1 abH = 1.0000e-9 H/m
1 H/m = 1,000,000,000 abH
예:
15 아헨리을 미터당 헨리로 변환합니다.
15 abH = 1.5000e-8 H/m
아헨리 | 미터당 헨리 |
---|---|
0.01 abH | 1.0000e-11 H/m |
0.1 abH | 1.0000e-10 H/m |
1 abH | 1.0000e-9 H/m |
2 abH | 2.0000e-9 H/m |
3 abH | 3.0000e-9 H/m |
5 abH | 5.0000e-9 H/m |
10 abH | 1.0000e-8 H/m |
20 abH | 2.0000e-8 H/m |
30 abH | 3.0000e-8 H/m |
40 abH | 4.0000e-8 H/m |
50 abH | 5.0000e-8 H/m |
60 abH | 6.0000e-8 H/m |
70 abH | 7.0000e-8 H/m |
80 abH | 8.0000e-8 H/m |
90 abH | 9.0000e-8 H/m |
100 abH | 1.0000e-7 H/m |
250 abH | 2.5000e-7 H/m |
500 abH | 5.0000e-7 H/m |
750 abH | 7.5000e-7 H/m |
1000 abH | 1.0000e-6 H/m |
10000 abH | 1.0000e-5 H/m |
100000 abH | 0 H/m |
Abhenry (ABH)는 특히 센티미터-그램 초 (CGS) 시스템에서 전자기 시스템에서 인덕턴스 단위입니다.이는 초당 하나의 abampere의 전류 변화에 의해 하나의 Abvolt의 전자 력이 유도되는 회로의 인덕턴스로 정의됩니다.이 장치는 다양한 전기 및 전자 응용 분야에서 인덕턴스를 이해하는 데 필수적입니다.
Abhenry는 CGS 시스템에서 설립 된 전자기 단위의 일부입니다.인덕턴스의 SI 단위는 Henry (H)이지만, 1 시간은 10^9 ABH와 같지만 Abhenry는 여전히 특정 분야, 특히 이론적 물리 및 엔지니어링 맥락에서 관련이 있습니다.
인덕턴스 개념은 19 세기 마이클 파라데이 (Michael Faraday)가 처음으로 소개했습니다.Abhenry는 CGS 시스템의 일부로 부상했으며, 국제 시스템 (SI)을 채택하기 전에 널리 사용되었습니다.시간이 지남에 따라 Henry는 표준 단위가되었지만 Abhenry는 특정 계산 및 이론적 응용 프로그램에 유용한 도구로 남아 있습니다.
Abhenry의 사용을 설명하려면 5 ABH의 인덕턴스가있는 회로를 고려하십시오.3 초 안에 전류가 2 번의 abamperes로 변경되면, 유도 된 전자 력 (EMF)은 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
[ \text{EMF} = L \frac{di}{dt} ]
어디:
EMF가 제공하는 계산 :
[ \text{EMF} = 5 \times \frac{2}{3} = \frac{10}{3} \text{ abvolts} ]
Abhenry는 주로 전자기장, 회로 분석 및 전기 공학과 관련된 이론적 연구 및 계산에 사용됩니다.특히 CGS 장치가 여전히 사용되고있는 구형 시스템 또는 전문 분야에서 일하는 전문가에게 특히 유용합니다.
Abhenry 장치 컨버터 도구와 상호 작용하려면 다음을 수행하십시오.
Abhenry 장치 컨버터 도구를 사용하여 사용자는 인덕턴스에 대한 이해를 높이고 정확한 계산을 할 수있어 궁극적으로 E를 향상시킬 수 있습니다. 전기 공학 및 관련 분야의 효율성.
미터당 Henry (h/m)는 인덕턴스를위한 측정 단위로, 전기 에너지를 자기장에 저장하는 능력을 정량화합니다.이 장치는 전기 공학, 특히 인덕터 및 변압기의 설계 및 분석에서 필수적입니다.
Henry (H)는 미국 과학자 조셉 헨리의 이름을 따서 명명 된 SI 인덕턴스 단위입니다.이 장치의 표준화를 통해 다양한 엔지니어링 분야에서 일관된 커뮤니케이션 및 계산이 가능합니다.하나의 헨리는 초당 하나의 암페어 전류의 변화가 하나의 볼트의 전자 력을 유도하는 회로의 인덕턴스로 정의됩니다.
인덕턴스의 개념은 19 세기에 발견 된 이후 크게 발전했다.조셉 헨리의 선구자 작품은 현대 전자기의 토대를 마련했습니다.수년에 걸쳐 인덕턴스의 이해와 응용이 확장되어 전기 모터에서 무선 송신기에 이르기까지 다양한 기술의 개발로 이어졌습니다.
H/M의 사용을 설명하기 위해, 인덕턴스가 2 시간이고 길이가 1 미터 인 인덕터를 고려하십시오.미터당 인덕턴스는 다음과 같이 계산됩니다.
[ \text{Inductance per meter} = \frac{\text{Inductance (H)}}{\text{Length (m)}} = \frac{2 H}{1 m} = 2 H/m ]
미터당 Henry는 일반적으로 코일 및 인덕터의 인덕턴스를 지정하기 위해 전기 공학에 사용됩니다.엔지니어는 특정 귀납적 특성이 필요한 회로를 설계하여 필터링, 에너지 저장 및 신호 처리와 같은 애플리케이션에서 최적의 성능을 보장합니다.
미터당 Henry (H/M) 변환 도구를 효과적으로 사용하려면 다음을 수행하십시오.
** 1.미터당 Henry는 무엇입니까 (H/M)? ** 미터당 Henry는 인덕턴스를위한 측정 단위이며, 도체의 미터당 얼마나 많은 인덕턴스가 존재하는지를 나타냅니다.
** 2.이 도구를 사용하여 인덕턴스 값을 어떻게 변환합니까? ** 도구의 인덕턴스 값을 입력하고 원하는 단위를 선택하고 '변환'을 클릭하여 결과를 확인하십시오.
** 3.전기 공학에서 인덕턴스가 중요한 이유는 무엇입니까? ** 인덕턴스는 에너지 저장, 필터링 및 신호 처리와 관련된 회로를 설계하는 데 중요하며 전기 장치의 성능에 영향을 미칩니다.
** 4.미터당 Henry와 Henry의 관계는 무엇입니까? ** Henry (H)는 총 인덕턴스를 측정하는 반면 미터당 Henry (h/m)는 단위 길이 당 인덕턴스를 측정하여 인덕터에 대한보다 구체적인 컨텍스트를 제공합니다.
** 5.다른 인덕턴스 단위 에이 도구를 사용할 수 있습니까? ** 예,이 도구를 사용하면 다양한 인덕턴스 단위로 변환 할 수 있으므로 다양한 엔지니어링 응용 프로그램에 대한 다재다능합니다.
미터당 Henry (H/M) 전환 도구를 사용하면 인덕턴스 및 전기 공학 응용 분야에 대한 이해를 향상시킬 수 있습니다.이 도구는 계산을 단순화 할뿐만 아니라 정확하고 효율적인 설계 프로세스를 지원하여 궁극적으로 프로젝트의 성공을 향상시킵니다.