Prąd przepływający przez cewkę N-Turn Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prąd elektryczny = (int(Siła pola magnetycznego*x,x,0,Długość))/Liczba zwojów cewki
ip = (int(Ho*x,x,0,L))/N
Ta formuła używa 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane funkcje
int - Całkę oznaczoną można wykorzystać do obliczenia pola powierzchni netto ze znakiem, czyli obszaru nad osią x minus pole pod osią x., int(expr, arg, from, to)
Używane zmienne
Prąd elektryczny - (Mierzone w Amper) - Prąd elektryczny to czas przepływu ładunku przez obszar przekroju.
Siła pola magnetycznego - (Mierzone w Amper na metr) - Natężenie pola magnetycznego, oznaczone symbolem H, jest miarą natężenia pola magnetycznego w materiale lub obszarze przestrzeni.
Długość - (Mierzone w Metr) - Długość to miara lub zakres czegoś od końca do końca.
Liczba zwojów cewki - Liczba zwojów cewki odnosi się do liczby zwojów drutu wokół rdzenia cewki. Jest to kluczowy czynnik przy określaniu właściwości magnetycznych cewki.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Siła pola magnetycznego: 1.8 Amper na metr --> 1.8 Amper na metr Nie jest wymagana konwersja
Długość: 3 Metr --> 3 Metr Nie jest wymagana konwersja
Liczba zwojów cewki: 3.68 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ip = (int(Ho*x,x,0,L))/N --> (int(1.8*x,x,0,3))/3.68
Ocenianie ... ...
ip = 2.20108695652174
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.20108695652174 Amper --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.20108695652174 2.201087 Amper <-- Prąd elektryczny
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Vignesha Naidu
Instytut Technologii Vellore (WIT), Vellore, Tamil Nadu
Vignesha Naidu utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Dipanjona Mallick
Instytut Dziedzictwa Technologicznego (UDERZENIE), Kalkuta
Dipanjona Mallick zweryfikował ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

20 Siły i materiały magnetyczne Kalkulatory

Opóźniony wektorowy potencjał magnetyczny
​ Iść Opóźniony wektorowy potencjał magnetyczny = int((Przepuszczalność magnetyczna ośrodka*Amperowy prąd obwodowy*x)/(4*pi*Odległość prostopadła),x,0,Długość)
Równanie Biota-Savarta
​ Iść Siła pola magnetycznego = int(Prąd elektryczny*x*sin(Theta)/(4*pi*(Odległość prostopadła^2)),x,0,Całkowita długość ścieżki)
Wektorowy potencjał magnetyczny
​ Iść Wektorowy potencjał magnetyczny = int(([Permeability-vacuum]*Prąd elektryczny*x)/(4*pi*Odległość prostopadła),x,0,Całkowita długość ścieżki)
Równanie Biota-Savarta wykorzystujące gęstość prądu
​ Iść Siła pola magnetycznego = int(Gęstość prądu*x*sin(Theta)/(4*pi*(Odległość prostopadła)^2),x,0,Tom)
Siła magnetyczna według równania siły Lorentza
​ Iść Siła magnetyczna = Ładunek Cząstki*(Pole elektryczne+(Prędkość naładowanej cząstki*Gęstość strumienia magnetycznego*sin(Theta)))
Wektorowy potencjał magnetyczny przy użyciu gęstości prądu
​ Iść Wektorowy potencjał magnetyczny = int(([Permeability-vacuum]*Gęstość prądu*x)/(4*pi*Odległość prostopadła),x,0,Tom)
Potencjał elektryczny w polu magnetycznym
​ Iść Potencjał elektryczny = int((Gęstość ładunku objętościowego*x)/(4*pi*przenikalność*Odległość prostopadła),x,0,Tom)
Opór przewodnika cylindrycznego
​ Iść Opór przewodnika cylindrycznego = Długość przewodu cylindrycznego/(Przewodnictwo elektryczne*Powierzchnia przekroju poprzecznego cylindrycznego)
Magnetyczny potencjał skalarny
​ Iść Magnetyczny potencjał skalarny = -(int(Siła pola magnetycznego*x,x,Górna granica,Dolny limit))
Prąd przepływający przez cewkę N-Turn
​ Iść Prąd elektryczny = (int(Siła pola magnetycznego*x,x,0,Długość))/Liczba zwojów cewki
Namagnesowanie z wykorzystaniem siły pola magnetycznego i gęstości strumienia magnetycznego
​ Iść Namagnesowanie = (Gęstość strumienia magnetycznego/[Permeability-vacuum])-Siła pola magnetycznego
Gęstość strumienia magnetycznego przy użyciu siły pola magnetycznego i namagnesowania
​ Iść Gęstość strumienia magnetycznego = [Permeability-vacuum]*(Siła pola magnetycznego+Namagnesowanie)
Równanie obwodu Ampera
​ Iść Amperowy prąd obwodowy = int(Siła pola magnetycznego*x,x,0,Całkowita długość ścieżki)
Gęstość strumienia magnetycznego w wolnej przestrzeni
​ Iść Gęstość strumienia magnetycznego w wolnej przestrzeni = [Permeability-vacuum]*Siła pola magnetycznego
Przepuszczalność bezwzględna wykorzystująca przepuszczalność względną i przepuszczalność wolnej przestrzeni
​ Iść Absolutna przepuszczalność materiału = Względna przepuszczalność materiału*[Permeability-vacuum]
Siła elektromotoryczna wokół ścieżki zamkniętej
​ Iść Siła elektromotoryczna = int(Pole elektryczne*x,x,0,Długość)
Indukcyjność wewnętrzna długiego prostego drutu
​ Iść Indukcyjność wewnętrzna długiego prostego drutu = Przepuszczalność magnetyczna/(8*pi)
Prąd związany netto
​ Iść Prąd związany netto = int(Namagnesowanie,x,0,Długość)
Siła magnetomotoryczna przy danej niechęci i strumieniu magnetycznym
​ Iść Napięcie magnetomotoryczne = Strumień magnetyczny*Niechęć
Podatność magnetyczna na podstawie przepuszczalności względnej
​ Iść Podatność magnetyczna = Przepuszczalność magnetyczna-1

Prąd przepływający przez cewkę N-Turn Formułę

Prąd elektryczny = (int(Siła pola magnetycznego*x,x,0,Długość))/Liczba zwojów cewki
ip = (int(Ho*x,x,0,L))/N
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!