Magnetische flux vs. Magnetische fluxkoppeling: vergelijkende analyse en feiten

In dit artikel zullen we magnetische flux vergelijken met magnetische fluxkoppeling om het verschil tussen beide te begrijpen.  

Magnetische flux en fluxkoppeling hebben heel verschillende betekenissen, magnetische flux versus magnetische fluxkoppeling. Als we het hebben over magnetische flux, verwijzen we naar het totale aantal veldlijnen dat door een oppervlak gaat, en in het geval van fluxkoppeling wordt dit geassocieerd met het totale aantal windingen. 

Veronderstellen we hebben een geleidende draad met gebied A en de magnetische veldsterkte is B. Ook hier vallen de magnetische lijnen met een theta. Daarom wordt de magnetische flux:

= BA

Φ= BA cos θ

Wat we nu doen, is deze geleidende draad in spoelen met 5 windingen veranderen. In dit geval, flux koppeling wordt: 

λ= NΦ

λ= 5Φ

Dus dit voorbeeld maakt het ons duidelijk over de magnetische flux vs. magnetische fluxkoppeling:. Verder hebben we aan de ene kant magnetische flux als scalair en fluxkoppeling als vector. De eenheid van magnetische flux is weber, en die van fluxkoppeling is weber-turns. 

Magnetische flux versus magnetische fluxkoppeling
Krediet van het beeld: Wikipedia

Wat is een magnetisch fluxkoppelingsoppervlak?

De fluxkoppeling wordt vaak verward met magnetische flux. Velen beschouwen het als gelijk aan magnetische flux, maar in werkelijkheid is het de uitbreiding van de magnetische flux. De lus van de spoel is het oppervlak van de magnetische fluxkoppeling waardoorheen de flux wordt geleid. 

Voor het oppervlak met gebied A wordt de magneetfluxkoppeling:

λ= NΦ

= NBA

Wat is de magnetische flux door een gesloten oppervlak?

Volgens de Gauss-wet van magnetisme krijgen we de magnetische flux door een gesloten oppervlak. Het stelt dat de flux door een gesloten oppervlak altijd gelijk is aan nul. 

Dit komt omdat, door een gesloten oppervlak, het aantal magnetische veldlijnen dat naar binnen gaat gelijk zal zijn aan het totale aantal magnetische lijnen dat uitgaat. Daarom wordt de totale magnetische flux door een gesloten oppervlak nul. 

Wat is de magnetische fluxkoppelingsvergelijking?

Think De wet van Faraday, de verandering in magnetische fluxkoppeling induceert de emf, dwz elektromotorische kracht. Deze wet geeft ons de vergelijking van magnetische fluxkoppeling. Daarom wordt de vergelijking:

ɛ = -d/dt

Hier kunnen we het vergelijkingsverschil van magnetische flux versus magnetische fluxkoppeling zien. Door de waarde van λ te substitueren krijgen we:

ɛ = – dNΦ/dt

ɛ = -N dΦ/dt

Magnetische fluxkoppelingsformule met hoek

De fluxkoppelingsformule is, zoals we hebben gezien, NΦ. Als we nu de formule van magnetische flux in de fluxkoppelingsformule vervangen, krijgen we magnetische fluxkoppeling met hoek. 

De formule van magnetische flux wordt gegeven door Φ = BA cos Φ. Als we deze formule in de bovenstaande formule van fluxkoppeling vervangen, krijgen we: 

λ = NBA cos θ

Hier

N is het aantal beurten

B is het magnetische veld

A is het gebied 

θ is de hoek de magnetisch veld maakt met het vliegtuig. 

Dus, met behulp van de bovenstaande formule, vinden we magnetische flux met een hoek. Het ging allemaal om magnetische flux versus magnetische fluxkoppeling.

Veel Gestelde Vragen (FAQ's)

Wat is magnetische flux?

De flux geeft ons het aantal dingen dat door iets heen gaat. 

Magnetische flux geeft ons het nummer van het magnetische veld dat door een bepaald oppervlak gaat. Het heeft alleen een grootte en dus een scalair. Phi wordt gebruikt om de magnetische flux weer te geven. Zo is de formule

Φ= B. A en eenheid is weber. 

Wat is magnetische fluxdichtheid?

Zoals de naam al doet vermoeden, de magnetische flux dichtheid geeft de dichtheid. 

De totale loodrechte magnetische flux per oppervlakte-eenheid geeft ons de magnetische fluxdichtheid. De magnetische fluxdichtheid wordt gewoonlijk weergegeven door B. De eenheid van magnetische fluxdichtheid is weber m2 of tesla. 

Wat is fluxkoppeling?

De fluxverbindingen verbinden de magnetische flux met de windingen van de geleider. 

Als je de geleider in bochten transformeert, krijgen we fluxkoppeling λ als NΦ. Hier is de magnetische flux. Het is de verandering in fluxkoppeling die een stroom in de magneet induceert.

Leg magnetische flux vs magnetische flux koppeling uit. 

De magnetische flux en fluxkoppeling zijn meestal verward, maar ze verschillen. Laten we magnetische flux versus magnetische fluxkoppeling begrijpen.

De magnetische flux geeft ons de informatie over het totale magnetische veld dat in of uit het oppervlak komt. Aan de andere kant verbinden de magnetische fluxverbindingen deze magnetische flux met de windingen van een geleidende spoel.

Lees ook: