1 pH/t = 1.0000e-6 µH
1 µH = 1,000,000 pH/t
مثال:
تحويل 15 Picohenry per Turn إلى microhenry:
15 pH/t = 1.5000e-5 µH
Picohenry per Turn | microhenry |
---|---|
0.01 pH/t | 1.0000e-8 µH |
0.1 pH/t | 1.0000e-7 µH |
1 pH/t | 1.0000e-6 µH |
2 pH/t | 2.0000e-6 µH |
3 pH/t | 3.0000e-6 µH |
5 pH/t | 5.0000e-6 µH |
10 pH/t | 1.0000e-5 µH |
20 pH/t | 2.0000e-5 µH |
30 pH/t | 3.0000e-5 µH |
40 pH/t | 4.0000e-5 µH |
50 pH/t | 5.0000e-5 µH |
60 pH/t | 6.0000e-5 µH |
70 pH/t | 7.0000e-5 µH |
80 pH/t | 8.0000e-5 µH |
90 pH/t | 9.0000e-5 µH |
100 pH/t | 1.0000e-4 µH |
250 pH/t | 0 µH |
500 pH/t | 0.001 µH |
750 pH/t | 0.001 µH |
1000 pH/t | 0.001 µH |
10000 pH/t | 0.01 µH |
100000 pH/t | 0.1 µH |
** picohenry لكل منعطف (ph/t) ** هي وحدة القياس المستخدمة لقياس الحث في الدوائر الكهربائية.إنه يمثل قيمة الحث لفائف أو محث لكل منعطف من الأسلاك.هذا القياس أمر بالغ الأهمية في التطبيقات المختلفة ، بما في ذلك الهندسة الكهربائية والإلكترونيات والفيزياء ، حيث يعد فهم الحث أمرًا ضروريًا لتصميم الدوائر وتحليلها.
Picohenry (ph) هي وحدة فرعية من الحث في النظام الدولي للوحدات (SI) ، حيث 1 picohenry يساوي \ (10^{-12} ) Henries.يشير مصطلح "لكل دور" إلى أن قيمة الحث يتم قياسها بالنسبة لعدد المنعطفات في الملف.يتيح ذلك للمهندسين والفنيين تقييم كيفية تغير الحث مع عدد الأسلاك في لفائف.
يتم توحيد picohenry لكل منعطف داخل نظام SI ، مما يضمن الاتساق عبر مختلف التطبيقات والصناعات.يسهل هذا التقييس التواصل والتفاهم الدقيق بين المهنيين الذين يعملون مع المكونات الاستقرائية.
يعود مفهوم الحث إلى القرن التاسع عشر ، مع مساهمات كبيرة من علماء مثل مايكل فاراداي وجوزيف هنري.خرجت بيكوهنري ، كوحدة ، من الحاجة إلى قياس الحث الصغير للغاية ، وخاصة في الأجهزة الإلكترونية الحديثة.بمرور الوقت ، تطور استخدام الرقم الهيدروجيني/T ، وأصبح الأهمية بشكل متزايد في الدوائر عالية التردد والمكونات المصغرة.
لتوضيح استخدام picohenry في كل بدوره ، فكر في لفائف مع حث 100 picohenries و 10 منعطفات من الأسلاك.يمكن حساب الحث لكل منعطف على النحو التالي:
\ [ \ text {textance per truct} = \ frac {\ text {total reguged}} {\ text {number of trans}} = \ frac {100 \ ، \ text {ph}} {10 \ ، \ text}} = 10 \ ، \ text {ph/t} ]
يساعد هذا الحساب المهندسين على تحديد كيفية تغيير الحث إذا قاموا بتعديل عدد المنعطفات في ملفهم.
يستخدم Picohenry لكل منعطف على نطاق واسع في تصميم المحاثات لتطبيقات RF (التردد الراديوي) والمحولات والمكونات الإلكترونية الأخرى.يتيح فهم هذه الوحدة للمهندسين تحسين أداء الدوائر ، مما يضمن أن الأجهزة تعمل بكفاءة وفعالية.
لاستخدام أداة picohenry لكل دورة بشكل فعال ، اتبع هذه الخطوات:
لمزيد من الحسابات والتحويلات التفصيلية ، تفضل بزيارة [أداة محول الحث] (https://www.inayam.co/unit-converter/inductance).
من خلال استخدام أداة Picohenry لكل دورة ، يمكنك تعزيز فهمك للحث وتطبيقاتها ، مما يؤدي في النهاية إلى تصميمات أفضل وأجهزة إلكترونية أكثر كفاءة.لمزيد من المعلومات والوصول إلى الأداة ، تفضل بزيارة [محول الحث في Inayam] (https://www.inayam.co/unit-converter/inductance).
Microhenry (µH) هي وحدة من الحث في النظام الدولي للوحدات (SI).وهو يمثل مليون هنري (H) ، الوحدة القياسية للحث.الحث هو خاصية موصل كهربائي يحدد القدرة على تخزين الطاقة في مجال مغناطيسي عندما يمر تيار كهربائي من خلاله.هذه الوحدة أمر بالغ الأهمية في تصميم وتحليل الدوائر الكهربائية ، وخاصة في التطبيقات التي تنطوي على المحاثات والمحولات.
يتم توحيد microhenry بموجب وحدات SI ، مما يضمن الاتساق في القياسات عبر مختلف التخصصات العلمية والهندسية.رمز microhenry هو µH ، وهو معترف به على نطاق واسع في كل من البيئات الأكاديمية والصناعية.
قدم مايكل فاراداي مفهوم الحث لأول مرة في القرن التاسع عشر.تم تسمية هنري على اسم جوزيف هنري ، وهو عالم أمريكي قدم مساهمات كبيرة في مجال المغناطيسية الكهرمائية.مع تطور التكنولوجيا ، أصبحت الحاجة إلى وحدات قياس أصغر واضحة ، مما أدى إلى اعتماد microhenry للتطبيقات العملية في الإلكترونيات والهندسة الكهربائية.
لتوضيح استخدام microhenry ، فكر في محث مع حث 10 µH.إذا تغير التيار يتدفق من خلاله بمعدل 5 A/S ، يمكن حساب الجهد المستحث باستخدام الصيغة: [ V = L \frac{di}{dt} ] أين:
استبدال القيم: [ V = 10 \times 10^{-6} H \times 5 A/s = 0.00005 V = 50 µV ]
تستخدم Microhenries بشكل شائع في مختلف التطبيقات ، بما في ذلك:
لاستخدام أداة microhenry بفعالية على موقعنا ، اتبع هذه الخطوات:
من خلال استخدام أداة microhenry بشكل فعال ، يمكنك تعزيز فهمك للحث وتطبيقاتها ، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين مشاريع الهندسة الكهربائية والتحليلات.