قانون أمبير الدوري يحدد العلاقة بين التيار الكهربائي والمجال المغناطيسي الذي ينتج عنه.
يوضح هذا القانون أن تكامل كثافة المجال المغناطيسي (B) على مسار خيالي مغلق يساوي حاصل ضرب التيار الكهربائي المحصور في المسار ونفاذية الوسط.

اشتق جيمس كليرك ماكسويل ذلك.
بشكل بديل، يقول إن تكامل شدة المجال المغناطيسي (H) على مسار خيالي مغلق يساوي التيار الكهربائي المحصور في المسار.
لنأخذ موصل كهربائي يحمل تيارًا قدره I أمبير، إلى الأسفل كما هو موضح في الشكل أدناه.
لنأخذ حلقة خيالية حول الموصل. نسمي هذه الحلقة أيضًا حلقة أمبير.
لنفترض أيضًا أن نصف قطر الحلقة هو r وأن كثافة التدفق التي تنتج عند أي نقطة على الحلقة بسبب التيار الكهربائي عبر الموصل هو B.
لنعتبر طولًا متناهي الصغر dl من الحلقة الأمبيرية عند نفس النقطة.
في كل نقطة على الحلقة الأمبيرية، قيمة B ثابتة لأن المسافة العمودية لتلك النقطة من محور الموصل ثابتة، ولكن الاتجاه سيكون على طول المماس للحلقة عند تلك النقطة.
تكامل الكثافة المغناطيسية B على طول الحلقة الأمبيرية سيكون،
والآن، وفقًا لـ قانون أمبير الدوري
لذلك،
بدلاً من موصل واحد يحمل تيارًا، هناك N عدد من الموصلات تحمل نفس التيار الكهربائي I المحصور في المسار، ثم
بيان: احترم الأصلي، المقالات الجيدة تستحق المشاركة، إذا كان هناك انتهاك للحقوق فاتصل لحذف.