1 µA = 1.0000e-6 A/m²
1 A/m² = 1,000,000 µA
எடுத்துக்காட்டு:
15 மைக்ரோஆம்பியர் சதுர மீட்டருக்கு ஆம்பியர் ஆக மாற்றவும்:
15 µA = 1.5000e-5 A/m²
மைக்ரோஆம்பியர் | சதுர மீட்டருக்கு ஆம்பியர் |
---|---|
0.01 µA | 1.0000e-8 A/m² |
0.1 µA | 1.0000e-7 A/m² |
1 µA | 1.0000e-6 A/m² |
2 µA | 2.0000e-6 A/m² |
3 µA | 3.0000e-6 A/m² |
5 µA | 5.0000e-6 A/m² |
10 µA | 1.0000e-5 A/m² |
20 µA | 2.0000e-5 A/m² |
30 µA | 3.0000e-5 A/m² |
40 µA | 4.0000e-5 A/m² |
50 µA | 5.0000e-5 A/m² |
60 µA | 6.0000e-5 A/m² |
70 µA | 7.0000e-5 A/m² |
80 µA | 8.0000e-5 A/m² |
90 µA | 9.0000e-5 A/m² |
100 µA | 1.0000e-4 A/m² |
250 µA | 0 A/m² |
500 µA | 0.001 A/m² |
750 µA | 0.001 A/m² |
1000 µA | 0.001 A/m² |
10000 µA | 0.01 A/m² |
100000 µA | 0.1 A/m² |
மைக்ரோஅம்பேர் (µA) என்பது மின்சாரத்தின் ஒரு அலகு ஆகும், இது ஒரு ஆம்பியர் (அ) இன் ஒரு மில்லியனுக்கு சமம்.சிறிய நீரோட்டங்களை அளவிட, குறிப்பாக சென்சார்கள் மற்றும் மைக்ரோகண்ட்ரோலர்கள் போன்ற முக்கியமான சாதனங்களில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் மின் பொறியியலில் இது பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.குறைந்த சக்தி சுற்றுகளுடன் பணிபுரியும் தொழில் வல்லுநர்களுக்கும் பொழுதுபோக்கு ஆர்வலர்களுக்கும் மைக்ரோஅம்பெர்ஸைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
மைக்ரோஆம்பியர் சர்வதேச அலகுகளின் (எஸ்ஐ) ஒரு பகுதியாகும், இது மின்சார மின்னோட்டத்தின் அடிப்படை அலகு, ஆம்பியரிலிருந்து பெறப்பட்டது.மைக்ரோஅம்பேரின் சின்னம் µA ஆகும், அங்கு "µ" மெட்ரிக் முன்னொட்டு "மைக்ரோ" ஐ குறிக்கிறது, இது 10^-6 காரணியைக் குறிக்கிறது.இந்த தரப்படுத்தல் பல்வேறு பயன்பாடுகள் மற்றும் தொழில்களில் அளவீடுகளில் நிலைத்தன்மையையும் துல்லியத்தையும் உறுதி செய்கிறது.
மின்சார மின்னோட்டத்தை அளவிடுவதற்கான கருத்து 19 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில், ஆண்ட்ரே-மேரி ஆம்பியர் மின்காந்தம் துறையில் முன்னோடிகளில் ஒருவராக உள்ளது.தொழில்நுட்பம் முன்னேறியதால் மைக்ரோஆம்பியர் உருவானது, குறிப்பாக 20 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் குறைந்த சக்தி கொண்ட மின்னணுவியல் வளர்ச்சியுடன்.சாதனங்கள் மிகவும் கச்சிதமான மற்றும் ஆற்றல் திறன் கொண்டதாக மாறியதால், சிறிய நீரோட்டங்களை அளவிடுவதற்கான தேவை பெருகிய முறையில் முக்கியத்துவம் பெற்றது, இது நவீன பயன்பாடுகளில் மைக்ரோஅம்பேரின் பரவலான பயன்பாட்டிற்கு வழிவகுத்தது.
தற்போதைய அளவீட்டை மில்லியம்பியர்ஸ் (எம்.ஏ) இலிருந்து மைக்ரோஅம்பியர்ஸ் (µA) ஆக மாற்ற, நீங்கள் பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்:
[ \text{Current (µA)} = \text{Current (mA)} \times 1000 ]
உதாரணமாக, உங்களிடம் 5 mA இன் மின்னோட்டம் இருந்தால், மைக்ரோஅம்பெர்களில் சமமானதாக இருக்கும்:
[ 5 , \text{mA} \times 1000 = 5000 , \text{µA} ]
போன்ற பயன்பாடுகளில் மைக்ரோஆம்பியர்ஸ் குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்:
மைக்ரோஆம்பேர் மாற்றி கருவியை திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
1.மைக்ரோஅம்பியர் (µA) என்றால் என்ன? மைக்ரோம்பேர் என்பது ஒரு ஆம்பியரின் ஒரு மில்லியனுக்கு சமமான மின்சார மின்னோட்டத்தின் ஒரு அலகு ஆகும்.மின்னணு சாதனங்களில் சிறிய நீரோட்டங்களை அளவிட இது பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
2.மைக்ரோஆம்பர்களை மில்லியம்பியர்ஸாக மாற்றுவது எப்படி? மைக்ரோஆம்பர்களை மில்லியம்பெர்களாக மாற்ற, மைக்ரோ ஆம்பர்ஸில் உள்ள மதிப்பை 1000 ஆக பிரிக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, 5000 µa 5 ma க்கு சமம்.
3.மைக்ரோஅம்பர்ஸில் மின்னோட்டத்தை அளவிடுவது ஏன் முக்கியம்? குறைந்த சக்தி சாதனங்களை உள்ளடக்கிய பயன்பாடுகளுக்கு மைக்ரோஅம்பெர்ஸில் மின்னோட்டத்தை அளவிடுவது மிக முக்கியமானது, அங்கு சேதத்தைத் தவிர்ப்பதற்கும் செயல்பாட்டை உறுதிப்படுத்த துல்லியமான தற்போதைய கட்டுப்பாடு அவசியம்.
4.மின்னோட்டத்தின் பிற அலகுகளுக்கு மைக்ரோஆம்பேர் மாற்றி பயன்படுத்தலாமா? ஆம், மைக்ரோஆம்பேர் மாற்றி கருவி மில்லியம்பியர்ஸ் மற்றும் ஆம்பியர்ஸ் உட்பட பல்வேறு அலகுகள் மின்சார மின்னோட்டத்திற்கு இடையில் மாற்ற உங்களை அனுமதிக்கிறது.
5.எந்த பயன்பாடுகள் பொதுவாக மைக்ரோஆம்பியர்களைப் பயன்படுத்துகின்றன? மைக்ரோஅம்பியர்ஸ் பொதுவாக சென்சார் தொழில்நுட்பம், பேட்டரி மூலம் இயங்கும் சாதனங்கள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அங்கு துல்லியமான குறைந்த தற்போதைய அளவீடுகள் அவசியம்.
மைக்ரோஅம்பேர் மாற்றி கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், மின்மறுப்பு பற்றிய உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் தற்போதைய அளவீடுகள் மற்றும் உங்கள் திட்டங்களின் துல்லியத்தை மேம்படுத்தவும்.நீங்கள் ஒரு தொழில்முறை பொறியியலாளர் அல்லது ஒரு பொழுதுபோக்காக இருந்தாலும், இந்த கருவி உங்கள் தேவைகளை திறம்பட பூர்த்தி செய்ய வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சதுர மீட்டருக்கு (A/m²) கருவி விளக்கம் ## ஆம்பியர்
ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ஆம்பியர் (A/m²) என்பது மின்சார மின்னோட்ட அடர்த்தியைக் குறிக்கும் அளவீட்டு ஒரு அலகு ஆகும்.இது ஒரு கடத்தியின் ஒரு அலகு பகுதி வழியாக பாயும் மின்சாரத்தின் அளவைக் குறிக்கிறது.மின் பொறியியல், இயற்பியல் மற்றும் பொருட்கள் அறிவியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் இந்த அளவீட்டு அவசியம், ஏனெனில் இது வெவ்வேறு பொருட்கள் மற்றும் சூழல்களில் மின் நீரோட்டங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
சதுர மீட்டருக்கு ஆம்பியர் என்பது சர்வதேச அலகுகளின் (எஸ்ஐ) ஒரு பகுதியாகும்.மின்சார மின்னோட்டத்தை சுமக்கும் இரண்டு இணையான கடத்திகள் இடையேயான சக்தியின் அடிப்படையில் ஆம்பியர் வரையறுக்கப்படுகிறது.இந்த தரப்படுத்தல் வெவ்வேறு அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் பயன்பாடுகளில் அளவீடுகளில் நிலைத்தன்மையையும் துல்லியத்தையும் உறுதி செய்கிறது.
மின்சார கண்டுபிடிக்கப்பட்டதிலிருந்து மின்சார மின்னோட்ட அடர்த்தி என்ற கருத்து கணிசமாக உருவாகியுள்ளது.19 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப ஆய்வுகள் மின்சார நீரோட்டங்கள் பொருட்களுடன் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கான அடித்தளத்தை அமைத்தன.1960 ஆம் ஆண்டில் எஸ்ஐ அமைப்பில் ஆம்பியரை ஒரு அடிப்படை அலகு அறிமுகப்படுத்துவது பல்வேறு பயன்பாடுகளில் தற்போதைய அடர்த்தியை அளவிடுவதன் முக்கியத்துவத்தை மேலும் உறுதிப்படுத்தியது, இது மின்னணுவியல், தொலைத்தொடர்பு மற்றும் மின் உற்பத்தி ஆகியவற்றில் முன்னேற்றங்களுக்கு வழிவகுத்தது.
A/m² இல் தற்போதைய அடர்த்தியை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதை விளக்குவதற்கு, ஒரு கம்பி 10 ஆம்பியர்ஸின் மின்னோட்டத்தைக் கொண்டிருக்கும் மற்றும் 2 சதுர மீட்டர் குறுக்கு வெட்டு பகுதியைக் கொண்ட ஒரு காட்சியைக் கவனியுங்கள்.தற்போதைய அடர்த்தி (J) சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படலாம்:
[ J = \frac{I}{A} ]
எங்கே:
மதிப்புகளை மாற்றுவது:
[ J = \frac{10 , \text{A}}{2 , \text{m}²} = 5 , \text{A/m}² ]
மின் சுற்றுகளை வடிவமைக்கவும் பகுப்பாய்வு செய்யவும், பொருட்களின் செயல்திறனை மதிப்பிடவும், மின் பயன்பாடுகளில் பாதுகாப்பு தரங்களை உறுதி செய்யவும் மின் பொறியியலில் ஆம்பியர் ஒரு சதுர மீட்டர் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.அதிக வெப்பமடையாமல் அல்லது சேதத்தை ஏற்படுத்தாமல் ஒரு கடத்தி வழியாக எவ்வளவு மின்னோட்டம் பாதுகாப்பாக செல்ல முடியும் என்பதை தீர்மானிக்க இது மிக முக்கியம்.
சதுர மீட்டர் கருவிக்கு ஆம்பியர் திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
இந்த கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், தற்போதைய அடர்த்தி மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள் குறித்த உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம், இறுதியில் உங்கள் மின் பொறியியல் திட்டங்களை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் பாதுகாப்பு தரங்கள் பூர்த்தி செய்யப்படுவதை உறுதி செய்யலாம்.