1 nH = 1,000 pH
1 pH = 0.001 nH
Exemple:
Convertir 15 Nanohenry en Pinohenry:
15 nH = 15,000 pH
Nanohenry | Pinohenry |
---|---|
0.01 nH | 10 pH |
0.1 nH | 100 pH |
1 nH | 1,000 pH |
2 nH | 2,000 pH |
3 nH | 3,000 pH |
5 nH | 5,000 pH |
10 nH | 10,000 pH |
20 nH | 20,000 pH |
30 nH | 30,000 pH |
40 nH | 40,000 pH |
50 nH | 50,000 pH |
60 nH | 60,000 pH |
70 nH | 70,000 pH |
80 nH | 80,000 pH |
90 nH | 90,000 pH |
100 nH | 100,000 pH |
250 nH | 250,000 pH |
500 nH | 500,000 pH |
750 nH | 750,000 pH |
1000 nH | 1,000,000 pH |
10000 nH | 10,000,000 pH |
100000 nH | 100,000,000 pH |
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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Le Piohenry (symbole: pH) est une unité d'inductance dans le système international des unités (SI).Il représente un billionème (10 ^ -12) d'un Henry, qui est l'unité standard pour mesurer l'inductance.L'inductance est une propriété des circuits électriques qui s'oppose aux changements de courant, faisant du Piohenry une mesure critique dans diverses applications électroniques.
Le Piohenry est standardisé sous les unités SI, garantissant la cohérence et la précision des mesures dans différentes disciplines scientifiques et techniques.Cette normalisation permet aux ingénieurs et aux chercheurs de communiquer efficacement et de maintenir la précision dans leur travail.
Le concept d'inductance a été introduit pour la première fois par Joseph Henry au 19e siècle.À mesure que la technologie progressait, la nécessité de mesures plus petites et plus précises est devenue apparente, conduisant à l'adoption d'unités plus petites comme le Piohenry.Cette évolution a permis le développement de l'électronique moderne, notamment la microélectronique et les télécommunications.
Pour illustrer l'utilisation du pinohenry, considérez une inducteur avec une inductance de 5 pH.Si vous avez besoin de convertir cela en Henries, le calcul serait: \ [ 5 , \ text {Ph} = 5 \ Times 10 ^ {- 12} , \ Text {H} ] Cette conversion est essentielle pour les ingénieurs travaillant avec divers composants dans les circuits.
Les pinohenries sont couramment utilisées dans les applications à haute fréquence, telles que les circuits de la radiofréquence (RF), où les valeurs d'inductance sont souvent très petites.La compréhension et l'utilisation des pinohenries peuvent améliorer les performances et l'efficacité des appareils électroniques.
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