1 V·F = 999,999,999,999,999.9 fF
1 fF = 1.0000e-15 V·F
எடுத்துக்காட்டு:
15 வோல்ட்-ஃபரட் பெம்ப்டோ ஃபரட் ஆக மாற்றவும்:
15 V·F = 14,999,999,999,999,998 fF
வோல்ட்-ஃபரட் | பெம்ப்டோ ஃபரட் |
---|---|
0.01 V·F | 9,999,999,999,999.998 fF |
0.1 V·F | 100,000,000,000,000 fF |
1 V·F | 999,999,999,999,999.9 fF |
2 V·F | 1,999,999,999,999,999.8 fF |
3 V·F | 2,999,999,999,999,999.5 fF |
5 V·F | 4,999,999,999,999,999 fF |
10 V·F | 9,999,999,999,999,998 fF |
20 V·F | 19,999,999,999,999,996 fF |
30 V·F | 29,999,999,999,999,996 fF |
40 V·F | 39,999,999,999,999,990 fF |
50 V·F | 49,999,999,999,999,990 fF |
60 V·F | 59,999,999,999,999,990 fF |
70 V·F | 69,999,999,999,999,990 fF |
80 V·F | 79,999,999,999,999,980 fF |
90 V·F | 89,999,999,999,999,980 fF |
100 V·F | 99,999,999,999,999,980 fF |
250 V·F | 249,999,999,999,999,970 fF |
500 V·F | 499,999,999,999,999,940 fF |
750 V·F | 749,999,999,999,999,900 fF |
1000 V·F | 999,999,999,999,999,900 fF |
10000 V·F | 9,999,999,999,999,998,000 fF |
100000 V·F | 99,999,999,999,999,980,000 fF |
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).
ஃபெம்டோபராட் (எஃப்.எஃப்) என்பது சர்வதேச அலகுகளில் (எஸ்ஐ) மின் கொள்ளளவின் ஒரு அலகு ஆகும்.இது ஒரு ஃபராட்டின் ஒரு குவாட்ரில்லியனையும் (10^-15) குறிக்கிறது, இது கொள்ளளவை அளவிடுவதற்கான நிலையான அலகு ஆகும்.மின்தேக்கிகள் மின் ஆற்றலைச் சேமிக்கின்றன, மேலும் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள் மற்றும் உயர் அதிர்வெண் மின்னணுவியல் போன்ற சிறிய கொள்ளளவு மதிப்புகளை உள்ளடக்கிய பயன்பாடுகளில் ஃபெம்டோபராட் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ஃபெம்டோபராட் மெட்ரிக் அமைப்பின் ஒரு பகுதியாகும், இது சர்வதேச எலக்ட்ரோடெக்னிகல் கமிஷனால் (ஐ.இ.சி) தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.பல்வேறு அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் துறைகளில் அளவீடுகளில் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்கு இது அவசியம்."FF" என்ற சின்னம் உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது, இது தொழில் வல்லுநர்கள் தங்கள் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் கணக்கீடுகளைத் தொடர்புகொள்வதை எளிதாக்குகிறது.
கொள்ளளவு பற்றிய கருத்து 18 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் லேடன் ஜாடியின் கண்டுபிடிப்புடன் உள்ளது.இருப்பினும், "ஃபராத்" என்ற சொல்லுக்கு 19 ஆம் நூற்றாண்டில் ஆங்கில விஞ்ஞானி மைக்கேல் ஃபாரடேயின் பெயரிடப்பட்டது.தொழில்நுட்பம் மேம்பட்டதாக ஃபெம்டோபராட் வெளிப்பட்டது, குறிப்பாக மின்னணு கூறுகளின் மினியேட்டரைசேஷனுடன், மிகச் சிறிய கொள்ளளவு மதிப்புகளை துல்லியமாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அலகு தேவைப்படுகிறது.
ஃபெம்டோபராட்களின் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, 10 ff மின்தேக்கியுடன் ஒரு மின்தேக்கியைக் கவனியுங்கள்.இந்த மதிப்பை பிக்கோபராட்ஸ் (பி.எஃப்) ஆக மாற்ற விரும்பினால், 1 எஃப்எஃப் 0.001 பி.எஃப் -க்கு சமமான மாற்று காரணியைப் பயன்படுத்துவீர்கள்.எனவே, 10 ff 0.01 pf க்கு சமம்.
ஃபெம்டோபராட்கள் முக்கியமாக மின்னணுவியல் துறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, குறிப்பாக உயர் அதிர்வெண் சமிக்ஞைகளை உள்ளடக்கிய சுற்றுகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வில்.ரேடியோ அதிர்வெண் (ஆர்.எஃப்) சுற்றுகள், அனலாக் சிக்னல் செயலாக்கம் மற்றும் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் போன்ற பயன்பாடுகளில் அவை முக்கியமானவை, அங்கு உகந்த செயல்திறனுக்கு துல்லியமான கொள்ளளவு மதிப்புகள் அவசியம்.
ஃபெம்டோபராட் மாற்றி கருவியைப் பயன்படுத்த, இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
.
ஃபெம்டோபராட்டைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலமும், மாற்று கருவியை திறம்பட பயன்படுத்துவதன் மூலமும், பயனர்கள் தங்கள் அறிவையும் பல்வேறு துறைகளில் மின் கொள்ளளவு பயன்பாட்டையும் மேம்படுத்தலாம்.இந்த வழிகாட்டி தெளிவை வழங்குவதையும், கருவியுடன் சிறந்த ஈடுபாட்டை வளர்ப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, இறுதியில் மின் பொறியியல் பணிகளில் உங்கள் அனுபவத்தையும் விளைவுகளையும் மேம்படுத்துகிறது.