1 J/V = 1 ℧
1 ℧ = 1 J/V
எடுத்துக்காட்டு:
15 ஜூல் प्रति வோல்ட் எம்ஹோ ஆக மாற்றவும்:
15 J/V = 15 ℧
ஜூல் प्रति வோல்ட் | எம்ஹோ |
---|---|
0.01 J/V | 0.01 ℧ |
0.1 J/V | 0.1 ℧ |
1 J/V | 1 ℧ |
2 J/V | 2 ℧ |
3 J/V | 3 ℧ |
5 J/V | 5 ℧ |
10 J/V | 10 ℧ |
20 J/V | 20 ℧ |
30 J/V | 30 ℧ |
40 J/V | 40 ℧ |
50 J/V | 50 ℧ |
60 J/V | 60 ℧ |
70 J/V | 70 ℧ |
80 J/V | 80 ℧ |
90 J/V | 90 ℧ |
100 J/V | 100 ℧ |
250 J/V | 250 ℧ |
500 J/V | 500 ℧ |
750 J/V | 750 ℧ |
1000 J/V | 1,000 ℧ |
10000 J/V | 10,000 ℧ |
100000 J/V | 100,000 ℧ |
வோல்ட் (ஜே/வி) மாற்றி கருவி ## ஜூல்
ஜூல் பெர் வோல்ட் (ஜே/வி) என்பது மின் நடத்தைகளின் பெறப்பட்ட அலகு ஆகும், இது மின்சார ஆற்றலின் ஒரு யூனிட்டுக்கு (வோல்ட்டுகளில்) ஆற்றலின் அளவைக் குறிக்கிறது.மின் அமைப்புகளைப் புரிந்துகொள்வதில் இந்த அலகு அவசியம், அங்கு ஆற்றல் பரிமாற்றம் மற்றும் மின்னழுத்தம் முக்கியமான பாத்திரங்களை வகிக்கின்றன.
ஒரு வோல்ட்டுக்கு ஜூல் சர்வதேச அலகுகளுக்குள் (எஸ்ஐ) தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது பல்வேறு பயன்பாடுகளில் அளவீடுகளில் நிலைத்தன்மையையும் துல்லியத்தையும் உறுதி செய்கிறது.இந்த தரப்படுத்தல் பொறியாளர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளை திறம்பட தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கிறது, ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியில் ஒத்துழைப்பை எளிதாக்குகிறது.
மின்சாரத்தின் ஆரம்ப நாட்களிலிருந்து மின் நடத்தை பற்றிய கருத்து கணிசமாக உருவாகியுள்ளது.இயற்பியலாளர் ஜேம்ஸ் பிரெஸ்காட் ஜூலின் பெயரிடப்பட்ட ஜூல், ஆற்றலைக் குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில் அலெஸாண்ட்ரோ வோல்டாவின் பெயரிடப்பட்ட வோல்ட் மின்சார திறனைக் குறிக்கிறது.இந்த இரண்டு அலகுகளின் ஒரு வோல்ட்டுக்கு ஜூல் உடன் கலவையானது மின் அமைப்புகளில் ஆற்றலுக்கும் மின்னழுத்தத்திற்கும் இடையிலான சிக்கலான உறவை பிரதிபலிக்கிறது.
ஒரு வோல்ட்டுக்கு ஜூல் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, ஒரு சுற்று 10 வோல்ட்டுகளில் இயங்குகிறது மற்றும் 50 ஜூல் ஆற்றலை மாற்றும் ஒரு காட்சியைக் கவனியுங்கள்.நடத்தையை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்:
[ \text{Conductance (J/V)} = \frac{\text{Energy (J)}}{\text{Voltage (V)}} = \frac{50 \text{ J}}{10 \text{ V}} = 5 \text{ J/V} ]
ஜுல் பெர் வோல்ட் பொதுவாக மின் பொறியியல், இயற்பியல் மற்றும் பல்வேறு அறிவியல் துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.இது சுற்றுகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும், ஆற்றல் செயல்திறனைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், மின் அமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கும் உதவுகிறது.நடத்துதலின் வெவ்வேறு அலகுகளுக்கு இடையில் மாற்றுவதன் மூலம், பயனர்கள் தங்கள் மின் பயன்பாடுகளைப் பற்றிய நுண்ணறிவுகளைப் பெறலாம்.
வோல்ட் மாற்றி கருவிக்கு ஜூல் திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
மேலும் தகவலுக்கு மற்றும் ஒரு வோல்ட் மாற்றி ஒரு வோல்ட் மாற்றியை அணுக, [இனயாமின் மின் நடத்தை கருவி] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_conductance) ஐப் பார்வையிடவும்.இந்த கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், மின் அமைப்புகளைப் பற்றிய உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் உங்கள் கணக்கீடுகளை திறம்பட மேம்படுத்தலாம்.
MHO (℧) என்பது மின் நடத்தையின் அலகு ஆகும், இது ஒரு பொருள் வழியாக மின்சாரம் எவ்வளவு எளிதில் பாய்கிறது என்பதை அளவிடுகிறது.இது ஓம்ஸ் (ω) இல் அளவிடப்படும் எதிர்ப்பின் பரஸ்பரமாகும்."எம்.எச்.ஓ" என்ற சொல் "ஓம்" என்ற எழுத்துப்பிழைகளிலிருந்து பெறப்பட்டது, இது எதிர்ப்பிற்கான அதன் உறவை பிரதிபலிக்கிறது.மின் பொறியியல் மற்றும் இயற்பியலில் நடத்தை முக்கியமானது, ஏனெனில் இது சுற்றுகளை பகுப்பாய்வு செய்ய உதவுகிறது மற்றும் வெவ்வேறு பொருட்கள் மின்சாரத்தை எவ்வாறு நடத்துகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
MHO என்பது சர்வதேச அலகுகளின் (SI) ஒரு பகுதியாகும், இது பொதுவாக மற்ற மின் அலகுகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது.நடத்தையின் நிலையான அலகு சீமென்ஸ் (கள்) ஆகும், அங்கு 1 எம்.எச்.ஓ 1 சீமென்ஸுக்கு சமம்.இந்த தரப்படுத்தல் பல்வேறு பயன்பாடுகள் மற்றும் தொழில்களில் நிலையான அளவீடுகளை அனுமதிக்கிறது.
மின்சாரத்தின் ஆரம்ப நாட்களிலிருந்து மின் நடத்தை பற்றிய கருத்து கணிசமாக உருவாகியுள்ளது.எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் வடிவம் பெறத் தொடங்கியதால் "எம்.எச்.ஓ" என்ற சொல் முதன்முதலில் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.காலப்போக்கில், மின் அமைப்புகள் மிகவும் சிக்கலானதாக மாறியதால், நடத்தை பற்றிய தெளிவான புரிதலின் தேவை MHO ஐ ஒரு நிலையான அலகு என பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ள வழிவகுத்தது.
MHO ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை விளக்குவதற்கு, 5 ஓம்ஸ் எதிர்ப்பைக் கொண்ட ஒரு சுற்றுவட்டத்தைக் கவனியுங்கள்.சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி நடத்தை (கிராம்) கணக்கிட முடியும்:
[ G = \frac{1}{R} ]
எங்கே:
எங்கள் எடுத்துக்காட்டுக்கு:
[ G = \frac{1}{5} = 0.2 , \text{mho} ]
இதன் பொருள் சுற்றுக்கு 0.2 எம்.எச்.ஓக்களின் நடத்தை உள்ளது, இது மின் மின்னோட்டத்தை எவ்வளவு சிறப்பாக நடத்த முடியும் என்பதைக் குறிக்கிறது.
மின் பொறியியல், இயற்பியல் மற்றும் மின்னணுவியல் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் MHO பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.இது பொறியாளர்களுக்கு சுற்றுகளை வடிவமைக்கவும், பொருட்களின் மின் பண்புகளை பகுப்பாய்வு செய்யவும், மின் அமைப்புகளில் பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறனை உறுதிப்படுத்தவும் உதவுகிறது.மின் கூறுகள் மற்றும் அமைப்புகளுடன் பணிபுரியும் எவருக்கும் MHO களில் நடத்துதலைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
எங்கள் வலைத்தளத்தில் MHO (℧) கருவியை திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
1.MHO மற்றும் OHM க்கு என்ன தொடர்பு? MHO என்பது OHM இன் பரஸ்பர.ஓம் எதிர்ப்பை அளவிடும் போது, MHO நடத்தையை அளவிடுகிறது.சூத்திரம் ஜி (எம்.எச்.ஓ) = 1/ஆர் (ஓம்).
2.ஓம்களை MHO களாக மாற்றுவது எப்படி? ஓம்களை MHO களாக மாற்ற, எதிர்ப்பு மதிப்பின் பரஸ்பரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.எடுத்துக்காட்டாக, எதிர்ப்பு 10 ஓம்ஸ் என்றால், நடத்தை 1/10 = 0.1 எம்.எச்.ஓ.
3.நடைமுறை பயன்பாடுகளில் நான் MHO ஐப் பயன்படுத்தலாமா? ஆம், மின் பொறியியல் மற்றும் இயற்பியலில் சுற்றுகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் பொருள் கடத்துத்திறனைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் MHO பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
4.சுற்றுகளில் நடத்துதலின் முக்கியத்துவம் என்ன? நடத்தை எவ்வளவு ஈஸி என்பதைக் குறிக்கிறது ily மின்னோட்டம் ஒரு சுற்று வழியாக பாயும்.அதிக நடத்தை என்பது குறைந்த எதிர்ப்பைக் குறிக்கிறது, இது திறமையான சுற்று வடிவமைப்பிற்கு அவசியம்.
5.மின் அலகுகள் குறித்த கூடுதல் தகவல்களை நான் எங்கே காணலாம்? எங்கள் வலைத்தளத்தின் மின் அலகுகள் மற்றும் மாற்றங்களைப் பற்றி மேலும் ஆராயலாம், இதில் பட்டி போன்ற பல்வேறு அலகுகளுக்கு இடையில் பாஸ்கல் மற்றும் டன் கே.ஜி.
இந்த MHO (℧) கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும், அதன் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலமும், மின் நடத்தை குறித்த உங்கள் அறிவை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் துறையில் உங்கள் நடைமுறை பயன்பாடுகளை மேம்படுத்தலாம்.