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


قاعده دست چپ فلیمینگ

Rabert T
Rabert T
فیلد: مهندسی برق
0
Canada

قاعده دست چپ فلیمینگ یک اصل در الکترومغناطیس است که رابطه بین جهت جریان در هادی، جهت میدان مغناطیسی اطراف هادی و جهت نیرو روی هادی را توصیف می‌کند. این قاعده مشابه با قاعده دست راست فلیمینگ است، اما برای پیش‌بینی جهت نیرو روی یک هادی که در یک میدان مغناطیسی حرکت می‌کند (نه یک هادی ثابت) استفاده می‌شود.

برای استفاده از قاعده دست چپ فلیمینگ، مراحل زیر را دنبال کنید:

دست چپ خود را با انگشت شست، انگشت اشاره و انگشت وسط گسترده بگذارید.

  • انگشت شست را به سمت جهت نیرو روی هادی اشاره کنید.

  • انگشت اشاره را به سمت جهت میدان مغناطیسی اطراف هادی اشاره کنید.

  • انگشت وسط را به سمت جهت جریان در هادی خم کنید.

جهتی که انگشت وسط خم می‌شود، جهت جریان در هادی را نشان می‌دهد.

1-48.jpg


معادله قاعده دست چپ فلیمینگ:

نیرو = چگالی شار مغناطیسی اطراف هادی × جریان در هادی × طول

F = B x I x L

نام دیگر قاعده دست چپ فلیمینگ چیست؟

قاعده دست چپ فلیمینگ همچنین به عنوان قاعده موتور نیز شناخته می‌شود.


2-18.jpg


کاربردهای قاعده دست چپ فلیمینگ:

قاعده دست چپ فلیمینگ اغلب برای پیش‌بینی جهت نیرو روی یک هادی که در یک میدان مغناطیسی حرکت می‌کند استفاده می‌شود. این قاعده به ویژه برای درک رفتار موتورها و ژنراتورها که از تعامل بین جریان‌ها و میدان‌های مغناطیسی برای تولید حرکت یا انرژی الکتریکی استفاده می‌کنند، مفید است.

قاعده دست چپ به نام دانشمند بریتانیایی جان آمبروز فلیمینگ نامگذاری شده است که ابتدا آن را در اواخر قرن نوزدهم پیشنهاد کرد. این یکی از چندین قاعده مشابه است که برای پیش‌بینی رفتار جریان‌ها و میدان‌های مغناطیسی در شرایط مختلف استفاده می‌شوند.

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

هدیه دادن و تشویق نویسنده
موضوعات:
توصیه شده
قانون بیوت-ساوار چیست؟
قانون بیوت-ساوار چیست؟
قانون بیوت-ساوار برای تعیین شدت میدان مغناطیسی dH نزدیک یک هادی حامل جریان استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، این قانون رابطه بین شدت میدان مغناطیسی تولید شده توسط یک عنصر جریان منبع را توصیف می‌کند. این قانون در سال ۱۸۲۰ توسط ژان-باتیست بیوت و فلیکس ساوار فرموله شد. برای یک سیم راست، جهت میدان مغناطیسی با قاعده دست راست همخوانی دارد. قانون بیوت-ساوار همچنین به عنوان قانون لاپلاس یا قانون آمپر نیز شناخته می‌شود.در نظر بگیرید که یک سیم حامل جریان الکتریکی I وجود دارد و همچنین یک طول بی‌نهایت کوچک از
Edwiin
05/20/2025
اگر ولتاژ و توان شناخته شده است اما مقاومت یا امپدانس ناشناخته است، فرمول محاسبه جریان چیست
اگر ولتاژ و توان شناخته شده است اما مقاومت یا امپدانس ناشناخته است، فرمول محاسبه جریان چیست
برای مدارهای مستقیم (با استفاده از توان و ولتاژ)در یک مدار جریان مستقیم (DC)، توان P (به وات)، ولتاژ V (به ولت) و جریان I (به آمپر) با فرمول P=VI مرتبط هستند.اگر توان P و ولتاژ V را بدانیم، می‌توانیم جریان را با استفاده از فرمول I=P/V محاسبه کنیم. به عنوان مثال، اگر دستگاه DC دارای توان نامی ۱۰۰ وات باشد و به منبع ۲۰ ولتی متصل شود، آنگاه جریان I=100/20=5 آمپر خواهد بود.در یک مدار جریان متناوب (AC)، با توان ظاهری S (به وات-آمپر)، ولتاژ V (به ولت) و جریان I (به آمپر) سروکار داریم. این رابطه با S=V
Encyclopedia
10/04/2024
چه اعتبارسنجی‌هایی برای قانون اهم وجود دارد
چه اعتبارسنجی‌هایی برای قانون اهم وجود دارد
قانون اهم یک اصل بنیادی در مهندسی برق و فیزیک است که رابطه بین جریان عبوری از رسانا، ولتاژ روی رسانا و مقاومت رسانا را توصیف می‌کند. این قانون به صورت ریاضی به شرح زیر بیان می‌شود:V=I×R V ولتاژ روی رسانا (به واحدهای ولت، V) است، I جریان عبوری از رسانا (به واحدهای آمپر، A) است، R مقاومت رسانا (به واحدهای اهم، Ω) است.در حالی که قانون اهم به طور گسترده پذیرفته شده و استفاده می‌شود، شرایط خاصی وجود دارد که کاربرد آن محدود یا نامعتبر می‌شود. در اینجا موارد اصلی اعتبارسنجی و محدودیت‌های قانون اهم آمده
Encyclopedia
09/30/2024
برای اینکه یک منبع تغذیه بتواند در مدار بیشتر انرژی تحویل دهد، چه چیزی لازم است
برای اینکه یک منبع تغذیه بتواند در مدار بیشتر انرژی تحویل دهد، چه چیزی لازم است
برای افزایش توان تحویل داده شده توسط منبع تغذیه در یک مدار، باید چندین عامل را در نظر گرفت و تنظیمات مناسب انجام داد. توان به عنوان نرخ انجام کار یا انتقال انرژی تعریف می‌شود و با استفاده از معادله زیر محاسبه می‌شود:P=VI P توان (به وات، W) است. V ولتاژ (به ولت، V) است. I جریان (به آمپر، A) است.بنابراین، برای تحویل بیشتر توان، می‌توانید ولتاژ V یا جریان I یا هر دو را افزایش دهید. در اینجا مراحل و نکات مربوطه آورده شده‌اند:افزایش ولتاژبه‌روزرسانی منبع تغذیه از یک منبع تغذیه با قابلیت خروجی ولتاژ ب
Encyclopedia
09/27/2024
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما