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La densité de flux magnétique est égale à l'intensité du champ magnétique multipliée par la perméabilité absolue de la région où le champ existe. Formule de densité de flux magnétique, B = μH. Vérifiez FAQs
B=μrN2icoilπDin
B - Densité de flux magnétique?μr - Perméabilité relative?N2 - Tours secondaires de bobine?icoil - Courant de bobine?Din - Diamètre intérieur de la bobine?π - Constante d'Archimède?

Exemple Densité de flux dans le noyau toroïdal

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Densité de flux dans le noyau toroïdal avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Densité de flux dans le noyau toroïdal avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Densité de flux dans le noyau toroïdal.

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Densité de flux dans le noyau toroïdal Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Densité de flux dans le noyau toroïdal ?

Premier pas Considérez la formule
B=μrN2icoilπDin
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
B=1.9H/m180.012Aπ570mm
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
B=1.9H/m180.012A3.1416570mm
L'étape suivante Convertir des unités
B=1.9H/m180.012A3.14160.57m
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
B=1.9180.0123.14160.57
L'étape suivante Évaluer
B=0.229183118052329T
Dernière étape Réponse arrondie
B=0.2292T

Densité de flux dans le noyau toroïdal Formule Éléments

Variables
Constantes
Densité de flux magnétique
La densité de flux magnétique est égale à l'intensité du champ magnétique multipliée par la perméabilité absolue de la région où le champ existe. Formule de densité de flux magnétique, B = μH.
Symbole: B
La mesure: Densité de flux magnétiqueUnité: T
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Perméabilité relative
La perméabilité relative est le rapport de la perméabilité effective d'un fluide particulier à une saturation particulière à la perméabilité absolue de ce fluide à saturation totale.
Symbole: μr
La mesure: Perméabilité magnétiqueUnité: H/m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
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.
Symbole: N2
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Courant de bobine
Le courant de bobine est défini comme le flux d'électrons à travers un conducteur qui est transformé en bobine en le retournant.
Symbole: icoil
La mesure: Courant électriqueUnité: A
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Diamètre intérieur de la bobine
Le diamètre intérieur de la bobine est défini comme la distance qui sépare toute la circonférence de la bobine en elle-même.
Symbole: Din
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Constante d'Archimède
La constante d'Archimède est une constante mathématique qui représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.
Symbole: π
Valeur: 3.14159265358979323846264338327950288

Autres formules pour trouver Densité de flux magnétique

​va Densité de flux magnétique
B=ΦmA
​va Densité de flux magnétique utilisant l'intensité du champ magnétique
B=μI

Autres formules dans la catégorie Spécifications magnétiques

​va Intensité de magnétisation
Imag=mV
​va Réluctance
S=LmeanμA
​va Flux magnétique dans le noyau
Φm=mmfS
​va Intensité du champ magnétique
H=Fm

Comment évaluer Densité de flux dans le noyau toroïdal ?

L'évaluateur Densité de flux dans le noyau toroïdal utilise Magnetic Flux Density = (Perméabilité relative*Tours secondaires de bobine*Courant de bobine)/(pi*Diamètre intérieur de la bobine) pour évaluer Densité de flux magnétique, La formule de densité de flux dans le noyau toroïdal est définie comme des points de champ magnétique dans la direction des doigts recourbés de la main droite lorsque le pouce de la main droite est aligné dans la direction du flux de courant. Densité de flux magnétique est désigné par le symbole B.

Comment évaluer Densité de flux dans le noyau toroïdal à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Densité de flux dans le noyau toroïdal, saisissez Perméabilité relative r), Tours secondaires de bobine (N2), Courant de bobine (icoil) & Diamètre intérieur de la bobine (Din) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Densité de flux dans le noyau toroïdal

Quelle est la formule pour trouver Densité de flux dans le noyau toroïdal ?
La formule de Densité de flux dans le noyau toroïdal est exprimée sous la forme Magnetic Flux Density = (Perméabilité relative*Tours secondaires de bobine*Courant de bobine)/(pi*Diamètre intérieur de la bobine). Voici un exemple : 0.229183 = (1.9*18*0.012)/(pi*0.57).
Comment calculer Densité de flux dans le noyau toroïdal ?
Avec Perméabilité relative r), Tours secondaires de bobine (N2), Courant de bobine (icoil) & Diamètre intérieur de la bobine (Din), nous pouvons trouver Densité de flux dans le noyau toroïdal en utilisant la formule - Magnetic Flux Density = (Perméabilité relative*Tours secondaires de bobine*Courant de bobine)/(pi*Diamètre intérieur de la bobine). Cette formule utilise également Constante d'Archimède .
Quelles sont les autres façons de calculer Densité de flux magnétique ?
Voici les différentes façons de calculer Densité de flux magnétique-
  • Magnetic Flux Density=Magnetic Flux/Area of CoilOpenImg
  • Magnetic Flux Density=Magnetic Permeability of a Medium*Magnetic Field IntensityOpenImg
Le Densité de flux dans le noyau toroïdal peut-il être négatif ?
Non, le Densité de flux dans le noyau toroïdal, mesuré dans Densité de flux magnétique ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Densité de flux dans le noyau toroïdal ?
Densité de flux dans le noyau toroïdal est généralement mesuré à l'aide de Tesla[T] pour Densité de flux magnétique. Weber par mètre carré[T], Maxwell / mètre²[T], Gauss[T] sont les quelques autres unités dans lesquelles Densité de flux dans le noyau toroïdal peut être mesuré.
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