Induttanza interna di un filo lungo e rettilineo Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Induttanza interna di un filo lungo e rettilineo = Permeabilità magnetica/(8*pi)
La = μ/(8*pi)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 2 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Induttanza interna di un filo lungo e rettilineo - (Misurato in Henry / Metro) - L'induttanza interna del filo lungo e rettilineo si riferisce all'induttanza associata al campo magnetico all'interno del filo stesso, in contrapposizione al campo magnetico all'esterno del filo.
Permeabilità magnetica - (Misurato in Henry / Metro) - La permeabilità magnetica è una proprietà della capacità di un materiale di rispondere a un campo magnetico. Quantifica la facilità con cui una sostanza può essere magnetizzata in presenza di un campo magnetico.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Permeabilità magnetica: 29.31 Henry / Centimetro --> 2931 Henry / Metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
La = μ/(8*pi) --> 2931/(8*pi)
Valutare ... ...
La = 116.620784550586
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
116.620784550586 Henry / Metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
116.620784550586 116.6208 Henry / Metro <-- Induttanza interna di un filo lungo e rettilineo
(Calcolo completato in 00.009 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Souradeep Dey
Istituto Nazionale di Tecnologia Agartala (NITA), Agartala, Tripura
Souradeep Dey ha creato questa calcolatrice e altre 25+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Priyanka Patel
Facoltà di ingegneria Lalbhai Dalpatbhai (LDCE), Ahmedabad
Priyanka Patel ha verificato questa calcolatrice e altre 10+ altre calcolatrici!

21 Dinamica delle elettroonde Calcolatrici

Forza magnetica mediante equazione della forza di Lorentz
​ Partire Forza magnetica = Carica di particella*(Campo elettrico+(Velocità della particella carica*Densità del flusso magnetico*sin(Angolo di incidenza)))
Impedenza caratteristica della linea
​ Partire Impedenza caratteristica = sqrt(Permeabilità magnetica*pi*10^-7/Permitività dielettrica)*(Distanza della piastra/Larghezza della piastra)
Resistenza totale del cavo coassiale
​ Partire Resistenza totale del cavo coassiale = 1/(2*pi*Profondità della pelle*Conduttività elettrica)*(1/Raggio interno del cavo coassiale+1/Raggio esterno del cavo coassiale)
Induttanza per unità Lunghezza del cavo coassiale
​ Partire Induttanza per unità Lunghezza del cavo coassiale = Permeabilità magnetica/2*pi*ln(Raggio esterno del cavo coassiale/Raggio interno del cavo coassiale)
Conduttanza del cavo coassiale
​ Partire Conduttanza del cavo coassiale = (2*pi*Conduttività elettrica)/ln(Raggio esterno del cavo coassiale/Raggio interno del cavo coassiale)
Frequenza angolare di taglio del radiante
​ Partire Frequenza angolare di taglio = (Numero della modalità*pi*[c])/(Indice di rifrazione*Distanza della piastra)
Resistenza interna del cavo coassiale
​ Partire Resistenza interna del cavo coassiale = 1/(2*pi*Raggio interno del cavo coassiale*Profondità della pelle*Conduttività elettrica)
Resistenza esterna del cavo coassiale
​ Partire Resistenza esterna del cavo coassiale = 1/(2*pi*Profondità della pelle*Raggio esterno del cavo coassiale*Conduttività elettrica)
Resistenza del conduttore cilindrico
​ Partire Resistenza del conduttore cilindrico = Lunghezza del conduttore cilindrico/(Conduttività elettrica*Area della sezione trasversale del cilindro)
Induttanza tra conduttori
​ Partire Induttanza del conduttore = Permeabilità magnetica*pi*10^-7*Distanza della piastra/(Larghezza della piastra)
Entità del vettore d'onda
​ Partire Vettore d'onda = Frequenza angolare*sqrt(Permeabilità magnetica*Permitività dielettrica)
Resistività dell'effetto pelle
​ Partire Resistività dell'effetto pelle = 2/(Conduttività elettrica*Profondità della pelle*Larghezza della piastra)
Magnetizzazione utilizzando l'intensità del campo magnetico e la densità del flusso magnetico
​ Partire Magnetizzazione = (Densità del flusso magnetico/[Permeability-vacuum])-Intensità del campo magnetico
Densità del flusso magnetico utilizzando l'intensità del campo magnetico e la magnetizzazione
​ Partire Densità del flusso magnetico = [Permeability-vacuum]*(Intensità del campo magnetico+Magnetizzazione)
Lunghezza d'onda di taglio
​ Partire Lunghezza d'onda di taglio = (2*Indice di rifrazione*Distanza della piastra)/Numero della modalità
Densità del flusso magnetico nello spazio libero
​ Partire Densità del flusso magnetico nello spazio libero = [Permeability-vacuum]*Intensità del campo magnetico
Permeabilità assoluta utilizzando la permeabilità relativa e la permeabilità dello spazio libero
​ Partire Permeabilità assoluta del materiale = Permeabilità relativa del materiale*[Permeability-vacuum]
Velocità di fase nella linea a microstrip
​ Partire Velocità di fase = [c]/sqrt(Permitività dielettrica)
Induttanza interna di un filo lungo e rettilineo
​ Partire Induttanza interna di un filo lungo e rettilineo = Permeabilità magnetica/(8*pi)
Forza magnetomotrice dati riluttanza e flusso magnetico
​ Partire Tensione magnetomotrice = Flusso magnetico*Riluttanza
Suscettività magnetica utilizzando la permeabilità relativa
​ Partire Suscettibilità magnetica = Permeabilità magnetica-1

Induttanza interna di un filo lungo e rettilineo Formula

Induttanza interna di un filo lungo e rettilineo = Permeabilità magnetica/(8*pi)
La = μ/(8*pi)
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