Diferencia entre revisiones de «Circuito magnético»

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<math>R = \frac{l_c}{\mu A_c}</math>
||left}}
Donde <math> l_c</math> es la ''[[longitud]]'' del circuito, medida en [[metro]]s, <math>\mu</math> representa la ''[[permeabilidad magnética]]'' del material, medida en H/m ([[henrio]]/[[metro]])y <math>A_c</math> el''[[Área]]'' de la sección del circuito (sección del núcleo magnético, perpendicular al flujo), en [[Metro cuadrado|metros cuadrados]].
 
Los circuitos magnéticos son importantes en [[electrotecnia]], pues son la base teórica para la construcción de [[transformador]]es, [[motores eléctricos]], muchos interruptores automáticos, relés, etc.
 
== Clases de circuitos magnéticos ==
 
* '''Homogéneos:''' una sola sustancia, sección uniforme y sometido a igual inducción en todo su recorrido.
Línea 23:
== Analogías con los circuitos eléctricos ==
 
Las leyes de los circuitos magnéticos son formalmente similares a las de los circuitos eléctricos, aunque al contrario que en este último, no hay nada material que circule. Esta analogía entre circuitos eléctricos y circuitos magnéticos se puede explotar para encontrar soluciones simples para flujos en circuitos magnéticos de considerable complejidad.<ref>{{cita libro |apellido=Fitzgerald |nombre= A.E. |título= Electric Machinery |edición=6a Ed. |año=2003 |editorial=McGraw-Hill |isbn=0-07-366009-4 |capítulo=1 }}</ref>
En la siguiente tabla se describen las variables que se comportan de manera análoga en los circuitos magnéticos y eléctricos:
 
Línea 33:
|[[Fuerza magnetomotriz]] || [[Tensión (electricidad)|Differencia de potencial (Tensión eléctrica ó Voltaje)]]
|-
|[[Flujo magnético|Flujo magnético]] || [[Corriente eléctrica|Corriente]]
|-
| [[Reluctancia]] || [[resistencia eléctrica|Resistencia]]