1 mH/t = 1,000,000 nH
1 nH = 1.0000e-6 mH/t
예:
15 턴당 밀리헨리을 나노헨리로 변환합니다.
15 mH/t = 15,000,000 nH
턴당 밀리헨리 | 나노헨리 |
---|---|
0.01 mH/t | 10,000 nH |
0.1 mH/t | 100,000 nH |
1 mH/t | 1,000,000 nH |
2 mH/t | 2,000,000 nH |
3 mH/t | 3,000,000 nH |
5 mH/t | 5,000,000 nH |
10 mH/t | 10,000,000 nH |
20 mH/t | 20,000,000 nH |
30 mH/t | 30,000,000 nH |
40 mH/t | 40,000,000 nH |
50 mH/t | 50,000,000 nH |
60 mH/t | 60,000,000 nH |
70 mH/t | 70,000,000 nH |
80 mH/t | 80,000,000 nH |
90 mH/t | 90,000,000 nH |
100 mH/t | 100,000,000 nH |
250 mH/t | 250,000,000 nH |
500 mH/t | 500,000,000 nH |
750 mH/t | 750,000,000 nH |
1000 mH/t | 1,000,000,000 nH |
10000 mH/t | 10,000,000,000 nH |
100000 mH/t | 100,000,000,000 nH |
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.
나노 헨리 (NH)는 국제 단위 시스템 (SI)의 인덕턴스 단위입니다.그것은 헨리의 10 억 분의 1에 해당합니다 (1 nh = 10^-9 h).인덕턴스는 전기 전류가 흐를 때 자기장에 에너지를 저장하는 능력을 정량화하는 전기 도체의 특성입니다.나노 헨리는 일반적으로 다양한 전기 공학 응용 분야, 특히 고주파 회로에서 인덕터 및 변압기 설계에 사용됩니다.
Nanohenry는 SI 단위에 따라 표준화되어 다양한 과학 및 공학 분야의 측정에서 일관성과 정확성을 보장합니다.이 표준화는 작업에서 정확한 계산이 필요한 엔지니어와 기술자에게 중요합니다.
인덕턴스의 개념은 19 세기 마이클 파라데이 (Michael Faraday)가 처음 도입하여 헨리를 표준 인덕턴스 단위로 설립했습니다.기술이 발전함에 따라, 특히 전자 제품 분야에서 더 작은 인덕턴스 값이 필요해서 나노 헨리와 같은 서브 유닛을 채택하게되었습니다.이 진화는 현대 전자 장치의 정밀도에 대한 수요 증가를 반영합니다.
나노 헨리의 사용을 설명하려면 10 nh의 인덕턴스가있는 인덕터를 고려하십시오.인덕터를 통해 흐르는 전류가 5A 인 경우, 자기장에 저장된 에너지는 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
[ E = \frac{1}{2} L I^2 ]
어디:
값 대체 :
[ E = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^{-9} \times (5)^2 = 1.25 \times 10^{-8} \text{ joules} ]
나노 헨리는 인덕턴스 값이 매우 낮은 인덕터가 필요한 RF (무선 주파수) 회로와 같은 고주파 응용 분야에서 특히 유용합니다.필터, 발진기 및 기타 전자 구성 요소 설계에도 사용됩니다.
Nanohenry 장치 컨버터 도구를 효과적으로 사용하려면 다음 단계를 따르십시오.
** 나노 헨리 (NH)는 무엇입니까? ** -Nanohenry는 헨리의 10 억 분의 1에 해당하는 인덕턴스 단위로, 일반적으로 고주파 전기 응용 분야에서 사용됩니다.
** 나노 헨리를 헨리로 어떻게 전환합니까? ** -Nanohenries를 Henries로 전환하려면 나노 헤니의 값을 1,000,000,000 (1 NH = 10^-9 h)로 나눕니다.
** 나노 헨리를 사용하는 응용 프로그램은 무엇입니까? ** -Nanohenries는 주로 RF 회로, 인덕터, 변압기 및 정확한 인덕턴스 측정이 필요한 기타 전자 구성 요소에 사용됩니다.
** 나노 헨리를 다른 인덕턴스 단위로 변환 할 수 있습니까? **
Nanohenry 장치 컨버터 도구를 사용하면 인덕턴스에 대한 이해를 향상시키고 정확한 측정으로 엔지니어링 프로젝트를 개선 할 수 있습니다.[Inayam 's Nanohenry Converter] (https://www.inayam.co/unit-converter/ainductance)를 방문하여 시작하십시오!