1 pV = 1.0000e-12 ρ
1 ρ = 1,000,000,000,000 pV
எடுத்துக்காட்டு:
15 பிகோவோல்ட் எதிர்ப்பு ஆக மாற்றவும்:
15 pV = 1.5000e-11 ρ
பிகோவோல்ட் | எதிர்ப்பு |
---|---|
0.01 pV | 1.0000e-14 ρ |
0.1 pV | 1.0000e-13 ρ |
1 pV | 1.0000e-12 ρ |
2 pV | 2.0000e-12 ρ |
3 pV | 3.0000e-12 ρ |
5 pV | 5.0000e-12 ρ |
10 pV | 1.0000e-11 ρ |
20 pV | 2.0000e-11 ρ |
30 pV | 3.0000e-11 ρ |
40 pV | 4.0000e-11 ρ |
50 pV | 5.0000e-11 ρ |
60 pV | 6.0000e-11 ρ |
70 pV | 7.0000e-11 ρ |
80 pV | 8.0000e-11 ρ |
90 pV | 9.0000e-11 ρ |
100 pV | 1.0000e-10 ρ |
250 pV | 2.5000e-10 ρ |
500 pV | 5.0000e-10 ρ |
750 pV | 7.5000e-10 ρ |
1000 pV | 1.0000e-9 ρ |
10000 pV | 1.0000e-8 ρ |
100000 pV | 1.0000e-7 ρ |
பிகோவோல்ட் (பி.வி) என்பது மின் ஆற்றலின் ஒரு அலகு ஆகும், இது ஒரு வோல்ட்டின் ஒரு டிரில்லியனையும் (10^-12) குறிக்கிறது.எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் நானோ தொழில்நுட்பம் போன்ற சிறிய மின்னழுத்தங்களின் துல்லியமான அளவீடுகள் தேவைப்படும் துறைகளில் இது பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் சாதனங்களுடன் பணிபுரியும் பொறியாளர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளுக்கு பைக்கோவோல்ட்களைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம், அங்கு நிமிட மின்னழுத்த அளவுகள் முக்கியமானவை.
பிக்கோவோல்ட் சர்வதேச அலகுகளின் (எஸ்ஐ) ஒரு பகுதியாகும், இது விஞ்ஞான துறைகளில் நிலைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த அளவீடுகளை தரப்படுத்துகிறது.மின்சார ஆற்றலின் அடிப்படை அலகு வோல்ட், ஒரு ஓம் எதிர்ப்பிற்கு எதிராக மின்னோட்டத்தின் ஒரு ஆம்பியர் இயக்கும் சாத்தியமான வேறுபாடாக வரையறுக்கப்படுகிறது.பிக்கோவோல்ட் இந்த தரத்திலிருந்து பெறப்பட்டது, இது மிகக் குறைந்த மின்னழுத்தங்களை அளவிடுவதற்கான நம்பகமான அலகு ஆகும்.
மின் சாத்தியக்கூறுகளின் கருத்து முதல் வேதியியல் பேட்டரியை உருவாக்கிய அலெஸாண்ட்ரோ வோல்டா போன்ற விஞ்ஞானிகளின் ஆரம்ப சோதனைகளுக்கு முந்தையது.தொழில்நுட்பம் முன்னேறும்போது, சிறிய மின்னழுத்தங்களை அளவிடுவதற்கான தேவை தெளிவாகத் தெரிந்தது, இது 20 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் பிக்கோவோல்ட் ஏற்றுக்கொள்ள வழிவகுத்தது.இன்று, நவீன மின்னணுவியல், குறிப்பாக உணர்திறன் கருவிகள் மற்றும் சாதனங்களின் வளர்ச்சியில் பிக்கோவோல்ட்கள் முக்கியமானவை.
பிக்கோவோல்ட்களின் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, ஒரு சென்சார் 0.000000001 வோல்ட் (1 நானோவோல்ட்) மின்னழுத்தத்தை வெளியிடும் ஒரு காட்சியைக் கவனியுங்கள்.இதை பிக்கோவோல்ட்களாக மாற்ற, நீங்கள் 1,000,000 ஆல் பெருக்கப்படுவீர்கள், இதன் விளைவாக 1,000 பைக்கோவோல்ட்கள் கிடைக்கும்.குறைந்த மின்னழுத்த மட்டங்களில் செயல்படும் சாதனங்களுடன் பணிபுரியும் பொறியாளர்களுக்கு இந்த மாற்றம் அவசியம்.
பல்வேறு பயன்பாடுகளில் பிக்கோவோல்ட்கள் குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்:
பைக்கோவோல்ட் மாற்று கருவியை திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
1.பிக்கோவோல்ட் (பி.வி) என்றால் என்ன? ஒரு பிக்கோவோல்ட் என்பது ஒரு வோல்ட்டின் ஒரு டிரில்லியன் (10^-12 V) க்கு சமமான மின் ஆற்றலின் ஒரு அலகு ஆகும், இது மிகக் குறைந்த மின்னழுத்தங்களை அளவிட பயன்படுகிறது.
2.வோல்ட்டுகளை பிக்கோவோல்ட்களாக மாற்றுவது எப்படி? வோல்ட்களை பைக்கோவோல்ட்களாக மாற்ற, மின்னழுத்த மதிப்பை 1,000,000,000,000 (10^12) பெருக்கவும்.
3.பிகோவோல்ட்கள் பொதுவாக எந்த பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன? துல்லியமான மின்னழுத்த அளவீடுகள் முக்கியமானதாக இருக்கும் நானோ தொழில்நுட்பம், பயோமெடிக்கல் சாதனங்கள் மற்றும் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆகியவற்றில் பைக்கோவோல்ட்கள் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
4.இந்த கருவியைப் பயன்படுத்தி மற்ற அலகுகளை பிக்கோவோல்ட்களாக மாற்ற முடியுமா? ஆம், வோல்ட், மில்லிவோல்ட்ஸ் மற்றும் மைக்ரோவோல்ட்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு மின் சாத்தியமான அலகுகளை பைக்கோவோல்ட்களாக மாற்ற எங்கள் கருவி உங்களை அனுமதிக்கிறது.
5.பிக்கோவோல்ட்களில் அளவிடுவது ஏன் முக்கியம்? உணர்திறன் மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சி போன்ற அதிக துல்லியம் தேவைப்படும் பயன்பாடுகளுக்கு பைக்கோவோல்ட்களில் அளவிடுவது முக்கியம்.
பிக்கோவோல்ட் மாற்று கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், மின் அளவைப் பற்றிய உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் உங்கள் திட்டங்களில் துல்லியமான முடிவுகளை உறுதிப்படுத்தவும்.மேலும் உதவிக்கு, இன்று எங்கள் [பிகோவோல்ட் மாற்று கருவி] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_resistance) ஐப் பார்வையிடவும்!
Ρ (RHO) என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்படும் எதிர்ப்பின், மின்சாரத்தின் ஓட்டத்தை அவை எவ்வளவு வலுவாக எதிர்க்கின்றன என்பதை அளவிடும் பொருட்களின் அடிப்படை சொத்து.இது ஓம்-மெட்டர்களில் (ω · மீ) அளவிடப்படுகிறது மற்றும் பல்வேறு பொருட்களில் மின் கடத்துத்திறனைப் புரிந்துகொள்வதற்கு இது முக்கியமானது.குறைந்த எதிர்ப்பைக் குறைத்து, பொருள் மின்சாரத்தை நடத்துகிறது, மின் பொறியியல் மற்றும் பொருட்கள் அறிவியலில் இந்த அளவீட்டை முக்கியமாக்குகிறது.
வெப்பநிலை மற்றும் பொருள் கலவை உள்ளிட்ட பல்வேறு நிலைமைகளின் கீழ் எதிர்ப்பு தரப்படுத்தப்படுகிறது.சர்வதேச அலகுகளின் அமைப்பு (எஸ்ஐ) ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் ஒரு பொருளின் எதிர்ப்பை வரையறுக்கிறது, பொதுவாக உலோகங்களுக்கு 20 ° C.இந்த தரப்படுத்தல் வெவ்வேறு பயன்பாடுகள் மற்றும் தொழில்களில் நிலையான அளவீடுகளை அனுமதிக்கிறது.
எதிர்ப்பின் கருத்து 19 ஆம் நூற்றாண்டில் தொடங்கியதிலிருந்து கணிசமாக உருவாகியுள்ளது.ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் போன்ற ஆரம்பகால விஞ்ஞானிகள் மின் எதிர்ப்பைப் புரிந்துகொள்வதற்கான அடித்தளத்தை அமைத்தனர்.காலப்போக்கில், பொருள் அறிவியல் மற்றும் மின் பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள் எதிர்ப்பைப் பற்றிய நமது புரிதலைச் சுத்திகரித்தன, இது மிகவும் திறமையான பொருட்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கிறது.
எதிர்ப்பைக் கணக்கிட, சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தவும்: [ ρ = R \times \frac{A}{L} ] எங்கே:
எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு செப்பு கம்பி 5 of இன் எதிர்ப்பைக் கொண்டிருந்தால், 0.001 m² ஒரு குறுக்கு வெட்டு பகுதி, மற்றும் 10 மீ நீளம் இருந்தால், எதிர்ப்புத் தன்மை இருக்கும்: [ ρ = 5 \times \frac{0.001}{10} = 0.0005 , Ω·m ]
மின் பொறியியல், மின்னணுவியல் மற்றும் பொருட்கள் அறிவியலில் எதிர்ப்பை விரிவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.வயரிங், சுற்று வடிவமைப்பு மற்றும் மின் கடத்துத்திறன் முக்கியமான பிற பயன்பாடுகளுக்கு பொருத்தமான பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுக்க பொறியாளர்களுக்கு இது உதவுகிறது.எதிர்ப்பைப் புரிந்துகொள்வது பொருட்களின் வெப்ப மற்றும் மின் பண்புகளின் பகுப்பாய்விலும் உதவுகிறது.
எங்கள் வலைத்தளத்தின் எதிர்ப்பு கருவியுடன் தொடர்பு கொள்ள, இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
1.எதிர்ப்பு என்றால் என்ன? ஓம்-மெட்டர்களில் (ω · மீ) வெளிப்படுத்தப்படும் மின்சாரத்தின் ஓட்டத்தை ஒரு பொருள் எவ்வளவு வலுவாக எதிர்க்கிறது என்பதற்கான ஒரு நடவடிக்கையாகும்.
2.எதிர்ப்பை எவ்வாறு கணக்கிடுவது? \ (Ρ = r \ முறை \ frac {a} {l} ) சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி எதிர்ப்பைக் கணக்கிடலாம், அங்கு r என்பது எதிர்ப்பு, A என்பது குறுக்கு வெட்டு பகுதி, மற்றும் L என்பது கடத்தியின் நீளம்.
3.மின் பொறியியலில் எதிர்ப்பு ஏன் முக்கியமானது? மின் பயன்பாடுகளுக்கு பொருத்தமான பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுக்க பொறியாளர்களுக்கு எதிர்ப்புத்தன்மை உதவுகிறது, மேலும் சுற்றுகள் மற்றும் சாதனங்களில் திறமையான கடத்துத்திறன் மற்றும் செயல்திறனை உறுதி செய்கிறது.
4.வெப்பநிலை எதிர்ப்பை பாதிக்கிறதா? ஆம், எதிர்ப்பு வெப்பநிலையுடன் மாறக்கூடும்.பெரும்பாலான பொருட்கள் அதிக வெப்பநிலையில் அதிகரித்த எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்துகின்றன.
5.எதிர்ப்பு கால்குலேட்டரை நான் எங்கே காணலாம்? [எதிர்ப்பு கால்குலேட்டர்] (எச் இல் எங்கள் இணையதளத்தில் எதிர்ப்பு கால்குலேட்டரை அணுகலாம் ttps: //www.inayam.co/unit-converter/electrical_resistance).
எதிர்ப்பிற்கு இந்த விரிவான வழிகாட்டியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், மின் பண்புகளைப் பற்றிய உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் உங்கள் திட்டங்களின் செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம்.மேலும் கருவிகள் மற்றும் ஆதாரங்களுக்கு, எங்கள் வலைத்தளத்தை ஆராய்ந்து, உங்கள் மின் பொறியியல் முயற்சிகளில் நாங்கள் உங்களுக்கு எவ்வாறு உதவ முடியும் என்பதைக் கண்டறியவும்.