Calculadora A a Z
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Calculadora Fuerza magnetomotriz dada la reluctancia y el flujo magnético
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Fuerzas y materiales magnéticos
Ondas guiadas en la teoría de campos
Radiación Electromagnética y Antenas
✖
El flujo magnético es una medida del campo magnético total que pasa a través de una superficie.
ⓘ
Flujo magnético [Φ]
Gauss Centímetro²
Kiloline
Line
Flux magnético Quantum
Maxwell
megalina
Microweber
Miliweber
Tesla Centímetro²
Tesla Metro²
Unidad Pole
Voltio Segunda
Weber
+10%
-10%
✖
La reluctancia es una medida de la oposición que ofrece un material o un circuito magnético al establecimiento de un flujo magnético.
ⓘ
Reluctancia [R]
Amperio-vuelta por microweber
Amperio-vuelta por miliweber
Amperio-vuelta por Weber
Kiloamperio-vuelta por microweber
Kiloamperio-vuelta por miliweber
Kiloamperio-Vuelta por Weber
Miliamperio-vuelta por microweber
Miliamperio-vuelta por miliweber
Milliampere-Turn por Weber
+10%
-10%
✖
Voltaje magnetomotriz, describe la diferencia de potencial o voltaje asociado con la generación de un campo magnético dentro de una bobina o circuito magnético.
ⓘ
Fuerza magnetomotriz dada la reluctancia y el flujo magnético [V
m
]
Abampere-Turn
Amperio
Amperio-Turn
gilberto
Kiloamperio-Turn
Megaamperio-vuelta
Microamperio-vuelta
Milliamperio-Turn
Nanoamperio-giro
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Pasos
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Fórmula
✖
Fuerza magnetomotriz dada la reluctancia y el flujo magnético
Fórmula
`"V"_{"m"} = "Φ"*"R"`
Ejemplo
`"400AT"="20000Wb"*"0.02AT/Wb"`
Calculadora
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Fuerza magnetomotriz dada la reluctancia y el flujo magnético Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Voltaje magnetomotriz
=
Flujo magnético
*
Reluctancia
V
m
=
Φ
*
R
Esta fórmula usa
3
Variables
Variables utilizadas
Voltaje magnetomotriz
-
(Medido en Amperio-Turn)
- Voltaje magnetomotriz, describe la diferencia de potencial o voltaje asociado con la generación de un campo magnético dentro de una bobina o circuito magnético.
Flujo magnético
-
(Medido en Weber)
- El flujo magnético es una medida del campo magnético total que pasa a través de una superficie.
Reluctancia
-
(Medido en Amperio-vuelta por Weber)
- La reluctancia es una medida de la oposición que ofrece un material o un circuito magnético al establecimiento de un flujo magnético.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Flujo magnético:
20000 Weber --> 20000 Weber No se requiere conversión
Reluctancia:
0.02 Amperio-vuelta por Weber --> 0.02 Amperio-vuelta por Weber No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
V
m
= Φ*R -->
20000*0.02
Evaluar ... ...
V
m
= 400
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
400 Amperio-Turn --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
400 Amperio-Turn
<--
Voltaje magnetomotriz
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
Aquí estás
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Fuerza magnetomotriz dada la reluctancia y el flujo magnético
Créditos
Creado por
Souradeep Dey
Instituto Nacional de Tecnología Agartala
(NITA)
,
Agartala, Tripura
¡Souradeep Dey ha creado esta calculadora y 25+ más calculadoras!
Verificada por
Priyanka Patel
Facultad de ingeniería Lalbhai Dalpatbhai
(LDCE)
,
Ahmedabad
¡Priyanka Patel ha verificado esta calculadora y 10+ más calculadoras!
<
20 Fuerzas y materiales magnéticos Calculadoras
Ecuación de Biot-Savart
Vamos
Intensidad del campo magnético
=
int
(
Corriente eléctrica
*x*
sin
(
theta
)/(4*
pi
*(
Distancia perpendicular
^2)),x,0,
Longitud de ruta integral
)
Potencial magnético vectorial retardado
Vamos
Potencial magnético vectorial retardado
=
int
((
Permeabilidad magnética del medio
*
Amperios Corriente Circuital
*x)/(4*
pi
*
Distancia perpendicular
),x,0,
Largo
)
Potencial eléctrico en campo magnético
Vamos
Potencial eléctrico
=
int
((
Densidad de carga de
Volumen
n
*x)/(4*
pi
*
Permitividad
*
Distancia perpendicular
),x,0,
Volumen
)
Potencial magnético vectorial
Vamos
Potencial magnético vectorial
=
int
((
[Permeability-vacuum]
*
Corriente eléctrica
*x)/(4*
pi
*
Distancia perpendicular
),x,0,
Longitud de ruta integral
)
Ecuación de Biot-Savart utilizando la densidad de corriente
Vamos
Intensidad del campo magnético
=
int
(
Densidad actual
*x*
sin
(
theta
)/(4*
pi
*(
Distancia perpendicular
)^2),x,0,
Volumen
)
Fuerza magnética según la ecuación de fuerza de Lorentz
Vamos
Fuerza magnética
=
Carga de partícula
*(
Campo eléctrico
+(
Velocidad de la partícula cargada
*
Densidad de flujo magnético
*
sin
(
theta
)))
Potencial magnético vectorial utilizando densidad de corriente
Vamos
Potencial magnético vectorial
=
int
((
[Permeability-vacuum]
*
Densidad actual
*x)/(4*
pi
*
Distancia perpendicular
),x,0,
Volumen
)
Resistencia del conductor cilíndrico
Vamos
Resistencia del conductor cilíndrico
=
Longitud del conductor cilíndrico
/(
Conductividad eléctrica
*
Área de sección transversal de cilíndrico
)
Potencial escalar magnético
Vamos
Potencial escalar magnético
= -(
int
(
Intensidad del campo magnético
*x,x,
Limite superior
,
Límite inferior
))
Corriente que fluye a través de la bobina de N vueltas
Vamos
Corriente eléctrica
= (
int
(
Intensidad del campo magnético
*x,x,0,
Largo
))/
Número de vueltas de bobina
Densidad de flujo magnético utilizando la intensidad del campo magnético y la magnetización
Vamos
Densidad de flujo magnético
=
[Permeability-vacuum]
*(
Intensidad del campo magnético
+
Magnetización
)
Magnetización mediante intensidad de campo magnético y densidad de flujo magnético
Vamos
Magnetización
= (
Densidad de flujo magnético
/
[Permeability-vacuum]
)-
Intensidad del campo magnético
Ecuación del circuito de Ampere
Vamos
Amperios Corriente Circuital
=
int
(
Intensidad del campo magnético
*x,x,0,
Longitud de ruta integral
)
Densidad de flujo magnético en el espacio libre
Vamos
Densidad de flujo magnético en el espacio libre
=
[Permeability-vacuum]
*
Intensidad del campo magnético
Permeabilidad absoluta utilizando la permeabilidad relativa y la permeabilidad del espacio libre
Vamos
Permeabilidad absoluta del material
=
Permeabilidad relativa del material
*
[Permeability-vacuum]
Fuerza electromotriz sobre camino cerrado
Vamos
Fuerza electromotriz
=
int
(
Campo eléctrico
*x,x,0,
Largo
)
Corriente ligada neta
Vamos
Corriente ligada neta
=
int
(
Magnetización
,x,0,
Largo
)
Inductancia interna de alambre largo y recto
Vamos
Inductancia interna de alambre largo y recto
=
Permeabilidad magnética
/(8*
pi
)
Fuerza magnetomotriz dada la reluctancia y el flujo magnético
Vamos
Voltaje magnetomotriz
=
Flujo magnético
*
Reluctancia
Susceptibilidad magnética utilizando permeabilidad relativa.
Vamos
Susceptibilidad magnética
=
Permeabilidad magnética
-1
Fuerza magnetomotriz dada la reluctancia y el flujo magnético Fórmula
Voltaje magnetomotriz
=
Flujo magnético
*
Reluctancia
V
m
=
Φ
*
R
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