EMF généré dans l'ancien Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Ancien FEM = Champ magnétique*Ancienne longueur*Ancienne largeur*Ancienne vitesse angulaire
emf = B*lf*d*ω
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Ancien FEM - (Mesuré en Volt) - L'ancien EMF fait référence à la différence de potentiel électrique ou à la tension générée par une source telle qu'une batterie ou un générateur.
Champ magnétique - (Mesuré en Tesla) - Le champ magnétique est une région d'influence créée par le déplacement de charges électriques, de courants électriques ou de champs électriques changeants.
Ancienne longueur - (Mesuré en Mètre) - L'ancienne longueur est une mesure fondamentale de la distance entre deux points.
Ancienne largeur - (Mesuré en Mètre) - L'ancienne largeur fait référence à la distance à travers la partie la plus large d'un objet, généralement perpendiculaire à sa longueur ou à sa dimension la plus longue.
Ancienne vitesse angulaire - (Mesuré en Radian par seconde) - L'ancienne vitesse angulaire fait référence à la vitesse à laquelle un corps en rotation couvre le déplacement angulaire. Il est utilisé pour quantifier la rapidité avec laquelle un objet tourne ou tourne autour d'un point ou d'un axe fixe.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Champ magnétique: 4.75 Tesla --> 4.75 Tesla Aucune conversion requise
Ancienne longueur: 0.2 Mètre --> 0.2 Mètre Aucune conversion requise
Ancienne largeur: 1.2 Mètre --> 1.2 Mètre Aucune conversion requise
Ancienne vitesse angulaire: 10.5 Radian par seconde --> 10.5 Radian par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
emf = B*lf*d*ω --> 4.75*0.2*1.2*10.5
Évaluer ... ...
emf = 11.97
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
11.97 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
11.97 Volt <-- Ancien FEM
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Shobhit Dimri
Institut de technologie Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri a créé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
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Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

25 Caractéristiques des instruments Calculatrices

Couple de contrôle du ressort hélicoïdal plat
​ Aller Contrôler le couple = (Module d'Young*Largeur du ressort*Épaisseur du ressort^3*Déflexion angulaire du ressort)/(12*Longueur du ressort)
Module de Young du ressort plat
​ Aller Module d'Young = (12*Contrôler le couple*Longueur du ressort)/(Largeur du ressort*Épaisseur du ressort^3*Déflexion angulaire du ressort)
Couple de bobine mobile
​ Aller Couple sur bobine = Champ magnétique*Bobine de transport de courant*Nombre de tours de bobine*Zone transversale
Force du champ magnétique
​ Aller Champ magnétique = Ancien FEM/(Ancienne longueur*Ancienne largeur*Ancienne vitesse angulaire)
EMF induit en partie sous le champ magnétique
​ Aller Ancien FEM = Champ magnétique*Ancienne longueur*Ancienne largeur*Ancienne vitesse angulaire
EMF généré dans l'ancien
​ Aller Ancien FEM = Champ magnétique*Ancienne longueur*Ancienne largeur*Ancienne vitesse angulaire
Contrainte maximale de la fibre dans un ressort plat
​ Aller Contrainte maximale des fibres = (6*Contrôler le couple)/(Largeur du ressort*Épaisseur du ressort^2)
Puissance consommée en lecture pleine échelle
​ Aller Puissance consommée à pleine échelle = Courant à pleine échelle*Tension à pleine échelle
Écart de résistance à pleine échelle
​ Aller Déviation à pleine échelle = (Écart de déplacement maximal*100)/Pourcentage de linéarité
Écart de déplacement maximal
​ Aller Écart de déplacement maximal = (Déviation à pleine échelle*Pourcentage de linéarité)/100
Vitesse angulaire du disque
​ Aller Vitesse angulaire du disque = Couple d'amortissement/Constante d'amortissement
Amortissement constant
​ Aller Constante d'amortissement = Couple d'amortissement/Vitesse angulaire du disque
Couple d'amortissement
​ Aller Couple d'amortissement = Constante d'amortissement*Vitesse angulaire du disque
Vitesse angulaire de l'ancien
​ Aller Ancienne vitesse angulaire = (2*Ancienne vitesse linéaire)/(Ancienne largeur)
Vitesse linéaire de Former
​ Aller Ancienne vitesse linéaire = (Ancienne largeur*Ancienne vitesse angulaire)/2
Lecture de tension à grande échelle
​ Aller Tension à pleine échelle = Courant à pleine échelle*Résistance du compteur
Ampleur de la réponse de sortie
​ Aller Amplitude de réponse de sortie = Sensibilité*Amplitude de réponse d'entrée
Ampleur de l'entrée
​ Aller Amplitude de réponse d'entrée = Amplitude de réponse de sortie/Sensibilité
Sensibilité
​ Aller Sensibilité = Amplitude de réponse de sortie/Amplitude de réponse d'entrée
Déviation angulaire du ressort
​ Aller Déflexion angulaire du ressort = Contrôler le couple/Constante de ressort
Portée de l'instrumentation
​ Aller Portée des instruments = La plus grande lecture-La plus petite lecture
Plus grande lecture (Xmax)
​ Aller La plus grande lecture = Portée des instruments+La plus petite lecture
Plus petite lecture (Xmin)
​ Aller La plus petite lecture = La plus grande lecture-Portée des instruments
Sensibilité du compteur CC
​ Aller Sensibilité du compteur CC = 1/Courant à pleine échelle
Sensibilité inverse ou facteur d'échelle
​ Aller Sensibilité inverse = 1/Sensibilité

EMF généré dans l'ancien Formule

Ancien FEM = Champ magnétique*Ancienne longueur*Ancienne largeur*Ancienne vitesse angulaire
emf = B*lf*d*ω

Qu'est-ce que la force électromotrice ?

La force électromotrice (FEM) est un terme utilisé pour décrire la différence de potentiel générée par une source lorsqu'aucun courant ne circule dans le circuit. Il ne s'agit pas d'une force au sens traditionnel mais plutôt d'une mesure de l'énergie par unité de charge rendue disponible par une source d'énergie telle qu'une batterie ou un générateur.

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