1 abH = 1.0000e-9 H/t
1 H/t = 1,000,000,000 abH
उदाहरण:
कन्वर्ट 15 Abhenry से Henry per Turn:
15 abH = 1.5000e-8 H/t
Abhenry | Henry per Turn |
---|---|
0.01 abH | 1.0000e-11 H/t |
0.1 abH | 1.0000e-10 H/t |
1 abH | 1.0000e-9 H/t |
2 abH | 2.0000e-9 H/t |
3 abH | 3.0000e-9 H/t |
5 abH | 5.0000e-9 H/t |
10 abH | 1.0000e-8 H/t |
20 abH | 2.0000e-8 H/t |
30 abH | 3.0000e-8 H/t |
40 abH | 4.0000e-8 H/t |
50 abH | 5.0000e-8 H/t |
60 abH | 6.0000e-8 H/t |
70 abH | 7.0000e-8 H/t |
80 abH | 8.0000e-8 H/t |
90 abH | 9.0000e-8 H/t |
100 abH | 1.0000e-7 H/t |
250 abH | 2.5000e-7 H/t |
500 abH | 5.0000e-7 H/t |
750 abH | 7.5000e-7 H/t |
1000 abH | 1.0000e-6 H/t |
10000 abH | 1.0000e-5 H/t |
100000 abH | 0 H/t |
Abhenry (ABH) इकाइयों की विद्युत चुम्बकीय प्रणाली में इंडक्शन की एक इकाई है, विशेष रूप से सेंटीमीटर-ग्राम-सेकंड (सीजीएस) प्रणाली में।इसे एक सर्किट के इंडक्शन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक एबवोल्ट का एक इलेक्ट्रोमोटिव बल प्रति सेकंड एक एबम्पेरे के वर्तमान परिवर्तन से प्रेरित होता है।यह इकाई विभिन्न विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों में इंडक्शन को समझने के लिए आवश्यक है।
एबेनरी उन विद्युत चुम्बकीय इकाइयों का हिस्सा है जो सीजीएस प्रणाली में स्थापित की गई थीं।जबकि इंडक्शन की एसआई इकाई हेनरी (एच) है, जहां 1 एच 10^9 एबीएच के बराबर है, एबेनरी अभी भी कुछ क्षेत्रों में प्रासंगिक है, विशेष रूप से सैद्धांतिक भौतिकी और इंजीनियरिंग संदर्भों में।
इंडक्शन की अवधारणा को पहली बार माइकल फैराडे ने 19 वीं शताब्दी में पेश किया था।एबेनरी सीजीएस प्रणाली के हिस्से के रूप में उभरा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली (एसआई) को अपनाने से पहले व्यापक रूप से उपयोग किया गया था।समय के साथ, हेनरी मानक इकाई बन गया, लेकिन एबेनरी विशिष्ट गणना और सैद्धांतिक अनुप्रयोगों के लिए एक उपयोगी उपकरण बना हुआ है।
एबेनरी के उपयोग को स्पष्ट करने के लिए, 5 एबीएच के एक इंडक्शन के साथ एक सर्किट पर विचार करें।यदि 3 सेकंड में 2 एबम्पर द्वारा वर्तमान परिवर्तन, प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव बल (ईएमएफ) की गणना सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है:
[ \text{EMF} = L \frac{di}{dt} ]
कहाँ:
EMF की गणना करता है:
[ \text{EMF} = 5 \times \frac{2}{3} = \frac{10}{3} \text{ abvolts} ]
एबेरी का उपयोग मुख्य रूप से सैद्धांतिक अध्ययन और गणना में किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड, सर्किट विश्लेषण और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शामिल हैं।यह विशेष रूप से पुराने सिस्टम या विशेष क्षेत्रों में काम करने वाले पेशेवरों के लिए उपयोगी है जहां सीजीएस इकाइयां अभी भी उपयोग में हैं।
Abhenry यूनिट कनवर्टर टूल के साथ बातचीत करने के लिए, इन चरणों का पालन करें: 1। ** टूल एक्सेस करें **: हमारे [एबेनरी यूनिट कनवर्टर] (https://www.inayam.co/unit-converter/inductance) पर जाएँ। 2। ** इनपुट मान **: Abhenries में इंडक्शन मान दर्ज करें जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। 3। ** रूपांतरण इकाइयों का चयन करें **: रूपांतरण के लिए लक्ष्य इकाई चुनें (जैसे, हेनरी, मिलिहेनरी)। 4। ** गणना करें **: परिणाम देखने के लिए 'कन्वर्ट' बटन पर क्लिक करें। 5। ** समीक्षा परिणाम **: उपकरण चयनित इकाई में समतुल्य मान प्रदर्शित करेगा, जो त्वरित और सटीक रूपांतरणों के लिए अनुमति देगा।
1। ** किमी से 100 मील की दूरी पर क्या है? **
2। ** मैं बार को पास्कल में कैसे परिवर्तित करूं? **
3। ** दिनांक अंतर की गणना के लिए सूत्र क्या है? **
4। ** मैं टन को किलो में कैसे परिवर्तित करूं? **
5। ** Milliampere और ampere के बीच क्या अंतर है? **
एबेनरी यूनिट कनवर्टर टूल का उपयोग करके, उपयोगकर्ता अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं और सटीक गणना कर सकते हैं, अंततः उनके ई में सुधार कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और संबंधित क्षेत्रों में दक्षता।
हेनरी प्रति मोड़ (एच/टी) माप की एक इकाई है जो विद्युत सर्किट में इंडक्शन को मात्राबद्ध करता है।यह एक चुंबकीय क्षेत्र में तार के एक मोड़ द्वारा उत्पादित इंडक्शन का प्रतिनिधित्व करता है।इस इकाई को समझना और परिवर्तित करना इंजीनियरों, इलेक्ट्रीशियन और भौतिकी के प्रति उत्साही लोगों के लिए आवश्यक है जो इंडक्टर्स और चुंबकीय क्षेत्रों के साथ काम करते हैं।
हेनरी प्रति मोड़ (एच/टी) को परिभाषित किया जाता है जब उत्पाद के एक ही मोड़ के माध्यम से बहने वाला एक वर्तमान एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।यह इकाई विभिन्न विद्युत अनुप्रयोगों में आगमनात्मक घटकों के डिजाइन और विश्लेषण में महत्वपूर्ण है।
हेनरी (एच) यूनिट्स ऑफ यूनिट्स (एसआई) में इंडक्शन की मानक इकाई है।हेनरीज़ का हेनरी में प्रति मोड़ का रूपांतरण सीधा है, क्योंकि इसमें एक कॉइल में मोड़ की संख्या से इंडक्शन मूल्य को विभाजित करना शामिल है।यह मानकीकरण विभिन्न अनुप्रयोगों में लगातार गणना के लिए अनुमति देता है।
इंडक्शन की अवधारणा को पहली बार माइकल फैराडे ने 19 वीं शताब्दी में पेश किया था।यूनिट "हेनरी" का नाम जोसेफ हेनरी के नाम पर रखा गया था, जो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।इन वर्षों में, इंडक्शन की समझ विकसित हुई है, जिससे विभिन्न उपकरणों और कैलकुलेटर के विकास के लिए अग्रणी है, जिसमें हेनरी प्रति टर्न कनवर्टर भी शामिल है।
हेनरी प्रति टर्न कनवर्टर के उपयोग को स्पष्ट करने के लिए, 5 घंटे और 10 मोड़ के एक इंडक्शन के साथ एक कॉइल पर विचार करें।प्रति मोड़ इंडक्शन की गणना निम्नानुसार की जा सकती है:
\ _ \ text {इंडक्शन प्रति मोड़ (h/t)} = \ frac {\ text {inductance (h)}} {\ text {संख्या की संख्या}}} = \ frac {5 h} {10} = 0.5 h/t ]
हेनरी प्रति मोड़ मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से ट्रांसफार्मर, इंडक्टर्स और अन्य विद्युत चुम्बकीय उपकरणों के डिजाइन में।यह इंजीनियरों को कॉइल के आगमनात्मक गुणों को निर्धारित करने और विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए उनके डिजाइनों का अनुकूलन करने में मदद करता है।
हेनरी प्रति टर्न कनवर्टर का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, इन चरणों का पालन करें: 1। ** इनपुट इंडक्शन वैल्यू **: निर्दिष्ट क्षेत्र में हेनरीस (एच) में इंडक्शन वैल्यू दर्ज करें। 2। ** इनपुट टर्न की संख्या **: कॉइल में मोड़ की संख्या निर्दिष्ट करें। 3। ** गणना करें **: एच/टी में प्रति मोड़ प्राप्त करने के लिए "कन्वर्ट" बटन पर क्लिक करें। 4। ** समीक्षा परिणाम **: उपकरण परिवर्तित मूल्य को प्रदर्शित करेगा, जिससे आप आवश्यकतानुसार जानकारी का विश्लेषण और उपयोग कर सकते हैं।
1। ** हेनरी प्रति मोड़ (एच/टी) क्या है? **
2। ** मैं हेनरीज़ को हेनरी में प्रति मोड़ कैसे बदलूं? **
3। ** प्रति मोड़ क्यों महत्वपूर्ण है? **
4। ** क्या मैं किसी भी संख्या के लिए हेनरी प्रति टर्न कनवर्टर का उपयोग कर सकता हूं? **
5। ** मैं हेनरी प्रति टर्न कनवर्टर कहां पा सकता हूं? **
हेनरी प्रति टर्न कनवर्टर का प्रभावी ढंग से उपयोग करके, आप अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं और अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परियोजनाओं में सुधार कर सकते हैं।यह उपकरण न केवल जटिल गणनाओं को सरल करता है, बल्कि सटीक परिणाम प्राप्त करने में भी सहायता करता है, अंततः क्षेत्र में बेहतर डिजाइन और अनुप्रयोगों में योगदान देता है।