Enlaces de flujo de bobina secundaria Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Enlaces de flujo de bobina secundaria = Campo magnético MF*Área de bobina secundaria
Φ = Bmf*Asc
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Enlaces de flujo de bobina secundaria - Los enlaces de flujo de la bobina secundaria son una extensión en lugar de un equivalente del flujo magnético y se definen como integrales en el tiempo.
Campo magnético MF - (Medido en Tesla) - Los campos magnéticos MF son producidos por corrientes eléctricas, que pueden ser corrientes macroscópicas en cables o corrientes microscópicas asociadas con electrones en órbitas atómicas.
Área de bobina secundaria - (Medido en Metro cuadrado) - El área de la bobina secundaria es el área total.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Campo magnético MF: 4.763 Tesla --> 4.763 Tesla No se requiere conversión
Área de bobina secundaria: 0.909 Metro cuadrado --> 0.909 Metro cuadrado No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Φ = Bmf*Asc --> 4.763*0.909
Evaluar ... ...
Φ = 4.329567
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
4.329567 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
4.329567 <-- Enlaces de flujo de bobina secundaria
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
¡Shobhit Dimri ha creado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

13 Flujo magnético Calculadoras

Fuerza de campo en el centro
​ Vamos Campo magnético MF Op = ((Número de vueltas de bobina*Campo magnético de corriente eléctrica)*cos(Theta MF))/Longitud del solenoide
Fuerza del campo magnético
​ Vamos Campo magnético MF = EMF generado en el pasado/(2*Longitud de la anterior*Amplitud del campo magnético anterior*Velocidad angular de ex)
Densidad de flujo del recorrido del campo a la tira
​ Vamos Máxima densidad de flujo Op = (Tensión de salida*Espesor)/(coeficiente de pasillo*Corriente eléctrica)
Momento magnético en circuito
​ Vamos Operación de momento magnético = (Renuencia a las articulaciones+Reticencia de los yugos)/Reluctancia del circuito magnético
Densidad máxima de flujo
​ Vamos Flujo magnético Op = Pérdida de histéresis por unidad de volumen/(Flujo magnético de frecuencia*Coeficiente de histéresis)
Enlace de flujo de la bobina de búsqueda
​ Vamos Enlace de flujo de la bobina de búsqueda Op = Flujo magnético de corriente eléctrica*Inductancia mutua
Enlaces de flujo de bobina secundaria
​ Vamos Enlaces de flujo de bobina secundaria = Campo magnético MF*Área de bobina secundaria
Flujo en circuito magnético
​ Vamos Flujo magnético (Φ) Op1 = Fuerza magnetomotriz/Reluctancia del circuito magnético
Flujo de armadura por polo
​ Vamos Flujo de armadura por operación de polo = Flujo total por polo/Factor de fuga
Flujo total por polo
​ Vamos Flujo total por operación de polo = Flujo de armadura por polo*Factor de fuga
Fuerza motriz magneto (MMF)
​ Vamos Fuerza magnetomotriz Op = Flujo magnético*Reluctancia del circuito magnético
Densidad de flujo en el centro del solenoide
​ Vamos Densidad máxima de flujo = Permeabilidad magnética MF*Campo magnético MF
Carga de flujo
​ Vamos Carga de flujo Op = Lanzamiento de galvanómetro/Sensibilidad balística

Enlaces de flujo de bobina secundaria Fórmula

Enlaces de flujo de bobina secundaria = Campo magnético MF*Área de bobina secundaria
Φ = Bmf*Asc

¿Qué es el transmisor?

Los transmisores son componentes electrónicos que permitirían procesar la salida de la señal de milivoltios del transductor y convertirla en corriente para su transmisión a largas distancias.

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