Le modèle du solénoïde infini constitue la base de l'étude théorique des solénoïdes réels. Constitué d'un bobinage supposé infiniment long, un tel solénoïde parcouru par un courant d'intensité I crée un champ magnétique intérieur : B = µ N I * μ est la perméabilité magnétique du milieu ; * N est le nombre de tours par mètre ; * I est l'intensité du courant parcourant le bobinage. On peut alors définir l'inductance de la bobine comme le rapport du flux du champ magnétique par rapport à l'intensité : * Portail de l’électricité et de l’électronique

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  • Le modèle du solénoïde infini constitue la base de l'étude théorique des solénoïdes réels. Constitué d'un bobinage supposé infiniment long, un tel solénoïde parcouru par un courant d'intensité I crée un champ magnétique intérieur : B = µ N I * μ est la perméabilité magnétique du milieu ; * N est le nombre de tours par mètre ; * I est l'intensité du courant parcourant le bobinage. On peut alors définir l'inductance de la bobine comme le rapport du flux du champ magnétique par rapport à l'intensité : Pour des raisons pratiques, les solénoïdes réels sont souvent toroïdaux et constitués de plusieurs couches, afin d'augmenter le paramètre N sans être trop encombrants. On introduit parfois un noyau de fer doux sur l'axe, qui assure la diffusion du champ magnétique et augmente l'inductance. * Portail de l’électricité et de l’électronique (fr)
  • Le modèle du solénoïde infini constitue la base de l'étude théorique des solénoïdes réels. Constitué d'un bobinage supposé infiniment long, un tel solénoïde parcouru par un courant d'intensité I crée un champ magnétique intérieur : B = µ N I * μ est la perméabilité magnétique du milieu ; * N est le nombre de tours par mètre ; * I est l'intensité du courant parcourant le bobinage. On peut alors définir l'inductance de la bobine comme le rapport du flux du champ magnétique par rapport à l'intensité : Pour des raisons pratiques, les solénoïdes réels sont souvent toroïdaux et constitués de plusieurs couches, afin d'augmenter le paramètre N sans être trop encombrants. On introduit parfois un noyau de fer doux sur l'axe, qui assure la diffusion du champ magnétique et augmente l'inductance. * Portail de l’électricité et de l’électronique (fr)
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  • Le modèle du solénoïde infini constitue la base de l'étude théorique des solénoïdes réels. Constitué d'un bobinage supposé infiniment long, un tel solénoïde parcouru par un courant d'intensité I crée un champ magnétique intérieur : B = µ N I * μ est la perméabilité magnétique du milieu ; * N est le nombre de tours par mètre ; * I est l'intensité du courant parcourant le bobinage. On peut alors définir l'inductance de la bobine comme le rapport du flux du champ magnétique par rapport à l'intensité : * Portail de l’électricité et de l’électronique (fr)
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  • Solénoïde infini (fr)
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