Fisika Umum (MA 301) Topik hari ini. Kemagnetan

dokumen-dokumen yang mirip
Fisika Umum (MA 301) To T p o ik h ari r i ni: Ke K ma m gnetan

Fisika Umum (MA 301) Topik hari ini (minggu 10) Kemagnetan

Magnet Rudi Susanto 1

INDUKSI ELEKTROMAGNETIK

Perkuliahan PLPG Fisika tahun D.E Tarigan Drs MSi Jurusan Fisika FPMIPA UPI 1

Gerak Gaya Listrik (GGL) Electromotive Force (EMF)

i : kuat arus listrik (A) a : jarak dari kawat berarus (m)

Menu hari ini: Induktansi & Energi Magnetik Material Magnet

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) /TUGAS TERSTRUKTUR - - INDUKSI ELEKTROMAGNET - INDUKSI FARADAY DAN ARUS

e. muatan listrik menghasilkan medan listrik dari... a. Faraday d. Lenz b. Maxwell e. Hertz c. Biot-Savart

V. Medan Magnet. Ditemukan sebuah kota di Asia Kecil (bernama Magnesia) lebih dahulu dari listrik

BAB 5 KEMAGNETAN. A. SIFAT MAGNET 1. Garis Gaya Magnet

Induksi Elektromagnet

1. Menerapkan konsep kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi

LATIHAN UAS 2012 LISTRIK STATIS

Magnet dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu

ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2015 KELAS XII. Medan Magnet

LATIHAN FISIKA DASAR 2012 LISTRIK STATIS

MAGNET JARUM. saklar. Besi lunak. Sumber arus Oleh : DRS. BRATA,M.Pd. SMAN1 KRA. kumparan. lampu. kumparan

SOAL SOAL TERPILIH 1 SOAL SOAL TERPILIH 2

BAB 6 INDUKSI ELEKTROMAGNET

BENDA MAGNET

TUGAS FISIKA DASAR 2

BAB 20. KEMAGNETAN Magnet dan Medan Magnet Hubungan Arus Listrik dan Medan Magnet

LISTRIK STATIS. Listrik statis adalah energi yang dikandung oleh benda yang bermuatan listrik.

FISIKA DASAR II & PRAKTIKUM

TOPIK 9 ELEKTROMAGNETIK

TUGAS XIII LISTRIK DAN MAGNET

MAGNET. Benda yang dapat menarik besi disebut MAGNET. Macam-macam bentuk magnet, antara lain : magnet batang, magnet ladam, magnet jarum

MAKALAH INDUKSI ELEKTROMAGNETIK

MEDAN MAGNET OLEH: ANDI SULIANA (15B08050) Program Studi Pendidikan Fisika Program Pascasarjana UNM 2016

FISIKA LAPORAN PENGAMATAN INDUKSI ELEKTROMAGNETIK (LILITAN & TRANSFORMATOR) Oleh: Wisnu Pramadhitya Ramadhan/36/XII-MIPA 6

LEMBAR DISKUSI SISWA MATER : INDUKSI ELEKTROMAGNETIK IPA TERPADU KELAS 9 SEMESTER 2

MEDAN DAN GAYA MAGNET

Magnet adalah suatu benda yang memiliki gejala dan sifat dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya.

MODUL MATA PELAJARAN IPA

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) /TUGAS TERSTRUKTUR - - MEDAN MAGNET - MEDAN MAGNET

MEDAN MAGNET DAN ELEKTROMAGNET

MAGNET - Materi Ipa Fisika SMP Magnet magnítis líthos Magnet Elementer teori magnet elementer.

19/11/2016. MAGNET Benda yang memiliki sifat dapat menarik besi atau baja Penggolongan bahan secara makroskopik. Sifat-sifat magnet.

MAKALAH FISIKA. Tentang KEMAGNETAN/INDUKSI ELEKTROMAGNETIK

Gaya Lorentz. 1. Menerapkan konsep kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi

MAGNET. Benda yang memiliki sifat dapat menarik besi atau baja Penggolongan bahan secara makroskopik

Pilih satu jawaban yang paling benar dari dengan cara memberikan tanda silang (X) pada huruf di depan pilihan jawaban tersebut.

KUMPULAN SOAL FISIKA KELAS XII

Menganalisis rangkaian listrik. Mendeskripsikan konsep rangkaian listrik

5.5. ARAH GGL INDUKSI; HUKUM LENZ

KEMAGNETAN. Setelah mempelajari topik ini Anda dapat :

LAPORAN PRAKTIKUM EKSPERIMEN FISIKA. Gaya Magnetik antar kawat berarus. Nama :

BAB 7 INDUKSI ELEKTROMAGNET

INDUKSI ELEKTROMAGNETIK

Pilih satu jawaban yang paling benar dari dengan cara memberikan tanda silang (X) pada huruf di depan pilihan jawaban tersebut.

K13 Revisi Antiremed Kelas 12 Fisika

Induksi Elektromagnetik

SMP kelas 9 - FISIKA BAB 3. KEMAGNETAN DAN INDUKSI ELEKTROMAGNETLatihan Soal 3.2

Massa m Muatan q (±) Menghasilkan: Merasakan: Tinjau juga Dipol p. Menghasilkan: Merasakan:

KEMAGNETAN. Magnet. Dapat dibedakan menjadi. Cara membuat bentuk Cara membuat

KETENTUAN MENGIKUTI PELAJARAN FISIKA : ^_^

Kumpulan Soal Fisika Dasar II. Universitas Pertamina ( , 2 jam)

TOPIK 8. Medan Magnetik. Fisika Dasar II TIP, TP, UGM 2009 Ikhsan Setiawan, M.Si.

IR. STEVANUS ARIANTO 1

Induksi Elektromagnetik

BAB II DASAR TEORI. searah. Energi mekanik dipergunakan untuk memutar kumparan kawat penghantar

INDUKSI ELEKTROMAGNETIK

MEDAN MAGNET SUGIYO,S.SI.M.KOM

Bab II Teori Dasar. Gambar 2.1 Fluks medan magnet dari partikel yang bergerak.

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG

KEMAGNETAN. : Dr. Budi Mulyanti, MSi. Pertemuan ke-8

Induktansi. Kuliah Fisika Dasar II Jurusan TIP, FTP, UGM 2009

HUKUM INDUKSI FARADAY

ANALISA PENGARUH INTI KOIL TERHADAP MEDAN MAGNETIK DAN MUATAN PADA KAPASITOR DALAM RANGKAIAN SERI LC. Sri Wahyuni *, Erwin, Salomo

Fisika Dasar II Listrik, Magnet, Gelombang dan Fisika Modern

BAHAN AJAR 1 MEDAN MAGNET MATERI FISIKA SMA KELAS XII

MEDAN MAGNETIK DISEKITAR KAWAT BERARUS

INDUKSI EM DAN HUKUM FARADAY; RANGKAIAN ARUS BOLAK BALIK

BAB I TEORI RANGKAIAN LISTRIK DASAR

Induksi elektromagnetik

Kelas XII Semester 1

PENGERTIAN. Kata magnet (magnit) berasal dari bahasa Yunani magnítis líthos yang berarti batu Magnesian. Apakah magnet itu?

Fisika Umum (MA 301) Kelistrikan

Induksi Elektromagnetik

Listrik Magnet. Modul 1 PENDAHULUAN

MEDAN MAGNET KEMAGNETAN ( MAGNETOSTATIKA )

BAB III MAGNETISME. Tujuan Penmbelajaran : - Memahami dan mengerti tentang sifat-sifat magnet, bahan dan kegunaannya.

RANGKAIAN ARUS BOLAK-BALIK.

Bahan Listrik. Bahan Magnet

SILABUS MATAKULIAH. Revisi : 4 Tanggal Berlaku : 04 September 2015

Sebuah arus induksi memiliki arah sedemikian rupa sehingga medan magnet akibat arus melawan perubahan fluks magnet yang menginduksi arus.

Perkuliahan Fisika Dasar II FI-331. Oleh Endi Suhendi 1

RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER (RPKPS)

Fisika Umum (MA 301) Topik hari ini. Kelistrikan

GGL Induksi Michael Faraday ( ), seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris, membuat hipotesis (dugaan) bahwa medan magnet seharusnya

VII. Kemagnetan. Kemagnetan 153

D. I, U, X E. X, I, U. D. 5,59 x J E. 6,21 x J

Induksi Elektromagnetik. Tenaga listrik dapat dibangkitkan dengan generator. Apa hubungannya generator dengan

BAB II LANDASAN TEORI

Lab Elektronika Industri Fisika 2 BAB 5 MAGNET

: Dr. Budi Mulyanti, MSi. Pertemuan ke-12 CAKUPAN MATERI 1. TRANSFORMATOR 2. TRANSMISI DAYA 3. ARUS EDDY DAN PANAS INDUKSI 4. GGL INDUKSI KARENA GERAK

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Strukturisasi Materi Medan Magnet

Transkripsi:

Fisika Umum (MA 301) Topik hari ini Kemagnetan 8/14/2007

Kemagnetan Efek dari magnet alam telah diketahui sejak waktu yang lama. Observasi yang tercatat berasal dari bangsa Yunanai lebih dari 2500 tahun yang lalu. Kata magnet berasal dari kata Yunani yang berasal dari jenis batu yang mengandung besi oksida yang ditemukan di Magnesia, sebuah distrik di Yunani utara. SIfat batu tersebut: dapat memberikan gaya pada jenis batu yang sama dan dapat memberikan sifat tersebut pada potngan besi yang tersentuhnya (magnetisasi). Bagian kecil dari batu tersebut apabila digantungkan akan selalu mengarah ke utara dan selatan (mendetaksi medan magnet bumi).

Magnet Batang Magnet batang... Dua Dua kutub: : N (utara( utara) ) dan S (selatan( selatan) Kutub sama saling menolak; kutub berlawanan saling menarik. Garis medan magnet: (didefinisikan dengan cara yang sama seperti garis medan listrik, arah dan kerapatan) S N

Arah Medan Magnet Arah medan magnet (dari( magnet batang) dapat ditentukan dengan menggunakan sebuah kompas- kompas kecil. N S Animasi 8.1

Garis medan listrik pada sebuah dipol listrik Garis medan magnet pada magnet batang S N

Garis Medan Magnet N S

Monopol Magnet Mungkin terdapat juga muatan magnet,, sama seperti muatan listrik. Wujud seperti itu dinamakan sebuah monopol magnet (mempunyai + atau muatan magnet). Bagaimana anda dapat memperoleh muatan magnet ini? Coba sebuah magnet batang dipotong menjadi dua bagian: S N S N S N Bahkan sebuah elektron pun mempunyai dipol magnet Banyak pencarian tentang monopol magnet keberadaannya akan menjelaskan (dalam kerangka mekanika kuantum) kuantisasi dari muatan listrik (argumennya Dirac) Tidak ada monopol magnet yang telah ditemukan sampai saat ini!

Sumber Medan Magnet? Jika bukan muatan magnet, lalu apa sumber medan magnet? Jawab: muatan listrik yang bergerak! contoh, arus dalam kawat yang melingkar (solenoid) menghasilkan medan magnet yang mirip dengan magnet batang. Oleh karenanya, memahami sumber medan yang dihasilkan oleh magnet batang tidak lain adalah memahami arus pada tingkat atomik dalam suatu bahan. Orbit elektron pada atom Spin intrinsik elektron (efeknya lebih besar)

Analogi Medan Magnet dengan Medan Listrik Medan listrik: Distribusi muatan menghasilkan medan listrik E(r) di daerah sekitarnya. Medan memberikan gaya F=q E(r) pada sebuah muatan q berjarak r Medan magnet: Muatan yang bergerak atau arus menghasilkan medan magnet B(r) di daerah sekitarnya. Medan memberikan gaya F pada sebuah muatan q yang bergerak

Kekuatan Medan Magnet Mendefinisikan medan magnetik B pada sebuah titik dalam ruang dengan meninjau gaya magnetik yang dialami muatan yang bergerak pada titik tersebut. Pengamatan menunjukkan bahwa gaya tersebut berbanding lurus dengan medan muatan kecepatan partikel Sinus sudut antara arah medan dengan arah gerak partikel.

Kekuatan dan arah Gaya Magnetik pada sebuah muatan yang bergerak F F = qvb sinθ B +q v

Besarnya Medan Magnetik B F = qv sin θ

Satuan Medan Magnetik [F] = newton [v] = m/s [q] = C [B] = tesla (T). Juga dinamakan weber (Wb)) per meter kuadrat. 1 T = 1 Wb/m 2. 1 T = 1 N s m - 1 C - 1. 1 T = 1 N A - 1 m - 1. Satuan CGS dalam Gauss (G) 1 T = 10 4 G.

Aturan Tangan Kanan I

Medan Magnet oleh Kawat Lurus Panjang Ilmuan Denmark Hans Oersted (1777-1851) 1851) menemukan bahwa arus listrik pada kawat dapat menyimpangkan jarum kompas. Pada tahun1820, dia melakukan eksperimen kecil dengan menggunakan banyak kompas yang berhasil menunjukkan kehadiran medan magnet disekitar kawat yang dialiri arus. I=0 I

I r B Animasi 8.2

Aturan tangan kanan II

Gaya Magnet pada Kawat Penghantar yang Dialiri Arus Gaya magnet bekerja pada sebuah muatan tunggal yang bergerak melalui medan. Gaya magnet juga berkerja pada kumpulan muatan yang bergerak melalui sebuah kawat penghantar, yaitu arus. Gaya pada penghantar yang dialiri arus adalah jumlah dari semua gaya yang bekerja pada masing-masing muatan yang bergerak.

Penulisan Arah Medan Magnet Jika B berarah masuk halaman/bidang kertas, kita menggunakan tanda kali untuk menunjukan arah medan tersebut. Jika arah B keluar halaman/bidang kertas, kita gunakan titik. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x........................ Jika B dalam bidang kertas, kita gunakan panah.

Gaya pada Penghantar yang dilalui arus berada dalam medan magnet B in B in x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x B in x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x I = 0 I I

Gaya pada sebuah kawat yang dialiri arus dalam sebuah medan magnet. x x x x x x x x x x x x x x v x x d x x x q A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x max ( )( ) F = qv B nal d I = Fmax nqv A = d BIl Arah medan magnet dan arus yang saling tegak lurus.

Kasus Umum : Arah arus dan arah medan membentuk sudut θ. F = BIl sinθ max r r r F = I l x B B θ B sin θ I Animasi 8.3

Tes konsep Ketika terjadi kilat, terdapat aliran muatan negatif yang sangat cepat dari awan menuju tanah. Ke arah manakah kilat dibelokan oleh medan magnetik bumi? Jawab: Ke arah barat Penjelasan: Muatan negatif mengalir kebawah. Arus positif ke atas. Arah medan B dari belahan bumi selatan ke belahan bumi utara Jawab: Gaya mengarah ke barat. I

Comparison: Electric Field vs. Magnetic Field Electric Magnetic Source Charges Moving Charges Acts on Charges Moving Charges Force F = Eq F = q v B sin(θ) Direction Parallel E Perpendicular to v,b Field Lines Opposites Charges Attract Currents Repel

Material Magnetik Material dapat diklasifikasi berdasarkan bagaimana responnya terhadap medan manet luar, B app. Paramagnetik (aluminum, tungsten, oksigen, ) Dipol magnet atomik (~magnet batang atomik) mensejajarkan diri searah dengan arah medan, meningkatkan besar medan magnet, tetapi sangat kecil: B ind ~ B app 10-5 Diamagnetik (emas, tembaga, air, ) Medan luar yang diberikan menginduksi medan magnet yang berlawanan arah; ini juga sangat kecil; B ind ~ -B app 10-5 [Pengecualian: Superkonduktor menunjukkan diamagnetisme yang sempurna memblok semua medan magnet] Ferromagnetik (besi, kobal, nikel, ) Sama seperti paramagnetik, tetapi medan induksi yang dihasilkan lebih besar; B ind ~ B app 10 +5

Ferromagnetik (lanjutan) Tidak ada medan magnetik luar B, dipol-dipol sejajar berkelompok kecil domain. Ada B, domain-domain tersebut mensejajarkan diri dengan arah B, menghasilkan magnetisasi yang besar. Domain-domain magnetik

Ferromagnetik (lanjutan) Feromagnetik soft Domain-domain akan acak ketika B dihilangkan Feromagnetik hard Domain-domain tidak berubah ketika B dihilangkan Magnet permanen Domain-domain akan mensejajarkan diri dalam arah yang berbeda oleh pengaruh medan lain Domain-domain akan acak oleh goncangan/getaran fisik yang mendadak Jika temperatur mencapai di atas titik Curie (770 C untuk besi), domain-domain akan acak jugae paramagnetik

Tes konsep Material jenis apa yang digunakan untuk pita kaset/video? (a) diamagnetik (b) paramagnetik (c) ferromagnetik soft (d) ferromagnetik hard

Tes konsep Bagaimana sebuah magnet batang dapat menarik sekrup, klip kertas, lemari es,dll., padahal semuanya bukanlah magnet! Jawab: Material-material di atas termasuk feromagnetik soft. Kehadiran B luar akan mensejajarkan domain-domain sehingga muncul dipol total, yang kemudian dapat tertarik oleh magnet batang. - Efek akan hilang ketika B dihilangkan - Tidak jadi soal kutub mana yang digunakan S N Ujung klip kertas

Sejarah sebuah bit IBM memperkenalkan hard disk pertamanya di tahun 1957, ketika data disimpan dalam pita. Hard disk tersebut terdiri dari 50 plat,, diameter 24 inch, dan ukurannya dua kali ukuran refrigerator. Harganya $35,000 dan kapasitasnya 5 MB, angka yang sangat besar pada waktu itu!

Bagaimana prinsip kerja kartu kredit anda! Jalur hitam pada bagian belakang kartu kredit anda adalah jalur magnetik, biasanya disebut magstripe. Megastrip terbuat dari besi kecil yang merupakan partikel magnetik yang tersimpan dalam sebuah plastik menyerupai film. Setiap partikel adalah magnet batang yang sangat kecil. Megastrip dapat ditulis" karena magnet batang kecil dapat dimagnetisasi dalam arah utara atau selatan. Megastrip pada bagian belakang kartu sama persis dengan seuntai pita kaset.

Medan Magnetik Bumi Jarum pada sebuah kompas selalu menunjuk pada arah utara karena daerah dipermukaan bumi merupakan daerah bermedan magnet. Medan magnet yang muncul berasal dari bumi yang merupakan sebuah magnet yang sangat besar. Bagian utara bumi berkaitan dengan kutub selatan magnet dan bagian selatan bumi berkaitan dengan kutub utara magnet. Konfigurasi magnet bumi mirip dengan sebuah batang magnet (besar( besar) ) yang diletakkan di pusat bumi.

Medan Magnetik Bumi

Medan Magnet Bumi (lanjutan) Kutub magnet utara dan selatan tidak persis tepat pada kutub selatan dan utara bumi, tetapi agak menyimpang. Kutub magnet selatan terletak 1800 km dari kutub utara, tepatnya diwilayah kanada utara, sedang kutub magnet bagian selatan terletak di wilayah Australia selatan Ketidakcocokan antara orientasi jarum pada kompas dengan kutub utara bumi yang sebenarnya dinamakan deklinasi magnetik. Sumber medan : Muatan yang bergerak (arus konveksi) ) yang terjadi di dalam inti bumi, di tambah juga efek rotasi bumi

Tes konsep Anda sedang berwisata di Australia dan membawa kompas buatan Indonesia. Apakah kompas tersebut dapat digunakan??? Jawab Tidak masalah menggunakan kompas buatan manapun di Australia. Kutub utara kompas akan menuju ke arah kutub selatan bumi

Materi sebelumnya: Arus listrik dapat menghasilkan magnet, Apakah berlaku sebaliknya? Yaitu medan magnet mengahasilkan arus listrik?

Fluks Magnet Sama seperti pada kasus fluks listrik, tinjau keadaan dimana medan magnetnya uniform. Kemudian dalam medan magnet tersebut ditempatkan sebuah loop. Fluks magnet, Φ, didefinisikan sebagai perkalian antara besar medan dengan luas loop yang ditembus garis medan. Φ = B A = BAcosθ B dimana adalah komponen B yang tegak lurus loop, θ adalah sudut antara B dan normal loop. Satuan: : T mt 2 or Webers (Wb) Nilai fluks magnet berbanding lurus dengan jumlah garis medan yang menembus loop tersebut. Animasi 8.4

GGL induksi dan Fluks Magnet Eksperimen Faraday Dua rangkaian terputus: tidak ada arus? Tetapi, ketika sakar di tutup, kita lihat bahwa jarum kompas bergerak dan kemudian kembali ke posisi semula Tidak muncul perubahan lagi pada jarum kompas ketika arus dalam koil primer tetap (steady) Tapi hal yang sama terjadi ketika saklar dibuka, hanya jarum jam bergerak ke arah yang berlawanan Apa yang terjadi?

Eksperimen Faraday (lanjutan) I v S N Arus muncul pada loop selama magnet bergerak relatif terhadap loop

Eksperimen Faraday (lanjutan) I v B I S N I v B Arus muncul pada loop selama loop bergerak relatif terhadap batang magnet Animasi 8.5

Eksperimen Faraday (lanjutan) Arus Induksi I I Arus induksi muncul pada loop sesaat setelah saklar dihubungkan - + AC Delco 1 volt

Eksperimen Faraday (lanjutan) I Arus induksi hilang setelah saklar telah lama dihubungkan - + AC Delco 1 volt

Eksperimen Faraday (lanjutan) Arus Induksi I Arus induksi muncul pada loop sesaat sebelum saklar dibuka - + AC Delco 1 volt

Eksperimen Faraday (lanjutan) Arus induksi hilang setelah saklar telah lama dibuka - + AC Delco 1 volt

Eksperimen Faraday (lanjutan) B v Lampu masih padam ketika batang belum digerakkan

Eksperimen Faraday (lanjutan) I B v Batang digerakkan

Eksperimen Faraday (lanjutan) I I B v Lampu menyala ketika batang digerakkan I

Hukum Faraday tentang Induksi Magnetik Dalam semua eksperimen, munculnya GGL induksi disebabkan karena adanya perubahan jumlah garis medan yang menembus sebuah koil (fluks). Dengan kata lain, GGL induksi yang muncul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan fluks magnet yang menembus koil. E Hukum Lenz = Hukum Lenz s: Arah GGL induksi sedemikian rupa sehingga menghasilkan arus dengan medan magnet yang ditimbulkannya melawan perubahan fluks magnet yang melalui loop. Oleh karenanya arus induksi cenderung untuk mempertahankan jumlah fluks semula pada rangkaian. N Φ t

Generator Generator dan motor adalah dua contoh aplikasi yang penting dari ggl induksi. Sebuah generator adalah sesuatu yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Sebuah motor adalah proses sebaliknya, yaitu mengubah energi listrik menjadi amekanik.

Generator AC Prinsip kerja generator Ketika loop berputar, fluks magnet yang menembusnya berubah terhadap waktu Hal ini menginduksi ggl dan arus pada rangkaian eksternal Ujung-ujung ujung loop dihubungkan dengan cincin- cincin yang berputar Hubungan dengan rangkaian luar melalui sekat yang dibuat tetap pada cincin Animasi 8.6 Animasi 8.7

Transformator Sebuah transformator AC terdiri dari dua kawat yang melilit pada besi Sisi yang dihubungkan dengan input tegangan sumber AC dinamakan primer dan memiliki N 1 lilitan Sisi yang lain dinamakan sekunder dihubungkan dengan resistor dan memiliki N 2 lilitan Besi inti digunakan untuk meningkatkan fluks magnet dan merupakan medium untuk fluks agar bisa melewati dari satu lilitan ke lilitan yang lain Laju perubahan fluks pada kedua lilitan adalah sama

Transformator (lanjutan) Hubungan tegangan diberikan oleh Ketika N 2 > N 1, transformator disebut sebagai step up Ketika N 2 < N 1, transformator disebut sebagai step down Daya input pada primer sama dengan daya output pada sekunder I 1 V 1 = I 2 V V 2 V 2 2 = V1 N1 Anda tidak akan memperoleh transformator seperti ini Hal di atas adalah asumsi untuk transformator ideal Dalam transformator nyata, efisiensi daya berkisar antara 90% sampai 99% N

Induktansi Diri Ketika arus mengaliri loop maka menghasilkan medan magnet yang menembus loop tersebut sehingga muncul fluks magnet. Jika arus berubah maka medan magnet juga akan berubah,, dan fluks magnet pun berubah yang menghasilkan ggl induksi. Fenomena seperti ini dinamakan induktansi diri Pernyataan hukum Faraday: E = N Φ t

Energi Tersimpan dalam Sebuah Medan Magnet Sama seperti pada kapasitor, sembarang koil/lilitan (atau induktor) akan menyimpan energi potensial: PEL = 1 2 LI Sifat-sifat komponen listrik. 2 Resistor Capacitor Inductor units ohm, Ω = V / A farad, F = C / V henry, H = V s / A symbol R C L relation V = I R Q = C V emf = -L ( I / t) power dissipated P = I V = I² R = V² / R 0 0 energy stored 0 PE C = C V² / 2 PE L = L I² / 2