1 mH/t = 0.001 H/s
1 H/s = 1,000 mH/t
예:
15 턴당 밀리헨리을 헨리 퍼 초로 변환합니다.
15 mH/t = 0.015 H/s
턴당 밀리헨리 | 헨리 퍼 초 |
---|---|
0.01 mH/t | 1.0000e-5 H/s |
0.1 mH/t | 0 H/s |
1 mH/t | 0.001 H/s |
2 mH/t | 0.002 H/s |
3 mH/t | 0.003 H/s |
5 mH/t | 0.005 H/s |
10 mH/t | 0.01 H/s |
20 mH/t | 0.02 H/s |
30 mH/t | 0.03 H/s |
40 mH/t | 0.04 H/s |
50 mH/t | 0.05 H/s |
60 mH/t | 0.06 H/s |
70 mH/t | 0.07 H/s |
80 mH/t | 0.08 H/s |
90 mH/t | 0.09 H/s |
100 mH/t | 0.1 H/s |
250 mH/t | 0.25 H/s |
500 mH/t | 0.5 H/s |
750 mH/t | 0.75 H/s |
1000 mH/t | 1 H/s |
10000 mH/t | 10 H/s |
100000 mH/t | 100 H/s |
턴당 Millihenry (MH/T)는 포함하는 회전 수에 따라 코일의 인덕턴스를 정량화하는 인덕턴스 단위입니다.인덕턴스는 전기 공학의 기본 속성으로, 전류가 흐를 때 전도체가 자기장에 에너지를 저장하는 능력을 나타냅니다.Millihenry (MH)는 Henry의 서브 유닛으로, 1 Millihenry는 Henry의 1 천 분의 1과 같습니다.
턴당 Millihenry는 국제 단위 (SI) 내에서 표준화됩니다.엔지니어와 기술자는 표준화 된 장치를 사용하여 전기 계산 및 설계의 일관성과 정확성을 보장하는 것이 중요합니다.
인덕턴스 개념은 전자기 유도에 대한 실험을 통해 19 세기 Michael Faraday에 의해 처음 도입되었습니다.시간이 지남에 따라, 인덕턴스 단위는 진화하여 헨리를 표준 단위로 채택하게했다.Millihenry는 실용적인 서브 유닛으로 등장하여 소규모 유도 성분에서보다 관리하기 쉬운 계산을 허용했습니다.
턴당 Millihenry의 사용을 설명하려면 10MH 및 5 턴의 인덕턴스가있는 코일을 고려하십시오.턴당 인덕턴스는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
턴당 인덕턴스 (MH / T) = 총 인덕턴스 (MH) / 회전 수 턴당 인덕턴스 (MH/T) = 10 MH/5 회전 = 2 MH/T
턴당 Millihenry는 일반적으로 인덕터, 변압기 및 기타 전자기 장치의 설계 및 분석에 사용됩니다.회로 및 전자기 시스템으로 작업하는 전기 엔지니어 및 기술자에게는이 장치를 이해하는 것이 필수적입니다.
웹 사이트의 턴 툴당 Millihenry와 상호 작용하려면 다음을 다음과 같이하십시오.
** Millihenry를 Henry로 어떻게 변환합니까? ** -Millihenry를 Henry로 변환하려면 Millihenries의 값을 1,000으로 나눕니다.예를 들어, 10 mh는 0.01 H와 같습니다.
** 코일의 회전 수의 중요성은 무엇입니까? **
** 다른 인덕턴스 단위 에이 도구를 사용할 수 있습니까? ** -이 도구는 구체적으로 턴당 Millihenry의 인덕턴스를 계산합니다.다른 장치의 경우 웹 사이트에서 사용할 수있는 포괄적 인 장치 변환기를 사용하는 것을 고려하십시오.
** 전기 공학에서 인덕턴스가 중요한 이유는 무엇입니까? **
자세한 내용과 Millihenry Per Turn 도구를 사용하려면 [Inayam 's Inductance Converter] (https://www.inayam.co/unit-converter/antuctance)를 방문하십시오.
초당 Henry (H/S)는 전기 회로에서 인덕턴스 변화 속도를 정량화하는 측정 단위입니다.국제 단위 (SI)의 표준 인덕턴스 단위 인 Henry (H)에서 파생됩니다.인덕터 및 전기 부품과 함께 일하는 엔지니어 및 기술자에게는 H/S를 이해하는 것이 필수적입니다.
헨리는 전자기 분야에 상당한 기여를 한 미국 과학자 인 조셉 헨리의 이름을 따서 명명되었습니다.인덕턴스 단위로서 Henry의 표준화는 19 세기 후반에 설립되었으며 오늘날 전기 공학의 기본 단위로 남아 있습니다.
인덕턴스의 개념은 1830 년대 Michael Faraday에 의한 전자기 유도의 발견 이후 크게 발전했다.1840 년대 조셉 헨리의 작품은 그의 이름을 가진 인덕턴스 단위에 대한 토대를 마련했습니다.수년에 걸쳐 인덕턴스와 그 응용에 대한 이해는 확장되어 변압기 및 인덕터와 같은 인덕턴스를 사용하는 다양한 전기 부품의 개발로 이어졌습니다.
계산에서 초당 Henry를 사용하는 방법을 설명하려면 2 시간의 값을 가진 인덕터가 1 초에 걸쳐 4 A의 전류 변경을받는 시나리오를 고려하십시오.인덕턴스 변화율은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
[ \text{Rate of change} = \frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{4 , \text{A}}{1 , \text{s}} = 4 , \text{H/s} ]
초당 Henry는 주로 전기 공학 및 물리에서 인덕터와 관련된 회로를 분석하고 설계하는 데 사용됩니다.엔지니어는 인덕터가 전류의 변화에 얼마나 빨리 응답 할 수 있는지 이해하는 데 도움이되며 이는 회로 성능을 최적화하는 데 중요합니다.
초당 Henry와 상호 작용하려면 다음 단계를 따르십시오.
** 다른 전기 계산에 H/S 도구를 사용할 수 있습니까? ** -H/S 도구는 인덕턴스 계산을 위해 특별히 설계되었지만 광범위한 전기 엔지니어링 애플리케이션에 유용한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.
** 인덕턴스에 대한 자세한 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까? **
초당 Henry를 효과적으로 활용함으로써 사용자는 인덕턴스에 대한 이해를 향상시키고 전기 회로 설계를 향상시켜 궁극적으로 프로젝트의 성능과 효율성을 향상시킬 수 있습니다.