Calculatrice A à Z
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Spécifications électriques
Spécifications magnétiques
Spécifications mécaniques
✖
La tension de crête est définie comme l'amplitude maximale atteinte par l'onde de tension.
ⓘ
Tension de crête [V
m
]
Kilovolt
Mégavolt
Microvolt
millivolt
Nanovolt
Tension de Planck
Volt
+10%
-10%
✖
Les spires secondaires de la bobine correspondent au nombre de spires du 2e enroulement ou au nombre de spires de l'enroulement secondaire du transformateur.
ⓘ
Tours secondaires de bobine [N
2
]
+10%
-10%
✖
La zone de bobine est la région délimitée par la forme d'un objet. L'espace couvert par la figure ou toute forme géométrique bidimensionnelle, dans un plan, est l'aire de la forme.
ⓘ
Zone de bobine [A]
Hectare
Angström carré
place Centimètre
Pied carré
Square Pouce
Kilomètre carré
Mètre carré
Micromètre carré
Mile carré
Square Mile (Enquête US)
Millimètre carré
+10%
-10%
✖
La fréquence est définie comme la fréquence nécessaire pour éviter la saturation.
ⓘ
Fréquence minimale pour éviter la saturation [f]
Beats / Minute
Cycle / Seconde
Images par seconde
Gigahertz
Hectohertz
Hertz
Kilohertz
Mégahertz
Petahertz
Picohertz
Révolution par heure
Révolutions par minute
Révolution par seconde
Térahertz
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Fréquence minimale pour éviter la saturation Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Fréquence
=
Tension de crête
/(2*
pi
*
Tours secondaires de bobine
*
Zone de bobine
)
f
=
V
m
/(2*
pi
*
N
2
*
A
)
Cette formule utilise
1
Constantes
,
4
Variables
Constantes utilisées
pi
- Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Fréquence
-
(Mesuré en Hertz)
- La fréquence est définie comme la fréquence nécessaire pour éviter la saturation.
Tension de crête
-
(Mesuré en Volt)
- La tension de crête est définie comme l'amplitude maximale atteinte par l'onde de tension.
Tours secondaires de bobine
- Les spires secondaires de la bobine correspondent au nombre de spires du 2e enroulement ou au nombre de spires de l'enroulement secondaire du transformateur.
Zone de bobine
-
(Mesuré en Mètre carré)
- La zone de bobine est la région délimitée par la forme d'un objet. L'espace couvert par la figure ou toute forme géométrique bidimensionnelle, dans un plan, est l'aire de la forme.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension de crête:
440 Volt --> 440 Volt Aucune conversion requise
Tours secondaires de bobine:
18 --> Aucune conversion requise
Zone de bobine:
0.25 Mètre carré --> 0.25 Mètre carré Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
f = V
m
/(2*pi*N
2
*A) -->
440/(2*
pi
*18*0.25)
Évaluer ... ...
f
= 15.5618166578742
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
15.5618166578742 Hertz --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
15.5618166578742
≈
15.56182 Hertz
<--
Fréquence
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
Tu es là
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Fréquence minimale pour éviter la saturation
Crédits
Créé par
Parminder Singh
Université de Chandigarh
(UC)
,
Pendjab
Parminder Singh a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Vérifié par
Aman Dhussawat
INSTITUT DE TECHNOLOGIE GURU TEGH BAHADUR
(GTBIT)
,
NEW DELHI
Aman Dhussawat a validé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
<
Spécifications électriques Calculatrices
Forces sur les fils porteurs de courant
LaTeX
Aller
Force
=
Densité de flux magnétique
*
Courant électrique
*
Longueur du conducteur
*
sin
(
Angle entre les vecteurs
)
Forces sur les charges se déplaçant dans des champs magnétiques
LaTeX
Aller
Force
=
Charge électrique
*
Vitesse de charge
*
Densité de flux magnétique
*
sin
(
Angle entre les vecteurs
)
Tensions induites dans les conducteurs coupants sur le terrain
LaTeX
Aller
Tension
=
Densité de flux magnétique
*
Longueur du conducteur
*
Vitesse de charge
Énergie stockée dans le champ magnétique
LaTeX
Aller
Énergie
=
Densité de flux magnétique
/(
Perméabilité magnétique d'un milieu
^2)
Voir plus >>
Fréquence minimale pour éviter la saturation Formule
LaTeX
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Fréquence
=
Tension de crête
/(2*
pi
*
Tours secondaires de bobine
*
Zone de bobine
)
f
=
V
m
/(2*
pi
*
N
2
*
A
)
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