Fluxo Total em Indutância Mútua Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Fluxo Total em Indutância Mútua = Indutância mútua*Corrente elétrica
Φ = M*ip
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Fluxo Total em Indutância Mútua - (Medido em Weber) - Fluxo total em indutância mútua é definido como o fluxo magnético e é uma medida do campo magnético total que passa por uma determinada área.
Indutância mútua - (Medido em Henry) - A indutância mútua é definida como quando duas ou mais bobinas estão magneticamente ligadas entre si por um fluxo magnético comum, diz-se que têm a propriedade de indutância mútua.
Corrente elétrica - (Medido em Ampere) - A corrente elétrica é a taxa de tempo do fluxo de carga através de uma área de seção transversal.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Indutância mútua: 20 Henry --> 20 Henry Nenhuma conversão necessária
Corrente elétrica: 2.2 Ampere --> 2.2 Ampere Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Φ = M*ip --> 20*2.2
Avaliando ... ...
Φ = 44
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
44 Weber --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
44 Weber <-- Fluxo Total em Indutância Mútua
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod criou esta calculadora e mais 1500+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnologia Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri verificou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!

15 Noções básicas de indução eletromagnética Calculadoras

EMF induzido na bobina rotativa
​ Vai EMF induzido em uma bobina giratória = Número de voltas da bobina*Área do Circuito*Campo magnético*Velocidade angular*sin(Velocidade angular*Tempo)
Auto-indutância do solenóide
​ Vai Auto-indutância do solenóide = pi*[Permeability-vacuum]*Número de Voltas do Solenóide^2*Raio^2*Comprimento do solenóide
Crescimento da corrente no circuito LR
​ Vai Crescimento da Corrente no Circuito LR = e/Resistência*(1-e^(-Tempo/(Indutância/Resistência)))
Decaimento de corrente no circuito LR
​ Vai Decaimento de Corrente no Circuito LR = Corrente elétrica*e^(-Período de Tempo da Onda Progressiva/(Indutância/Resistência))
Valor atual para corrente alternada
​ Vai Corrente elétrica = Corrente de Pico*sin(Frequência angular*Tempo+Ângulo A)
Fator de potência
​ Vai Fator de potência = Tensão quadrática média*Corrente quadrática média*cos(Diferença de Fase)
Frequência ressonante para circuito LCR
​ Vai Frequência de ressonância = 1/(2*pi*sqrt(Impedância*Capacitância))
EMF Motional
​ Vai Força Eletromotriz = Campo magnético*Comprimento*Velocidade
Fluxo Total em Auto-Indutância
​ Vai Auto-indutância do solenóide = pi*Fluxo magnético*Raio^2
Fluxo Total em Indutância Mútua
​ Vai Fluxo Total em Indutância Mútua = Indutância mútua*Corrente elétrica
Período de tempo para corrente alternada
​ Vai Período de Tempo da Onda Progressiva = (2*pi)/Velocidade angular
Constante de tempo do circuito LR
​ Vai Constante de tempo do circuito LR = Indutância/Resistência
Reatância capacitiva
​ Vai Reatância Capacitiva = 1/(Velocidade angular*Capacitância)
Corrente RMS dada corrente de pico
​ Vai Corrente quadrática média = Corrente elétrica/sqrt(2)
Reatância Indutiva
​ Vai Reatância Indutiva = Velocidade angular*Indutância

Fluxo Total em Indutância Mútua Fórmula

Fluxo Total em Indutância Mútua = Indutância mútua*Corrente elétrica
Φ = M*ip

O que é indutância mútua?

Indutância mútua é a interação de um campo magnético de uma bobina em outra bobina, uma vez que induz uma tensão na bobina adjacente. No tutorial anterior, vimos que um indutor gera uma fem induzida dentro de si mesmo como resultado da mudança do campo magnético em torno de suas próprias voltas.

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