1 Ω = 1 ℧
1 ℧ = 1 Ω
Exemple:
Convertir 15 Ohm en Que:
15 Ω = 15 ℧
Ohm | Que |
---|---|
0.01 Ω | 0.01 ℧ |
0.1 Ω | 0.1 ℧ |
1 Ω | 1 ℧ |
2 Ω | 2 ℧ |
3 Ω | 3 ℧ |
5 Ω | 5 ℧ |
10 Ω | 10 ℧ |
20 Ω | 20 ℧ |
30 Ω | 30 ℧ |
40 Ω | 40 ℧ |
50 Ω | 50 ℧ |
60 Ω | 60 ℧ |
70 Ω | 70 ℧ |
80 Ω | 80 ℧ |
90 Ω | 90 ℧ |
100 Ω | 100 ℧ |
250 Ω | 250 ℧ |
500 Ω | 500 ℧ |
750 Ω | 750 ℧ |
1000 Ω | 1,000 ℧ |
10000 Ω | 10,000 ℧ |
100000 Ω | 100,000 ℧ |
L'OHM (ω) est l'unité standard de résistance électrique dans le système international des unités (SI).Il quantifie combien un matériau s'oppose à l'écoulement du courant électrique.Un OHM est défini comme la résistance qui permet à un ampère de courant de s'écouler lorsqu'une tension d'une volt est appliquée à travers elle.Cette unité fondamentale joue un rôle crucial dans le génie électrique, la physique et diverses applications dans la vie quotidienne.
L'OHM est standardisé sur la base des propriétés physiques des matériaux et est définie par la relation entre la tension, le courant et la résistance comme décrit par la loi d'Ohm.Cette loi stipule que le courant (i) à travers un conducteur entre deux points est directement proportionnel à la tension (v) sur les deux points et inversement proportionnel à la résistance (R).La formule est exprimée comme suit: [ V = I \times R ]
Le terme "ohm" porte le nom du physicien allemand Georg Simon Ohm, qui a formulé la loi d'Ohm dans les années 1820.Son travail a jeté les bases du domaine du génie électrique.Au fil des ans, la définition de l'OHM a évolué avec les progrès de la technologie et des techniques de mesure, conduisant aux normes précises que nous utilisons aujourd'hui.
Pour illustrer le concept d'Ohms, considérez un circuit avec une tension de 12 volts et un courant de 3 ampères.Utilisation de la loi d'Ohm: [ R = \frac{V}{I} = \frac{12V}{3A} = 4Ω ] Cela signifie que le circuit a une résistance de 4 ohms.
Les ohms sont largement utilisés dans diverses applications, y compris les circuits électriques, l'électronique et les télécommunications.La compréhension de la résistance est essentielle pour la conception de circuits, le dépannage des problèmes électriques et la sécurité des systèmes électriques.
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En utilisant notre outil de conversion OHM et en suivant ces directives, vous pouvez améliorer votre compréhension de la résistance électrique et améliorer votre efficacité dans les calculs.Cet outil est conçu pour soutenir à la fois les professionnels et les amateurs de leurs efforts de génie électrique.
Le MHO (℧) est l'unité de conductance électrique, représentant la réciproque de résistance mesurée dans les ohms (ω).Il s'agit d'une métrique cruciale en génie électrique et en physique, indiquant la facilité avec laquelle le courant électrique peut circuler à travers un conducteur.Le terme "MHO" est dérivé du mot "ohm" orthographié en arrière, symbolisant sa relation inverse avec la résistance.
Le MHO fait partie du système international des unités (SI), où il est officiellement reconnu comme Siemens.Un MHO équivaut à un Siemens, et les deux unités sont utilisées de manière interchangeable dans diverses applications.La standardisation du MHO assure la cohérence des mesures électriques dans différents domaines et industries.
Le concept de conductance électrique a évolué de manière significative depuis les premières études de l'électricité.Le terme "MHO" a été introduit pour la première fois à la fin du XIXe siècle alors que le génie électrique commençait à prendre forme.À mesure que la technologie progressait, la nécessité de mesures précises en conductance électrique a conduit à l'adoption du Siemens comme unité standard, mais le terme «MHO» reste largement utilisé dans des contextes éducatifs et des applications pratiques.
Pour illustrer l'utilisation du MHO, considérez un circuit où la résistance est de 5 ohms.La conductance (en MHO) peut être calculée à l'aide de la formule:
\ [ \ text {conductance (℧)} = \ frac {1} {\ text {résistance (ω)}} ]
Ainsi, pour une résistance de 5 ohms:
\ [ \ text {conductance} = \ frac {1} {5} = 0,2 , \ text {℧} ]
Le MHO est principalement utilisé en génie électrique, en télécommunications et en physique pour mesurer la conductance des matériaux et des composants.Comprendre cette unité est essentiel pour la conception de circuits, l'analyse des systèmes électriques et la sécurité des applications électriques.
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