Siła pola w centrum Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Pole magnetyczne = (Liczba zwojów cewki*Prąd elektryczny*cos(Kąt nachylenia))/Długość elektromagnesu
H = (N*I*cos(θ))/L
Ta formuła używa 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane funkcje
cos - Cosinus kąta to stosunek boku sąsiadującego z kątem do przeciwprostokątnej trójkąta., cos(Angle)
Używane zmienne
Pole magnetyczne - (Mierzone w Tesla) - Pole magnetyczne jest wytwarzane przez prądy elektryczne, którymi mogą być makroskopowe prądy w przewodach lub mikroskopijne prądy związane z elektronami na orbitach atomowych.
Liczba zwojów cewki - Liczba zwojów cewki odnosi się do liczby pętli lub uzwojeń w cewce elektrycznej. Ma to bezpośredni wpływ na siłę pola magnetycznego i indukowane napięcie.
Prąd elektryczny - (Mierzone w Amper) - Prąd elektryczny definiuje się jako szybkość przepływu ładunku elektrycznego przez przewodnik lub obwód, zwykle mierzoną w amperach (A).
Kąt nachylenia - (Mierzone w Radian) - Kąt nachylenia to kąt pomiędzy osią solenoidu a kierunkiem udziału prądu w polu magnetycznym w danym punkcie.
Długość elektromagnesu - (Mierzone w Metr) - Długość elektromagnesu odnosi się do fizycznego rozmiaru cylindrycznej cewki drutu używanej do generowania pola magnetycznego, gdy przepływa przez nią prąd elektryczny.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba zwojów cewki: 23 --> Nie jest wymagana konwersja
Prąd elektryczny: 2.1 Amper --> 2.1 Amper Nie jest wymagana konwersja
Kąt nachylenia: 0.52 Radian --> 0.52 Radian Nie jest wymagana konwersja
Długość elektromagnesu: 11.55 Metr --> 11.55 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
H = (N*I*cos(θ))/L --> (23*2.1*cos(0.52))/11.55
Ocenianie ... ...
H = 3.62906202410654
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
3.62906202410654 Tesla --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
3.62906202410654 3.629062 Tesla <-- Pole magnetyczne
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

10+ Strumień magnetyczny Kalkulatory

Maksymalna gęstość strumienia
​ Iść Maksymalna gęstość strumienia = (Strata histerezy na jednostkę objętości/(Częstotliwość*Współczynnik histerezy))^(1/Współczynnik Steinmetza)
Siła pola w centrum
​ Iść Pole magnetyczne = (Liczba zwojów cewki*Prąd elektryczny*cos(Kąt nachylenia))/Długość elektromagnesu
Gęstość strumienia pola przechodzącego do pasa
​ Iść Gęstość strumienia = (Napięcie wyjściowe*Grubość paska)/(Współczynnik Halla*Prąd elektryczny)
Całkowity strumień na biegun
​ Iść Całkowity strumień na biegun = Strumień twornika na biegun*Współczynnik wycieku
Strumień twornika na biegun
​ Iść Strumień twornika na biegun = Całkowity strumień na biegun/Współczynnik wycieku
Współczynnik wycieku
​ Iść Współczynnik wycieku = Całkowity strumień na biegun/Strumień twornika na biegun
Gęstość strumienia w środku solenoidu
​ Iść Elektromagnetyczne pole magnetyczne = [Permeability-vacuum]*Pole magnetyczne
Połączenie strumienia cewki wyszukiwania
​ Iść Połączenie strumienia cewki wtórnej = Prąd elektryczny*Indukcyjność wzajemna
Wiązania strumienia wtórnego cewki
​ Iść Połączenie strumienia cewki wtórnej = Pole magnetyczne*Obszar cewki wtórnej
Strumień w obwodzie magnetycznym
​ Iść Strumień magnetyczny = Siła magnetomotoryczna/Niechęć obwodu magnetycznego

Siła pola w centrum Formułę

Pole magnetyczne = (Liczba zwojów cewki*Prąd elektryczny*cos(Kąt nachylenia))/Długość elektromagnesu
H = (N*I*cos(θ))/L

Co to jest gęstość strumienia magnetycznego?

Gęstość strumienia magnetycznego jest miarą siły i kierunku pola magnetycznego w określonym punkcie. Wskazuje, jak duża siła magnetyczna jest wywierana na poruszający się ładunek elektryczny w polu. Koncepcja ta ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia, w jaki sposób pola magnetyczne oddziałują z materiałami i prądami elektrycznymi, wpływając na konstrukcję i działanie różnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, takich jak silniki, transformatory i czujniki.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!