الطريقة لتحديد القوة الكهرومتحركة المحفزة بواسطة تغيير في التدفق المغناطيسي في الدائرة عادة ما تتبع قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي. يصف قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي القوة الكهرومتحركة (EMF) الناتجة عن تغييرات في التدفق المغناطيسي، كما يلي:
تعني الرموز كالتالي:
E تعني القوة الكهرومتحركة المحفزة (فولت، V).
N هو عدد دورات ملف التفاف.
ΔΦB هو التغيير في التدفق المغناطيسي عبر ملف التفاف (وحدة: ويبير، Wb).
Δt هو الزمن (بالمستوانيات، s) اللازم لتغيير التدفق المغناطيسي.
خطوات تطبيق قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي
تحديد التدفق المغناطيسي: أولاً يجب عليك تحديد التدفق المغناطيسي عبر ملف التفاف. يمكن حساب التدفق المغناطيسي ΦB بالصيغة التالية:
هنا B هي شدة الحث المغناطيسي (وحدة: تسلا، T)، A هي المساحة الفعالة العمودية على اتجاه المجال المغناطيسي (وحدة: متر مربع، m²)، وθ هي الزاوية بين اتجاه المجال المغناطيسي والاتجاه الطبيعي لمقطع ملف التفاف.
حساب التغيير في التدفق المغناطيسي: إذا تغير التدفق المغناطيسي مع الزمن، يجب عليك حساب التغيير في التدفق المغناطيسي خلال فترة زمنية ΔΦB= ΦB, النهائي−ΦB, الأولي
تحديد الفترة الزمنية: حدد الفترة الزمنية Δt اللازمة لتغيير التدفق المغناطيسي.
تطبيق قانون فاراداي: أخيراً، يتم تقسيم التغيير في التدفق المغناطيسي على الفترة الزمنية وضربه بعدد دورات ملف التفاف N، تحصل على القوة الكهرومتحركة المحفزة.
تحديد الاتجاه: وفقًا لقانون لنز، فإن اتجاه القوة الكهرومتحركة المحفزة دائمًا يجعل التيار الذي يولده ينتج مجالًا مغناطيسيًا يعيق تغيير المجال المغناطيسي الأصلي. أي أن اتجاه القوة الكهرومتحركة المحفزة دائمًا يحاول مواجهة التغيير في التدفق المغناطيسي الذي يسببه.