1 aF = 1.0000e-18 A·s/V
1 A·s/V = 999,999,999,999,999,900 aF
Exemplo:
Converter 15 Attofarads para Ampere segundo por volt:
15 aF = 1.5000e-17 A·s/V
Attofarads | Ampere segundo por volt |
---|---|
0.01 aF | 1.0000e-20 A·s/V |
0.1 aF | 1.0000e-19 A·s/V |
1 aF | 1.0000e-18 A·s/V |
2 aF | 2.0000e-18 A·s/V |
3 aF | 3.0000e-18 A·s/V |
5 aF | 5.0000e-18 A·s/V |
10 aF | 1.0000e-17 A·s/V |
20 aF | 2.0000e-17 A·s/V |
30 aF | 3.0000e-17 A·s/V |
40 aF | 4.0000e-17 A·s/V |
50 aF | 5.0000e-17 A·s/V |
60 aF | 6.0000e-17 A·s/V |
70 aF | 7.0000e-17 A·s/V |
80 aF | 8.0000e-17 A·s/V |
90 aF | 9.0000e-17 A·s/V |
100 aF | 1.0000e-16 A·s/V |
250 aF | 2.5000e-16 A·s/V |
500 aF | 5.0000e-16 A·s/V |
750 aF | 7.5000e-16 A·s/V |
1000 aF | 1.0000e-15 A·s/V |
10000 aF | 1.0000e-14 A·s/V |
100000 aF | 1.0000e-13 A·s/V |
O Attofarad (AF) é uma unidade de capacitância elétrica que representa um quintilhão (10^-18) de um farad.A capacitância é uma medida da capacidade de um capacitor de armazenar carga elétrica.O Attofarad é particularmente útil em campos como eletrônicos e nanotecnologia, onde são comuns os valores de capacitância extremamente pequenos.
O Attofarad faz parte do sistema internacional de unidades (SI) e é derivado do Farad, que é a unidade padrão de capacitância.O próprio Farad é definido como a capacitância de um capacitor que armazena um coulomb de carga com uma diferença potencial de um volt.O prefixo "atro-" significa um fator de 10^-18, permitindo medições precisas em aplicações de micro-escala.
História e evolução O conceito de capacitância remonta ao início do século XIX, com a invenção do pote de Leyden, um dos primeiros capacitores.À medida que a tecnologia avançava, a necessidade de medições menores e mais precisas levou à introdução de unidades menores como o Attofarad.Hoje, com a ascensão da microeletrônica e da nanotecnologia, o Attofarad se tornou cada vez mais relevante.
Para ilustrar o uso de attofarads, considere um capacitor com uma capacitância de 50 AF.Se você precisar converter esse valor em Farads, executaria o seguinte cálculo:
\ [[ 50 , \ text {af} = 50 \ times 10^{-18} , \ text {f} = 5.0 \ times 10^{-17} , \ text {f} ]
Attofarads são comumente usados em aplicações envolvendo circuitos, sensores e outros dispositivos microeletrônicos, onde pequenos valores de capacitância são críticos.A compreensão e a conversão dos valores de capacitância em Attofarads pode ajudar os engenheiros e cientistas a projetar componentes eletrônicos mais eficientes.
Guia de uso ### Para usar a ferramenta de conversor da unidade AtTofarad de maneira eficaz:
Para obter mais informações e para acessar o conversor da unidade AtTofarad, visite [Converter de capacitância elétrica da INAYAM] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_capacitance).Esta ferramenta foi projetada para aprimorar sua compreensão da capacitância e simplificar Seus cálculos, tornando -o um recurso essencial para engenheiros e cientistas.
O segundo de ampere por volt (a · s/v) é uma unidade derivada de capacitância elétrica no sistema internacional de unidades (SI).Ele quantifica a capacidade de um capacitor de armazenar carga elétrica.Especificamente, uma ampere em segundo por volt é equivalente a um Farad (F), que é a unidade padrão de capacitância.Essa medição é crucial para entender como os capacitores funcionam em circuitos elétricos, tornando -se essencial para engenheiros e técnicos.
O segundo de ampere por volt é padronizado nas unidades SI, garantindo consistência e confiabilidade nas medições em várias aplicações.Essa padronização permite cálculos e comparações precisos em engenharia, pesquisa e desenvolvimento elétricos.
História e evolução O conceito de capacitância evoluiu significativamente desde os primeiros dias de eletricidade.Inicialmente, os capacitores eram dispositivos simples feitos de duas placas condutivas separadas por um material isolante.Com o tempo, os avanços em materiais e tecnologia levaram ao desenvolvimento de capacitores mais eficientes, e o segundo de ampere por volts emergiu como uma unidade padrão para medir sua eficácia.Compreender esta unidade é crucial para quem trabalha com sistemas elétricos.
Para ilustrar o uso de segundos de ampere por volt, considere um capacitor com uma capacitância de 10 a · s/v (ou 10 f).Se uma tensão de 5 volts for aplicada nesse capacitor, a carga armazenada poderá ser calculada usando a fórmula:
[ Q = C \times V ]
Onde:
Substituindo os valores:
[ Q = 10 , \text{F} \times 5 , \text{V} = 50 , \text{C} ]
Isso significa que o capacitor armazena 50 coulombs de carga.
O segundo de ampere por volt é usado principalmente em engenharia elétrica, física e campos relacionados.Ajuda a projetar circuitos, selecionando capacitores apropriados para aplicações específicas e a compreensão do comportamento dos sistemas elétricos sob várias condições.
Guia de uso ### Para interagir com a segunda ferramenta da Ampere Second por Volt, siga estas etapas simples:
Para obter mais informações e acessar a ferramenta, visite [Converter de capacitância elétrica da INAYAM] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_capacitance).Este guia abrangente ajudará você a navegar pelas complexidades da capacitância elétrica e melhorar sua compreensão desse conceito crítico em engenharia elétrica.