REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCCIÓN SUPERIOR
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
INDEPENDENCIA- YARACUY
BACHILLER
ADOLFO ALDANA
CI: 19973372 ESC. 70
La ley de Ampere
explica, que la circulación
de la intensidad del campo
magnético en un contorno
cerrado es igual a la
corriente que lo recorre en
ese contorno.
Es válida sólo para
corrientes estables y es útil
exclusivamente para
calcular el campo magnético
de configuraciones de
corrientes que tienen un alto
grado de simetría.
Esta ley se expresa de la
siguiente manera:
LEY DE AMPERE
APLICACIONES DE LA LEY DE AMPERE
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS
GENERADORES ELÉCTRICOS
PILAS
EJEMPLOS DE LEY DE AMPERE
La fuerza electromotriz
E inducida en un circuito es
directamente proporcional al
número de espiras N y a la
variación del flujo magnético, d
flujo con respecto al tiempo T
que atraviesa dicho circuito.
Esta ley se expresa como:
E = - N * d flujo / d tiempo
La ley de Faraday dice que la
tensión es igual a las espiras del
bobinado por la derivada del
flujo respecto del tiempo.
LEY DE FARADAY
APLICACIONES DE LEY DE FARADAY
GUÍAS DE ONDA
MOTORES ELÉCTRICOS TRANSFORMADORES
RADIOFONÍA
EJEMPLOS DE LEY DE FARADAY

Circuitos Magneticos

  • 1.
    REPUBLICA BOLIVARIANA DEVENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCCIÓN SUPERIOR INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE INDEPENDENCIA- YARACUY BACHILLER ADOLFO ALDANA CI: 19973372 ESC. 70
  • 3.
    La ley deAmpere explica, que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es igual a la corriente que lo recorre en ese contorno. Es válida sólo para corrientes estables y es útil exclusivamente para calcular el campo magnético de configuraciones de corrientes que tienen un alto grado de simetría. Esta ley se expresa de la siguiente manera: LEY DE AMPERE
  • 4.
    APLICACIONES DE LALEY DE AMPERE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS GENERADORES ELÉCTRICOS PILAS
  • 5.
    EJEMPLOS DE LEYDE AMPERE
  • 6.
    La fuerza electromotriz Einducida en un circuito es directamente proporcional al número de espiras N y a la variación del flujo magnético, d flujo con respecto al tiempo T que atraviesa dicho circuito. Esta ley se expresa como: E = - N * d flujo / d tiempo La ley de Faraday dice que la tensión es igual a las espiras del bobinado por la derivada del flujo respecto del tiempo. LEY DE FARADAY
  • 7.
    APLICACIONES DE LEYDE FARADAY GUÍAS DE ONDA MOTORES ELÉCTRICOS TRANSFORMADORES RADIOFONÍA
  • 8.
    EJEMPLOS DE LEYDE FARADAY