1 C·F = 1,000,000 μF
1 μF = 1.0000e-6 C·F
எடுத்துக்காட்டு:
15 கூலோம்ப்-ஃபரட் மைக்ரோ ஃபரட் ஆக மாற்றவும்:
15 C·F = 15,000,000 μF
கூலோம்ப்-ஃபரட் | மைக்ரோ ஃபரட் |
---|---|
0.01 C·F | 10,000 μF |
0.1 C·F | 100,000 μF |
1 C·F | 1,000,000 μF |
2 C·F | 2,000,000 μF |
3 C·F | 3,000,000 μF |
5 C·F | 5,000,000 μF |
10 C·F | 10,000,000 μF |
20 C·F | 20,000,000 μF |
30 C·F | 30,000,000 μF |
40 C·F | 40,000,000 μF |
50 C·F | 50,000,000 μF |
60 C·F | 60,000,000 μF |
70 C·F | 70,000,000 μF |
80 C·F | 80,000,000 μF |
90 C·F | 90,000,000 μF |
100 C·F | 100,000,000 μF |
250 C·F | 250,000,000 μF |
500 C·F | 500,000,000 μF |
750 C·F | 750,000,000 μF |
1000 C·F | 1,000,000,000 μF |
10000 C·F | 10,000,000,000 μF |
100000 C·F | 100,000,000,000 μF |
ஃபாராட் மாற்றி முதல் கூலம்பிற்கான கருவி விளக்கம்
மின் பொறியாளர்கள், இயற்பியலாளர்கள் மற்றும் மின் கொள்ளளவு அலகுகளை மாற்ற வேண்டிய மாணவர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு அத்தியாவசிய கருவியாகும் ஃபராட் மாற்றி.இந்த கருவி கூலம்ப்களை (சி) ஃபாராட்ஸ் (எஃப்) ஆக மாற்றும் செயல்முறையை எளிதாக்குகிறது, மேலும் பல்வேறு பயன்பாடுகளில் மின் கட்டணம் மற்றும் கொள்ளளவு தொடர்பான கருத்துகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் எளிதாக்குகிறது.
ஒரு **கூலம்ப் (சி) **என்பது மின்சார கட்டணத்தின் எஸ்ஐ அலகு, அதே நேரத்தில் ஒரு **ஃபராத் (எஃப்) **என்பது மின் கொள்ளளவின் எஸ்ஐ அலகு ஆகும்.மின்சார கட்டணத்தை சேமிக்கும் ஒரு அமைப்பின் திறன் என கொள்ளளவு வரையறுக்கப்படுகிறது.ஒரு ஃபாராத் ஒரு மின்தேக்கியின் கொள்ளளவு என வரையறுக்கப்படுகிறது, இது ஒரு வோல்ட்டின் சாத்தியமான வேறுபாட்டில் ஒரு கூலம்ப் கட்டணத்தை சேமிக்கிறது.
கூலோம்ஸ் மற்றும் ஃபாராட்ஸ் இரண்டும் சர்வதேச அலகுகளில் (எஸ்ஐ) தரப்படுத்தப்பட்ட அலகுகள்.ஆம்பியரின் அடிப்படையில் கூலொம்ப் வரையறுக்கப்படுகிறது, அங்கு ஒரு கூலொம்ப் ஒரு நொடியில் ஒரு ஆம்பியரின் நிலையான மின்னோட்டத்தால் மாற்றப்படும் கட்டணத்திற்கு சமம்.ஃபாராத், மறுபுறம், ஒரு மின்தேக்கியின் கொள்ளளவு என வரையறுக்கப்படுகிறது, இது ஒரு வோல்ட்டின் மின்னழுத்தத்தில் ஒரு கூலம்ப் கட்டணத்தை சேமிக்கிறது.
கொள்ளளவு பற்றிய கருத்து மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய அலகுகள் காலப்போக்கில் உருவாகியுள்ளன.18 ஆம் நூற்றாண்டில் எலக்ட்ரோஸ்டேடிக்ஸ் குறித்த தனது பணிக்காக அறியப்பட்ட சார்லஸ்-அகஸ்டின் டி கூலம்பின் பெயரால் கூலொம்ப் பெயரிடப்பட்டது.மின்காந்தம் மற்றும் மின் வேதியியல் ஆய்வுக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளைச் செய்த ஆங்கில விஞ்ஞானி மைக்கேல் ஃபாரடேயின் பெயரால் ஃபராத் பெயரிடப்பட்டது.இந்த வரலாற்று சூழல்களைப் புரிந்துகொள்வது நவீன மின் பொறியியலில் இந்த அலகுகளின் பாராட்டுகளை மேம்படுத்துகிறது.
கூலம்ப்களை ஃபாராட்ஸாக மாற்ற, நீங்கள் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்:
[ \text{Capacitance (F)} = \frac{\text{Charge (C)}}{\text{Voltage (V)}} ]
உதாரணமாக, உங்களிடம் 10 கூலோம்களின் கட்டணம் மற்றும் 5 வோல்ட் மின்னழுத்தம் இருந்தால், கொள்ளளவு இருக்கும்:
[ \text{Capacitance} = \frac{10 , \text{C}}{5 , \text{V}} = 2 , \text{F} ]
மின் பொறியியல், இயற்பியல் மற்றும் மின்னணுவியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் கூலம்ப்ஸ் மற்றும் ஃபாராட்ஸ் இடையேயான உறவைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியமானது.சுற்றுகளை வடிவமைக்கும்போது, மின்தேக்கிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது மற்றும் மின் அமைப்புகளை பகுப்பாய்வு செய்யும் போது இந்த அறிவு மிகவும் முக்கியமானது.
ஃபாராட் மாற்றி **க்கு **கூலம்பைப் பயன்படுத்த, இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
ஃபாராட் மாற்றி **க்கு **கூலம்பைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், மின் கொள்ளளவு குறித்த உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் மின் பொறியியல் பணிகளில் உங்கள் செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம்.மேலும் தகவலுக்கு, எங்கள் [கூலொம்ப் டு ஃபாராட் 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.