1 kΩ = 1,000 S
1 S = 0.001 kΩ
எடுத்துக்காட்டு:
15 கிலோ ஓம் சீமென்ஸ் ஆக மாற்றவும்:
15 kΩ = 15,000 S
கிலோ ஓம் | சீமென்ஸ் |
---|---|
0.01 kΩ | 10 S |
0.1 kΩ | 100 S |
1 kΩ | 1,000 S |
2 kΩ | 2,000 S |
3 kΩ | 3,000 S |
5 kΩ | 5,000 S |
10 kΩ | 10,000 S |
20 kΩ | 20,000 S |
30 kΩ | 30,000 S |
40 kΩ | 40,000 S |
50 kΩ | 50,000 S |
60 kΩ | 60,000 S |
70 kΩ | 70,000 S |
80 kΩ | 80,000 S |
90 kΩ | 90,000 S |
100 kΩ | 100,000 S |
250 kΩ | 250,000 S |
500 kΩ | 500,000 S |
750 kΩ | 750,000 S |
1000 kΩ | 1,000,000 S |
10000 kΩ | 10,000,000 S |
100000 kΩ | 100,000,000 S |
கிலூஹ்ம் (KΩ) என்பது சர்வதேச அலகுகளில் (SI) மின் எதிர்ப்பின் ஒரு அலகு ஆகும்.இது ஆயிரம் ஓம்களைக் குறிக்கிறது (1 kΩ = 1,000 ω).இந்த அலகு பல்வேறு மின் மற்றும் மின்னணு பயன்பாடுகளில் முக்கியமானது, பொறியாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் எதிர்ப்பு மதிப்புகளை துல்லியமாக அளவிடவும் குறிப்பிடவும் அனுமதிக்கிறது.
கிலூஹ்ம் எஸ்ஐ அமைப்பின் கீழ் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது வெவ்வேறு பயன்பாடுகள் மற்றும் தொழில்களில் நிலையான அளவீடுகளை உறுதி செய்கிறது.மின் கூறுகள் மற்றும் அமைப்புகளின் நம்பகத்தன்மைக்கு இந்த தரப்படுத்தல் மிக முக்கியமானது, இது எதிர்ப்பு மதிப்புகளை உலகளவில் தொடர்புகொள்வதை எளிதாக்குகிறது.
மின் எதிர்ப்பின் கருத்து 19 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் உள்ளது, ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் இந்த துறையில் முன்னோடிகளில் ஒருவராக இருக்கிறார்.அவருக்குப் பெயரிடப்பட்ட ஓம், எதிர்ப்பின் அடித்தள அலகு ஆனது.தொழில்நுட்பம் மேம்பட்டவுடன், பெரிய எதிர்ப்பு மதிப்புகளின் தேவை கிலூஹ்ம் ஏற்றுக்கொள்ள வழிவகுத்தது, மின் பொறியியலில் எளிதான கணக்கீடுகள் மற்றும் அளவீடுகளை எளிதாக்குகிறது.
ஓம்களிலிருந்து கிலூஹ்மாக்களாக மாற்றுவதற்கு, எதிர்ப்பு மதிப்பை 1,000 ஆல் வகுக்கவும்.உதாரணமாக, உங்களிடம் 5,000 ஓம்ஸ் எதிர்ப்பு இருந்தால், கிலூஹ்ஸுக்கு மாற்றுவது:
\ [ 5,000 , \ உரை {ω} \ div 1,000 = 5 , \ உரை {kΩ} ]
சுற்று வடிவமைப்பு, மின்னணுவியல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு பயன்பாடுகளில் கிலூஹெம்கள் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.மின்தடையங்கள், மின்தேக்கிகள் மற்றும் தூண்டிகள் போன்ற கூறுகளின் எதிர்ப்பை தீர்மானிக்க அவை உதவுகின்றன, அவை மின் சுற்றுகளின் சரியான செயல்பாட்டிற்கு அவசியமானவை.
கிலூம் யூனிட் மாற்றி கருவியை திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
எங்கள் கிலூம் யூனிட் மாற்றி கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், மின் எதிர்ப்பைப் பற்றிய உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் உங்கள் திட்ட விளைவுகளை மேம்படுத்தலாம்.மேலும் தகவல் மற்றும் ஆதாரங்களுக்கு, எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பார்வையிட்டு, எங்கள் விரிவான மாற்றும் கருவிகளை ஆராயுங்கள்.
சீமென்ஸ் (சின்னம்: கள்) என்பது மின் நடத்தையின் SI அலகு ஆகும், இது ஜெர்மன் பொறியாளர் எர்ன்ஸ்ட் வெர்னர் வான் சீமென்ஸின் பெயரிடப்பட்டது.ஒரு கடத்தி மூலம் மின்சாரம் எவ்வளவு எளிதில் பாயும் என்பதை இது அளவிடுகிறது.அதிக சைமென்ஸ் மதிப்பு, அதிக நடத்தை, மின்சாரத்தின் ஓட்டத்திற்கு குறைந்த எதிர்ப்பைக் குறிக்கிறது.
சீமென்ஸ் சர்வதேச அலகுகளின் (எஸ்ஐ) ஒரு பகுதியாகும், மேலும் இது மின் எதிர்ப்பின் அலகு ஓம் (ω) இன் பரஸ்பரமாக வரையறுக்கப்படுகிறது.இந்த தரப்படுத்தல் மின் பொறியியல் மற்றும் இயற்பியலில் பல்வேறு பயன்பாடுகளில் நிலையான அளவீடுகளை அனுமதிக்கிறது.
மின் நடத்தை என்ற கருத்து 19 ஆம் நூற்றாண்டில் உருவாக்கப்பட்டது, எர்ன்ஸ்ட் சீமென்ஸ் அதன் ஸ்தாபனத்தில் ஒரு முக்கிய நபராக இருந்தது.சீமென்ஸ் பிரிவு 1881 ஆம் ஆண்டில் அதிகாரப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது, அதன் பின்னர் மின் பொறியியலில் ஒரு அடிப்படை அலகு ஆக உருவாகியுள்ளது, இது தொழில்நுட்பத்தில் முன்னேற்றங்கள் மற்றும் மின் நிகழ்வுகளைப் புரிந்துகொள்வது பிரதிபலிக்கிறது.
சீமென்ஸின் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, ஒரு மின்தடிக்கு 5 ஓம்களின் எதிர்ப்பைக் கொண்ட ஒரு சுற்று கவனியுங்கள்.நடத்தை (கிராம்) பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்:
[ G = \frac{1}{R} = \frac{1}{5 , \Omega} = 0.2 , S ]
இதன் பொருள் மின்தடைக்கு 0.2 சீமென்ஸின் நடத்தை உள்ளது, இது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மின்னோட்டத்தை அதன் வழியாக செல்ல அனுமதிக்கிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.
மின் பொறியியல், தொலைத்தொடர்பு மற்றும் இயற்பியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் சீமென்ஸ் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.பொருட்களின் நடத்தை கணக்கிடுவதற்கும், சுற்றுகளை வடிவமைப்பதற்கும், மின் அமைப்புகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் இது அவசியம்.
எங்கள் வலைத்தளத்தின் சீமென்ஸ் கருவியுடன் தொடர்பு கொள்ள, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
ஓம்ஸில் உள்ள எதிர்ப்பை சீமென்ஸில் நடத்தைக்கு எவ்வாறு மாற்றுவது? .
மற்ற மின் கணக்கீடுகளுக்கு சீமென்ஸ் கருவியைப் பயன்படுத்தலாமா?
சீமென்ஸ் கருவியை திறம்பட பயன்படுத்துவதன் மூலம், பயனர்கள் மின் நடத்தை பற்றிய புரிதலை மேம்படுத்தலாம், இது பொறியியல் மற்றும் அறிவியல் சூழல்களில் சிறந்த முடிவெடுப்பதற்கு வழிவகுக்கும்.