• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mutual Induction eta Mutual Inductance puntu-konbentzioarekin

Electrical4u
Electrical4u
Eremua: Elektrizitate Oinarrizko
0
China

Mutual indukzioaren definizioa

Mutual indukzioa da espiral bat beste espiral baten alboan dagoen korrientearen aldaketarako indar elektrikoak sortzen duen fenomenoa, horrela lehenengo espiralaren flujo bigarren espiralarekin konexioa hartzen du.

Mutual indartasunaren definizioa

Mutual indartasuna espiral batean sortutako EMFaren eta beste espiral bateko korrienteko aldaketa arteko erlazioa da, horrela bi espiralak flujoen konexioa egin dezakete.

Mutual indukzioa

Espiral batean korriente denbora aldatua dagoenean, haren fluxua bere buruarekin konexioa egingo du eta espiralaren barruan EMF autoinduzitua sortuko du. Hau induktore gisa ikus daiteke. Baina ez da praktikoa espiralak bere fluxuari bakarrik konexioa egin. Besteko espiral batean korriente denbora aldatua dagoenean, bere fluxua lehenengo espiralarekin ere konexioa egingo du. Honek lehenengo espiralaren barruan EMF indutua sortuko du. Hona hemen mutual indukzioa eta besteko espiral batean doazen korriente denbora aldatuagatik lehenengo espiralan sortutako EMF-a EMF mutuale indutua deitzen da. Lehenengo espirala denbora aldatuari konektatuta badago, espiral honetako EMF totala autoinduzitua eta mutual indutua emaitza da.

Mutual indartasunaren koefizientea edo mutual indartasuna

L1 self indartasuna duen espiral bat eta L2 self indartasuna duen beste espiral bat kontsideratuko ditugu. Ondoren, bi espiral hauek magnetikoki konexioa egin duten azken fluxua ezabatu gabe sistema bereiziaren bitartez lotuko ditugu. Hau da, sistemaren fluxurik ez da ezezik.
Orain, lehenengo espiralari korriente denbora aldatua aplikatuko diogu, bigarrena zirkuitu irekian utzi gabe. Esferalaren barruan sortutako tensioa izango da
Oraingoz, lehenengo espirala zirkuitu irekian utzi eta bigarrenean korriente denbora aldatua aplikatuko diogu. Bigarren espiraltik sortutako fluxua magnetikoki lehenengoa pasatuko du eta horrela lehenengo espiralaren barruan sortutako EMF-a izango da
Hemen, M da mutual indartasunaren koefizientea edo laburbilduta mutual indartasuna. Orain, bigarren espiralaren iturburuak aldatu gabe, lehenengo espiralari korriente denbora aldatua aplikatuko diogu. Kasu horretan, lehenengo espiralaren barruan bere korrientek sortutako EMF autoinduzitua eta bigarren espiralaren korrientek sortutako EMF mutual indutua egongo dira. Beraz, lehenengo espiralaren barruan sortutako EMF emaitza izango da
Mutual indututako EMF-a aditiboa edo subtraktiboa izan daiteke espiralen polaritatearen arabera. M-en adierazpena hau da

Adierazpen hau bete behar da espiral baten fluxu osoa beste espiralarekin konexioa egin duenean, baina praktikan ez da beti posible fluxu osoa konexioa egin. Mutual indartasunaren balio erdikoak espiral baten fluxuaren konexioaren kopuruaren menpe dago. Hemen, k da koefiziente bat, M-rekin biderkatu beharrekoa da mutual indartasunaren balio erdikoak lortzeko.

Puntu-marka

Aurreikusi dugunez, mutual indututako EMF-a aditiboa edo subtraktiboa izan daiteke espiralen polaritatearen arabera. Bi edo gehiagoko espiral mutuale konexioa duten polaritate erlatiboa puntu-marka bidez adierazten da. Puntu-marka espiralaren amaieran jartzen da. Adibidez, uneko batean, korriente espiral baten puntuan sartzen bada, beste espiral batean sortutako EMF-a positiboa izango da bere puntuan. Beste moduan esanda, korriente espiral baten puntuan ateratzen bada, beste espiral batean sortutako EMF-a negatiboa izango da bere puntuan.Dot ConventionDot Convention of Mutual Induction

Iturria: Electrical4u.

Erakusketa: Jaso originala, partekatzeko balio duen artikulu onak, hortazkarriak badira kontaktatu ezabatzeko.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea
Gomendioa
Elektromagnetak eta Magnetok Permanenteen arteko Desberdintasun Garrantzitsuak Azalduak
Elektromagnetak eta Magnetok Permanenteen arteko Desberdintasun Garrantzitsuak Azalduak
Elektromagnetak eta magnetiko permanentea: Ezagutu aldaketen zati nagusiakElektromagnetak eta magnetiko permanenteko materialak bi motatakoak dira, hauen propietate magnetikoak dituztenak. Biak eratzen dute indarraren eremua, baina funtsean ezberdina da nola sortzen den.Elektromagnetak eratzen du indarraren eremua elektrikoa igarotzen denean bakarrik. Aldiz, magnetiko permanentek bere buruari esker eremu magnetiko berrogezia garatzen dute, kanpoko iturburu bat behar izan gabe.Zer da Magnetiko Ba
Edwiin
08/26/2025
Lanbide Tentsioa Azaldu: Definizioa Garrantzia eta Indarren Eragilearen Errekusuna
Lanbide Tentsioa Azaldu: Definizioa Garrantzia eta Indarren Eragilearen Errekusuna
Tension de treballTermino "tension de treball" deritzon tenperatura maximoa zein ditu gailua danoia edo itsatsi gabe egin dezakeen, gailuaren eta zirkuitu asoziatu horien erabilgarritasuna, segurtasuna eta funtzionamendu egokia bermatuta.Transmisioi elektriko luzeentzat, tension altuak abantaila dira. SA sistemetan, karga faktore-tenperaturari unibertik hurbil mantentzea ekonomikoki beharrezkoa da ere. Praktikan, korronte handiak konduktoreekin azkarroago kudeatzeko dira.Transmisioi-tension altu
Encyclopedia
07/26/2025
Zein da IEE-Businessren oso indarrerako zirkuitu trinko bat?
Zein da IEE-Businessren oso indarrerako zirkuitu trinko bat?
Bisteko Puroko Biharko ZirkuituaOhm unitatean neurtzen den R puroko bakar batekin duen zirkuitua, indarrik eta kapasitatez gabeko AC sisteman, Bisteko Puroko Biharko Zirkuitu gisa definitzen da. Hala iraun, haren barneko korrontea eta tenperia oszilatzen dira bi norabideetan, sinusoide bat sortuz (sinusoidal forma). Konfigurazio honetan, bistakorren bitartez erditxikatu egiten da energia, tenperia eta korrontea fasa berean daudelarik—berehalako berdintasunean heltzen dira puntu guztizkoetara. Bi
Edwiin
06/02/2025
Zer da kapasitzailea puroko zirkuitoa?
Zer da kapasitzailea puroko zirkuitoa?
Kondentsirik purua dagoen zirkuitoaKondentsirik purua (Faren unitatean neurtzen den C kapazitatearekin) bakarreko zirkuitoari Kondentsirik purua dagoen zirkuito deritzo. Kondentsirik elektrikoa gorde egiten du elektrizitate-eremu baten barruan, hau da kapazitatea (edo "kondentsagailu" izenarekin ezaguna). Estrukturetan, kondentsiriak bi plakailetako konduktoreek osatzen dituzte, dielektriko batengatik bereizita – dielektriko arruntak dira kristaloa, paperak, mika eta oxi-layers. Zirkuito ideal b
Edwiin
06/02/2025
Eskaera bidali
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.