The gyrator–capacitor model - sometimes also the capacitor-permeance model - is a lumped-element model for magnetic circuits, that can be used in place of the more common resistance–reluctance model. The model makes permeance elements analogous to electrical capacitance (see magnetic capacitance section) rather than electrical resistance (see magnetic reluctance). Windings are represented as gyrators, interfacing between the electrical circuit and the magnetic model.
The primary advantage of the gyrator–capacitor model compared to the magnetic reluctance model is that the model preserves the correct values of energy flow, storage and dissipation. The gyrator–capacitor model is an example of a group of analogies that preserve energy flow across energy domains by making power conjugate pairs of variables in the various domains analogous. It fills the same role as the impedance analogy for the mechanical domain.
Magnetic circuit may refer to either the physical magnetic circuit or the model magnetic circuit. Elements and dynamical variables that are part of the model magnetic circuit have names that start with the adjective magnetic, although this convention is not strictly followed. Elements or dynamical variables in the model magnetic circuit may not have a one to one correspondence with components in the physical magnetic circuit. Symbols for elements and variables that are part of the model magnetic circuit may be written with a subscript of M. For example, would be a magnetic capacitor in the model circuit.
Electrical elements in an associated electrical circuit may be brought into the magnetic model for ease of analysis. Model elements in the magnetic circuit that represent electrical elements are typically the electrical dual of the electrical elements. This is because transducers between the electrical and magnetic domains in this model are usually represented by gyrators. A gyrator will transform an element into its dual. For example, a magnetic inductance may represent an electrical capacitance.
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The gyrator–capacitor model - sometimes also the capacitor-permeance model - is a lumped-element model for magnetic circuits, that can be used in place of the more common resistance–reluctance model. The model makes permeance elements analogous to electrical capacitance (see magnetic capacitance section) rather than electrical resistance (see magnetic reluctance). Windings are represented as gyrators, interfacing between the electrical circuit and the magnetic model.
L'analogie électro-mécanique est une apparence de similitude entre les grandeurs électriques et mécaniques induite par l'observation des oscillateurs en électricité et en mécanique et par la grande ressemblance entre les équations décrivant l'évolution de ces deux types de systèmes. Elle incite à généraliser les observations faites sur des systèmes simples à l'ensemble des oscillateurs.
Selon le théorème d'Ampère, tout courant parcourant un circuit crée un champ magnétique à travers la section qu'il entoure, c'est le phénomène d'induction électromagnétique. L'inductance de ce circuit est le quotient du flux de ce champ magnétique par l’intensité du courant traversant le circuit. L’unité SI de l’inductance est le henry (H), nom donné en l'honneur du physicien Joseph Henry. En toute rigueur ce terme n'a d’intérêt que pour les situations dans lesquelles le flux est proportionnel au courant.
Explore les circuits magnétiques, les inductances et les équations de Maxwell dans le régime quasi-statique, en mettant l'accent sur la loi et la perméance magnétique de Faraday.
Discute de la modélisation des systèmes électromécaniques, des actionneurs, de la perméance, des effets de saturation et de la création de force négative.
Couvre l'amplitude d'induction, le flux totalisé, l'inductance, l'inductance mutuelle et les circuits magnétiques.
Le cours aborde les principales méthodes pour l'analyse de systèmes électromécaniques. Une étude des grandeurs physiques magnétiques est suivie par la conversion de l'énergie électrique en énergie méc
The course provides the fundamental concepts to model power systems and understand their operation.
Magnetic resonance imaging (MRI) and spectroscopy (MRS) will be addressed in detail, along with experimental design, data gathering and processing on MRS, structural and functional MRI in humans and r