1 nH = 1.0000e-6 mH/t
1 mH/t = 1,000,000 nH
Exemple:
Convertir 15 Nanohenry en Millihenry par tour:
15 nH = 1.5000e-5 mH/t
Nanohenry | Millihenry par tour |
---|---|
0.01 nH | 1.0000e-8 mH/t |
0.1 nH | 1.0000e-7 mH/t |
1 nH | 1.0000e-6 mH/t |
2 nH | 2.0000e-6 mH/t |
3 nH | 3.0000e-6 mH/t |
5 nH | 5.0000e-6 mH/t |
10 nH | 1.0000e-5 mH/t |
20 nH | 2.0000e-5 mH/t |
30 nH | 3.0000e-5 mH/t |
40 nH | 4.0000e-5 mH/t |
50 nH | 5.0000e-5 mH/t |
60 nH | 6.0000e-5 mH/t |
70 nH | 7.0000e-5 mH/t |
80 nH | 8.0000e-5 mH/t |
90 nH | 9.0000e-5 mH/t |
100 nH | 1.0000e-4 mH/t |
250 nH | 0 mH/t |
500 nH | 0.001 mH/t |
750 nH | 0.001 mH/t |
1000 nH | 0.001 mH/t |
10000 nH | 0.01 mH/t |
100000 nH | 0.1 mH/t |
Le Nanohenry (NH) est une unité d'inductance dans le système international des unités (SI).Il équivaut à un milliardième de Henry (1 nh = 10 ^ -9 h).L'inductance est une propriété d'un conducteur électrique qui quantifie la capacité de stocker l'énergie dans un champ magnétique lorsqu'un courant électrique le traverse.Le Nanohenry est couramment utilisé dans diverses applications de génie électrique, en particulier dans la conception des inductances et des transformateurs dans les circuits à haute fréquence.
La Nanohenry est standardisée sous les unités SI, qui garantit la cohérence et la précision des mesures dans diverses disciplines scientifiques et techniques.Cette normalisation est cruciale pour les ingénieurs et les techniciens qui ont besoin de calculs précis dans leur travail.
Le concept d'inductance a été introduit pour la première fois par Michael Faraday au 19e siècle, conduisant à l'établissement de l'Henry comme unité standard d'inductance.À mesure que la technologie avançait, en particulier dans le domaine de l'électronique, des valeurs d'inductance plus petites sont devenues nécessaires, entraînant l'adoption de sous-unités telles que le Nanohenry.Cette évolution reflète la demande croissante de précision dans les appareils électroniques modernes.
Pour illustrer l'utilisation de la Nanohenry, considérez une inducteur avec une inductance de 10 NH.Si le courant traversant l'inductance est de 5 A, l'énergie stockée dans le champ magnétique peut être calculée à l'aide de la formule:
[ E = \frac{1}{2} L I^2 ]
Où:
Remplacer les valeurs:
[ E = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^{-9} \times (5)^2 = 1.25 \times 10^{-8} \text{ joules} ]
La nanohenry est particulièrement utile dans les applications à haute fréquence telles que les circuits RF (radiofréquence), où des inductances avec des valeurs d'inductance très faibles sont nécessaires.Il est également utilisé dans la conception de filtres, d'oscillateurs et d'autres composants électroniques.
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Millihenry par tour (MH / T) est une unité d'inductance qui quantifie l'inductance d'une bobine en fonction du nombre de virages qu'il contient.L'inductance est une propriété fondamentale en génie électrique, représentant la capacité d'un conducteur à stocker l'énergie dans un champ magnétique lorsqu'un courant électrique le traverse.Le Millihenry (MH) est une sous-unité d'Henry, où 1 million est égal à un millième de Henry.
Le Millihenry par tour est standardisé dans le système international d'unités (SI).Il est crucial pour les ingénieurs et les techniciens d'utiliser des unités standardisées pour garantir la cohérence et la précision des calculs et des conceptions électriques.
Le concept d'inductance a été introduit pour la première fois par Michael Faraday au 19e siècle grâce à ses expériences d'induction électromagnétique.Au fil du temps, l'unité d'inductance a évolué, conduisant à l'adoption du Henry comme unité standard.Le Millihenry est apparu comme une sous-unité pratique, permettant des calculs plus gérables dans des composants inductifs plus petits.
Pour illustrer l'utilisation de Millihenry par tour, pensez à une bobine avec une inductance de 10 mh et 5 tours.L'inductance par tour peut être calculée comme suit:
Inductance par tour (MH / T) = inductance totale (MH) / nombre de tours Inductance par tour (mh / t) = 10 mh / 5 tours = 2 mh / t
Millihenry par tour est couramment utilisé dans la conception et l'analyse des inductances, des transformateurs et d'autres dispositifs électromagnétiques.Comprendre cette unité est essentiel pour les ingénieurs électriciens et les techniciens qui travaillent avec des circuits et des systèmes électromagnétiques.
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