IMBAS ELEKTROMAGNETIK
Perubahan fluks : Eind = -N
dt
d
Perubahan arus : Eind = -L
dt
di
GGL IMBAS Induktansi timbal balik : Eind1 = -M
1
1
dt
di
, Eind2 = -M
2
2
dt
di
Kawat memotong garis gaya : Eind = B.l.v sin 
Kumparan berputar : Eind = N.B.A. sin t
L = N
i

L =

ANo
2

INDUKTANSI DIRI
M = N2
1
1
i

, M = N1
2
2
i

M =

ANNo 21
(Induktansi Ruhmkorff)
Ideal : Np : Ns = Is : Ip
TRANSFORMATOR Np : Ns = Ep : Es
Tidak ideal : Ps = Pp
Eind = GGL induksi
N = banyak lilitan
B = induksi magnet
A = luas bidang permukaan/kumparan
θ = fluks magnet
L = induktansi diri
I = kuat arus
Np = banyak lilitan kumparan primer
Ns = banyak lilitan kumparan sekunder
l = panjang solenoida
Pp = Daya pada kumparan primer
Ps = daya pada kumparan sekunder
Ep = tegangan pada kumparan primer
Es = tegangan pada kumparan sekunder
ω = kecepatan sudut
M = induktansi Ruhmkorff
http://www.banksoal.sebarin.com

16 imbas-elektromagnetik

  • 1.
    IMBAS ELEKTROMAGNETIK Perubahan fluks: Eind = -N dt d Perubahan arus : Eind = -L dt di GGL IMBAS Induktansi timbal balik : Eind1 = -M 1 1 dt di , Eind2 = -M 2 2 dt di Kawat memotong garis gaya : Eind = B.l.v sin  Kumparan berputar : Eind = N.B.A. sin t L = N i  L =  ANo 2  INDUKTANSI DIRI M = N2 1 1 i  , M = N1 2 2 i  M =  ANNo 21 (Induktansi Ruhmkorff) Ideal : Np : Ns = Is : Ip TRANSFORMATOR Np : Ns = Ep : Es Tidak ideal : Ps = Pp Eind = GGL induksi N = banyak lilitan B = induksi magnet A = luas bidang permukaan/kumparan θ = fluks magnet L = induktansi diri I = kuat arus Np = banyak lilitan kumparan primer Ns = banyak lilitan kumparan sekunder l = panjang solenoida Pp = Daya pada kumparan primer Ps = daya pada kumparan sekunder Ep = tegangan pada kumparan primer Es = tegangan pada kumparan sekunder ω = kecepatan sudut M = induktansi Ruhmkorff http://www.banksoal.sebarin.com