1 H = 1,000,000,000 nH/t
1 nH/t = 1.0000e-9 H
எடுத்துக்காட்டு:
15 ஹென்ரி முழுக்கு நானோஹென்ரி ஆக மாற்றவும்:
15 H = 15,000,000,000 nH/t
ஹென்ரி | முழுக்கு நானோஹென்ரி |
---|---|
0.01 H | 10,000,000 nH/t |
0.1 H | 100,000,000 nH/t |
1 H | 1,000,000,000 nH/t |
2 H | 2,000,000,000 nH/t |
3 H | 3,000,000,000 nH/t |
5 H | 5,000,000,000 nH/t |
10 H | 10,000,000,000 nH/t |
20 H | 20,000,000,000 nH/t |
30 H | 30,000,000,000 nH/t |
40 H | 40,000,000,000 nH/t |
50 H | 50,000,000,000 nH/t |
60 H | 60,000,000,000 nH/t |
70 H | 70,000,000,000 nH/t |
80 H | 80,000,000,000 nH/t |
90 H | 90,000,000,000 nH/t |
100 H | 100,000,000,000 nH/t |
250 H | 250,000,000,000 nH/t |
500 H | 500,000,000,000 nH/t |
750 H | 750,000,000,000 nH/t |
1000 H | 1,000,000,000,000 nH/t |
10000 H | 9,999,999,999,999.998 nH/t |
100000 H | 99,999,999,999,999.98 nH/t |
**ஹென்றி (எச்) **என்பது சர்வதேச அலகுகளில் (எஸ்ஐ) தூண்டலின் நிலையான அலகு ஆகும்.மின்சாரம் அதன் வழியாக பாயும் போது ஒரு காந்தப்புலத்தில் ஆற்றலைச் சேமிக்க ஒரு சுருள் அல்லது சுற்றுகளின் திறனை இது அளவிடுகிறது.மின்னணு, மின் பொறியியல் மற்றும் இயற்பியலில் பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு தூண்டலைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியமானது.
ஒரு ஹென்றி ஒரு சுற்று தூண்டலாக வரையறுக்கப்படுகிறது, இதில் வினாடிக்கு ஒரு ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தில் மாற்றம் ஒரு வோல்ட்டின் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் சக்தியைத் தூண்டுகிறது.தூண்டிகள் சுற்றுகளில் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள இந்த அடிப்படை உறவு அவசியம்.
ஹென்றி சர்வதேச அலகுகளின் (எஸ்ஐ) கீழ் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் சமூகங்களில் பரவலாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.எளிய சுற்றுகள் முதல் சிக்கலான மின் அமைப்புகள் வரை பல்வேறு பயன்பாடுகளில் நிலையான அளவீடுகளை உறுதி செய்வதற்கு இது முக்கியமானது.
19 ஆம் நூற்றாண்டில் மின்காந்தம் துறையில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளைச் செய்த அமெரிக்க விஞ்ஞானி ஜோசப் ஹென்றி இந்த அலகு பெயரிடப்பட்டது.அவரது கண்டுபிடிப்புகள் நவீன மின் பொறியியலுக்கான அடித்தளத்தை அமைத்தன, மேலும் ஹென்றி 1861 ஆம் ஆண்டில் தூண்டலின் ஒரு பிரிவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
தூண்டலின் கருத்தை விளக்குவதற்கு, 2 ஹென்ரிகளின் தூண்டலுடன் ஒரு சுற்றுவட்டத்தைக் கவனியுங்கள்.தூண்டல் மூலம் மின்னோட்டம் 1 வினாடியில் 0 முதல் 3 ஆம்பியர் வரை மாறினால், தூண்டப்பட்ட மின்னழுத்தத்தை சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிட முடியும்: [ V = L \frac{di}{dt} ] எங்கே:
மதிப்புகளை மாற்றுவது: [ V = 2 , H \times \frac{3 , A - 0 , A}{1 , s} = 6 , V ]
ஹென்றி பொதுவாக மின் பொறியியலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது தூண்டிகள், மின்மாற்றிகள் மற்றும் காந்தப்புலங்களை நம்பியிருக்கும் பிற கூறுகளை உள்ளடக்கிய சுற்றுகளை வடிவமைக்கவும் பகுப்பாய்வு செய்யவும்.மின்னணு அல்லது மின் அமைப்புகளில் பணிபுரியும் எவருக்கும் இந்த அலகு புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
**ஹென்றி (ம) மாற்றி கருவி **ஐப் பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
ஹென்றி (ம) எதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது? மின் சுற்றுகளில் தூண்டலை அளவிட ஹென்றி பயன்படுத்தப்படுகிறது, தூண்டிகள் மற்றும் மின்மாற்றிகள் எவ்வாறு இயங்குகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கு முக்கியமானது.
ஹென்றங்களை மற்ற தூண்டுதலின் மற்ற அலகுகளுக்கு மாற்றுவது எப்படி? எங்கள் வலைத்தளத்தில் ஹென்றி மாற்றி கருவியைப் பயன்படுத்தவும், ஹென்றங்களை மில்லிஹென்ரீஸ் அல்லது மைக்ரோஹென்ரீஸ் போன்ற பிற அலகுகளுக்கு எளிதாக மாற்ற.
ஹென்றி மற்றும் மின்னோட்டத்திற்கு என்ன தொடர்பு? தற்போதைய மாறும்போது ஒரு சுற்றில் எவ்வளவு மின்னழுத்தம் தூண்டப்படுகிறது என்பதை ஹென்றி அளவிடுகிறார்.அதிக தூண்டல் என்பது மின்னோட்டத்தில் அதே மாற்றத்திற்கு அதிக மின்னழுத்தம் என்று பொருள்.
நான் ஹென்றி நடைமுறை பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தலாமா? ஆமாம், ஹென்றி சுற்றுகளை வடிவமைப்பதில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, குறிப்பாக தூண்டிகள், மின்மாற்றிகள் மற்றும் மின் ஆற்றல் சேமிப்பு சம்பந்தப்பட்ட பயன்பாடுகளில்.
தூண்டல் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை நான் எங்கே காணலாம்? இணையதளத்தில் இணைக்கப்பட்ட எங்கள் கல்வி வளங்கள் மூலம் தூண்டல் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளைப் பற்றி மேலும் ஆராயலாம்.
**ஹென்றி (எச்) மாற்றி கருவி **ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், பயனர்கள் தூண்டல் மற்றும் அதன் நடைமுறை பயன்பாடுகளைப் பற்றிய புரிதலை மேம்படுத்தலாம், இது மாணவர்கள், பொறியாளர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்களுக்கு விலைமதிப்பற்ற வளமாக அமைகிறது ike.
**நானோஹென்ரி ஒரு திருப்பத்திற்கு (NH/T) **என்பது தூண்டல் துறையில் பயன்படுத்தப்படும் அளவீட்டு அலகு ஆகும், இது மின் பொறியியல் மற்றும் இயற்பியலில் ஒரு அடிப்படைக் கருத்தாகும்.இந்த கருவி பயனர்கள் ஒரு திருப்பத்திற்கு நானோஹென்ரிகளில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட தூண்டல் மதிப்புகளை மற்ற அலகுகளாக மாற்ற அனுமதிக்கிறது, மேலும் பல்வேறு பயன்பாடுகளில் தூண்டலைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் தடையற்ற வழியை வழங்குகிறது.நீங்கள் சுற்றுகளை வடிவமைக்கிறீர்கள் அல்லது மின்காந்த புலங்களைப் படித்தாலும், துல்லியமான கணக்கீடுகள் மற்றும் மாற்றங்களை உறுதி செய்வதற்கு இந்த மாற்றி அவசியம்.
ஒரு திருப்பத்திற்கு நானோஹென்ரி (NH/T) என்பது ஒரு சுருளில் கம்பியின் ஒரு திருப்பம் தூண்டலின் அளவீடு ஆகும்.இது ஒரு காந்தப்புலத்தில் மின் ஆற்றலைச் சேமிக்கும் ஒரு சுருளின் திறனை அளவிடுகிறது, இது தூண்டிகள் மற்றும் மின்மாற்றிகளின் செயல்பாட்டிற்கு முக்கியமானது.
நானோஹென்ரி என்பது சர்வதேச அலகுகளில் (எஸ்ஐ) தூண்டலின் தரப்படுத்தப்பட்ட அலகு ஆகும்.ஒரு நானோஹென்ரி ஒரு ஹென்றி (1 NH = 1 x 10^-9 H) ஒரு பில்லியனுக்கு சமம்.இந்த அலகு தரப்படுத்தல் வெவ்வேறு பயன்பாடுகள் மற்றும் தொழில்களில் நிலையான அளவீடுகளை அனுமதிக்கிறது.
தூண்டல் என்ற கருத்தை முதன்முதலில் மைக்கேல் ஃபாரடே 19 ஆம் நூற்றாண்டில் அறிமுகப்படுத்தினார், "ஹென்றி" என்ற சொல் ஜோசப் ஹென்றி பெயரிடப்பட்டது, அவர் இந்த துறையில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளைச் செய்தார்.காலப்போக்கில், தொழில்நுட்பம் முன்னேறும்போது, நவீன மின்னணுவியல் தேவைகளுக்கு ஏற்ப நானோஹென்ரி போன்ற சிறிய அலகுகள் உருவாக்கப்பட்டன, அங்கு துல்லியமான அளவீடுகள் முக்கியமானவை.
ஒரு திருப்பத்திற்கு நானோஹென்ரியின் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, 10 nh/t இன் தூண்டலுடன் ஒரு சுருளைக் கவனியுங்கள்.உங்களிடம் 5 திருப்பங்கள் கம்பி இருந்தால், மொத்த தூண்டலை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்:
மொத்த தூண்டல் (NH) = ஒரு திருப்பத்திற்கு தூண்டல் (NH/T) × திருப்பங்களின் எண்ணிக்கை மொத்த தூண்டல் = 10 nh/t × 5 திருப்பங்கள் = 50 nh
மின் பொறியியலில், குறிப்பாக தூண்டிகள், மின்மாற்றிகள் மற்றும் பிற மின்காந்த சாதனங்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வில் ஒரு திருப்பத்திற்கு நானோஹென்ரி பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.தூண்டலை நம்பியிருக்கும் சுற்றுகளுடன் பணிபுரியும் பொறியாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கு இந்த அலகு புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
ஒரு திருப்பத்திற்கு **நானோஹென்ரி (NH/T) **மாற்றி பயன்படுத்த, இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
ஒரு திருப்பத்திற்கு (NH/T) **மாற்றி **நானோஹென்ரியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், நீங்கள் தூண்டலைப் பற்றிய உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் உங்கள் கணக்கீடுகளை மேம்படுத்தலாம், இறுதியில் மின் பொறியியலில் மிகவும் பயனுள்ள வடிவமைப்புகள் மற்றும் பகுப்பாய்வுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.