1 sH = 10,000,000 abH
1 abH = 1.0000e-7 sH
उदाहरण:
कन्वर्ट 15 St. Henry से Abhenry:
15 sH = 150,000,000 abH
St. Henry | Abhenry |
---|---|
0.01 sH | 100,000 abH |
0.1 sH | 1,000,000 abH |
1 sH | 10,000,000 abH |
2 sH | 20,000,000 abH |
3 sH | 30,000,000 abH |
5 sH | 50,000,000 abH |
10 sH | 100,000,000 abH |
20 sH | 200,000,000 abH |
30 sH | 300,000,000 abH |
40 sH | 400,000,000 abH |
50 sH | 500,000,000 abH |
60 sH | 600,000,000 abH |
70 sH | 700,000,000 abH |
80 sH | 800,000,000 abH |
90 sH | 900,000,000 abH |
100 sH | 1,000,000,000 abH |
250 sH | 2,500,000,000 abH |
500 sH | 5,000,000,000 abH |
750 sH | 7,500,000,000 abH |
1000 sH | 10,000,000,000 abH |
10000 sH | 100,000,000,000 abH |
100000 sH | 1,000,000,000,000 abH |
Sthenry (SH) यूनिट्स ऑफ यूनिट्स (SI) में इंडक्शन की एक इकाई है।यह एक कंडक्टर की क्षमता को अपने आप में या किसी अन्य कंडक्टर में एक इलेक्ट्रोमोटिव बल (ईएमएफ) को प्रेरित करने की क्षमता को मापता है जब इसके माध्यम से प्रवाहित होता है।इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इंडक्शन को समझना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से सर्किट डिजाइन करने और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों को समझने में।
Sthenry को SI इकाइयों के तहत मानकीकृत किया जाता है, जहां 1 Sh को उस इंडक्शन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 1 वोल्ट के इलेक्ट्रोमोटिव बल का उत्पादन करता है जब इसके माध्यम से वर्तमान 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से बदलता है।यह मानकीकरण विभिन्न अनुप्रयोगों और उद्योगों में माप में स्थिरता और सटीकता सुनिश्चित करता है।
इंडक्शन की अवधारणा 19 वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई जब माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी जैसे वैज्ञानिकों ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की।"हेनरी" शब्द को बाद में जोसेफ हेनरी के सम्मान में नामित इंडक्शन की मानक इकाई के रूप में अपनाया गया था।Sthenry एक व्युत्पन्न इकाई है, जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों में छोटे माप की आवश्यकता को दर्शाती है।
Sthenry के उपयोग को स्पष्ट करने के लिए, 2 sh के एक प्रेरण के साथ एक सर्किट पर विचार करें।यदि इस प्रारंभ करनेवाला के माध्यम से वर्तमान 2 सेकंड में 0 से 3 ए तक बदलता है, तो प्रेरित ईएमएफ की गणना सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है:
[ \text{emf} = L \times \frac{\Delta I}{\Delta t} ]
कहाँ:
इस प्रकार, प्रेरित ईएमएफ होगा:
[ \text{emf} = 2 , \text{sH} \times \frac{3 , \text{A}}{2 , \text{s}} = 3 , \text{V} ]
Sthenry आमतौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से इंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक घटकों के डिजाइन और विश्लेषण में।इंडक्शन माप को समझना और परिवर्तित करना इंजीनियरों को सर्किट डिजाइनों को अनुकूलित करने और प्रदर्शन में सुधार करने में मदद कर सकता है।
स्टेनरी यूनिट कनवर्टर टूल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
1। ** टूल एक्सेस करें **: हमारे [स्टेनरी यूनिट कनवर्टर] (https://www.inayam.co/unit-converter/inductance) पृष्ठ पर जाएं। 2। ** इनपुट मान **: उस इंडक्शन मान दर्ज करें जिसे आप निर्दिष्ट इनपुट फ़ील्ड में परिवर्तित करना चाहते हैं। 3। ** इकाइयों का चयन करें **: उन इकाइयों को चुनें जिन्हें आप और (जैसे, श से एच) से परिवर्तित कर रहे हैं। 4। ** गणना करें **: परिणाम देखने के लिए "कन्वर्ट" बटन पर क्लिक करें। 5। ** समीक्षा परिणाम **: परिवर्तित मूल्य तुरंत प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे आप इसे अपनी गणना में उपयोग कर सकते हैं।
1। ** स्टेनरी (श) क्या है? **
2। ** मैं हेनरी में स्टेनरी को कैसे परिवर्तित करूं? **
3। ** SH और अन्य इंडक्शन इकाइयों के बीच क्या संबंध है? **
4। ** मुझे स्टेनरी यूनिट का उपयोग कब करना चाहिए? **
5। ** क्या मैं स्टेनरी यूनिट कनवर्टर का उपयोग कर सकता हूं शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ओएल? **
Sthenry यूनिट कनवर्टर टूल का उपयोग करके, आप अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं और अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परियोजनाओं में सुधार कर सकते हैं।अधिक जानकारी के लिए और टूल तक पहुंचने के लिए, [Sthenry यूनिट कनवर्टर] (https://www.inayam.co/unit-converter/inductance) पर जाएं।
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।