Oturum Aç

A toroid is a closely wound donut-shaped coil constructed using a single conducting wire. In general, it is assumed that a toriod consists of multiple circular loops perpendicular to its axis.

When connected to a supply, the magnetic field generated in the toroid has field lines circular and concentric to its axis. Conventionally, the direction of this magnetic field is expressed using the right-hand rule. If the fingers of the right hand curl in the current direction, the thumb points in the magnetic field direction. The magnetic field inside a toroid varies inversely with the distance from its axis. The magnetic field inside the hollow circle is zero as it does not enclose any current, while outside the toroid, the currents flowing in opposite directions cancel each other out. Hence, the magnetic field is zero.

If a toroid with an inner radius of 10 cm and an outer radius of 15 cm carries a current of 2 A, how many turns does it require to produce a magnetic field of 1 mT 12 cm away from its center? Assume that the turns are equally spaced.

Here, the known quantities are the inner radius, outer radius, current, magnetic field, and distance from the center of the toroid. The number of turns need to be estimated using these known quantities.

The expression for the magnetic field inside a toroid is given as follows:

Equation1

Substituting the values of the known quantities, the number of turns required to produce a magnetic field inside the toroid at a distance of 12 cm from its center is estimated to be 1,500.

Etiketler
ToroidConducting WireMagnetic FieldCircular LoopsRight hand RuleInner RadiusOuter RadiusCurrentTurnsMagnetic Field StrengthDistance From Center1 MTEstimation Of Turns

Bölümden 29:

article

Now Playing

29.13 : Toroids

Manyetik Alan Kaynakları

2.7K Görüntüleme Sayısı

article

29.1 : Hareketli Yüklerden Kaynaklanan Manyetik Alan

Manyetik Alan Kaynakları

8.0K Görüntüleme Sayısı

article

29.2 : Biot-Savart Yasası

Manyetik Alan Kaynakları

5.5K Görüntüleme Sayısı

article

29.3 : Biot-Savart Yasası: Problem Çözme

Manyetik Alan Kaynakları

2.2K Görüntüleme Sayısı

article

29.4 : İnce Düz Bir Tel Nedeniyle Manyetik Alan

Manyetik Alan Kaynakları

4.5K Görüntüleme Sayısı

article

29.5 : İki düz tel nedeniyle manyetik alan

Manyetik Alan Kaynakları

2.2K Görüntüleme Sayısı

article

29.6 : İki paralel akım arasındaki manyetik kuvvet

Manyetik Alan Kaynakları

3.3K Görüntüleme Sayısı

article

29.7 : Bir Akım Döngüsünün Manyetik Alanı

Manyetik Alan Kaynakları

4.1K Görüntüleme Sayısı

article

29.8 : Manyetik alanın sapması ve kıvrılması

Manyetik Alan Kaynakları

2.6K Görüntüleme Sayısı

article

29.9 : Ampere Yasası

Manyetik Alan Kaynakları

3.5K Görüntüleme Sayısı

article

29.10 : Ampere Yasası: Problem Çözme

Manyetik Alan Kaynakları

3.4K Görüntüleme Sayısı

article

29.11 : Solen

Manyetik Alan Kaynakları

2.4K Görüntüleme Sayısı

article

29.12 : Bir Solenoidin Manyetik Alanı

Manyetik Alan Kaynakları

3.5K Görüntüleme Sayısı

article

29.14 : Manyetik Vektör Potansiyeli

Manyetik Alan Kaynakları

441 Görüntüleme Sayısı

article

29.15 : Mıknatıslanmış bir nesneden kaynaklanan potansiyel

Manyetik Alan Kaynakları

225 Görüntüleme Sayısı

See More

JoVE Logo

Gizlilik

Kullanım Şartları

İlkeler

Araştırma

Eğitim

JoVE Hakkında

Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır