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अनिच्चा Meaning in French



réluctance

अनिच्चा फ्रेंच अर्थ का उदाहरण

Association en parallèle : Lorsque deux tronçons homogènes ayant respectivement pour réluctance \mathcal{R}_1 et \mathcal{R}_2 sont placés côte à côte, la réluctance de l'ensemble est \mathcal{R}_{eq.


Réluctance d'un circuit magnétique de forme complexe Principe du calcul Les lois d'association des réluctances permettent de calculer celle d'un circuit magnétique de forme complexe ou composé de matériaux aux caractéristiques magnétiques différentes.


La réluctance du circuit est alors pratiquement égale à la réluctance de l'entrefer.


L'inverse de la réluctance est appelé perméance magnétique.


Le principe à réluctance variable est relativement bien adapté à ce type d'application car relativement insensible aux longueurs des fils de liaison.


Dans les cas où ces conditions ne sont pas totalement remplies, il peut être possible d'étendre la notion de réluctance.


Réluctance équivalente d'un entrefer La réluctance d'un entrefer de faible épaisseur est donnée par :\mathcal{R}\frac {e}{\mu_0 \cdot S},avec :e l'épaisseur de l'entrefer,\mu_0 la perméabilité du vide,S la section de l'entrefer.


À l'aide de ces lois on peut calculer la réluctance du circuit magnétique complexe dans son intégralité.


L’intervalle entre la cible et la tête du capteur jouant le rôle d’un entrefer détermine la réluctance du circuit magnétique et par suite le flux traversant le secondaire et la tension à ses bornes, lorsque le primaire est alimenté.


La notion de réluctance devient alors difficile à manipuler.


Relation entre réluctance et inductance Une formule relie l'inductance d'un enroulement réalisé autour d'un circuit magnétique, la réluctance de ce circuit magnétique et le nombre de spires de l'enroulement :L \frac {N^2}{\mathcal{R}}, avecL l'inductance de l'enroulement en H,N le nombre de spires de l'enroulement, sans unité.


La réluctance \mathcal{R} recherchée est donc égale à :\mathcal{R}\frac {1}{2S} \cdot \left( \frac{e}{\mu_0} +\frac {l_{fer}}{\mu_{fer}\mu_0}\right).



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