केंद्रातील फील्ड सामर्थ्य उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
चुंबकीय क्षेत्र = (कॉइल टर्नची संख्या*विद्युतप्रवाह*cos(झुकाव कोन))/Solenoid लांबी
H = (N*I*cos(θ))/L
हे सूत्र 1 कार्ये, 5 व्हेरिएबल्स वापरते
कार्ये वापरली
cos - कोनाचा कोसाइन म्हणजे त्रिकोणाच्या कर्णाच्या कोनाला लागून असलेल्या बाजूचे गुणोत्तर., cos(Angle)
व्हेरिएबल्स वापरलेले
चुंबकीय क्षेत्र - (मध्ये मोजली टेस्ला) - चुंबकीय क्षेत्र विद्युत प्रवाहांद्वारे तयार केले जाते, जे तारांमधील मॅक्रोस्कोपिक प्रवाह किंवा अणु कक्षेतील इलेक्ट्रॉनांशी संबंधित सूक्ष्म प्रवाह असू शकतात.
कॉइल टर्नची संख्या - कॉइल टर्नची संख्या इलेक्ट्रिकल कॉइलमधील लूप किंवा विंडिंगची संख्या दर्शवते. याचा थेट परिणाम चुंबकीय क्षेत्राची ताकद आणि प्रेरित व्होल्टेजवर होतो.
विद्युतप्रवाह - (मध्ये मोजली अँपिअर) - विद्युत प्रवाहाची व्याख्या कंडक्टर किंवा सर्किटमधून विद्युत चार्ज वाहणारा दर म्हणून केला जातो, विशेषत: अँपिअर (ए) मध्ये मोजला जातो.
झुकाव कोन - (मध्ये मोजली रेडियन) - झुकणारा कोन म्हणजे सोलनॉइडचा अक्ष आणि दिलेल्या बिंदूवर चुंबकीय क्षेत्रामध्ये विद्युत् प्रवाहाच्या योगदानाची दिशा यांच्यातील कोन होय.
Solenoid लांबी - (मध्ये मोजली मीटर) - सोलेनॉइड लांबी म्हणजे विद्युत प्रवाह जेव्हा चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तारांच्या दंडगोलाकार कॉइलच्या भौतिक मर्यादेला सूचित करते.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
कॉइल टर्नची संख्या: 23 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
विद्युतप्रवाह: 2.1 अँपिअर --> 2.1 अँपिअर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
झुकाव कोन: 0.52 रेडियन --> 0.52 रेडियन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
Solenoid लांबी: 11.55 मीटर --> 11.55 मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
H = (N*I*cos(θ))/L --> (23*2.1*cos(0.52))/11.55
मूल्यांकन करत आहे ... ...
H = 3.62906202410654
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
3.62906202410654 टेस्ला --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
3.62906202410654 3.629062 टेस्ला <-- चुंबकीय क्षेत्र
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित शोभित दिमरी
बिपिन त्रिपाठी कुमाऊँ तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान (बीटीकेआयटी), द्वाराहाट
शोभित दिमरी यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 900+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित उर्वी राठोड
विश्वकर्मा शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय (व्हीजीईसी), अहमदाबाद
उर्वी राठोड यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 1900+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

चुंबकीय प्रवाह कॅल्क्युलेटर

जास्तीत जास्त फ्लक्स घनता
​ LaTeX ​ जा कमाल फ्लक्स घनता = (हिस्टेरेसिसचे नुकसान प्रति युनिट व्हॉल्यूम/(वारंवारता*हिस्टेरेसिस गुणांक))^(1/स्टीनमेट्झ गुणांक)
शोध कॉइलचे फ्लक्स लिंकेज
​ LaTeX ​ जा दुय्यम कॉइल फ्लक्स लिंकेज = विद्युतप्रवाह*म्युच्युअल इंडक्टन्स
प्रति पोल आर्मेचर फ्लक्स
​ LaTeX ​ जा आर्मेचर फ्लक्स प्रति ध्रुव = प्रति ध्रुव एकूण प्रवाह/गळती घटक
एकूण ध्रुव प्रवाह
​ LaTeX ​ जा प्रति ध्रुव एकूण प्रवाह = आर्मेचर फ्लक्स प्रति ध्रुव*गळती घटक

केंद्रातील फील्ड सामर्थ्य सुत्र

​LaTeX ​जा
चुंबकीय क्षेत्र = (कॉइल टर्नची संख्या*विद्युतप्रवाह*cos(झुकाव कोन))/Solenoid लांबी
H = (N*I*cos(θ))/L

चुंबकीय प्रवाह घनता म्हणजे काय?

चुंबकीय प्रवाह घनता हे एका विशिष्ट बिंदूवर चुंबकीय क्षेत्राची ताकद आणि दिशा यांचे मोजमाप आहे. हे फील्डमधील फिरत्या इलेक्ट्रिक चार्जवर किती चुंबकीय शक्ती लागू होते हे दर्शवते. चुंबकीय क्षेत्र सामग्री आणि विद्युत प्रवाहांशी कसे संवाद साधतात हे समजून घेण्यासाठी ही संकल्पना महत्त्वपूर्ण आहे, मोटर, ट्रान्सफॉर्मर आणि सेन्सर यासारख्या विविध इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या डिझाइन आणि ऑपरेशनवर प्रभाव टाकतात.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!