1 mC = 1.0364e-8 F
1 F = 96,485,332.12 mC
예:
15 밀리쿨롬을 패러데이 상수로 변환합니다.
15 mC = 1.5546e-7 F
밀리쿨롬 | 패러데이 상수 |
---|---|
0.01 mC | 1.0364e-10 F |
0.1 mC | 1.0364e-9 F |
1 mC | 1.0364e-8 F |
2 mC | 2.0729e-8 F |
3 mC | 3.1093e-8 F |
5 mC | 5.1821e-8 F |
10 mC | 1.0364e-7 F |
20 mC | 2.0729e-7 F |
30 mC | 3.1093e-7 F |
40 mC | 4.1457e-7 F |
50 mC | 5.1821e-7 F |
60 mC | 6.2186e-7 F |
70 mC | 7.2550e-7 F |
80 mC | 8.2914e-7 F |
90 mC | 9.3278e-7 F |
100 mC | 1.0364e-6 F |
250 mC | 2.5911e-6 F |
500 mC | 5.1821e-6 F |
750 mC | 7.7732e-6 F |
1000 mC | 1.0364e-5 F |
10000 mC | 0 F |
100000 mC | 0.001 F |
Millicoulomb (MC)는 국제 단위 (SI)의 전하 단위입니다.그것은 표준 전하의 표준 단위 인 쿨롱 (c)의 1 천분의 1을 나타냅니다.밀리 쿨롱은 일반적으로 다양한 전기 응용 분야, 특히 전자 및 전기 화학과 같은 분야에서 일반적으로 사용되며, 이는 정확한 전하 측정이 필수적입니다.
밀리 쿨롱은 SI 단위 시스템에 따라 표준화되어 다양한 과학 및 공학 분야의 측정의 일관성과 신뢰성을 보장합니다.쿨롱 자체는 1 초 안에 1 개의 암페어의 일정한 전류에 의해 전달되는 전하에 기초하여 정의되므로 밀리 쿨롱은 소량의 전하에 대한 실용적인 서브 유닛으로 만듭니다.
전하의 개념은 전기 초기부터 크게 발전했습니다.쿨롱은 18 세기에 정전기에 대한 선구적인 작업을 수행 한 프랑스 물리학자인 Charles-Augustin de Coulomb의 이름을 따서 명명되었습니다.밀리 쿨롱은 소규모 전기 응용 분야의 계산을 용이하게하는 데 필요한 단위로 등장하여 엔지니어와 과학자들이보다 관리하기 쉬운 수치로 작업 할 수있게되었습니다.
밀리 쿨롱의 사용을 설명하려면 커패시터가 5mc의 전하를 저장하는 시나리오를 고려하십시오.이것을 쿨롱으로 변환 해야하는 경우 다음 계산을 수행합니다.
\ [ 5 , \ text {mc} = 5 \ times 10^{-3} , \ text {c} = 0.005 , \ text {c} ]
이 전환은 다른 전기 매개 변수와 관련하여 전하를 이해하는 데 필수적입니다.
밀리 쿨롱은 소량의 전하가 종종 측정되는 배터리 기술과 같은 응용 분야에서 특히 유용합니다.또한 정확한 전하 측정을 보장하기 위해 전기 도금, 커패시터 및 다양한 전자 부품에 사용됩니다.
Millicoulomb Converter 도구를 효과적으로 사용하려면 간단한 단계를 따르십시오.
밀리 쿨롱 컨버터 도구를 효과적으로 활용하면 전하에 대한 이해를 높이고 전기 공학 및 관련 분야의 계산을 향상시킬 수 있습니다.자세한 내용과 도구에 액세스하려면 [여기] (https://www.inayam.co/unit-converter/electric_parch)을 방문하십시오.