Flujo total en inductancia mutua Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Flujo total en inductancia mutua = Inductancia mutua*Corriente eléctrica
Φ = M*ip
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Flujo total en inductancia mutua - (Medido en Weber) - El flujo total en inductancia mutua se define como el flujo magnético y es una medida del campo magnético total que pasa a través de un área determinada.
Inductancia mutua - (Medido en Henry) - La Inductancia Mutua se define como cuando dos o más bobinas están unidas magnéticamente por un flujo magnético común, se dice que tienen la propiedad de Inductancia Mutua.
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.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Inductancia mutua: 20 Henry --> 20 Henry No se requiere conversión
Corriente eléctrica: 2.2 Amperio --> 2.2 Amperio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Φ = M*ip --> 20*2.2
Evaluar ... ...
Φ = 44
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
44 Weber --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
44 Weber <-- Flujo total en inductancia mutua
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
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Verificada por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
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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

Flujo total en inductancia mutua Fórmula

Flujo total en inductancia mutua = Inductancia mutua*Corriente eléctrica
Φ = M*ip

¿Qué es la inductancia mutua?

La inductancia mutua es la interacción del campo magnético de una bobina en otra bobina, ya que induce un voltaje en la bobina adyacente. En el tutorial anterior vimos que un inductor genera una fem inducida dentro de sí mismo como resultado del campo magnético cambiante alrededor de sus propios giros.

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