Fluxo Total em Auto-Indutância Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Auto-indutância do solenóide = pi*Fluxo magnético*Raio^2
Lin = pi*Φm*r^2
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Auto-indutância do solenóide - (Medido em Henry) - A fórmula de auto-indutância do solenóide é definida como o fluxo associado ao solenóide quando uma quantidade unitária de corrente passa por ele.
Fluxo magnético - (Medido em Weber) - O fluxo magnético (Φ) é o número de linhas de campo magnético que passam por uma superfície (como um laço de fio).
Raio - (Medido em Metro) - Raio é uma linha radial do foco a qualquer ponto de uma curva.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Fluxo magnético: 230 Weber --> 230 Weber Nenhuma conversão necessária
Raio: 1.15 Metro --> 1.15 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Lin = pi*Φm*r^2 --> pi*230*1.15^2
Avaliando ... ...
Lin = 955.593945405675
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
955.593945405675 Henry --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
955.593945405675 955.5939 Henry <-- Auto-indutância do solenóide
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Dipto Mandal
Instituto Indiano de Tecnologia da Informação (IIIT), Guwahati
Dipto Mandal criou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ 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 Auto-Indutância Fórmula

Auto-indutância do solenóide = pi*Fluxo magnético*Raio^2
Lin = pi*Φm*r^2

O que é um solenóide?

Um solenóide é um dispositivo composto por uma bobina de fio, o alojamento e um êmbolo móvel (armadura). Quando uma corrente elétrica é introduzida, um campo magnético se forma ao redor da bobina que atrai o êmbolo. A bobina é feita de muitas voltas de fio de cobre firmemente enrolado.

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