1 V·F = 1 A·s/V
1 A·s/V = 1 V·F
எடுத்துக்காட்டு:
15 வோல்ட்-ஃபரட் ஆம்பியர் விநாடிக்கு ஒற்றை ஆக மாற்றவும்:
15 V·F = 15 A·s/V
வோல்ட்-ஃபரட் | ஆம்பியர் விநாடிக்கு ஒற்றை |
---|---|
0.01 V·F | 0.01 A·s/V |
0.1 V·F | 0.1 A·s/V |
1 V·F | 1 A·s/V |
2 V·F | 2 A·s/V |
3 V·F | 3 A·s/V |
5 V·F | 5 A·s/V |
10 V·F | 10 A·s/V |
20 V·F | 20 A·s/V |
30 V·F | 30 A·s/V |
40 V·F | 40 A·s/V |
50 V·F | 50 A·s/V |
60 V·F | 60 A·s/V |
70 V·F | 70 A·s/V |
80 V·F | 80 A·s/V |
90 V·F | 90 A·s/V |
100 V·F | 100 A·s/V |
250 V·F | 250 A·s/V |
500 V·F | 500 A·s/V |
750 V·F | 750 A·s/V |
1000 V·F | 1,000 A·s/V |
10000 V·F | 10,000 A·s/V |
100000 V·F | 100,000 A·s/V |
வோல்ட்-ஃபாராட் (v · f) என்பது சர்வதேச அலகுகளில் (SI) மின் கொள்ளளவின் பெறப்பட்ட அலகு ஆகும்.மின் கட்டணத்தை சேமிப்பதற்கான மின்தேக்கியின் திறனைக் குறிக்கிறது.ஒரு ஃபாராத் ஒரு மின்தேக்கியின் கொள்ளளவு என வரையறுக்கப்படுகிறது, இது ஒரு வோல்ட்டின் சாத்தியமான வேறுபாட்டில் ஒரு கூலம்ப் மின்சார கட்டணத்தை சேமிக்கிறது.மின்னணு மற்றும் மின் பொறியியல் துறைகளில் பணிபுரியும் பொறியாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கு இந்த அலகு அவசியம்.
வோல்ட்-ஃபாராட் எஸ்ஐ அமைப்பின் கீழ் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது பல்வேறு பயன்பாடுகளில் அளவீடுகளில் நிலைத்தன்மையையும் துல்லியத்தையும் உறுதி செய்கிறது.வோல்ட்ஸ், ஃபாராட்ஸ் மற்றும் பிற மின் அலகுகளுக்கு இடையிலான உறவு சுற்றுகளை வடிவமைப்பதற்கும் மின் பண்புகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் முக்கியமானது.
முதல் மின்தேக்கிகளில் ஒன்றான லேடன் ஜாடியின் கண்டுபிடிப்புடன், கொள்ளளவு பற்றிய கருத்து 18 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முந்தையது.மின்காந்தவியல் ஆய்வுக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளைச் செய்த ஆங்கில விஞ்ஞானி மைக்கேல் ஃபாரடேயின் பெயரிட "ஃபராத்" என்ற சொல்லுக்கு பெயரிடப்பட்டது.பல ஆண்டுகளாக, கொள்ளளவின் புரிதலும் பயன்பாடுகளும் உருவாகியுள்ளன, இது நவீன மின்னணுவியலில் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு மின்தேக்கிகளின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கிறது.
வோல்ட்-ஃபாராத்தின் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, 5 வோல்ட் மின்னழுத்தத்திற்கு வசூலிக்கப்படும் 2 ஃபாராட்களின் மின்தேக்கியுடன் ஒரு மின்தேக்கியைக் கவனியுங்கள்.மின்தேக்கியில் சேமிக்கப்பட்ட கட்டணம் (q) சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படலாம்:
[ Q = C \times V ]
எங்கே:
மதிப்புகளை மாற்றுவது:
[ Q = 2 , \text{F} \times 5 , \text{V} = 10 , \text{C} ]
வோல்ட்-ஃபாராட் அலகு பயன்படுத்தி மின்தேக்கியில் சேமிக்கப்பட்ட கட்டணத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதை இந்த எடுத்துக்காட்டு நிரூபிக்கிறது.
வோல்ட்-ஃபாராட் மின்சார பொறியியல் மற்றும் மின்னணுவியலில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.திறமையான மின்னணு அமைப்புகளை வடிவமைப்பதற்கு இந்த அலகு புரிந்துகொள்வது அவசியம், அவற்றின் நோக்கம் கொண்ட பயன்பாடுகளுக்கு கூறுகள் சரியாக மதிப்பிடப்படுவதை உறுதிசெய்கிறது.
எங்கள் வலைத்தளத்தின் வோல்ட்-ஃபாராட் மாற்று கருவியுடன் தொடர்பு கொள்ள, இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
1.வோல்ட் மற்றும் ஃபாராட்ஸ் இடையேயான உறவு என்ன? உறவு \ (q = c \ டைம்ஸ் வி ) சூத்திரத்தால் வரையறுக்கப்படுகிறது, இங்கு \ (q ) கூலம்ப்களில் கட்டணம், \ (c ) என்பது ஃபாராட்களில் கொள்ளளவு, மற்றும் \ (v ) வோல்ட்களில் மின்னழுத்தம்.
2.ஃபாரட்களை மைக்ரோஃபாராட்களாக மாற்றுவது எப்படி? ஃபாரட்களை மைக்ரோஃபாராட்களாக மாற்ற, ஃபாராட்ஸில் உள்ள மதிப்பை 1,000,000 (1 f = 1,000,000 µf) பெருக்கவும்.
3.மின்னணுவியலில் ஃபாராத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன? மின்னணு சுற்றுகளின் செயல்திறனை பாதிக்கும் ஒரு மின்தேக்கி எவ்வளவு கட்டணம் வசூலிக்க முடியும் என்பதை தீர்மானிக்க ஃபராத் முக்கியமானது.
4.இந்த கருவியை மற்ற மின் அலகுகளுக்கு பயன்படுத்தலாமா? இந்த கருவி குறிப்பாக கொள்ளளவு அலகுகளை மாற்றுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.பிற மின் அலகுகளுக்கு, தயவுசெய்து எங்கள் பிற மாற்று கருவிகளைப் பார்க்கவும்.
வோல்ட்-ஃபாராட் மாற்று கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், நீங்கள் மின் கொள்ளளவு குறித்த உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் மின் பொறியியல் பணிகளில் உங்கள் செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம்.மேலும் தகவலுக்கு மற்றும் கருவியை அணுக, [இங்கே] ஐப் பார்வையிடவும் (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_capacitance).
ஒரு வோல்ட்டுக்கு ## ஆம்பியர் இரண்டாவது (ஒரு · s/v) கருவி விளக்கம்
ஒரு வோல்ட்டுக்கு ஆம்பியர் இரண்டாவது (A · S/V) என்பது சர்வதேச அலகுகளில் (SI) மின் கொள்ளளவின் பெறப்பட்ட அலகு ஆகும்.மின் கட்டணத்தை சேமிக்கும் மின்தேக்கியின் திறனை இது அளவிடுகிறது.குறிப்பாக, ஒரு வோல்ட்டுக்கு ஒரு ஆம்பியர் வினாடி ஒரு ஃபராட் (எஃப்) க்கு சமம், இது கொள்ளளவின் நிலையான அலகு ஆகும்.மின் சுற்றுகளில் மின்தேக்கிகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கு இந்த அளவீட்டு முக்கியமானது, இது பொறியாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கு ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.
ஒரு வோல்ட்டுக்கு ஆம்பியர் வினாடி SI அலகுகளின் கீழ் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது பல்வேறு பயன்பாடுகளில் அளவீடுகளில் நிலைத்தன்மையையும் நம்பகத்தன்மையையும் உறுதி செய்கிறது.இந்த தரநிலைப்படுத்தல் மின் பொறியியல், ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியில் துல்லியமான கணக்கீடுகள் மற்றும் ஒப்பீடுகளை அனுமதிக்கிறது.
மின்சாரத்தின் ஆரம்ப நாட்களிலிருந்து கொள்ளளவு கருத்து கணிசமாக உருவாகியுள்ளது.ஆரம்பத்தில், மின்தேக்கிகள் ஒரு இன்சுலேடிங் பொருளால் பிரிக்கப்பட்ட இரண்டு கடத்தும் தகடுகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் எளிய சாதனங்கள்.காலப்போக்கில், பொருட்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் முன்னேற்றங்கள் மிகவும் திறமையான மின்தேக்கிகளின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தன, மேலும் ஒரு வோல்ட்டுக்கு ஆம்பியர் வினாடி அவற்றின் செயல்திறனை அளவிட ஒரு நிலையான அலகு என வெளிப்பட்டது.மின் அமைப்புகளுடன் பணிபுரியும் எவருக்கும் இந்த அலகு புரிந்துகொள்வது முக்கியமானது.
ஒரு வோல்ட்டுக்கு ஆம்பியர் விநாடிகளின் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, 10 a · s/v (அல்லது 10 f) மின்தேக்கியுடன் ஒரு மின்தேக்கியைக் கவனியுங்கள்.இந்த மின்தேக்கி முழுவதும் 5 வோல்ட் மின்னழுத்தம் பயன்படுத்தப்பட்டால், சேமிக்கப்பட்ட கட்டணத்தை சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிட முடியும்:
[ Q = C \times V ]
எங்கே:
மதிப்புகளை மாற்றுவது:
[ Q = 10 , \text{F} \times 5 , \text{V} = 50 , \text{C} ]
இதன் பொருள் மின்தேக்கி 50 கூலாம் கட்டணத்தை சேமிக்கிறது.
ஒரு வோல்ட்டுக்கு ஆம்பியர் வினாடி முதன்மையாக மின் பொறியியல், இயற்பியல் மற்றும் தொடர்புடைய துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.இது சுற்றுகளை வடிவமைக்கவும், குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகளுக்கு பொருத்தமான மின்தேக்கிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கும், பல்வேறு நிபந்தனைகளின் கீழ் மின் அமைப்புகளின் நடத்தையைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் உதவுகிறது.
வோல்ட் கருவிக்கு ஆம்பியர் வினாடியுடன் தொடர்பு கொள்ள, இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
ஒரு · s/v ஐப் பயன்படுத்தி கொள்ளளவு எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது? .
a · s/v இன் நடைமுறை பயன்பாடுகள் யாவை?
மேலும் தகவலுக்கு மற்றும் கருவியை அணுக, [INAYAM இன் மின் கொள்ளளவு மாற்றி] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_capacitance) ஐப் பார்வையிடவும்.இந்த விரிவான வழிகாட்டி மின் கொள்ளளவின் சிக்கல்களுக்கு செல்லவும், மின் பொறியியலில் இந்த முக்கியமான கருத்தைப் பற்றிய உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தவும் உதவும்.