1 kS = 1,000 S
1 S = 0.001 kS
எடுத்துக்காட்டு:
15 கிலோசீமென்ஸ் சீமென்ஸ் ஆக மாற்றவும்:
15 kS = 15,000 S
கிலோசீமென்ஸ் | சீமென்ஸ் |
---|---|
0.01 kS | 10 S |
0.1 kS | 100 S |
1 kS | 1,000 S |
2 kS | 2,000 S |
3 kS | 3,000 S |
5 kS | 5,000 S |
10 kS | 10,000 S |
20 kS | 20,000 S |
30 kS | 30,000 S |
40 kS | 40,000 S |
50 kS | 50,000 S |
60 kS | 60,000 S |
70 kS | 70,000 S |
80 kS | 80,000 S |
90 kS | 90,000 S |
100 kS | 100,000 S |
250 kS | 250,000 S |
500 kS | 500,000 S |
750 kS | 750,000 S |
1000 kS | 1,000,000 S |
10000 kS | 10,000,000 S |
100000 kS | 100,000,000 S |
கிலோசீமென்ஸ் (கே.எஸ்) என்பது மின் நடத்தைக்கான ஒரு அலகு ஆகும், இது ஆயிரம் சீமென்ஸைக் குறிக்கிறது.ஒரு கடத்தி மூலம் மின்சாரம் எவ்வளவு எளிதில் பாய்கிறது என்பதை இது அளவிடுகிறது.கிலோசீமன்களில் அதிக மதிப்பு, மின் மின்னோட்டத்தை கடத்தும் கடத்தியின் திறன் சிறந்தது.
கிலோசீமென்ஸ் சர்வதேச அலகுகளின் (எஸ்ஐ) ஒரு பகுதியாகும், மேலும் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் துறைகளில் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.ஒரு கிலோசீமென்ஸ் 1,000 சீமென்ஸ் (கள்) க்கு சமம், இது நடத்தை அடிப்படை அலகு ஆகும்.
மின்னழுத்தம், நடப்பு மற்றும் எதிர்ப்புக்கு இடையிலான உறவை விஞ்ஞானிகள் ஆராயத் தொடங்கிய 19 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் மின் நடத்தை பற்றிய கருத்து தொடங்குகிறது.1800 களின் பிற்பகுதியில் ஜெர்மன் பொறியாளர் எர்ன்ஸ்ட் வெர்னர் வான் சீமென்ஸின் பெயரால் சீமென்ஸ் பெயரிடப்பட்டது.காலப்போக்கில், கிலோசீமன்கள் நடத்துதலின் பெரிய மதிப்புகளை, குறிப்பாக தொழில்துறை பயன்பாடுகளில் வெளிப்படுத்துவதற்கான ஒரு நடைமுறை பிரிவாக வெளிப்பட்டன.
கிலோசிமென்களின் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, 5 கி.எஸ்.இதன் பொருள் நடத்துனர் 5,000 சீமென்களை மின் மின்னோட்டத்தை கடத்த முடியும்.இதை நீங்கள் சீமென்ஸாக மாற்ற வேண்டும் என்றால், வெறுமனே 1,000 ஆல் பெருக்கவும்: \ [ 5 , \ உரை {ks} = 5 \ முறை 1,000 , \ உரை {s} = 5,000 , \ உரை {s} ]
மின் பொறியியல், தொலைத்தொடர்பு மற்றும் மின்சார ஓட்டத்தை புரிந்துகொள்வது அவசியம்.இது பொறியாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மின் கூறுகள் மற்றும் அமைப்புகளின் செயல்திறனை மதிப்பிட உதவுகிறது.
எங்கள் கிலோசீமென்ஸ் மாற்று கருவியுடன் தொடர்பு கொள்ள, இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
எங்கள் கிலோசீமென்ஸ் மாற்று கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், மின் நடத்தை பற்றிய உங்கள் புரிதலை நீங்கள் மேம்படுத்தலாம் மற்றும் உங்கள் கணக்கீடுகளை எளிதாக மேம்படுத்தலாம்.மேலும் தகவலுக்கு, இன்று எங்கள் [கிலோசீமென்ஸ் மாற்று கருவி] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_resistance) ஐப் பார்வையிடவும்!
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.