red RL, es un circuito eléctrico compuesto por resistencias e inductores impulsados por una fuente de voltaje o corriente.

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