Катушки индуктивности последовательно и параллельно
Содержание : Катушки индуктивности последовательно и параллельноЧто такое индукторы?ИндукторыИндукторы — это не что иное, как магнитные накопители энергии. Физически это катушка из проводящего провода, намотанная на твердый сердечник или без сердечника. Последний называется индуктор с воздушным сердечником.
Когда ток течет через индуктор, он создает магнитное поле. Скручивание большого количества проволоки увеличивает силу магнитного поля. Направление магнитного поля определяется с помощью правило большого пальца правой руки.
Когда ток впервые начинает течь через катушку, магнитное поле начинает расширяться, затем через некоторое время оно стабилизируется и сохраняет некоторое количество магнитной энергии. Когда поле постепенно схлопывается, магнитная энергия снова превращается в электрическую. Индукторы производят магнитный поток, пропорциональный току, протекающему через них.
Чтобы узнать больше об индуктивном реактивном сопротивлении нажмите здесь..
Что такое самоиндукция?Определение самоиндукцииСамоиндукция — это характеристика катушки, с помощью которой катушка противодействует любому внезапному изменению тока в ней.
Собственная индуктивность катушки,
Где, N = количество витков в катушке,? = магнитный поток, i — ток, протекающий через катушку.
Самоиндукция соленоида с n витками, длиной l и площадью поперечного сечения A,
Что такое взаимная индуктивность?Определение взаимной индуктивностиКак рассчитать катушки индуктивности последовательно?Добавление индукторов последовательно | Два индуктора последовательноа Катушки индуктивности в последовательной цепиВ случае двух катушек изменение тока в одной катушке вызывает ЭДС в соседней катушке. Этот инцидент известен как взаимная индукция, а это свойство первичной катушки называется взаимной индуктивностью.
При последовательном соединении катушек индуктивности из диаграммы видно, что ток в каждой катушке индуктивности одинаков. Таким образом, полное падение напряжения на катушках индуктивности является суммой падений напряжения на каждой отдельной катушке индуктивности. Предположим, L — полная индуктивность цепи. Итак, полное падение напряжения VВсего будет
VВсего V =1 + V2
V1 и V2 — это падение напряжения через отдельный индуктор соответственно.
По правилу Кирхгофа мы можем написать,
L = L1+L2
( Отвечать )
Эквивалентная индуктивность последовательно включенных индукторов | Формула для последовательного индуктораПодобно ранее найденному уравнению для двух индукторов, если мы соединим последовательно n индукторов с собственной индуктивностью L1, L2, L3,… . .Ln при последовательном включении эквивалентная индуктивность для катушек индуктивности в последовательной цепи будет,
Leq = л1 + L2 + L3 +… .. + Ln
( Отвечать )
Как рассчитать индукторы параллельно?Катушки индуктивности параллельно Катушки индуктивности параллельноПри параллельном подключении из диаграммы можно сделать вывод, что полный ток, протекающий по цепи, является суммой тока отдельной катушки. Напряжение на каждой катушке индуктивности одинаковое.
Если напряжение питания равно V, то
Эквивалентная индуктивность индукторов, включенных параллельно | Индуктор в параллельной формулеЭквивалентная индуктивность n индукторов с собственной индуктивностью L1, L2, L3,… ..Ln подключен параллельно,
Последовательные индукторы с взаимной индуктивностьюДля приведенных выше выводов мы предположили, что между индукторами нет взаимной индуктивности. Теперь, если индукторы соединены таким образом, что магнитное поле, создаваемое одним, влияет на индуктивность других, говорят, что индукторы «связаны между собой».
Связанные индукторы последовательноМагнитные поля индукторов могут либо помогать, либо противодействовать друг другу в зависимости от ориентации катушек. Муфты можно разделить на два типа:
Серийный вспомогательный тип муфты :В этом типе связи магнитные поля индукторов имеют одинаковое направление. Таким образом, токи, протекающие через индукторы, также имеют одинаковое направление. Для двух индукторов с самоиндукцией L1 и я2 и взаимной индуктивности M можно записать
Общая наведенная ЭДС = Самоиндуцированные ЭДС в L1 и я2 + наведенная ЭДС в одной катушке из-за изменения тока в другой для взаимной индуктивности
Следовательно,
Компания эквивалентная индуктивность = L1+ L2 + 2M
Последовательно противоположный тип сцепления:В этом типе связи магнитные поля индукторов имеют противоположное направление. Таким образом, направления токов противоположны друг другу. Для двух катушек индуктивности с собственной индуктивностью L1 и L2 и взаимное индуктивность M, мы можем написать,
Общая наведенная ЭДС = Самоиндуцированные ЭДС в L1 и я2 + наведенная ЭДС в одной катушке из-за изменения тока в другой для взаимной индуктивности
Следовательно, эквивалентная индуктивность = L1+ L2 -2M
Каким будет импеданс конденсатора и катушки индуктивности в последовательной LC-цепи?Импеданс конденсатора и катушки индуктивности в последовательном LC-контуре:последовательная LC-цепьДля вышеуказанного конденсатора и катушек индуктивности в последовательная схема, будем считать, что сопротивления нет. Мы помещаем полностью заряженный конденсатор вместе с катушкой индуктивности в цепь. Изначально переключатель разомкнут. Предположим, что пластины конденсатора имеют заряд Q0 и -Q0.
При t=0 переключатель замкнут. конденсатор начинает разряжаться , и ток в катушках индуктора с индуктивностью L начинает увеличиваться. Теперь, если мы применим закон Кирхгофа, мы получим,
(падение напряжения на катушке индуктивности E)
Решение этого дифференциального уравнения второго порядка:
где Q0 а также ? — константы, зависящие от начальных условий
Если мы поместим значение Q в (1), мы получим,
Следовательно,
Энергия, накопленная в последовательной цепи LCДля вышеуказанного конденсатора и катушек индуктивности в последовательная схема
Общая энергия в LC-цепи = энергия, запасенная в электрическом поле + энергия, запасенная в магнитном поле
[поскольку ⍵ = 1 / LC ]
Импеданс конденсатора и катушки индуктивности последовательно | Импеданс в цепи LCДля вышеуказанного конденсатора и катушек индуктивности в последовательная схема
Полный импеданс LC-цепи XLC=XL-XC если XL>XC
=XC-XL если XL<XC
Последовательные и параллельные индукторыКатушка индуктивности и конденсатор подключены к источнику переменного тока 120 В, 60 Гц.
Для следующей LC-цепи найдите полное сопротивление и ток, протекающий по цепи.Схема LCДанный:
L = 300 мГн C = 50 мкФ V = 120 В f = 50 Гц
Мы знаем, XL= 2πfL и XC= 1 / 2πfC
Подставляя данное значение L и C, получаем,
XL = 113 Ом
XC= 53 Ом
Следовательно, полное сопротивление Z = XL — ИКСC = 113 — 53 = 60 Ом
Ток в цепи, i = V / Z = 120/60 = 2 А
- LC-цепь состоит из индуктора L = 20 мГн и конденсатора C = 50 мкФ. Начальный заряд обкладки конденсатора составляет 10 мКл. Какая полная энергия? Также узнайте резонансную частоту.
Данный:
L = 20 мГн C = 50 мкФ Q0 = 10 мкКл
Полная энергия E = Q02/ 2C = (10 x 001) 2 / 2x 0.00005 = 1 Дж
Частота резонанса f = 1 / 2√LC = 1 / (2 x 3.14 x √ (20 x 0.001 x 0.00005)) = 159 Гц ( Отвечать )
Резистор и катушка индуктивности в последовательной цепи LRсерия LR цепьЦепи, содержащие резисторы и индукторы, известны как цепи LR. Когда мы подключаем источник напряжения, по цепи начинает течь ток. Теперь, если мы применим закон Кирхгофа, мы получим,
(V0 напряжение источника)
Интегрируя обе стороны с пределом от i = 0 до I и t = 0 до t, получаем,
Следовательно,
Постоянная времени цепи LR? = L / R называется постоянной времени цепи LR
Импеданс катушки индуктивности и резистора последовательно | Импеданс цепи LRСопротивление и индуктивность — это компоненты, ответственные за полное сопротивление цепи LR.
Полный импеданс,
Численные задачиБатарея на 24 В удаляется из цепи, состоящей из резистора с сопротивлением 2 Ом и катушки индуктивности с индуктивностью 0.03 Н. Рассчитайте начальный ток при t = 0 секунд. Узнайте, сколько времени нужно, чтобы ток снизился до 50% от начального.
Если батарею внезапно вынуть из цепи, то потребуется некоторое время, прежде чем ток упадет до нуля.
При t = 0, i = V0/ R = 24/2 = 12 А
Постоянная времени ? = L / R = 0.03 / 2 = 0.015 секунды
я = я0e-t /? где я0 начальный ток перед замыканием переключателя
0.5 = е-t / 0.015
т / 0.015 = -ln (0.5)
t = 0.01 с ( Отвечать )
Резистор 2 Ом и катушка индуктивности 8 мГн соединены последовательно с источником питания 6 вольт. Сколько времени потребуется, чтобы ток стал 99.9% конечного тока?
Постоянная времени контура = L / R = 8 x 0.001 / 2 = 4 мс
Я = яокончательный х 99.9 / 100
Iокончательный (1 — е-t /?) = Яокончательный х 0.999
1 — е-t /? = 0.999
e-t /? = 0.001
т /? = 6.9
t = 6.9 x 4 = 27.6 мс ( Отвечать )
Импеданс резистора, конденсатора и катушки индуктивности в последовательной цепи RLC. последовательная цепь RLCВышеупомянутый имеет резистор, катушку индуктивности и конденсатор, подключенные последовательно к источнику переменного тока. Когда цепь находится в замкнутом состоянии, электрический ток начинает синусоидально колебаться. Это явление аналогично системе пружина-масса в простом гармоническом движении.
Если применить к схеме закон Кирхгофа, то получим
Теперь, сравнивая это с уравнением затухающего гармонического движения, мы можем получить здесь решение.
Импеданс последовательной цепи RLCСхема RLC имеет три элемента, отвечающих за полное сопротивление.
- Сопротивление резистора R
- Импеданс конденсатора или емкостное реактивное сопротивление XC = 1 / ⍵C = 1 / 2πfC
- Импеданс индуктора или индуктивное сопротивление XL = ⍵L = 2πfL
Следовательно, полное сопротивление,
Числовые задачиПоследовательная цепь RLC состоит из резистора 30 Ом, катушки индуктивности 80 мГн и конденсатора 40 мкФ.
На него подается напряжение питания переменного тока 120 В и 50 Гц. Узнайте ток в цепи.решение:
Индуктивное сопротивление XL= 2πfL = 2 x 3.14 x 80 x 0.001 x 50 = 25.13 Ом
Емкостное реактивное сопротивление XC = 1 / 2πfC = 79.58 Ом
Полный импеданс, Z = √ {R2 + (XC — ИКСL)2} = √ {(30)2 + (79.58-25.13)2} = 62.17 Ом
Следовательно, ток в цепи, i = 120 / 62.17 = 1.93 А
- Выведите уравнение для тока в приведенной ниже схеме, где V = sin4t
Применяя к схеме закон Кирхгофа, можно записать
Sin4t — 3i — 2di / dt + Q / 0.5 = 0
Sin4t = 3i + 2di / dt + 2Q
Принимая дифференциацию с обеих сторон,
4cos4t = 3di / dt + 2d2i / dt2 +2 я (т)
я (t) + 3/2 (di / dt) + d2i / dt2 = 2cos4t Это необходимое уравнение для тока. ( Отвечать )
Последовательные и параллельные индукторы разные MCQ1.
LC-цепь хранит полную энергию E. Максимальный заряд конденсатора составляет Q. Энергия, запасенная в катушке индуктивности, пока заряд конденсатора составляет Q / 2, составляет- E
- Е / 2
- Е / 4
- 3E / 4 (ответ)
Решение: Общая энергия = E = Q2/ 2C
Общая энергия = EC + Ei
Когда заряд конденсатора составляет Q / 2, полная энергия,
Q2/ 2C = (Q / 2)2/ 2C + Ei
Ei = Q2/ 2C х (1-¼) = 3E / 4 ( Отвечать )
2. Если ток в одной катушке станет постоянным, какой ток будет протекать через соседнюю катушку?
- Двойник первой катушки
- Половина первой катушки
- Ноль (ответ)
- Бесконечность
Решение: ток индуцируется при изменении магнитного потока в катушке. Следовательно, если в одной катушке постоянный ток, поток не будет генерироваться, и ток в соседней катушке будет равен нулю.
3. Резистор на 7 Ом соединен последовательно с индуктором 32 мГн в индукторах в последовательной цепи. Если напряжение питания составляет 100 В, 50 Гц, рассчитайте падение напряжения на катушке индуктивности.
- 67 V
- 82 V (Отвечать)
- 54 V
- 100 V
Подробное решение проблемы:
Индуктивное сопротивление XL для схемы = 2 x 3.14 x 50 x 0.032 = 10 Ом
Полный импеданс Z = √(R2 + XL2) = √(72 + 102) = 12.2 Ом
Следовательно, ток в цепи = 100 / 12.2 = 8.2 А
Падение напряжения на катушке индуктивности = iXL = 8.2 х 10 = 82 В (Отвечать)
4. Найдите эквивалентный импеданс для бесконечной лестничной цепи, показанной ниже.
- j4 Ом
- j8 Ом
- j4 (√2 — 1) Ом
- j4 (√2 + 1) Ом (Отвечать)
Решение: для указанной выше бесконечной схемы предположим, что,
Z1 = j8 Ом и Z2 = j4 — j2 = j2 Ом
Если эквивалентный импеданс равен Z, то мы можем написать
Z = Z1 + (Я2 || Z) = Z1 + ЗЗ2/ Z + Z2
Z (Z + Z2 ) = Z1Z2 + ЗЗ1 + ЗЗ2
Z2 + j2Z = -16 + j8Z + j2Z
Z2 — j8Z + 16 = 0
Решая квадратное уравнение, получаем,
Z = j4 (√2 + 1) Ом (Отвечать)
5.
Собственная индуктивность соленоида 5 мГн. Катушка имеет 10 витков. Какой будет индуктивность катушки, если количество витков увеличится вдвое?- 10 мГн
- 5 мГн
- 20 мГн (Отвечать)
- 30 мГн
Решение: Собственная индуктивность соленоида с N витками и площадью поперечного сечения равна = μ.0N2А / л
Здесь μ0 х 100 х А / л = 5
μ0А / л = 1/20
Если количество витков удвоить, то новая собственная индуктивность = μ0A / лк N ‘2 = 1/20 x (20) 2 = 20 мГн (Отвечать)
Часто задаваемые вопросы | Краткое примечаниеКак добавить катушки индуктивности последовательно и параллельно? | Катушки индуктивности последовательно и параллельно:
Ответ :
Последовательно сумма собственной индуктивности всех катушек индуктивности является общей индуктивностью цепи. При параллельном подключении сумма, обратная величине всех собственных индуктивностей, является обратной величиной полной индуктивности.
Как добавление катушек индуктивности в цепь влияет на ток?
Ответ :
Катушки индуктивности, добавленные последовательно, имеют один и тот же ток. Таким образом, общая напряжение цепи выше, чем напряжения отдельных катушек индуктивности.
Что такое индукторы с дифференциальной связью?
Ответ :
Это другое название серии встречных индукторов, в которых магнитные потоки, создаваемые индукторами, противоположны по направлению. Общая индуктивность индукторов этого типа равна сумме собственной индуктивности индукторов — 2 x взаимной индуктивности.
Какова взаимная индуктивность двух последовательно соединенных катушек?
Ответ :
Взаимная индуктивность двух катушек с железным сердечником с витками N1 и н2, площадь поперечного сечения A, длина L и проницаемость μr является,
Что такое серийный индукционный фильтр?
Ответ :
Серийный индуктор фильтр Катушка индуктивности, включенная последовательно между нагрузкой и выпрямителем. Он называется фильтром, так как блокирует переменный ток и пропускает постоянный ток.
Индуктор на 1 генри включен последовательно с конденсатором на 1 мкФ. Найдите сопротивление при частоте 50 Гц и 1000 Гц.
Ответ :
Импеданс, Z = XL — ИКСC
XC при частоте 50 Гц = 1 / 2πf1C = 3183 Ом
XC при частоте 1000 Гц = 1 / 2πf2C = 159 Ом
XL при частоте 50 Гц = 2πf1L = 314 Ом
XL при частоте 1000 Гц = 2πf1L = 6283 Ом
Следовательно, импеданс Z1 при частоте 50 Гц = 6283 — 159 = 6124 Ом
сопротивление Z2 при частоте 1000 Гц = | 314 — 3183 | = 2869 Ом.
22. Расскажите о расчете параллельно соединенных магнитосвязанных катушек. Постройте и объясните векторные диаграммы. Объясните что такое коэффициент связи, установите пределы его изменения.
Два приемника энергии, обладающие сопротивлениями r1 и r2, индуктивностями L1 и L2 и взаимной индуктивностью М, соединены параллельно, причем одноименные зажимы присоединены к одному узлу.
I = I1 + I2;
U = Z1I1 + ZMI2;
U = ZMI1 + Z2I2;
Где Z1 = r1+ jωL1; Z2 = r2 + jωL2; ZM = jωM
Решая уравнения получаем:
Отсюда следует, что входное комплексное сопротивление цепи:
Когда одноименные зажимы присоединены к узлу разноименными зажимами, то
Степень магнитной связи контуров характеризуется коэффициентом связи k, под которым понимают отношение
Пределы изменения коэффициента связи. Пусть для трансформатора справедливо R2 = 0 и Zпр=0, тогда
Если Lэкв >0, в силу условия WM =1/2 LI 2 >0 множитель 1-k2 не может быть отрицательным. Тогда k <=1. Очевидно, если катушки разнесены на значительное расстояние, то k = 0. Если поток взаимной индукции и поток самоиндукции в первичной ветви взаимно компенсируются, то k =1. Таким образом, коэффициент связи находится в пределах 0<=k <=1.
23. Расскажите о расчете последовательно соединенных магнитосвязанных катушек. Постройте и объясните векторные диаграммы. Объясните понятие коэффициента связи.
Запишем уравнения по второму закону Кирхгофа для 1-ого случая:
И для 2-ого:
Упростим и получим:
Зная L’ иL’’можно определить М:
Векторные диаграммы для одноименно и разноименно включенных катушек:
24. Расскажите о развязке индуктивных связей. Приведите пример развязки воздушного трансформатора.
Исходную схему с магнитосвязанными индуктивностями путем введения дополнительных индуктивностей и изменения имеющихся преобразуют так, чтобы устранить магнитную связь между индуктивностями.
Составим уравнения по законам Кирхгофа:
Получим:
Полученная система уравнений позволяет построить схему электрической цепи, в которой магнитосвязанные индуктивности L1 и L3 заменены соответственно индуктивностями (L1+М) и (L3+М) и, кроме того, введена дополнительная индуктивность L2=- М:
В реальной линейной электрической цепи обеспечить отрицательную индуктивность невозможно, поэтому L2 = – M является только расчетной величиной.
25. Приведите уравнения, схему замещения линейного трансформатора. Расскажите о совершенном и идеальном трансформаторе.
Линейный трансформатор:
Если приложенное напряжение u1 изменяется по синусоидальному закону, то уравнение трансформатора можно записать в комплексной форме:
По приведенной системе уравнений можно составить электрическую схему замещения трансформатора, где вместо магнитосвязанных ветвей присутствуют только гальванически связанные ветви
Рассматривая различные соотношения параметров реального трансформатора, можно выделить некоторые идеализированные случаи:
совершенный трансформатор
идеальный трансформатор
Такой трансформатор обладает свойством изменять токи и напряжения независимо от значения сопротивления, включенного во вторичной цепи, в определенное число раз.
Найти эквивалентную индуктивность двух индукторов с индуктивностями L1 и L2, соединенных параллельно, с помощью соответствующей цепи постоянного тока.
КУМАР ПРАКАШАН-ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ-Раздел B (Числовой) Численный Из DARPAN На основе Учебника
10 видеоРЕКЛАМА
Ab Padhai karo bina ads ke
Khareedo DN Pro and dekho siarukat sari video bina!
Обновлено: 27-06-2022
लिखित उत्तर
Решение
Пусть две катушки индуктивности L1 и L2 подключены параллельно к батарее, ЭДС которой можно непрерывно изменять и которая не имеет внутреннего сопротивления.
Пусть токи, проходящие через L1 и L2, равны I1 и I2 в момент времени t, а скорости изменения токов через них равны dI1dt и dI2dt соответственно.
∴ п.д. между их двумя концами соответственно -L1dI1dt и -L2dI2dt
Ток, проходящий через главную цепь, равен I в момент времени t, тогда
ε=-LdIdt=-L(dI1dt+dI2dt). ..(1)
Но, L1dI1dt=-ε и L2dI2dt=-ε
∴dI1dt=-εL1 и dI2dt=-εL2
Подставляя эти значения в уравнение. (i)
ε=−L(−εL1−εL2)
∴1L=1L1+1L2
Пошаговое решение от экспертов, которое поможет вам избавиться от сомнений и получить отличные оценки на экзаменах.
संबंधित वीडियो
Эквивалентная индуктивность двух катушек индуктивности составляет 2,4 Гн при параллельном соединении и 10 Гн при соединении катушек индуктивности ?
11314582
Два индуктора индуктивностью L соединены параллельно. Их эквивалентная индуктивность равна
13657503
Две параллельно соединенные индуктивности эквивалентны одной индуктивности 1,5 Гн, а при последовательном соединении эквивалентны одинарной индуктивности 0,8 Гн. Разница в их индуктивностях составляет
31091286
с одинаковой индуктивностью L соединены параллельно, тогда эквивалентная индуктивность комбинации составляет L//2. Катушки индуктивности разнесены на большое расстояние.
34938567
दो प्रेरक जिनमें प्रत्येक का प्रेा तुल्य प्रेरकत्व कितना है ?
95051423
Чистые индукторы индуктивностью 3 Гн подключены, как показано на рисунке. Эквивалентная индуктивность схемы составляет
121611562
एक प में में L1 एवं L2 स्वप्रे्व व दो कुंडलिय श श शtra स स Вивра जुडी है है, दोनों मध मध अन्योन chvinverव Как है है मध मध अन Вивра प पшить प है अन अन्योन्य प Вивра े है है chpen अन अन Вивра े है अन Вивра प है chpen अन chving выполнила संयोजन का तुल्य स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिये |
265955562
एक प выполнительный दोनों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व Mहै। संयोजन का तुल्य स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए।
265956010
Два индуктора с собственной индуктивностью L соединены параллельно. If the value of equivalence, inductance of the connection is 5 mH, then the value of L is ____
603498790
चित्रानुसार प्रत्येक 3H प्रेरकत्व वाले तीन प्रेरक संयोजित है परिपथ का तुल्य प्रेरकत्व होगा
642662975
In given figure two катушки собственной индуктивности L1 и L2 электромагнитно связаны. Если взаимная индуктивность между двумя катушками равна M, то эквивалентная собственная индуктивность равна (##AAK_MCP_32_NEET_PHY_E32_020_Q01##)
642801358
Text Solution
Две индуктивности, соединенные параллельно, эквивалентны одинарной индуктивности 1,5 Гн, а при последовательном соединении эквивалентны одиночной индуктивности 8 Гн. Разница в их индуктивностях составляет
643195284
23 Катушки индуктивности индуктивностью L соединены параллельно. Какова будет результирующая индуктивность?
643964515
Покажите, что если две катушки индуктивности с одинаковой индуктивностью L соединены параллельно, то эквивалентная индуктивность их комбинации равна L/2. Катушки индуктивности разнесены на большое расстояние.
644539472
Эквивалентная индуктивность двух индуктивностей составляет 2,4 генри при параллельном соединении и 10 генри при последовательном соединении. Разница между двумя индуктивностями составляет
645611380
Две катушки собственной индуктивности L(1) и L(2) соединены параллельно, а затем подключены к ячейке ЭДС эпсилон и внутреннему сопротивлению
Ответ
Шаг за шагом решение от экспертов, чтобы помочь вам в разрешении сомнений и получении отличных оценок на экзаменах.
Расшифровка
привет, так что вопрос в том, что две катушки собственной индуктивности L1 и L2 соединены параллельно, а затем подключены в США, которые имеют ЭДС E и внутренний капитал. Найдите установившийся ток в катушке в порядке, в основном, когда мы говоря о индукторе в порядке, и индуктор, который находится в стационарном состоянии исследования, в стабильном состоянии, индуктор ведет себя как какой индуктор, индуктор ведет себя как короткое замыкание, хорошо, у меня есть короткая тема для обсуждения, последняя попытка нарисовать схему данных индукторов, которая L1 и какая индуктивность L1 и L2 две катушки индуктивности в порядке
это схема, в которой две катушки индуктивности L1 L2 соединены Палани из этого я хочу, чтобы ток течет из этого, хорошо, ток подается здесь, и в катушке индуктивности, я хочу, чтобы ток был длинным, и эта катушка индуктивности, это в основном Alto K10 это Я взял это, и это Альто, хорошо, так что я взял это, это дано, хорошо, так что теперь мы можем сказать, что я должен быть равен железу + I2, так как ток делится на i1 и I2 502 i1 и I2 SS Предприятия в основном равны нулю, мы можем написать, что равно I, что равно нулю, и мы можем написать значение тока, исходя из этого, в основном это связано с тем, что равно
источник изображения beti в порядке, который находится на капитале, в порядке, это значение тока, которое у нас есть сейчас, которое проходит через индуктор, потенциал в основном представляет собой разность потенциалов через интересную Сонали к разнице потенциалов, это и разность потенциалов между двумя подходами.