Induktivität zwischen Leitern Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Leiterinduktivität = Magnetische Permeabilität*pi*10^-7*Plattenabstand/(Plattenbreite)
L = μ*pi*10^-7*pd/(pb)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 4 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Leiterinduktivität - (Gemessen in Henry) - Die Leiterinduktivität ist die Eigenschaft, bei der der Strom in einem Leiter Spannung in einem nahegelegenen Leiter induziert, was in elektrischen Systemen von entscheidender Bedeutung ist.
Magnetische Permeabilität - (Gemessen in Henry / Meter) - Die magnetische Permeabilität ist eine Eigenschaft der Fähigkeit eines Materials, auf ein Magnetfeld zu reagieren. Sie quantifiziert, wie leicht eine Substanz in Gegenwart eines Magnetfelds magnetisiert werden kann.
Plattenabstand - (Gemessen in Meter) - Der Plattenabstand bezieht sich typischerweise auf den Abstand zwischen den leitenden Elementen.
Plattenbreite - (Gemessen in Meter) - Die Plattenbreite gibt die Breite der leitenden Elemente in der Übertragungsleitung an.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Magnetische Permeabilität: 29.31 Henry / Zentimeter --> 2931 Henry / Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Plattenabstand: 21.23 Zentimeter --> 0.2123 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Plattenbreite: 20 Zentimeter --> 0.2 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
L = μ*pi*10^-7*pd/(pb) --> 2931*pi*10^-7*0.2123/(0.2)
Auswerten ... ...
L = 0.000977430056383349
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.000977430056383349 Henry -->0.977430056383349 Millihenry (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.977430056383349 0.97743 Millihenry <-- Leiterinduktivität
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Gowthaman N
Vellore Institut für Technologie (VIT-Universität), Chennai
Gowthaman N hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ritwik Tripathi
Vellore Institut für Technologie (VIT Vellore), Vellore
Ritwik Tripathi hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

21 Dynamik von Elektrowellen Taschenrechner

Charakteristische Impedanz der Leitung
​ Gehen Charakteristische Impedanz = sqrt(Magnetische Permeabilität*pi*10^-7/Dielektrische Permitivität)*(Plattenabstand/Plattenbreite)
Magnetische Kraft durch Lorentz-Kraftgleichung
​ Gehen Magnetkraft = Ladung des Teilchens*(Elektrisches Feld+(Geschwindigkeit geladener Teilchen*Magnetflußdichte*sin(Einfallswinkel)))
Gesamtwiderstand des Koaxialkabels
​ Gehen Gesamtwiderstand des Koaxialkabels = 1/(2*pi*Hauttiefe*Elektrische Leitfähigkeit)*(1/Innenradius des Koaxialkabels+1/Außenradius des Koaxialkabels)
Induktivität pro Längeneinheit des Koaxialkabels
​ Gehen Induktivität pro Längeneinheit des Koaxialkabels = Magnetische Permeabilität/2*pi*ln(Außenradius des Koaxialkabels/Innenradius des Koaxialkabels)
Leitfähigkeit eines Koaxialkabels
​ Gehen Leitfähigkeit des Koaxialkabels = (2*pi*Elektrische Leitfähigkeit)/ln(Außenradius des Koaxialkabels/Innenradius des Koaxialkabels)
Äußerer Widerstand des Koaxialkabels
​ Gehen Äußerer Widerstand des Koaxialkabels = 1/(2*pi*Hauttiefe*Außenradius des Koaxialkabels*Elektrische Leitfähigkeit)
Innenwiderstand eines Koaxialkabels
​ Gehen Innenwiderstand des Koaxialkabels = 1/(2*pi*Innenradius des Koaxialkabels*Hauttiefe*Elektrische Leitfähigkeit)
Radiant-Grenzwinkelfrequenz
​ Gehen Grenzwinkelfrequenz = (Modusnummer*pi*[c])/(Brechungsindex*Plattenabstand)
Widerstand des zylindrischen Leiters
​ Gehen Widerstand des zylindrischen Leiters = Länge des zylindrischen Leiters/(Elektrische Leitfähigkeit*Querschnittsfläche von Zylindrisch)
Induktivität zwischen Leitern
​ Gehen Leiterinduktivität = Magnetische Permeabilität*pi*10^-7*Plattenabstand/(Plattenbreite)
Größe des Wellenvektors
​ Gehen Wellenvektor = Winkelfrequenz*sqrt(Magnetische Permeabilität*Dielektrische Permitivität)
Magnetische Flussdichte anhand der magnetischen Feldstärke und Magnetisierung
​ Gehen Magnetflußdichte = [Permeability-vacuum]*(Magnetische Feldstärke+Magnetisierung)
Magnetisierung mittels magnetischer Feldstärke und magnetischer Flussdichte
​ Gehen Magnetisierung = (Magnetflußdichte/[Permeability-vacuum])-Magnetische Feldstärke
Hauteffektwiderstand
​ Gehen Skin-Effekt-Widerstand = 2/(Elektrische Leitfähigkeit*Hauttiefe*Plattenbreite)
Absolute Permeabilität unter Verwendung der relativen Permeabilität und der Permeabilität des freien Raums
​ Gehen Absolute Durchlässigkeit des Materials = Relative Durchlässigkeit des Materials*[Permeability-vacuum]
Grenzwellenlänge
​ Gehen Grenzwellenlänge = (2*Brechungsindex*Plattenabstand)/Modusnummer
Phasengeschwindigkeit in der Mikrostreifenleitung
​ Gehen Phasengeschwindigkeit = [c]/sqrt(Dielektrische Permitivität)
Magnetische Flussdichte im freien Raum
​ Gehen Magnetische Flussdichte im freien Raum = [Permeability-vacuum]*Magnetische Feldstärke
Interne Induktivität eines langen geraden Drahtes
​ Gehen Innere Induktivität eines langen geraden Drahtes = Magnetische Permeabilität/(8*pi)
Magnetomotorische Kraft bei Reluktanz und magnetischem Fluss
​ Gehen Magnetomotorische Spannung = Magnetischer Fluss*Zurückhaltung
Magnetische Suszeptibilität mithilfe der relativen Permeabilität
​ Gehen Magnetische Suszeptibilität = Magnetische Permeabilität-1

Induktivität zwischen Leitern Formel

Leiterinduktivität = Magnetische Permeabilität*pi*10^-7*Plattenabstand/(Plattenbreite)
L = μ*pi*10^-7*pd/(pb)

Wie verändert sich die Induktivität mit zunehmendem Plattenabstand?

Mit zunehmendem Abstand zwischen den Leitern nimmt die Induktivität ab. Dies liegt daran, dass ein größerer Abstand die Magnetfeldkopplung zwischen den Leitern schwächt und die Fähigkeit der Struktur, Energie in einem Magnetfeld zu speichern, verringert.

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