1 G = 1 Ω
1 Ω = 1 G
उदाहरण:
कन्वर्ट 15 Conductance से Ohm:
15 G = 15 Ω
Conductance | Ohm |
---|---|
0.01 G | 0.01 Ω |
0.1 G | 0.1 Ω |
1 G | 1 Ω |
2 G | 2 Ω |
3 G | 3 Ω |
5 G | 5 Ω |
10 G | 10 Ω |
20 G | 20 Ω |
30 G | 30 Ω |
40 G | 40 Ω |
50 G | 50 Ω |
60 G | 60 Ω |
70 G | 70 Ω |
80 G | 80 Ω |
90 G | 90 Ω |
100 G | 100 Ω |
250 G | 250 Ω |
500 G | 500 Ω |
750 G | 750 Ω |
1000 G | 1,000 Ω |
10000 G | 10,000 Ω |
100000 G | 100,000 Ω |
चालन, प्रतीक ** जी ** द्वारा दर्शाया गया है, यह एक उपाय है कि बिजली कितनी आसानी से एक सामग्री के माध्यम से बहती है।यह प्रतिरोध का पारस्परिक है और सीमेंस (एस) में व्यक्त किया गया है।विद्युत इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए चालन को समझना आवश्यक है क्योंकि यह सर्किट डिजाइन और विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
चालन को अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम ऑफ यूनिट्स (एसआई) में मानकीकृत किया गया है, जहां 1 सीमेंस को एक कंडक्टर के चालन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें 1 एम्पीयर का एक वर्तमान 1 वोल्ट के वोल्टेज के तहत बहता है।यह मानकीकरण विभिन्न अनुप्रयोगों और उद्योगों में लगातार माप के लिए अनुमति देता है।
चालन की अवधारणा सदियों से विकसित हुई है, बिजली में शुरुआती अध्ययन के साथ आधुनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मार्ग प्रशस्त किया गया है।चालन और प्रतिरोध के बीच संबंध को 19 वीं शताब्दी में औपचारिक रूप दिया गया था, जिससे ओम के कानून के विकास के लिए अग्रणी था, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान सीधे वोल्टेज के लिए आनुपातिक है और प्रतिरोध के विपरीत आनुपातिक है।
चालकता को चित्रित करने के लिए, 10 ओम के प्रतिरोध के साथ एक सर्किट पर विचार करें।चालन (जी) की गणना सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है:
[ G = \frac{1}{R} ]
जहां आर ओम में प्रतिरोध है।इस प्रकार, 10 ओम के प्रतिरोध के लिए:
[ G = \frac{1}{10} = 0.1 , S ]
इसका मतलब है कि सर्किट में 0.1 सीमेंस का चालन है।
चालन का उपयोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भौतिकी और विभिन्न उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है जहां इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रचलित हैं।यह सर्किट प्रदर्शन का विश्लेषण करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा दक्षता का अनुकूलन करने में मदद करता है।
हमारी वेबसाइट पर चालकता उपकरण का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
1। ** इनपुट प्रतिरोध मान **: निर्दिष्ट क्षेत्र में ओम (of) में प्रतिरोध मान दर्ज करें। 2। ** इकाइयों का चयन करें **: यदि आवश्यक हो तो माप की उपयुक्त इकाई चुनें। 3। ** गणना करें **: सीमेंस (एस) में चालन मान प्राप्त करने के लिए "गणना" बटन पर क्लिक करें। 4। ** परिणामों की व्याख्या करें **: अपने सर्किट के चालन को समझने के लिए आउटपुट की समीक्षा करें।
1। ** क्या चालन है? ** चालन इस बात का एक उपाय है कि सीमेंस (एस) में व्यक्त की गई सामग्री के माध्यम से बिजली कितनी आसानी से बहती है।
2। ** मैं चालन में प्रतिरोध को कैसे परिवर्तित करूं? ** आप फॉर्मूला \ (g = \ frac {1} {r} ) का उपयोग करके चालन में प्रतिरोध में परिवर्तित कर सकते हैं, जहां r ओम में प्रतिरोध है।
3। ** चालन की इकाइयाँ क्या हैं? ** चालन की मानक इकाई सीमेंस (एस) है, जो ओम का पारस्परिक है।
4। ** इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चालन महत्वपूर्ण क्यों है? ** सर्किट प्रदर्शन का विश्लेषण करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और विद्युत प्रणालियों में ऊर्जा दक्षता का अनुकूलन करने के लिए चालन महत्वपूर्ण है।
5। ** क्या मैं किसी भी प्रतिरोध मूल्य के लिए चालन उपकरण का उपयोग कर सकता हूं? ** हां, चालन उपकरण का उपयोग किसी भी प्रतिरोध मूल्य के लिए किया जा सकता है, जिससे आप आसानी से इसी चालन की गणना कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए और चालन उपकरण तक पहुंचने के लिए, [Inayam के चालन कैलकुलेटर] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_resistance) पर जाएं।इस उपकरण का उपयोग करके, आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम की अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं और अपने इंजीनियरिंग कौशल में सुधार कर सकते हैं।
ओम (ω) यूनिट्स ऑफ यूनिट्स (एसआई) में विद्युत प्रतिरोध की मानक इकाई है।यह इस बात की मात्रा निर्धारित करता है कि एक सामग्री विद्युत प्रवाह के प्रवाह का कितना विरोध करती है।एक ओम को प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है जो वर्तमान के एक एम्पीयर को प्रवाह करने की अनुमति देता है जब एक वोल्ट का एक वोल्टेज उस पर लागू किया जाता है।यह मौलिक इकाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भौतिकी और रोजमर्रा की जिंदगी में विभिन्न अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
ओम को सामग्री के भौतिक गुणों के आधार पर मानकीकृत किया गया है और इसे ओम के कानून द्वारा वर्णित वोल्टेज, वर्तमान और प्रतिरोध के बीच संबंध द्वारा परिभाषित किया गया है।इस कानून में कहा गया है कि दो बिंदुओं के बीच एक कंडक्टर के माध्यम से वर्तमान (i) दो बिंदुओं पर वोल्टेज (V) के लिए सीधे आनुपातिक है और प्रतिरोध (R) के विपरीत आनुपातिक है।सूत्र के रूप में व्यक्त किया गया है: [ V = I \times R ]
"ओम" शब्द का नाम जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1820 के दशक में ओम का कानून तैयार किया था।उनके काम ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र की नींव रखी।इन वर्षों में, ओम की परिभाषा प्रौद्योगिकी और माप तकनीकों में प्रगति के साथ विकसित हुई है, जिससे आज हम सटीक मानकों का उपयोग करते हैं।
ओम की अवधारणा को चित्रित करने के लिए, 12 वोल्ट के वोल्टेज और 3 एम्पीयर के एक वर्तमान के साथ एक सर्किट पर विचार करें।ओम के कानून का उपयोग करना: [ R = \frac{V}{I} = \frac{12V}{3A} = 4Ω ] इसका मतलब है कि सर्किट में 4 ओम का प्रतिरोध है।
ओम का व्यापक रूप से विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है, जिसमें विद्युत सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार शामिल हैं।प्रतिरोध को समझना सर्किट डिजाइन करने, विद्युत मुद्दों का निवारण करने और विद्युत प्रणालियों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
हमारे ओम रूपांतरण उपकरण के साथ बातचीत करने के लिए, इन सरल चरणों का पालन करें: 1। ** टूल एक्सेस करें **: [इस लिंक] पर जाएँ (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_resistance)। 2। ** इनपुट मान **: प्रतिरोध मान दर्ज करें जिसे आप निर्दिष्ट इनपुट फ़ील्ड में परिवर्तित करना चाहते हैं। 3। ** इकाइयों का चयन करें **: उन इकाइयों को चुनें जिन्हें आप से कन्वर्ट करना चाहते हैं और (जैसे, ओम से किलो-ओम्स से)। 4। ** गणना करें **: परिणामों को तुरंत देखने के लिए "कन्वर्ट" बटन पर क्लिक करें। 5। ** समीक्षा परिणाम **: परिवर्तित मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे आप इसे अपनी गणना या परियोजनाओं में उपयोग कर सकते हैं।
1। ** किमी से 100 मील की दूरी पर क्या है? **
2। ** मैं बार को पास्कल में कैसे परिवर्तित करूं? **
3। ** टन और किग्रा के बीच क्या संबंध है? **
4। ** मैं दिनांक अंतर की गणना कैसे कर सकता हूं? **
5। ** मेगापास्कल से पास्कल में क्या रूपांतरण है? **
हमारे ओएचएम रूपांतरण उपकरण का उपयोग करके और इन दिशानिर्देशों का पालन करके, आप विद्युत प्रतिरोध की अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं और गणना में अपनी दक्षता में सुधार कर सकते हैं।यह उपकरण उनके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रयासों में पेशेवरों और उत्साही दोनों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।