Flusso totale in mutua induttanza Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Flusso totale in mutua induttanza = Mutua induttanza*Corrente elettrica
Φ = M*ip
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Flusso totale in mutua induttanza - (Misurato in Weber) - Il flusso totale in mutua induttanza è definito come il flusso magnetico ed è una misura del campo magnetico totale che attraversa una data area.
Mutua induttanza - (Misurato in Henry) - L'induttanza reciproca è definita come quando due o più bobine sono collegate magneticamente tra loro da un flusso magnetico comune, si dice che abbiano la proprietà della mutua induttanza.
Corrente elettrica - (Misurato in Ampere) - La corrente elettrica è la velocità del flusso di carica attraverso un'area della sezione trasversale.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Mutua induttanza: 20 Henry --> 20 Henry Nessuna conversione richiesta
Corrente elettrica: 2.2 Ampere --> 2.2 Ampere Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Φ = M*ip --> 20*2.2
Valutare ... ...
Φ = 44
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
44 Weber --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
44 Weber <-- Flusso totale in mutua induttanza
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha creato questa calcolatrice e altre 1500+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri ha verificato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

15 Nozioni di base sull'induzione elettromagnetica Calcolatrici

EMF indotto nella bobina rotante
​ Partire EMF indotto in una bobina rotante = Numero di giri della bobina*Area del ciclo*Campo magnetico*Velocità angolare*sin(Velocità angolare*Tempo)
Autoinduttanza del solenoide
​ Partire Autoinduttanza del solenoide = pi*[Permeability-vacuum]*Numero di giri del solenoide^2*Raggio^2*Lunghezza del solenoide
Decadimento di corrente nel circuito LR
​ Partire Decadimento della corrente nel circuito LR = Corrente elettrica*e^(-Periodo di tempo dell'onda progressiva/(Induttanza/Resistenza))
Crescita della corrente nel circuito LR
​ Partire Crescita della corrente nel circuito LR = e/Resistenza*(1-e^(-Tempo/(Induttanza/Resistenza)))
Fattore di potenza
​ Partire Fattore di potenza = Voltaggio quadratico medio della radice*Corrente quadrata media radice*cos(Differenza di fase)
Valore corrente per corrente alternata
​ Partire Corrente elettrica = Corrente di picco*sin(Frequenza angolare*Tempo+Angolo A)
Frequenza di risonanza per circuito LCR
​ Partire Frequenza di risonanza = 1/(2*pi*sqrt(Impedenza*Capacità))
Flusso totale in autoinduttanza
​ Partire Autoinduttanza del solenoide = pi*Flusso magnetico*Raggio^2
Motional EMF
​ Partire Forza elettromotiva = Campo magnetico*Lunghezza*Velocità
Flusso totale in mutua induttanza
​ Partire Flusso totale in mutua induttanza = Mutua induttanza*Corrente elettrica
Periodo di tempo per corrente alternata
​ Partire Periodo di tempo dell'onda progressiva = (2*pi)/Velocità angolare
Corrente RMS data corrente di picco
​ Partire Corrente quadrata media radice = Corrente elettrica/sqrt(2)
Costante di tempo del circuito LR
​ Partire Costante di tempo del circuito LR = Induttanza/Resistenza
Reattanza capacitiva
​ Partire Reattanza capacitiva = 1/(Velocità angolare*Capacità)
Reattanza induttiva
​ Partire Reattanza induttiva = Velocità angolare*Induttanza

Flusso totale in mutua induttanza Formula

Flusso totale in mutua induttanza = Mutua induttanza*Corrente elettrica
Φ = M*ip

Cos'è l'induttanza reciproca?

L'induttanza reciproca è l'interazione del campo magnetico di una bobina su un'altra bobina poiché induce una tensione nella bobina adiacente. Nel tutorial precedente abbiamo visto che un induttore genera al suo interno un'emf indotta a seguito del cambiamento del campo magnetico attorno ai propri giri.

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