Magnetomotorische Kraft bei Reluktanz und magnetischem Fluss Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Magnetomotorische Spannung = Magnetischer Fluss*Zurückhaltung
Vm = Φ*R
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Magnetomotorische Spannung - (Gemessen in Ampere-Turn) - Die magnetomotorische Spannung beschreibt die Potenzialdifferenz oder Spannung, die mit der Erzeugung eines Magnetfelds innerhalb einer Spule oder eines Magnetkreises einhergeht.
Magnetischer Fluss - (Gemessen in Weber) - Der magnetische Fluss ist ein Maß für das gesamte Magnetfeld, das durch eine Oberfläche fließt.
Zurückhaltung - (Gemessen in Ampere-Windung nach Weber) - Der Widerstand ist ein Maß für den Widerstand, den ein Material oder ein magnetischer Kreis der Entstehung eines magnetischen Flusses entgegensetzt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Magnetischer Fluss: 20000 Weber --> 20000 Weber Keine Konvertierung erforderlich
Zurückhaltung: 0.02 Ampere-Windung nach Weber --> 0.02 Ampere-Windung nach Weber Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vm = Φ*R --> 20000*0.02
Auswerten ... ...
Vm = 400
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
400 Ampere-Turn --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
400 Ampere-Turn <-- Magnetomotorische Spannung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Souradeep Dey
Nationales Institut für Technologie Agartala (NITA), Agartala, Tripura
Souradeep Dey hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Priyanka Patel
Lalbhai Dalpatbhai College für Ingenieurwissenschaften (LDCE), Ahmedabad
Priyanka Patel hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner verifiziert!

Dynamik von Elektrowellen Taschenrechner

Charakteristische Impedanz der Leitung
​ LaTeX ​ Gehen Charakteristische Impedanz = sqrt(Magnetische Permeabilität*pi*10^-7/Dielektrische Permitivität)*(Plattenabstand/Plattenbreite)
Leitfähigkeit eines Koaxialkabels
​ LaTeX ​ Gehen Leitfähigkeit des Koaxialkabels = (2*pi*Elektrische Leitfähigkeit)/ln(Außenradius des Koaxialkabels/Innenradius des Koaxialkabels)
Induktivität zwischen Leitern
​ LaTeX ​ Gehen Leiterinduktivität = Magnetische Permeabilität*pi*10^-7*Plattenabstand/(Plattenbreite)
Hauteffektwiderstand
​ LaTeX ​ Gehen Skin-Effekt-Widerstand = 2/(Elektrische Leitfähigkeit*Hauttiefe*Plattenbreite)

Magnetomotorische Kraft bei Reluktanz und magnetischem Fluss Formel

​LaTeX ​Gehen
Magnetomotorische Spannung = Magnetischer Fluss*Zurückhaltung
Vm = Φ*R
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