电流知识
匝数与电流的公式?
一、匝数与电流的公式?
E=nΔΦ/Δt,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率。
二、线圈匝数比例电阻电流公式?
线圈匝数与电流公式是N=0.4(l/d)。线圈通常指呈环形的导线,最常见的线圈应用有:马达、电感、变压器和环形天线等。线圈匝数是指导线环绕物体的圈数
三、匝数比和电流比公式?
只有一个副线圈的变压器,匝数比和电流比成反比,即I1/I2=n2/n1。变压器按理想变压器考虑的,即没有磁通量的损失(无漏磁),没有能量的损失(输入的功率等于输出的功率)。
如果副线圈是两个,那么有I1U1=I2U2+I3U3,I1U1=I2n2U1/n1+I3n3U1/n1,n1I1=n2I2+n3I3。
四、线圈匝数比与电流比?
变压器的一,二次电流比与其匝数比在运行时都是在相同的磁场中的,所以电流比≈匝数比
五、匝数与频率的关系公式?
常用小型变压器每伏匝数计算公式为:N=10000/4.44FBS
说明:N—每伏匝数,F—交流电频率(我国为50HZ),B—磁通密度,S——铁芯截面积磁通密度一般因材料而异,常见的硅钢片取1.2-1.7左右。
六、电阻与线圈匝数电压公式?
有关系。电压比除与匝数成正比外,还与线圈的链接方式,及线圈绕向有关,比如YD11,Yyn0,大型变压器正反调压,虽然对称档匝数一样,电阻一样,但电压比不一样,就是跟调压的绕向有关。
V1*I1=V2*I2,即输入功率和输出功率相等(理想状态下)。V1/V2=N1/N2(理想状态下).N为匝数,V为电压。
不论是什么变压器,变比都是等于线圈匝数之比,而线圈匝数之比要等于相电压之比。也就是说三相变压器的变比是相电压之比。
同等额定电压的电动机,他的定/转子体积越大,其圈线径也越大,匝数越少,功率也越大
1、计算公式:N=0.4(l/d)开次方。N一匝数, L一绝对单位,luH=10立方。d-线圈平均直径(Cm) 。 例如,绕制L=0.04uH的电感线圈,取平均直径d= 0.8cm,则匝数N=3匝。在计算取值时匝数N取略大一些。
2、这样制作后的电感能在一定范围内调节。 制作方法:采用并排密绕,选用直径0.5-1.5mm的漆包线,线圈直径根据实际要求取值,最后脱胎而成。
七、变压器电流比与匝数比?
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件包括初级线圈、次级线圈和铁芯。对于同一变压器来说,输出绕组的电压与匝数成正比,即匝数越多,电压越高。而电流与匝数成反比,即匝数越多,电流越小。
简而言之,变压器原边、副边的电流比与他们的匝数比或电压比成反比。
例如,如果一台变压器的匝数N1<N2,它是升压变压器,那么电流I1>I2;反之,如果绕组匝数N1>N2,它是降压变压器,则电流I2>I1。
八、而电压与电流成正比,为什么匝数与电流成反比?
电压越高,线圈感抗必须随着增大,或电压越低,线圈感抗必须随着降低才能正常负载,所以,电压与匝数成正比.
功率不变时,电压越高,电流越小,或电压越低,电流越大,所以,与电流成反比.
九、变压器的公式是:电压之比等于匝数之比等于电流的反比,为什么电压与匝数成正比,与电流成反比?
电压越高,线圈感抗必须随着增大,或电压越低,线圈感抗必须随着降低才能正常负载,所以,电压与匝数成正比。功率不变时,电压越高,电流越小,或电压越低,电流越大,所以,与电流成反比。
扩展:
变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。
十、发电机线圈匝数与电压公式?
匝数主要是根据你需要的电势来计算你的线圈匝数,根据电势公式由一下推论: 发电机电势E=nBSw, 其中n是线圈匝数, B磁场强度, S是线圈面积 ,w=100π. 假设线圈每边长为20cm, 则s=0.04,假设B=0.1,则E=0.4nπ, 要使E达到220V以上, n至少要大于176匝. 功率和匝数的关系是正比例关系
E=4.44NKfΦ
f=pn/60
其中E为发电机的输出电压,N为砸数,K为常系数(约为1.1-1.25),f为频率.P为极对数,n为转速.Φ为磁通量.!
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