1 Ω/S = 1 ℧
1 ℧ = 1 Ω/S
எடுத்துக்காட்டு:
15 ஓம் प्रति சீமென்ஸ் எம்ஹோ ஆக மாற்றவும்:
15 Ω/S = 15 ℧
ஓம் प्रति சீமென்ஸ் | எம்ஹோ |
---|---|
0.01 Ω/S | 0.01 ℧ |
0.1 Ω/S | 0.1 ℧ |
1 Ω/S | 1 ℧ |
2 Ω/S | 2 ℧ |
3 Ω/S | 3 ℧ |
5 Ω/S | 5 ℧ |
10 Ω/S | 10 ℧ |
20 Ω/S | 20 ℧ |
30 Ω/S | 30 ℧ |
40 Ω/S | 40 ℧ |
50 Ω/S | 50 ℧ |
60 Ω/S | 60 ℧ |
70 Ω/S | 70 ℧ |
80 Ω/S | 80 ℧ |
90 Ω/S | 90 ℧ |
100 Ω/S | 100 ℧ |
250 Ω/S | 250 ℧ |
500 Ω/S | 500 ℧ |
750 Ω/S | 750 ℧ |
1000 Ω/S | 1,000 ℧ |
10000 Ω/S | 10,000 ℧ |
100000 Ω/S | 100,000 ℧ |
மின் நடத்தை என்பது ஒரு பொருள் வழியாக மின்சாரம் எவ்வளவு எளிதில் பாய்கிறது என்பதற்கான ஒரு அளவீடு ஆகும்.இது எதிர்ப்பின் பரஸ்பர மற்றும் சீமென்ஸ் (கள்) அலகுகளில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.ஒரு சீமென்ஸுக்கு ஓம் (ω/s) யூனிட் ஓம் எதிர்ப்புக்கும் நடத்தைக்கும் இடையிலான உறவைக் குறிக்கப் பயன்படுகிறது, மேலும் பொருட்கள் எவ்வாறு மின்சாரத்தை நடத்துகின்றன என்பதைப் பற்றிய தெளிவான புரிதலை வழங்குகிறது.
சீமென்ஸ் என்பது சர்வதேச அலகுகளின் (எஸ்ஐ) மின் நடத்தைகளின் நிலையான அலகு ஆகும்.ஒரு சீமென்ஸ் ஒரு வோல்ட்டுக்கு ஒரு ஆம்பியருக்கு சமம், மேலும் இது 'கள்' என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது.எதிர்ப்பு (ஓம்ஸில் அளவிடப்படுகிறது) மற்றும் நடத்தைக்கு இடையிலான உறவு சூத்திரத்தால் வழங்கப்படுகிறது: [ G = \frac{1}{R} ] \ (g ) என்பது சீமென்ஸில் உள்ள நடத்தை மற்றும் \ (r ) என்பது ஓம்ஸில் உள்ள எதிர்ப்பாகும்.
மின்சாரத்தின் ஆரம்ப நாட்களிலிருந்து மின் நடத்தை பற்றிய கருத்து கணிசமாக உருவாகியுள்ளது.19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் ஜெர்மன் பொறியாளர் எர்ன்ஸ்ட் வெர்னர் வான் சீமென்ஸின் நினைவாக "சீமென்ஸ்" என்ற சொல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.மின் பொறியியல் மேம்பட்டவுடன், துறையில் பயனுள்ள தொடர்பு மற்றும் கணக்கீட்டிற்கு தரப்படுத்தப்பட்ட அலகுகளின் தேவை முக்கியமானது.
ஒரு சீமென்ஸுக்கு ஓம் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, 5 ஓம்களின் எதிர்ப்பைக் கொண்ட ஒரு மின்தடையத்தைக் கவனியுங்கள்.நடத்தையை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்: [ G = \frac{1}{5 , \text{Ω}} = 0.2 , \text{S} ] எனவே, மின்தடையின் நடத்தை 0.2 சீமென்ஸ் அல்லது 0.2 ω/s ஆகும்.
ஒரு சீமென்ஸுக்கு ஓம் மின் பொறியியல் மற்றும் இயற்பியலில் குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும், அங்கு பல்வேறு பொருட்கள் மூலம் மின்சார ஓட்டத்தைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.இது பொறியாளர்களை சுற்றுகளை வடிவமைக்கவும், அவற்றின் கடத்தும் பண்புகளின் அடிப்படையில் பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் அனுமதிக்கிறது, உகந்த செயல்திறனை உறுதி செய்கிறது.
மின் நடத்தை கருவியை திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
. . .
நடத்தைக்கு எதிர்ப்பை எவ்வாறு மாற்றுவது? .
எதிர்ப்பிற்கும் நடத்தைக்கும் என்ன உறவு?
மேலும் தகவலுக்கு மற்றும் மின் நடத்துதல் கருவியை அணுக, [இனயாமின் மின் நடத்தை மாற்றி] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_conductance) ஐப் பார்வையிடவும்.எங்கள் கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், உங்கள் யு மேம்படுத்தலாம் மின் பண்புகளைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் உங்கள் கணக்கீடுகளை திறம்பட மேம்படுத்தவும்.
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.