1 pH/t = 1.0000e-12 H/t
1 H/t = 1,000,000,000,000 pH/t
Exemple:
Convertir 15 Piohenry par tour en Henry par tour:
15 pH/t = 1.5000e-11 H/t
Piohenry par tour | Henry par tour |
---|---|
0.01 pH/t | 1.0000e-14 H/t |
0.1 pH/t | 1.0000e-13 H/t |
1 pH/t | 1.0000e-12 H/t |
2 pH/t | 2.0000e-12 H/t |
3 pH/t | 3.0000e-12 H/t |
5 pH/t | 5.0000e-12 H/t |
10 pH/t | 1.0000e-11 H/t |
20 pH/t | 2.0000e-11 H/t |
30 pH/t | 3.0000e-11 H/t |
40 pH/t | 4.0000e-11 H/t |
50 pH/t | 5.0000e-11 H/t |
60 pH/t | 6.0000e-11 H/t |
70 pH/t | 7.0000e-11 H/t |
80 pH/t | 8.0000e-11 H/t |
90 pH/t | 9.0000e-11 H/t |
100 pH/t | 1.0000e-10 H/t |
250 pH/t | 2.5000e-10 H/t |
500 pH/t | 5.0000e-10 H/t |
750 pH/t | 7.5000e-10 H/t |
1000 pH/t | 1.0000e-9 H/t |
10000 pH/t | 1.0000e-8 H/t |
100000 pH/t | 1.0000e-7 H/t |
Le ** pinohenry par tour (pH / t) ** est une unité de mesure utilisée pour quantifier l'inductance dans les circuits électriques.Il représente la valeur d'inductance d'une bobine ou d'inductance par tour de fil.Cette mesure est cruciale dans diverses applications, notamment le génie électrique, l'électronique et la physique, où la compréhension de l'inductance est essentielle pour la conception et l'analyse des circuits.
Un Piohenry (PH) est une sous-unité d'inductance dans le système international des unités (Si), où 1 Piohenry est égal à \ (10 ^ {- 12} ) Henries.Le terme «par tour» indique que la valeur d'inductance est mesurée par rapport au nombre de virages dans la bobine.Cela permet aux ingénieurs et aux techniciens d'évaluer comment l'inductance change avec le nombre de câbles dans une bobine.
Le Picohenry par tour est standardisé dans le système SI, garantissant la cohérence entre diverses applications et industries.Cette normalisation facilite la communication et la compréhension précises des professionnels travaillant avec des composants inductifs.
Le concept d'inductance remonte au 19e siècle, avec des contributions importantes de scientifiques comme Michael Faraday et Joseph Henry.Le Piohenry, en tant qu'unité, a émergé de la nécessité de mesurer de très petites inductances, en particulier dans les dispositifs électroniques modernes.Au fil du temps, l'utilisation de pH / T a évolué, devenant de plus en plus importante dans les circuits à haute fréquence et les composants miniaturisés.
Pour illustrer l'utilisation du pinohenry par tour, pensez à une bobine avec une inductance de 100 pinohénries et 10 tours de fil.L'inductance par tour peut être calculée comme suit:
\ [ \ text {inductance par tour} = \ frac {\ text {Inductance totale}} {\ text {nombre de virages}} = \ frac {100 , \ text {Ph}} {10 , \ text {tourne}} = 10 , \ Text {ph / T} ]
Ce calcul aide les ingénieurs à déterminer comment l'inductance changera s'ils modifient le nombre de virages dans leur bobine.
Le pinohenry par tour est largement utilisé dans la conception d'inductances pour les applications RF (fréquence radio), les transformateurs et autres composants électroniques.Comprendre cette unité permet aux ingénieurs d'optimiser les performances du circuit, en veillant à ce que les appareils fonctionnent efficacement et efficacement.
Pour utiliser efficacement l'outil Pinohenry par tour, suivez ces étapes:
Pour des calculs et des conversions plus détaillés, visitez notre [outil de convertisseur d'inductance] (https://www.inayam.co/unit-converter/inductance).
En utilisant l'outil Pinohenry par tour, vous pouvez améliorer votre compréhension de l'inductance et de ses applications, ce qui conduit finalement à de meilleures conceptions et à des dispositifs électroniques plus efficaces.Pour plus d'informations et pour accéder à l'outil, visitez [Convertisseur d'inductance d'Inayam] (https://www.inayam.co/Unit-Converter/Inductance).
Le Henry par tour (h / t) est une unité de mesure qui quantifie l'inductance dans les circuits électriques.Il représente l'inductance produite par un seul tour de fil dans un champ magnétique.Comprendre et convertir cette unité est essentiel pour les ingénieurs, les électriciens et les amateurs de physique qui travaillent avec des inductances et des champs magnétiques.
Henry par tour (h / t) est défini comme l'inductance produite lorsqu'un courant circulant à travers un seul tour de fil génère un champ magnétique.Cette unité est cruciale dans la conception et l'analyse des composants inductifs dans diverses applications électriques.
Le Henry (H) est l'unité standard d'inductance dans le système international des unités (SI).La conversion d'Henrys en Henry par tour est simple, car elle implique de diviser la valeur d'inductance par le nombre de virages dans une bobine.Cette normalisation permet des calculs cohérents entre différentes applications.
Le concept d'inductance a été introduit pour la première fois par Michael Faraday au 19e siècle.L'unité "Henry" a été nommée d'après Joseph Henry, un scientifique américain qui a apporté des contributions significatives au domaine de l'électromagnétisme.Au fil des ans, la compréhension de l'inductance a évolué, conduisant au développement de divers outils et calculatrices, y compris le convertisseur Henry par tour.
Pour illustrer l'utilisation du convertisseur Henry par tour, pensez à une bobine avec une inductance de 5 h et 10 tours.L'inductance par tour peut être calculée comme suit:
\ [ \ Texte {Inductance par tour (h / t)} = \ frac {\ text {inductance (h)}} {\ text {nombre de virages}} = \ frac {5 h} {10} = 0,5 h / t ]
Henry par tour est principalement utilisé en génie électrique, en particulier dans la conception des transformateurs, des inductances et d'autres dispositifs électromagnétiques.Il aide les ingénieurs à déterminer les propriétés inductives des bobines et à optimiser leurs conceptions pour des applications spécifiques.
Guide d'utilisation ### Pour utiliser efficacement le convertisseur Henry par tour, suivez ces étapes:
En utilisant efficacement le convertisseur Henry par tour, vous pouvez améliorer votre compréhension de l'inductance et améliorer vos projets de génie électrique.Cet outil simplifie non seulement des calculs complexes, mais aide également à obtenir des résultats précis, contribuant finalement à de meilleures conceptions et applications sur le terrain.