केंद्र में फील्ड स्ट्रेंथ उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
चुंबकीय क्षेत्र एमएफ ओप = ((कुंडल के घुमावों की संख्या*विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र)*cos(थीटा एमएफ))/सोलेनॉइड की लंबाई
Bmf_op = ((nmf*i)*cos(θ))/Lsolenoid
यह सूत्र 1 कार्यों, 5 वेरिएबल का उपयोग करता है
उपयोग किए गए कार्य
cos - किसी कोण की कोज्या, कोण से सटी भुजा और त्रिभुज के कर्ण का अनुपात है।, cos(Angle)
चर
चुंबकीय क्षेत्र एमएफ ओप - (में मापा गया टेस्ला) - चुंबकीय क्षेत्र एमएफ ओप विद्युत धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, जो तारों में मैक्रोस्कोपिक धाराएं या परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों से जुड़ी सूक्ष्म धाराएं हो सकती हैं।
कुंडल के घुमावों की संख्या - किसी दिए गए वर्तमान लूप में कॉइल के घुमावों की संख्या।
विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र - (में मापा गया एम्पेयर) - विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र एक क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र के माध्यम से चार्ज के प्रवाह की समय दर है।
थीटा एमएफ - (में मापा गया कांति) - थीटा एमएफ एक कोण है जिसे एक सामान्य समापन बिंदु पर दो किरणों के मिलने से बनने वाली आकृति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
सोलेनॉइड की लंबाई - (में मापा गया मीटर) - सोलेनॉइड की लंबाई वह लंबाई है जिसकी सोलेनॉइड मापती है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
कुंडल के घुमावों की संख्या: 84 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र: 0.573 एम्पेयर --> 0.573 एम्पेयर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
थीटा एमएफ: 30 डिग्री --> 0.5235987755982 कांति (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
सोलेनॉइड की लंबाई: 11.55 मीटर --> 11.55 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Bmf_op = ((nmf*i)*cos(θ))/Lsolenoid --> ((84*0.573)*cos(0.5235987755982))/11.55
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Bmf_op = 3.60896404631624
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
3.60896404631624 टेस्ला --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
3.60896404631624 3.608964 टेस्ला <-- चुंबकीय क्षेत्र एमएफ ओप
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई शोभित डिमरी
बिपिन त्रिपाठी कुमाऊँ प्रौद्योगिकी संस्थान (BTKIT), द्वाराहाट
शोभित डिमरी ने इस कैलकुलेटर और 900+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित उर्वी राठौड़
विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज (वीजीईसी), अहमदाबाद
उर्वी राठौड़ ने इस कैलकुलेटर और 1900+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

13 चुंबकीय प्रवाह कैलक्युलेटर्स

केंद्र में फील्ड स्ट्रेंथ
​ जाओ चुंबकीय क्षेत्र एमएफ ओप = ((कुंडल के घुमावों की संख्या*विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र)*cos(थीटा एमएफ))/सोलेनॉइड की लंबाई
चुंबकीय क्षेत्र की ताकत
​ जाओ चुंबकीय क्षेत्र एमएफ = पूर्व में उत्पन्न ईएमएफ/(2*पूर्व की लंबाई*पूर्व चुंबकीय क्षेत्र की चौड़ाई*पूर्व की कोणीय गति)
फील्ड ट्रैवर्स टू स्ट्रिप . का फ्लक्स घनत्व
​ जाओ अधिकतम प्रवाह घनत्व ऑप = (आउटपुट वोल्टेज*मोटाई)/(हॉल गुणांक*विद्युत प्रवाह)
अधिकतम प्रवाह घनत्व
​ जाओ चुंबकीय प्रवाह ऑप = प्रति इकाई आयतन में हिस्टैरिसीस हानि/(आवृत्ति चुंबकीय प्रवाह*हिस्टैरिसीस गुणांक)
सर्किट में चुंबकीय क्षण
​ जाओ चुंबकीय क्षण ऑप = (जोड़ों की अनिच्छा+योक की अनिच्छा)/चुंबकीय सर्किट की अनिच्छा
सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स लिंकेज
​ जाओ सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स लिंकेज = चुंबकीय क्षेत्र एमएफ*माध्यमिक कुंडल का क्षेत्र
सर्च कॉइल का फ्लक्स लिंकेज
​ जाओ सर्च कॉइल ओप का फ्लक्स लिंकेज = विद्युत प्रवाह चुंबकीय प्रवाह*आपसी अधिष्ठापन
चुंबकीय सर्किट में प्रवाह
​ जाओ चुंबकीय प्रवाह (Φ) Op1 = मैग्नेटोमोटिव बल/चुंबकीय सर्किट की अनिच्छा
मैग्नेटो मोटिव फोर्स (MMF)
​ जाओ मैग्नेटोमोटिव फोर्स ओपी = चुंबकीय प्रवाह*चुंबकीय सर्किट की अनिच्छा
सोलेनॉइड के केंद्र में फ्लक्स घनत्व
​ जाओ अधिकतम प्रवाह घनत्व = चुंबकीय पारगम्यता एमएफ*चुंबकीय क्षेत्र एमएफ
आर्मेचर फ्लक्स प्रति पोल
​ जाओ आर्मेचर फ्लक्स प्रति पोल ओप = प्रति ध्रुव कुल प्रवाह/रिसाव कारक
कुल प्रवाह प्रति पोल
​ जाओ ध्रुव प्रति कुल प्रवाह = प्रति पोल आर्मेचर फ्लक्स*रिसाव कारक
फ्लक्स चार्ज
​ जाओ फ्लक्स चार्ज Op = गैल्वेनोमीटर का थ्रो/बैलिस्टिक संवेदनशीलता

केंद्र में फील्ड स्ट्रेंथ सूत्र

चुंबकीय क्षेत्र एमएफ ओप = ((कुंडल के घुमावों की संख्या*विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र)*cos(थीटा एमएफ))/सोलेनॉइड की लंबाई
Bmf_op = ((nmf*i)*cos(θ))/Lsolenoid

कृपया RS 485 के लिए समझाएं

RS232 एक पूर्ण-द्वैध केबल है जिसका अर्थ है कि संचारण और प्राप्त करना दोनों एक समय में होता है क्योंकि यह शोर अधिक होगा ताकि हम अधिक दूरी तक न जा सकें RS485 एक आधा-द्वैध केबल साधन एक ही समय में प्रेषित या प्राप्त होगा। इसलिए हम बिना किसी गड़बड़ी के लंबी दूरी तय कर सकते हैं।

केंद्र में फील्ड स्ट्रेंथ की गणना कैसे करें?

केंद्र में फील्ड स्ट्रेंथ के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया कुंडल के घुमावों की संख्या (nmf), किसी दिए गए वर्तमान लूप में कॉइल के घुमावों की संख्या। के रूप में, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र (i), विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र एक क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र के माध्यम से चार्ज के प्रवाह की समय दर है। के रूप में, थीटा एमएफ (θ), थीटा एमएफ एक कोण है जिसे एक सामान्य समापन बिंदु पर दो किरणों के मिलने से बनने वाली आकृति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। के रूप में & सोलेनॉइड की लंबाई (Lsolenoid), सोलेनॉइड की लंबाई वह लंबाई है जिसकी सोलेनॉइड मापती है। के रूप में डालें। कृपया केंद्र में फील्ड स्ट्रेंथ गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

केंद्र में फील्ड स्ट्रेंथ गणना

केंद्र में फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेटर, चुंबकीय क्षेत्र एमएफ ओप की गणना करने के लिए Magnetic Field M F Op = ((कुंडल के घुमावों की संख्या*विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र)*cos(थीटा एमएफ))/सोलेनॉइड की लंबाई का उपयोग करता है। केंद्र में फील्ड स्ट्रेंथ Bmf_op को केंद्र (H) सूत्र पर फ़ील्ड स्ट्रेंथ को एक वेक्टर फ़ील्ड के रूप में परिभाषित किया गया है जो विद्युत आवेशों, विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्रियों पर चुंबकीय प्रभाव का वर्णन करता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ केंद्र में फील्ड स्ट्रेंथ गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 3.608964 = ((84*0.573)*cos(0.5235987755982))/11.55. आप और अधिक केंद्र में फील्ड स्ट्रेंथ उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

केंद्र में फील्ड स्ट्रेंथ क्या है?
केंद्र में फील्ड स्ट्रेंथ केंद्र (H) सूत्र पर फ़ील्ड स्ट्रेंथ को एक वेक्टर फ़ील्ड के रूप में परिभाषित किया गया है जो विद्युत आवेशों, विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्रियों पर चुंबकीय प्रभाव का वर्णन करता है। है और इसे Bmf_op = ((nmf*i)*cos(θ))/Lsolenoid या Magnetic Field M F Op = ((कुंडल के घुमावों की संख्या*विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र)*cos(थीटा एमएफ))/सोलेनॉइड की लंबाई के रूप में दर्शाया जाता है।
केंद्र में फील्ड स्ट्रेंथ की गणना कैसे करें?
केंद्र में फील्ड स्ट्रेंथ को केंद्र (H) सूत्र पर फ़ील्ड स्ट्रेंथ को एक वेक्टर फ़ील्ड के रूप में परिभाषित किया गया है जो विद्युत आवेशों, विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्रियों पर चुंबकीय प्रभाव का वर्णन करता है। Magnetic Field M F Op = ((कुंडल के घुमावों की संख्या*विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र)*cos(थीटा एमएफ))/सोलेनॉइड की लंबाई Bmf_op = ((nmf*i)*cos(θ))/Lsolenoid के रूप में परिभाषित किया गया है। केंद्र में फील्ड स्ट्रेंथ की गणना करने के लिए, आपको कुंडल के घुमावों की संख्या (nmf), विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र (i), थीटा एमएफ (θ) & सोलेनॉइड की लंबाई (Lsolenoid) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको किसी दिए गए वर्तमान लूप में कॉइल के घुमावों की संख्या।, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र एक क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र के माध्यम से चार्ज के प्रवाह की समय दर है।, थीटा एमएफ एक कोण है जिसे एक सामान्य समापन बिंदु पर दो किरणों के मिलने से बनने वाली आकृति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। & सोलेनॉइड की लंबाई वह लंबाई है जिसकी सोलेनॉइड मापती है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!