1 abF = 1,000,000,000,000,000 μF
1 μF = 1.0000e-15 abF
எடுத்துக்காட்டு:
15 அப் ஃபரட் மைக்ரோ ஃபரட் ஆக மாற்றவும்:
15 abF = 15,000,000,000,000,000 μF
அப் ஃபரட் | மைக்ரோ ஃபரட் |
---|---|
0.01 abF | 10,000,000,000,000 μF |
0.1 abF | 100,000,000,000,000 μF |
1 abF | 1,000,000,000,000,000 μF |
2 abF | 2,000,000,000,000,000 μF |
3 abF | 3,000,000,000,000,000 μF |
5 abF | 5,000,000,000,000,000 μF |
10 abF | 10,000,000,000,000,000 μF |
20 abF | 20,000,000,000,000,000 μF |
30 abF | 30,000,000,000,000,000 μF |
40 abF | 40,000,000,000,000,000 μF |
50 abF | 50,000,000,000,000,000 μF |
60 abF | 60,000,000,000,000,000 μF |
70 abF | 70,000,000,000,000,000 μF |
80 abF | 80,000,000,000,000,000 μF |
90 abF | 90,000,000,000,000,000 μF |
100 abF | 100,000,000,000,000,000 μF |
250 abF | 250,000,000,000,000,000 μF |
500 abF | 500,000,000,000,000,000 μF |
750 abF | 750,000,000,000,000,000 μF |
1000 abF | 1,000,000,000,000,000,000 μF |
10000 abF | 10,000,000,000,000,000,000 μF |
100000 abF | 100,000,000,000,000,000,000 μF |
அப்ஃபராட் (ஏபிஎஃப்) என்பது சென்டிமீட்டர்-கிராம்-விநாடி (சிஜிஎஸ்) அலகுகளின் அமைப்பில் மின் கொள்ளளவின் ஒரு அலகு ஆகும்.மின்சார கட்டணத்தை சேமிப்பதற்கான மின்தேக்கியின் திறனைக் குறிக்கிறது.குறிப்பாக, ஒரு அப்ஃபராட் கொள்ளளவு என வரையறுக்கப்படுகிறது, இது ஒரு கூலம்ப் கட்டணத்தை மின்தேக்கி முழுவதும் ஒரு அப்வோல்ட்டின் சாத்தியமான வேறுபாட்டை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது.மின் பொறியாளர்கள் மற்றும் இயற்பியலாளர்களுக்கு கொள்ளளவு கூறுகளுடன் பணிபுரியும் இந்த அலகு முக்கியமானது.
அலகுகளின் மின்காந்த அமைப்பின் ஒரு பகுதியாகும், இது சர்வதேச அலகுகளுடன் (SI) ஒப்பிடும்போது இன்று குறைவாகவே பயன்படுத்தப்படுகிறது.Si இல், கொள்ளளவு ஃபாராட்ஸ் (எஃப்) இல் அளவிடப்படுகிறது, அங்கு 1 அப்ஃபரத் 10^-9 ஃபாரட்களுக்கு சமம்.மின் பொறியியலில் துல்லியமான கணக்கீடுகள் மற்றும் பயன்பாடுகளுக்கு இந்த மாற்றத்தைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
மின் அறிவியலின் ஆரம்ப நாட்களிலிருந்து கொள்ளளவு கருத்து கணிசமாக உருவாகியுள்ளது.19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில், விஞ்ஞானிகள் மின்சார கட்டணம் மற்றும் வயல்களின் பண்புகளை ஆராய்ந்தபோது, சிஜிஎஸ் அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக அப்ஃபரத் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.காலப்போக்கில், தொழில்நுட்பம் முன்னேறும்போது, நவீன பயன்பாடுகளில் அதன் நடைமுறை காரணமாக ஃபாராத் கொள்ளளவின் நிலையான அலகு ஆனது.
அப்ஃபராட்டின் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, 5 ஏபிஎஃப் மின்தேக்கியுடன் ஒரு மின்தேக்கியைக் கவனியுங்கள்.இது 5 கூலோம்களின் கட்டணத்தை சேமித்து வைத்தால், மின்தேக்கி முழுவதும் சாத்தியமான வேறுபாட்டை சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிட முடியும்:
[ V = \frac{Q}{C} ]
எங்கே:
மதிப்புகளை மாற்றுவது:
[ V = \frac{5 , \text{C}}{5 , \text{abF}} = 1 , \text{abvolt} ]
சிஜிஎஸ் அமைப்பு இன்னும் பொருத்தமானதாக இருக்கும் தத்துவார்த்த இயற்பியல் மற்றும் சில பொறியியல் பயன்பாடுகளில் அப்ஃபராட் முதன்மையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.இருப்பினும், பெரும்பாலான நடைமுறை பயன்பாடுகள் இன்று SI அமைப்புடன் சீரமைப்பதன் காரணமாக ஃபாரத்தை பயன்படுத்துகின்றன.
எங்கள் வலைத்தளத்தின் அப்ஃபராட் மாற்று கருவியுடன் தொடர்பு கொள்ள, இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
நான் எப்படி அப்ஃபாராட்ஸை ஃபாராட்ஸுக்கு மாற்றுவது? .
அப்ஃபாராட்ஸ் மற்றும் கூலம்ப்களுக்கு என்ன தொடர்பு?
பயன்படுத்துவதன் மூலம் எங்கள் அப்ஃபாராட் மாற்று கருவி, மின் கொள்ளளவு குறித்த உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் உங்கள் திட்டங்களில் துல்லியமான கணக்கீடுகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.மேலும் தகவல் மற்றும் கருவிகளுக்கு, [INAYAM இன் அலகு மாற்றி] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_capacitance) ஐப் பார்வையிடவும்.
மைக்ரோஃபாராட் (μF) என்பது மின் கொள்ளளவின் ஒரு அலகு ஆகும், இது மின் கட்டணத்தை சேமிக்கும் ஒரு மின்தேக்கியின் திறனை அளவிடுகிறது.ஒரு மைக்ரோஃபாராட் ஒரு ஃபராத்தின் ஒரு மில்லியனுக்கு சமம் (1 μf = 10^-6 f).இந்த அலகு பொதுவாக மின்னணு சுற்றுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அங்கு வடிகட்டுதல், நேரம் மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்பு பயன்பாடுகளில் மின்தேக்கிகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
மைக்ரோஃபாராட் சர்வதேச அலகுகளின் (எஸ்ஐ) ஒரு பகுதியாகும், மேலும் இது மின் பொறியியல் மற்றும் மின்னணுவியலில் பரவலாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.பல்வேறு பயன்பாடுகள் மற்றும் தொழில்களில் அளவீடுகளில் நிலைத்தன்மையையும் துல்லியத்தையும் உறுதி செய்வதற்கு இது அவசியம்.
முதல் மின்தேக்கிகளில் ஒன்றான லேடன் ஜாடியின் கண்டுபிடிப்புடன், கொள்ளளவு பற்றிய கருத்து 18 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் உள்ளது.தொழில்நுட்பம் முன்னேறும்போது, தரப்படுத்தப்பட்ட அலகுகளின் தேவை தெளிவாகத் தெரிந்தது, இது ஃபாரத்தை கொள்ளளவின் அடிப்படை அலகு என ஏற்றுக்கொள்ள வழிவகுத்தது.மைக்ரோஃபாராட் ஒரு நடைமுறை துணைக்குழுவாக வெளிப்பட்டது, இது மின்னணு கூறுகளில் பொதுவாகக் காணப்படும் சிறிய கொள்ளளவு மதிப்புகளுடன் வேலை செய்வதை எளிதாக்குகிறது.
மைக்ரோஃபாராட்களின் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, 10 μf என மதிப்பிடப்பட்ட மின்தேக்கியைக் கவனியுங்கள்.உங்களிடம் ஒரு சுற்று இருந்தால், அது 30 μf மொத்த கொள்ளளவு தேவைப்படும், நீங்கள் மூன்று 10 μf மின்தேக்கிகளை இணையாக இணைக்க முடியும்.மொத்த கொள்ளளவு இருக்கும்: \ [ C_ {மொத்தம்} = c_1 + c_2 + c_3 = 10 μf + 10 μf + 10 μf = 30 μf ]
மின்சாரம், ஆடியோ உபகரணங்கள் மற்றும் நேர சுற்றுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு மின்னணு சாதனங்களில் மைக்ரோஃபாராட்கள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.இந்த அலகு புரிந்துகொள்வது பொறியாளர்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஆர்வலர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் இது மின்னணு கூறுகளின் சரியான செயல்பாட்டை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது.
மைக்ரோஃபாராட் மாற்றி கருவியை திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
மைக்ரோஃபாரட் (μf) என்றால் என்ன? மைக்ரோஃபாராட் என்பது ஒரு ஃபாராத்தின் ஒரு மில்லியனுக்கு சமமான மின் கொள்ளளவின் ஒரு அலகு ஆகும், இது பொதுவாக மின்னணு சுற்றுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
மைக்ரோஃபாராட்களை ஃபாராட்ஸுக்கு எவ்வாறு மாற்றுவது? மைக்ரோஃபாராட்களை ஃபாராட்களாக மாற்ற, மைக்ரோஃபாராட்களில் உள்ள மதிப்பை 1,000,000 (1 μf = 10^-6 f) பிரிக்கவும்.
மைக்ரோஃபாராட்களுக்கும் நானோ ஃபராட்களுக்கும் என்ன தொடர்பு? ஒரு மைக்ரோஃபாராட் 1,000 நானோபராட்களுக்கு (1 μf = 1,000 nf) சமம்.
மின்னணு சுற்றுகளில் ஏன் கொள்ளளவு முக்கியமானது? மின் ஆற்றலைச் சேமிப்பதற்கும், சமிக்ஞைகளை வடிகட்டுவதற்கும் மற்றும் நேர பயன்பாடுகளையும் சேமிப்பதற்கு கொள்ளளவு முக்கியமானது, இது மின்னணு சாதனங்களின் சரியான செயல்பாட்டிற்கு அவசியமாக்குகிறது.
எந்தவொரு கொள்ளளவு மதிப்புக்கும் மைக்ரோஃபாராட் மாற்றி கருவியைப் பயன்படுத்தலாமா? ஆம், மைக்ரோஃபாராட் மாற்றி கருவியை எந்த கொள்ளளவு மதிப்புக்கும் பயன்படுத்தலாம், இது மைக்ரோஃபாராட்ஸ் மற்றும் பிற கொள்ளளவு அலகுகளுக்கு இடையில் எளிதாக மாற்ற உங்களை அனுமதிக்கிறது.
மைக்ரோஃபாராட் மாற்றி கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், கொள்ளளவு மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளைப் பற்றிய உங்கள் புரிதலை எலக்ட்ரானிக்ஸில் மேம்படுத்தலாம்.இந்த கருவி மாற்றங்களை எளிதாக்குவது மட்டுமல்லாமல், பயனர்கள் தங்கள் திட்டங்களில் தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க அதிகாரம் அளிக்கிறது, இறுதியில் இணை மேம்பட்ட செயல்திறன் மற்றும் செயல்திறனுக்கு ntributing.