Calculatrice A à Z
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Division du courant en deux inducteurs Calculatrice
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⤿
Circuits CC
Circuit magnétique
Circuits CA
Réseau à deux ports
✖
Le courant de source est défini comme le courant injecté par la source de courant dans un circuit électrique.
ⓘ
Courant d'alimentation [I
s
]
abampère
Ampère
Attoampère
Biot
centiampère
CGS EM
Unité CGS ES
Déciampère
Dékaampère
UEM de courant
ESU de courant
Exaampère
Femtoampère
Gigaampère
Gilbert
Hectoampère
Kiloampère
Mégaampère
Microampère
Milliampère
Nanoampère
Petaampère
Picoampère
Statampere
Téraampère
Yoctoampere
Yottaampere
Zeptoampère
Zettaampere
+10%
-10%
✖
L'inductance de circuit 2 est l'inductance 1 dans le circuit avec une source de tension connectée en série avec deux inductances.
ⓘ
Inductance de circuit 2 [L
2
]
Abhenry
Attohenry
Centhenry
Décahenry
Déchiffrement
EMU de Inductance
ESU d'inductance
Exahenry
Femtohenry
Gigahenry
Hectohenry
Henry
Kilohenry
mégahenry
Microhenri
millihenry
Nanohenri
Petahenry
Picohenry
Stathenry
Térahenry
Weber / Ampere
+10%
-10%
✖
L'inductance de circuit 1 est l'inductance 1 dans le circuit avec une source de tension connectée en série avec deux inductances.
ⓘ
Inductance de circuit 1 [L
1
]
Abhenry
Attohenry
Centhenry
Décahenry
Déchiffrement
EMU de Inductance
ESU d'inductance
Exahenry
Femtohenry
Gigahenry
Hectohenry
Henry
Kilohenry
mégahenry
Microhenri
millihenry
Nanohenri
Petahenry
Picohenry
Stathenry
Térahenry
Weber / Ampere
+10%
-10%
✖
Inductance 1 Le courant est défini comme le courant aux bornes de l'inductance 1 d'un circuit avec une source de tension et deux inductances connectées en parallèle.
ⓘ
Division du courant en deux inducteurs [I
L1
]
abampère
Ampère
Attoampère
Biot
centiampère
CGS EM
Unité CGS ES
Déciampère
Dékaampère
UEM de courant
ESU de courant
Exaampère
Femtoampère
Gigaampère
Gilbert
Hectoampère
Kiloampère
Mégaampère
Microampère
Milliampère
Nanoampère
Petaampère
Picoampère
Statampere
Téraampère
Yoctoampere
Yottaampere
Zeptoampère
Zettaampere
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Division du courant en deux inducteurs
Formule
`"I"_{"L1"} = "I"_{"s"}*(("L"_{"2"})/("L"_{"1"}+"L"_{"2"}))`
Exemple
`"1.623333A"="4.87A"*(("0.15H")/("0.3H"+"0.15H"))`
Calculatrice
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Division du courant en deux inducteurs Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Inductance 1 Courant
=
Courant d'alimentation
*((
Inductance de circuit 2
)/(
Inductance de circuit 1
+
Inductance de circuit 2
))
I
L1
=
I
s
*((
L
2
)/(
L
1
+
L
2
))
Cette formule utilise
4
Variables
Variables utilisées
Inductance 1 Courant
-
(Mesuré en Ampère)
- Inductance 1 Le courant est défini comme le courant aux bornes de l'inductance 1 d'un circuit avec une source de tension et deux inductances connectées en parallèle.
Courant d'alimentation
-
(Mesuré en Ampère)
- Le courant de source est défini comme le courant injecté par la source de courant dans un circuit électrique.
Inductance de circuit 2
-
(Mesuré en Henry)
- L'inductance de circuit 2 est l'inductance 1 dans le circuit avec une source de tension connectée en série avec deux inductances.
Inductance de circuit 1
-
(Mesuré en Henry)
- L'inductance de circuit 1 est l'inductance 1 dans le circuit avec une source de tension connectée en série avec deux inductances.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Courant d'alimentation:
4.87 Ampère --> 4.87 Ampère Aucune conversion requise
Inductance de circuit 2:
0.15 Henry --> 0.15 Henry Aucune conversion requise
Inductance de circuit 1:
0.3 Henry --> 0.3 Henry Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
I
L1
= I
s
*((L
2
)/(L
1
+L
2
)) -->
4.87*((0.15)/(0.3+0.15))
Évaluer ... ...
I
L1
= 1.62333333333333
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.62333333333333 Ampère --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.62333333333333
≈
1.623333 Ampère
<--
Inductance 1 Courant
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
Tu es là
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Circuit électrique
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Circuits CC
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Division du courant en deux inducteurs
Crédits
Créé par
Parminder Singh
Université de Chandigarh
(UC)
,
Pendjab
Parminder Singh a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Vérifié par
Rachita C
Collège d'ingénierie BMS
(BMSCE)
,
Bangloré
Rachita C a validé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
<
17 Circuits CC Calculatrices
Transformation étoile en triangle
Aller
Impédance delta 1
=
Impédance étoile A
+
Impédance étoile B
+((
Impédance étoile A
*
Impédance étoile B
)/
Impédance étoile C
)
Transformation delta en étoile
Aller
Impédance étoile A
= (
Impédance delta 1
*
Delta impédance 3
)/(
Impédance delta 1
+
Delta impédance 2
+
Delta impédance 3
)
Division du courant en deux inducteurs
Aller
Inductance 1 Courant
=
Courant d'alimentation
*((
Inductance de circuit 2
)/(
Inductance de circuit 1
+
Inductance de circuit 2
))
Division de tension dans deux inducteurs
Aller
Inductance 1 Tension
=
Tension source
*((
Inductance de circuit 1
)/(
Inductance de circuit 1
+
Inductance de circuit 2
))
Division de tension pour deux condensateurs
Aller
Condensateur 1 Tension
=
Tension source
*((
Capacité du circuit 2
)/(
Capacité du circuit 1
+
Capacité du circuit 2
))
Transfert de puissance maximal
Aller
Puissance maximum
= (
Thévenin Tension
^2*
Résistance de charge
)/(
Résistance de charge
+
Résistance Thévenin
)^2
Diviseur de courant pour deux résistances
Aller
Courant de la résistance 1
=
Courant d'alimentation
*((
Résistance 2
)/(
Résistance 1
+
Résistance 2
))
Diviseur de tension pour deux résistances
Aller
Tension de la résistance 1
=
Tension source
*((
Résistance 1
)/(
Résistance 1
+
Résistance 2
))
Division du courant dans deux condensateurs
Aller
Courant du condensateur 1
=
Courant d'alimentation
*((
Capacité du circuit 1
)/(
Capacité du circuit 2
))
Conductance donnée Résistivité
Aller
Conductance
=
Zone de chef d'orchestre
/(
Longueur du conducteur
*
Résistivité
)
Conductance donnée Courant
Aller
Conductance
=
Actuel
/
Tension
Résistance dans le circuit CC
Aller
Résistance
=
Tension
/
Actuel
Courant dans les circuits CC
Aller
Actuel
=
Tension
/
Résistance
Tension dans le circuit CC
Aller
Tension
=
Actuel
*
Résistance
Puissance dans le circuit CC
Aller
Pouvoir
=
Tension
*
Actuel
Énergie dans le circuit CC
Aller
Énergie
=
Pouvoir
*
Temps
Conductance dans le circuit CC
Aller
Conductance
= 1/
Résistance
Division du courant en deux inducteurs Formule
Inductance 1 Courant
=
Courant d'alimentation
*((
Inductance de circuit 2
)/(
Inductance de circuit 1
+
Inductance de circuit 2
))
I
L1
=
I
s
*((
L
2
)/(
L
1
+
L
2
))
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