1 V = 1,000,000,000 nV
1 nV = 1.0000e-9 V
எடுத்துக்காட்டு:
15 வோல்ட் வீழ்ச்சி நானோவோல்ட் ஆக மாற்றவும்:
15 V = 15,000,000,000 nV
வோல்ட் வீழ்ச்சி | நானோவோல்ட் |
---|---|
0.01 V | 10,000,000 nV |
0.1 V | 100,000,000 nV |
1 V | 1,000,000,000 nV |
2 V | 2,000,000,000 nV |
3 V | 3,000,000,000 nV |
5 V | 5,000,000,000 nV |
10 V | 10,000,000,000 nV |
20 V | 20,000,000,000 nV |
30 V | 30,000,000,000 nV |
40 V | 40,000,000,000 nV |
50 V | 50,000,000,000 nV |
60 V | 60,000,000,000 nV |
70 V | 70,000,000,000 nV |
80 V | 80,000,000,000 nV |
90 V | 90,000,000,000 nV |
100 V | 100,000,000,000 nV |
250 V | 250,000,000,000 nV |
500 V | 500,000,000,000 nV |
750 V | 750,000,000,000 nV |
1000 V | 1,000,000,000,000 nV |
10000 V | 9,999,999,999,999.998 nV |
100000 V | 99,999,999,999,999.98 nV |
மின்னழுத்த துளி என்பது மூலத்திற்கும் சுமைக்கும் இடையிலான மின் சுற்றுவட்டத்தில் மின்னழுத்தத்தைக் குறைப்பதைக் குறிக்கிறது.மின் பொறியியலில் இது ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும், மேலும் மின் சாதனங்கள் உகந்த செயல்திறனுக்கான பொருத்தமான மின்னழுத்தத்தைப் பெறுவதை உறுதி செய்வதற்கு இது அவசியம்.திறமையான மின் அமைப்புகளை வடிவமைப்பதற்கு மின்னழுத்த வீழ்ச்சியைப் புரிந்துகொள்வது மிக முக்கியமானது, குறிப்பாக நீண்ட தூர சக்தி பரிமாற்றத்தில்.
மின்னழுத்த வீழ்ச்சி பொதுவாக வோல்ட்ஸ் (வி) இல் அளவிடப்படுகிறது மற்றும் கடத்திகளின் எதிர்ப்பு, சுற்று வழியாக பாயும் மின்னோட்டம் மற்றும் கம்பியின் நீளம் போன்ற காரணிகளால் பாதிக்கப்படுகிறது.மின் சாதனங்களின் திறமையான செயல்பாட்டை உறுதிப்படுத்த மின்னழுத்த வீழ்ச்சி மொத்த மின்னழுத்தத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை தாண்டக்கூடாது என்று நிலையான நடைமுறைகள் ஆணையிடுகின்றன.
மின் பொறியியலின் வளர்ச்சியுடன் மின்னழுத்த வீழ்ச்சி என்ற கருத்து உருவாகியுள்ளது.ஆரம்பகால மின் அமைப்புகள் தூரத்தை விட மின்னழுத்த இழப்புடன் குறிப்பிடத்தக்க சவால்களை எதிர்கொண்டன, இது இந்த இழப்புகளைக் குறைக்க தரநிலைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை நிறுவுவதற்கு வழிவகுத்தது.பல ஆண்டுகளாக, பொருட்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் முன்னேற்றங்கள் மின் அமைப்புகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்தியுள்ளன, இதனால் மின்னழுத்தத்தின் புரிதல் இன்னும் முக்கியமானது.
மின்னழுத்த வீழ்ச்சியைக் கணக்கிட, நீங்கள் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்: [ V_d = I \times R ] எங்கே:
எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு சுற்று 2Ω இன் எதிர்ப்பைக் கொண்ட ஒரு கம்பி மூலம் மின்னோட்டத்தின் 10A ஐ கொண்டு சென்றால், மின்னழுத்த வீழ்ச்சி இருக்கும்: [ V_d = 10A \times 2Ω = 20V ]
மின்னழுத்த வீழ்ச்சிக்கான அளவீட்டு அலகு வோல்ட்ஸ் (வி) ஆகும்.மின்னழுத்த வீழ்ச்சியை எவ்வாறு அளவிடுவது மற்றும் கணக்கிடுவது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது மின்சார வல்லுநர்கள், பொறியாளர்கள் மற்றும் மின் நிறுவல்கள் அல்லது பராமரிப்பில் ஈடுபடும் எவருக்கும் அவசியம்.
மின்னழுத்த துளி கருவியுடன் தொடர்பு கொள்ள, இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
1.மின்னழுத்த வீழ்ச்சி என்றால் என்ன? மின்னழுத்த வீழ்ச்சி என்பது கடத்திகளின் எதிர்ப்பின் காரணமாக மின் சுற்றுவட்டத்தில் மின்னழுத்தத்தைக் குறைப்பதாகும், இது மின் சாதனங்களின் செயல்திறனை பாதிக்கிறது.
2.மின்னழுத்த வீழ்ச்சி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது? \ (V_d = i \ times r ) சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி மின்னழுத்த துளி கணக்கிடப்படுகிறது, இங்கு \ (i ) ஆம்பியர்களில் மின்னோட்டம் மற்றும் \ (r ) என்பது ஓம்ஸில் உள்ள எதிர்ப்பாகும்.
3.மின்னழுத்த வீழ்ச்சிக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வரம்புகள் யாவை? பொதுவாக, மின்னழுத்த வீழ்ச்சி மின் சாதனங்களின் திறமையான செயல்பாட்டிற்கான மொத்த மின்னழுத்தத்தில் 3% முதல் 5% வரை இருக்கக்கூடாது.
4.மின் அமைப்புகளில் மின்னழுத்த வீழ்ச்சி ஏன் முக்கியமானது? மின் சாதனங்கள் பொருத்தமான மின்னழுத்தத்தைப் பெறுவதை உறுதி செய்வதற்கும், செயலிழப்புகளைத் தடுப்பதற்கும், செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சியைப் புரிந்துகொள்வது மிக முக்கியம்.
5.இந்த கருவியை நான் பல்வேறு வகையான சுற்றுகளுக்கு பயன்படுத்தலாமா? ஆம், மின்னழுத்த துளி கருவி குடியிருப்பு, வணிக, உட்பட பல்வேறு வகையான சுற்றுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம் மற்றும் தொழில்துறை பயன்பாடுகள், உகந்த செயல்திறனை உறுதிப்படுத்த.
மேலும் தகவலுக்கு மற்றும் மின்னழுத்த துளி கருவியை அணுக, [INAYAM இன் மின்னழுத்த துளி கால்குலேட்டர்] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_resistance) ஐப் பார்வையிடவும்.
நானோவோல்ட் (என்வி) என்பது மின்சார ஆற்றலுக்கான அளவீட்டு அலகு ஆகும், இது ஒரு பில்லியன் வோல்ட்டைக் குறிக்கிறது (1 nv = 10^-9 v).இது பொதுவாக மின்னணுவியல் மற்றும் இயற்பியல் போன்ற துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அங்கு மின்னழுத்தத்தின் துல்லியமான அளவீடுகள் முக்கியமானவை.முக்கியமான மின்னணு கூறுகளுடன் பணிபுரியும் பொறியாளர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கு நானோவோல்ட்களைப் புரிந்துகொள்வதும் மாற்றுவதும் அவசியம்.
நானோவோல்ட் என்பது சர்வதேச அலகுகளின் (எஸ்ஐ) ஒரு பகுதியாகும், இது பல்வேறு அறிவியல் துறைகளில் அளவீடுகளை தரப்படுத்துகிறது.மின்சார ஆற்றலின் அடிப்படை அலகு வோல்ட், ஒரு நொடியில் ஒரு ஓம் எதிர்ப்பின் குறுக்கே ஒரு கூலம்ப் கட்டணத்தை நகர்த்தும் சாத்தியமான வேறுபாடாக வரையறுக்கப்படுகிறது.நானோவோல்ட், ஒரு துணைக்குழுவாக இருப்பதால், நிமிட மின்னழுத்த மாற்றங்கள் குறிப்பிடத்தக்க பயன்பாடுகளில் மிகவும் துல்லியமான அளவீடுகளை அனுமதிக்கிறது.
மின்சாரத்தின் ஆரம்ப நாட்களிலிருந்து மின்சார ஆற்றல் என்ற கருத்து கணிசமாக உருவாகியுள்ளது.மின் வேதியியலில் முன்னோடி பணிக்கு பெயர் பெற்ற இத்தாலிய இயற்பியலாளரான அலெஸாண்ட்ரோ வோல்டா என்ற பெயரில் வோல்ட் பெயரிடப்பட்டது.தொழில்நுட்பம் முன்னேறும்போது, இன்னும் துல்லியமான அளவீடுகளின் தேவை நானோவோல்ட் போன்ற சிறிய அலகுகளை அறிமுகப்படுத்த வழிவகுத்தது, இது நவீன மின்னணுவியல், குறிப்பாக சென்சார்கள் மற்றும் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் வளர்ச்சியில் அவசியமாகிவிட்டது.
நானோவோல்ட்களின் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, ஒரு சென்சார் 0.5 மைக்ரோவோல்ட் (µV) மின்னழுத்தத்தை வெளியிடும் ஒரு காட்சியைக் கவனியுங்கள்.இதை நானோவோல்ட்களாக மாற்ற, நீங்கள் பின்வரும் கணக்கீட்டைப் பயன்படுத்துவீர்கள்:
0.5 µV = 0.5 × 1,000 nv = 500 nv
மருத்துவ சாதனங்கள், அறிவியல் கருவிகள் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு போன்ற குறைந்த அளவிலான சமிக்ஞைகளை உள்ளடக்கிய பயன்பாடுகளில் நானோவோல்ட்கள் குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்.நானோவோல்ட்களை எவ்வாறு மாற்றுவது மற்றும் பயன்படுத்துவது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அளவீடுகளின் துல்லியத்தை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் மின்னணு அமைப்புகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம்.
நானோவோல்ட் மாற்றி கருவியுடன் தொடர்பு கொள்ள, இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
மேலும் தகவலுக்கு மற்றும் ஏ.சி. நானோவோல்ட் மாற்றி கருவியை செஸ், [இனயாமின் நானோவோல்ட் மாற்றி] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_resistance) ஐப் பார்வையிடவும்.இந்த கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், மின் அளவீடுகளைப் பற்றிய உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் உங்கள் திட்டத்தின் துல்லியத்தை மேம்படுத்தலாம்.