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


Induksi Bersama dan Induktansi Bersama dengan Konvensi Titik

Electrical4u
Electrical4u
Medan: Elektrik Asas
0
China

Definisi Induksi Bersama

Induksi bersama adalah fenomena di mana sebuah kumparan mengalami induksi tegangan elektromagnetik (EMF) di seberangnya akibat perubahan laju arus pada kumparan yang berdekatan sedemikian rupa sehingga fluks dari arus satu kumparan mendapatkan hubungan fluks dengan kumparan lainnya.

Definisi Induktansi Bersama

Induktansi Bersama adalah nisbah antara EMF yang terinduksi di seberang sebuah kumparan terhadap laju perubahan arus kumparan lain yang berdekatan sedemikian rupa sehingga kedua kumparan tersebut memiliki kemungkinan hubungan fluks.

Induksi Bersama

Setiap kali ada arus yang bervariasi seiring waktu dalam sebuah kumparan, fluks yang bervariasi seiring waktu akan terhubung dengan kumparan itu sendiri dan akan menyebabkan EMF yang terinduksi di seberang kumparan. EMF ini dilihat sebagai penurunan tegangan di seberang kumparan atau induktor. Namun, tidak praktis bahwa sebuah kumparan hanya terhubung dengan fluksnya sendiri yang berubah. Ketika arus yang bervariasi seiring waktu mengalir dalam kumparan lain yang ditempatkan di dekat kumparan pertama, maka fluks yang dihasilkan oleh kumparan kedua juga dapat terhubung dengan kumparan pertama. Hubungan fluks yang bervariasi dari kumparan kedua ini juga akan menginduksi EMF di seberang kumparan pertama. Fenomena ini disebut induksi bersama dan EMF yang terinduksi di satu kumparan akibat arus yang bervariasi seiring waktu mengalir di kumparan lainnya disebut EMF yang terinduksi secara bersama. Jika kumparan pertama juga terhubung ke sumber yang bervariasi seiring waktu, maka EMF total kumparan pertama adalah hasil dari EMF yang terinduksi sendiri dan EMF yang terinduksi secara bersama.

Koefisien Induksi Bersama atau Induktansi Bersama

Mari kita pertimbangkan satu kumparan dengan induktansi sendiri L1 dan kumparan lain dengan induktansi sendiri L2. Sekarang kita juga akan mempertimbangkan adanya inti magnetik dengan hambatan magnetik rendah yang menghubungkan kedua kumparan ini sedemikian rupa sehingga seluruh fluks yang dibuat oleh satu kumparan akan terhubung dengan kumparan lainnya. Ini berarti tidak akan ada kebocoran fluks dalam sistem.
Sekarang kita akan menerapkan arus yang bervariasi seiring waktu pada kumparan 1 dengan kumparan 2 dalam keadaan terbuka. Tegangan yang terinduksi di seberang kumparan 1 akan menjadi
Sekarang kita akan membuka kumparan pertama dan menerapkan arus yang bervariasi seiring waktu pada kumparan 2. Kini fluks yang dihasilkan oleh kumparan 2 akan terhubung dengan kumparan 1 melalui inti magnetik, dan sebagai hasilnya, EMF yang terinduksi di kumparan 1 akan menjadi
Di sini, M adalah koefisien induksi bersama atau singkatnya induktansi bersama. Tanpa mengganggu sumber pada kumparan 2, kita menghubungkan sumber arus yang bervariasi seiring waktu di seberang kumparan 1. Dalam situasi tersebut, akan ada EMF yang terinduksi sendiri di seberang kumparan 1 akibat arusnya sendiri dan juga EMF yang terinduksi secara bersama di seberang kumparan 1 untuk arus di kumparan 2. Jadi, EMF total yang terinduksi di kumparan 1 adalah
EMF yang terinduksi secara bersama mungkin bersifat aditif atau subtraktif tergantung pada polaritas kumparan. Ekspresi M adalah

Ekspresi ini hanya berlaku jika seluruh fluks yang dibuat oleh satu kumparan akan terhubung dengan kumparan lain, tetapi pada kenyataannya tidak selalu mungkin untuk menghubungkan seluruh fluks satu kumparan ke kumparan lain. Nilai induktansi bersama yang sebenarnya bergantung pada jumlah fluks sebenarnya dari satu kumparan yang terhubung ke kumparan lain. Di sini, k adalah koefisien yang harus dikalikan dengan M untuk mendapatkan nilai induktansi bersama yang sebenarnya.

Konvensi Titik

Seperti yang telah kita jelaskan, apakah EMF yang terinduksi secara bersama akan bersifat aditif atau subtraktif tergantung pada polaritas relatif kumparan yang saling terhubung. Polaritas relatif dua atau lebih kumparan yang saling terhubung ditandai dengan konvensi titik. Ini direpresentasikan dengan tanda titik di salah satu ujung kumparan. Jika pada suatu saat, arus masuk ke kumparan melalui ujung bertitik, maka EMF yang terinduksi secara bersama pada kumparan lain akan memiliki polaritas positif di ujung bertitik kumparan tersebut. Dapat dikatakan dengan cara lain bahwa jika arus meninggalkan kumparan melalui ujung bertitik, maka EMF yang terinduksi secara bersama pada kumparan lain akan memiliki polaritas negatif di ujung bertitik kumparan tersebut.Dot ConventionDot Convention of Mutual Induction

Sumber: Electrical4u.

Pernyataan: Hormati asli, artikel yang baik layak dibagikan, jika ada pelanggaran silakan hubungi untuk menghapus.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Tajuk:
Disarankan
Elektromagnet Berbanding Magnet Kekal | Perbezaan Utama Dijelaskan
Elektromagnet Berbanding Magnet Kekal | Perbezaan Utama Dijelaskan
Elektromagnet vs. Magnet Kekal: Memahami Perbezaan UtamaElektromagnet dan magnet kekal adalah dua jenis utama bahan yang mempunyai sifat magnetik. Walaupun kedua-duanya menghasilkan medan magnet, cara penghasilan medan ini berbeza secara asas.Elektromagnet hanya menghasilkan medan magnet apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Sebaliknya, magnet kekal secara semula jadi menghasilkan medan magnet yang kekal setelah dimagnetkan, tanpa memerlukan sumber kuasa luaran.Apakah Magnet?Magnet adalah b
Edwiin
08/26/2025
Tegangan Kerja Dijelaskan: Definisi Pentingnya dan Impak terhadap Penghantaran Kuasa
Tegangan Kerja Dijelaskan: Definisi Pentingnya dan Impak terhadap Penghantaran Kuasa
Voltan KerjaIstilah "voltan kerja" merujuk kepada voltan maksimum yang boleh ditanggung oleh peranti tanpa mengalami kerosakan atau hangus, sambil memastikan kebolehpercayaan, keselamatan, dan operasi yang betul bagi peranti dan litar yang berkaitan.Untuk penghantaran kuasa jarak jauh, penggunaan voltan tinggi adalah lebih berfaedah. Dalam sistem AC, mengekalkan faktor kuasa beban yang sebisa mungkin mendekati satu adalah juga perlu secara ekonomi. Secara praktikal, arus yang berat lebih sukar d
Encyclopedia
07/26/2025
Apakah Litar AC Murni Rintangan?
Apakah Litar AC Murni Rintangan?
Litar AC Resistif MurniLitar yang mengandungi hanya rintangan murni R (dalam ohm) dalam sistem AC didefinisikan sebagai Litar AC Resistif Murni, bebas dari induktansi dan kapasitansi. Arus bolak-balik dan voltan dalam litar ini berayun secara dua arah, menghasilkan gelombang sinus (bentuk gelombang sinusoidal). Dalam konfigurasi ini, kuasa diserap oleh rintangan, dengan voltan dan arus dalam fasa sempurna—kedua-duanya mencapai nilai puncak mereka secara serentak. Sebagai komponen pasif, rintanga
Edwiin
06/02/2025
Apakah Litar Kapasitor Murni
Apakah Litar Kapasitor Murni
Litar Kapasitor MurniLitar yang terdiri hanya dari kapasitor murni dengan kekapasitanC(diukur dalam farad) dikenali sebagai Litar Kapasitor Murni. Kapasitor menyimpan tenaga elektrik dalam medan elektrik, ciri ini dikenali sebagaikekapasitan(juga dirujuk sebagai "kondenser"). Secara struktur, kapasitor terdiri daripada dua plat konduktif yang dipisahkan oleh medium dielektrik—bahan dielektrik biasa termasuk kaca, kertas, mika, dan lapisan oksida. Dalam litar kapasitor AC ideal, arus me
Edwiin
06/02/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda