Koppel van bewegende spoel Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Koppel op spoel = Magnetisch veld*Huidige draagspoel*Spoel draait nummer*Dwarsdoorsnedegebied
Td = B*I*N*A
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Koppel op spoel - (Gemeten in Newtonmeter) - Koppel op spoel kan worden gemeten aan de hand van fluxdichtheid, stroom, oppervlakte en aantal windingen in de spoel.
Magnetisch veld - (Gemeten in Tesla) - Magnetisch veld is een invloedsgebied dat wordt gecreëerd door het verplaatsen van elektrische ladingen, elektrische stromen of veranderende elektrische velden.
Huidige draagspoel - (Gemeten in Ampère) - Stroomvoerende spoel verwijst naar een geleider gewikkeld in een spoelvorm (zoals een spiraal) die een elektrische stroom voert.
Spoel draait nummer - Coil Turns Number is het wikkelingsnummer van een elektrische geleider waaruit een inductor bestaat.
Dwarsdoorsnedegebied - (Gemeten in Plein Meter) - Cross Sectional Area verwijst naar de hoeveelheid ruimte die wordt ingenomen door het platte oppervlak dat ontstaat wanneer een driedimensionaal object door een plat vlak wordt gesneden.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Magnetisch veld: 4.75 Tesla --> 4.75 Tesla Geen conversie vereist
Huidige draagspoel: 1.38 Ampère --> 1.38 Ampère Geen conversie vereist
Spoel draait nummer: 30 --> Geen conversie vereist
Dwarsdoorsnedegebied: 0.23 Plein Meter --> 0.23 Plein Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Td = B*I*N*A --> 4.75*1.38*30*0.23
Evalueren ... ...
Td = 45.2295
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
45.2295 Newtonmeter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
45.2295 Newtonmeter <-- Koppel op spoel
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Satyajit Dano
Guru Nanak Institute of Technology (GNIT), Calcutta
Satyajit Dano heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 5 meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door swetha samavedam
Technische Universiteit van Delhi (DTU), Delhi
swetha samavedam heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 10 rekenmachines!

25 Instrumentkenmerken Rekenmachines

Regelende koppel met platte spiraalveer
​ Gaan Koppel controleren = (Youngs-modulus*Lente breedte*Lente dikte^3*Hoekige afbuiging van de lente)/(12*Lente lengte)
Youngs-modulus van platte veer
​ Gaan Youngs-modulus = (12*Koppel controleren*Lente lengte)/(Lente breedte*Lente dikte^3*Hoekige afbuiging van de lente)
Koppel van bewegende spoel
​ Gaan Koppel op spoel = Magnetisch veld*Huidige draagspoel*Spoel draait nummer*Dwarsdoorsnedegebied
Sterkte van magnetisch veld
​ Gaan Magnetisch veld = Voormalig EMF/(Vroegere lengte*Vroegere breedte*Vroegere hoeksnelheid)
EMF geïnduceerd in gedeelte onder magnetisch veld
​ Gaan Voormalig EMF = Magnetisch veld*Vroegere lengte*Vroegere breedte*Vroegere hoeksnelheid
EMF gegenereerd in Voormalig
​ Gaan Voormalig EMF = Magnetisch veld*Vroegere lengte*Vroegere breedte*Vroegere hoeksnelheid
Maximale vezelspanning in platte veer
​ Gaan Maximale vezelspanning = (6*Koppel controleren)/(Lente breedte*Lente dikte^2)
Weerstandsafwijking op volledige schaal
​ Gaan Afwijking op volledige schaal = (Maximale verplaatsingsafwijking*100)/Percentage lineariteit
Maximale verplaatsingsafwijking
​ Gaan Maximale verplaatsingsafwijking = (Afwijking op volledige schaal*Percentage lineariteit)/100
Stroomverbruik bij volledige uitlezing
​ Gaan Stroomverbruik op volledige schaal = Volledige schaalstroom*Volledige spanning
Hoeksnelheid van vroeger
​ Gaan Vroegere hoeksnelheid = (2*Voormalig lineaire snelheid)/(Vroegere breedte)
Lineaire snelheid van Voormalig
​ Gaan Voormalig lineaire snelheid = (Vroegere breedte*Vroegere hoeksnelheid)/2
Hoekafbuiging van de lente
​ Gaan Hoekige afbuiging van de lente = Koppel controleren/Lente constante
Omvang van de outputrespons
​ Gaan Uitgangsresponsgrootte = Gevoeligheid*Ingangsresponsgrootte
Volledige spanningsmeting
​ Gaan Volledige spanning = Volledige schaalstroom*Meter weerstand
Grootste uitlezing (Xmax)
​ Gaan Grootste lezing = Instrumentatie spanwijdte+Kleinste lezing
Kleinste uitlezing (Xmin)
​ Gaan Kleinste lezing = Grootste lezing-Instrumentatie spanwijdte
Omvang van de invoer
​ Gaan Ingangsresponsgrootte = Uitgangsresponsgrootte/Gevoeligheid
Instrumentatiebereik
​ Gaan Instrumentatie spanwijdte = Grootste lezing-Kleinste lezing
Gevoeligheid
​ Gaan Gevoeligheid = Uitgangsresponsgrootte/Ingangsresponsgrootte
Hoeksnelheid van schijf
​ Gaan Hoeksnelheid schijf = Dempingskoppel/Demping constant
Dempingsconstante
​ Gaan Demping constant = Dempingskoppel/Hoeksnelheid schijf
Dempend koppel
​ Gaan Dempingskoppel = Demping constant*Hoeksnelheid schijf
Gevoeligheid DC-meter
​ Gaan Gevoeligheid DC-meter = 1/Volledige schaalstroom
Inverse gevoeligheid of schaalfactor
​ Gaan Omgekeerde gevoeligheid = 1/Gevoeligheid

Koppel van bewegende spoel Formule

Koppel op spoel = Magnetisch veld*Huidige draagspoel*Spoel draait nummer*Dwarsdoorsnedegebied
Td = B*I*N*A

Wat is het koppel van een bewegende spoel?

Het koppel van een bewegende spoel is de rotatiekracht die wordt gegenereerd wanneer een elektrische stroom door een draadspiraal stroomt die in een magnetisch veld is geplaatst. Deze kracht zorgt ervoor dat de spoel een draaiende beweging ondergaat, waardoor koppel ontstaat. Dit principe is fundamenteel voor de werking van elektromotoren en generatoren, waarbij de rotatie van de spoel wordt benut voor verschillende toepassingen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!