1 aF = 1.0000e-18 C/V
1 C/V = 999,999,999,999,999,900 aF
Exemplo:
Converter 15 Attofarads para Coulomb por Volt:
15 aF = 1.5000e-17 C/V
Attofarads | Coulomb por Volt |
---|---|
0.01 aF | 1.0000e-20 C/V |
0.1 aF | 1.0000e-19 C/V |
1 aF | 1.0000e-18 C/V |
2 aF | 2.0000e-18 C/V |
3 aF | 3.0000e-18 C/V |
5 aF | 5.0000e-18 C/V |
10 aF | 1.0000e-17 C/V |
20 aF | 2.0000e-17 C/V |
30 aF | 3.0000e-17 C/V |
40 aF | 4.0000e-17 C/V |
50 aF | 5.0000e-17 C/V |
60 aF | 6.0000e-17 C/V |
70 aF | 7.0000e-17 C/V |
80 aF | 8.0000e-17 C/V |
90 aF | 9.0000e-17 C/V |
100 aF | 1.0000e-16 C/V |
250 aF | 2.5000e-16 C/V |
500 aF | 5.0000e-16 C/V |
750 aF | 7.5000e-16 C/V |
1000 aF | 1.0000e-15 C/V |
10000 aF | 1.0000e-14 C/V |
100000 aF | 1.0000e-13 C/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.
Coulomb por VOLT (C/V) é a unidade de capacitância elétrica no sistema internacional de unidades (SI).Ele quantifica a capacidade de um capacitor de armazenar uma carga elétrica por unidade de tensão.Em termos mais simples, ele informa a quantidade de cobrança que pode ser armazenada em um capacitor para cada volt aplicado.
A unidade de capacitância, o Farad (F), é definida como um Coulomb por volt.Portanto, 1 C/V é equivalente a 1 Farad.Essa padronização permite medições e cálculos consistentes em várias aplicações elétricas.
História e evolução O conceito de capacitância evoluiu significativamente desde os primeiros dias de eletricidade.O termo "capacitância" foi introduzido pela primeira vez no século 19, quando os cientistas começaram a entender as propriedades dos capacitores.O Farad, em homenagem ao cientista inglês Michael Faraday, tornou-se a unidade padrão de capacitância em 1881. The Coulomb, em homenagem a Charles-Augustin de Coulomb, é uma unidade fundamental de carga elétrica que está em uso desde o final do século XVIII.
Para ilustrar como usar a unidade Coulomb por Volt, considere um capacitor que armazena 10 coulombs de carga quando uma tensão de 5 volts é aplicada.A capacitância pode ser calculada da seguinte forma:
[ \text{Capacitance (C)} = \frac{\text{Charge (Q)}}{\text{Voltage (V)}} = \frac{10 , \text{C}}{5 , \text{V}} = 2 , \text{F} ]
Isso significa que o capacitor tem uma capacitância de 2 farads.
O Coulomb por VOLT é crucial em vários campos, incluindo engenharia elétrica, física e eletrônica.Ajuda os engenheiros a projetar circuitos e escolher capacitores apropriados para aplicações específicas, garantindo o desempenho e a segurança ideais.
Guia de uso ### Para usar efetivamente a ferramenta Coulomb por Volt em nosso site, siga estas etapas:
Ao utilizar a ferramenta Coulomb por Volt de maneira eficaz, você pode aprimorar sua compreensão da capacitância elétrica e de suas aplicações, melhorando seus projetos e projetos.