1 C/V = 1.0000e-9 abF
1 abF = 1,000,000,000 C/V
Exemple:
Convertir 15 Coulomb par volt en Abfarad:
15 C/V = 1.5000e-8 abF
Coulomb par volt | Abfarad |
---|---|
0.01 C/V | 1.0000e-11 abF |
0.1 C/V | 1.0000e-10 abF |
1 C/V | 1.0000e-9 abF |
2 C/V | 2.0000e-9 abF |
3 C/V | 3.0000e-9 abF |
5 C/V | 5.0000e-9 abF |
10 C/V | 1.0000e-8 abF |
20 C/V | 2.0000e-8 abF |
30 C/V | 3.0000e-8 abF |
40 C/V | 4.0000e-8 abF |
50 C/V | 5.0000e-8 abF |
60 C/V | 6.0000e-8 abF |
70 C/V | 7.0000e-8 abF |
80 C/V | 8.0000e-8 abF |
90 C/V | 9.0000e-8 abF |
100 C/V | 1.0000e-7 abF |
250 C/V | 2.5000e-7 abF |
500 C/V | 5.0000e-7 abF |
750 C/V | 7.5000e-7 abF |
1000 C/V | 1.0000e-6 abF |
10000 C/V | 1.0000e-5 abF |
100000 C/V | 0 abF |
Coulomb par volt (c / v) est l'unité de capacité électrique dans le système international des unités (SI).Il quantifie la capacité d'un condensateur à stocker une charge électrique par unité de tension.En termes plus simples, il vous indique combien de charges peuvent être stockées dans un condensateur pour chaque volt appliqué à travers.
L'unité de capacité, le Farad (F), est définie comme une coulomb par volt.Par conséquent, 1 C / V équivaut à 1 Farad.Cette normalisation permet des mesures et des calculs cohérents entre diverses applications électriques.
Le concept de capacité a évolué considérablement depuis les premiers jours de l'électricité.Le terme «capacité» a été introduit pour la première fois au 19e siècle alors que les scientifiques commençaient à comprendre les propriétés des condensateurs.Le Farad, du nom du scientifique anglais Michael Faraday, est devenu l'unité standard de capacité en 1881. Le Coulomb, du nom de Charles-Augustin de Coulomb, est une unité fondamentale de charge électrique qui est utilisée depuis la fin du XVIIIe siècle.
Pour illustrer comment utiliser l'unité Coulomb par volt, considérez un condensateur qui stocke 10 coulombs de charge lorsqu'une tension de 5 volts est appliquée.La capacité peut être calculée comme suit:
[ \text{Capacitance (C)} = \frac{\text{Charge (Q)}}{\text{Voltage (V)}} = \frac{10 , \text{C}}{5 , \text{V}} = 2 , \text{F} ]
Cela signifie que le condensateur a une capacité de 2 Farads.
Coulomb par volt est crucial dans divers domaines, notamment le génie électrique, la physique et l'électronique.Il aide les ingénieurs à concevoir des circuits et à choisir des condensateurs appropriés pour des applications spécifiques, à assurer des performances et une sécurité optimales.
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En utilisant efficacement l'outil Coulomb par volt, vous pouvez améliorer votre compréhension de la capacité électrique et de ses applications, améliorant finalement vos projets et conceptions.
L'Abfarad (ABF) est une unité de capacité électrique dans le système d'unités de centimètre-gramme-seconde (CGS).Il représente la capacité d'un condensateur à stocker la charge électrique.Plus précisément, un abfarad est défini comme la capacité qui permet à un coulomb de charge de produire une différence de potentiel d'un abvolt à travers le condensateur.Cette unité est cruciale pour les ingénieurs électriciens et les physiciens travaillant avec des composants capacitifs.
L'Abfarad fait partie du système électromagnétique d'unités, qui est moins couramment utilisé aujourd'hui par rapport au système international d'unités (SI).Dans SI, la capacité est mesurée dans les Farads (f), où 1 abfarad équivaut à 10 ^ -9 Farads.Comprendre cette conversion est essentiel pour des calculs et des applications précis en génie électrique.
Le concept de capacité a évolué de manière significative depuis les premiers jours de la science électrique.L'Abfarad a été introduit dans le cadre du système CGS à la fin du 19e siècle, lorsque les scientifiques exploraient les propriétés de la charge électrique et des champs.Au fil du temps, à mesure que la technologie avançait, le Farad est devenu l'unité standard de capacité en raison de sa pratique dans les applications modernes.
Pour illustrer l'utilisation de l'Abfarad, considérez un condensateur avec une capacité de 5 ABF.S'il stocke une charge de 5 coulombs, la différence de potentiel à travers le condensateur peut être calculée à l'aide de la formule:
[ V = \frac{Q}{C} ]
Où:
Remplacer les valeurs:
[ V = \frac{5 , \text{C}}{5 , \text{abF}} = 1 , \text{abvolt} ]
L'Abfarad est principalement utilisé en physique théorique et certaines applications d'ingénierie où le système CGS est toujours pertinent.Cependant, la plupart des applications pratiques utilisent aujourd'hui le Farad en raison de son alignement avec le système SI.
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