1 µH/t = 1,000 nH/m
1 nH/m = 0.001 µH/t
எடுத்துக்காட்டு:
15 முழுக்கு மைக்ரோஹென்ரி மீட்டருக்கு நானோஹென்ரி ஆக மாற்றவும்:
15 µH/t = 15,000 nH/m
முழுக்கு மைக்ரோஹென்ரி | மீட்டருக்கு நானோஹென்ரி |
---|---|
0.01 µH/t | 10 nH/m |
0.1 µH/t | 100 nH/m |
1 µH/t | 1,000 nH/m |
2 µH/t | 2,000 nH/m |
3 µH/t | 3,000 nH/m |
5 µH/t | 5,000 nH/m |
10 µH/t | 10,000 nH/m |
20 µH/t | 20,000 nH/m |
30 µH/t | 30,000 nH/m |
40 µH/t | 40,000 nH/m |
50 µH/t | 50,000 nH/m |
60 µH/t | 60,000 nH/m |
70 µH/t | 70,000 nH/m |
80 µH/t | 80,000 nH/m |
90 µH/t | 90,000 nH/m |
100 µH/t | 100,000 nH/m |
250 µH/t | 250,000 nH/m |
500 µH/t | 500,000 nH/m |
750 µH/t | 750,000 nH/m |
1000 µH/t | 1,000,000 nH/m |
10000 µH/t | 10,000,000 nH/m |
100000 µH/t | 100,000,000 nH/m |
**மைக்ரோஹென்ரி ஒரு திருப்பத்திற்கு (µH/T) **என்பது மின் சுற்றுகளில் தூண்டலை வெளிப்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் அளவீட்டு அலகு ஆகும், குறிப்பாக ஒரு சுருளில் திருப்பங்களின் எண்ணிக்கை தொடர்பாக.இந்த கருவி பயனர்களை மைக்ரோஹென்ரிகளை மற்ற தூண்டல் அலகுகளாக எளிதாக மாற்ற அனுமதிக்கிறது, மேலும் பல்வேறு மின் பொறியியல் சூழல்களில் சிறந்த புரிதல் மற்றும் பயன்பாட்டை எளிதாக்குகிறது.
ஒரு திருப்பத்திற்கு மைக்ரோஹென்ரி (µH/T) கம்பியின் தனிப்பட்ட திருப்பத்திற்கு ஒரு சுருளின் தூண்டலை அளவிடுகிறது.தூண்டல் என்பது மின்சார மின்னோட்டத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களை எதிர்க்கும் மின் கடத்தியின் சொத்து, மேலும் இது தூண்டிகள், மின்மாற்றிகள் மற்றும் பல்வேறு மின்னணு கூறுகளின் வடிவமைப்பில் முக்கியமானது.
மைக்ரோஹென்ரி (µH) என்பது ஹென்றி (எச்) இன் துணைக்குழு ஆகும், இது சர்வதேச அலகுகளில் (எஸ்ஐ) தூண்டலின் நிலையான அலகு ஆகும்.ஒரு மைக்ரோஹென்ரி ஒரு ஹென்றி ஒரு மில்லியனுக்கு சமம்.தூண்டல் அலகுகளின் தரப்படுத்தல் பொறியியல் மற்றும் அறிவியல் பயன்பாடுகளில் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது.
தூண்டல் என்ற கருத்தை முதன்முதலில் மைக்கேல் ஃபாரடே 19 ஆம் நூற்றாண்டில் அறிமுகப்படுத்தினார், நவீன மின்காந்தக் கோட்பாட்டிற்கான அடித்தளத்தை அமைத்தார்.மைக்ரோஹென்ரி அலகு தொழில்நுட்பம் மேம்பட்டதாக வெளிப்பட்டது, இது சிறிய தூண்டல் கூறுகளில் மிகவும் துல்லியமான அளவீடுகளை அனுமதிக்கிறது, இது சிறிய மின்னணு சாதனங்களின் வளர்ச்சியில் அவசியம்.
உதாரணமாக, உங்களிடம் 200 µH இன் தூண்டல் கொண்ட சுருள் இருந்தால், அது 50 திருப்பங்களைக் கொண்டிருந்தால், ஒரு திருப்பத்திற்கு தூண்டலை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்: \ [ \ உரை {ஒரு திருப்பத்திற்கு தூண்டல்} = \ frac {\ உரை {மொத்த தூண்டல் (µh)}} {\ உரை {திருப்பங்களின் எண்ணிக்கை}} = \ frac {200 , \ mu h} {50} = 4 , \ mu h/t ]
தூண்டிகள் மற்றும் மின்மாற்றிகள் சம்பந்தப்பட்ட பயன்பாடுகளில் ஒரு திருப்பத்திற்கு மைக்ரோஹென்ரி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், அங்கு திறமையான சுற்றுகளை வடிவமைப்பதற்கு திருப்பங்களின் எண்ணிக்கையுடன் தொடர்புடைய தூண்டலைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியமானது.துல்லியமான கணக்கீடுகள் மற்றும் மாற்றங்களை அனுமதிப்பதன் மூலம் மின் கூறுகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்த பொறியாளர்களுக்கு இந்த அலகு உதவுகிறது.
மைக்ரோஹென்ரி பெர் டர்ன் மாற்றி கருவியுடன் தொடர்பு கொள்ள:
ஒரு திருப்பத்திற்கு மைக்ரோஹென்ரிகளை ஹென்றிஸுக்கு எவ்வாறு மாற்றுவது? .
மின் சுற்றுகளில் ஏன் தூண்டல் முக்கியமானது?
ஒரு திருப்புமுனைக்கு மைக்ரோஹென்ரியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், பயனர்கள் தூண்டலைப் பற்றிய புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் அவர்களின் மின் வடிவமைப்புகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம், இறுதியில் அவர்களின் திட்டங்களில் சிறந்த செயல்திறனுக்கு பங்களிப்பு செய்கிறார்கள்.
ஒரு மீட்டருக்கு நானோஹென்ரி (NH/M) என்பது மின் சுற்றுகளில் தூண்டலை வெளிப்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் அளவீட்டு அலகு ஆகும்.இந்த கருவி பயனர்கள் தூண்டல் மதிப்புகளை நானோஹென்ரிகளிலிருந்து மீட்டர்களாக எளிதாக மாற்ற அனுமதிக்கிறது, மேலும் பல்வேறு பயன்பாடுகளில் மின் பண்புகளைப் பற்றிய ஆழமான புரிதலை எளிதாக்குகிறது.மின் அமைப்புகளின் அதிகரித்துவரும் சிக்கலான தன்மையுடன், பொறியாளர்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு நம்பகமான மாற்று கருவியைக் கொண்டிருப்பது அவசியம்.
தூண்டல் என்பது ஒரு மின் சுற்றுவட்டத்தின் ஒரு சொத்து, இது ஒரு மின்சாரம் அதன் வழியாக பாயும் போது ஒரு காந்தப்புலத்தில் ஆற்றலைச் சேமிக்கும் ஒரு கடத்தியின் திறனை அளவிடுகிறது.தூண்டலின் அலகு ஹென்றி (எச்), மற்றும் நானோஹென்ரி (என்.எச்) என்பது ஹென்றியின் துணைக்குழு ஆகும், அங்கு 1 என்.எச் 10^-9 எச்.
ஒரு மீட்டருக்கு நானோஹென்ரி சர்வதேச அலகுகளின் (SI) கீழ் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.எலக்ட்ரானிக்ஸ், தொலைத்தொடர்பு மற்றும் மின் அமைப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் பணிபுரியும் பொறியாளர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளுக்கு அளவீடுகள் சீரானவை மற்றும் உலகளவில் புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன என்பதை இது உறுதி செய்கிறது.
தூண்டல் என்ற கருத்தை முதன்முதலில் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் ஜோசப் ஹென்றி அறிமுகப்படுத்தினார்.காலப்போக்கில், மின் பொறியியல் உருவாகும்போது, நானோஹென்ரி போன்ற சிறிய அலகுகளின் தேவை தெளிவாகத் தெரிந்தது.நானோஹென்ரியின் அறிமுகம் நவீன மின்னணு சாதனங்களில் மிகவும் துல்லியமான அளவீடுகளை அனுமதித்தது, அவை பெரும்பாலும் மிகக் குறைந்த தூண்டல் மதிப்புகளில் செயல்படுகின்றன.
தூண்டலை நானோஹென்ரிகளிலிருந்து மீட்டராக மாற்ற, நீங்கள் பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்:
[ \text{Inductance (nH)} = \text{Inductance (H)} \times 10^9 ]
எடுத்துக்காட்டாக, உங்களிடம் 5 NH இன் தூண்டல் இருந்தால், இதை இவ்வாறு வெளிப்படுத்தலாம்:
[ 5 , \text{nH} = 5 \times 10^{-9} , \text{H} ]
ஒரு மீட்டருக்கு நானோஹென்ரி பல்வேறு பயன்பாடுகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது:
மீட்டர் மாற்றிக்கு நானோஹென்ரியைப் பயன்படுத்த:
1.நானோஹென்ரிகளுக்கும் ஹென்ரிகளுக்கும் என்ன தொடர்பு? நானோஹென்ரிஸ் என்பது ஹென்றிஸின் துணைக்குழு ஆகும், அங்கு 1 NH 10^-9 H.
2.இந்த கருவியைப் பயன்படுத்தி நானோஹென்ரிகளை மீட்டர்களாக மாற்றுவது எப்படி? நானோஹென்ரிகளில் மதிப்பை உள்ளிட்டு, மாற்று விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, முடிவைக் காண "மாற்றவும்" என்பதைக் கிளிக் செய்க.
3.நானோஹென்ரிகளில் தூண்டலை அளவிடுவது ஏன் முக்கியம்? பல நவீன மின்னணு கூறுகள் குறைந்த தூண்டல் மதிப்புகளில் இயங்குகின்றன, இது நானோஹென்ரிகளை துல்லியமான அளவீடுகளுக்கு ஒரு நடைமுறை அலகு ஆக்குகிறது.
4.இந்த கருவியை மற்ற தூண்டல் அலகுகளுக்கு பயன்படுத்தலாமா? இந்த கருவி குறிப்பாக நானோஹென்ரிகளை மீட்டர்களாக மாற்றுகிறது;மற்ற அலகுகளுக்கு, எங்கள் பிற மாற்று கருவிகளைப் பார்க்கவும்.
5.நான் உள்ளிடக்கூடிய மதிப்புகளுக்கு வரம்பு உள்ளதா? கடுமையான வரம்பு இல்லை என்றாலும், மிகப் பெரிய அல்லது சிறிய மதிப்புகள் தவறான செயல்களுக்கு வழிவகுக்கும்.நியாயமான வரம்பிற்குள் மதிப்புகளைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது.
ஒரு மீட்டர் மாற்றிக்கு நானோஹென்ரியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், பயனர்கள் தூண்டலைப் பற்றிய புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் அவர்களின் மின் பொறியியல் கணக்கீடுகளை மேம்படுத்தலாம்.இந்த கருவி மாற்று செயல்முறையை எளிதாக்குவது மட்டுமல்லாமல், துல்லியத்தை உறுதி செய்வதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது மின் மற்றும் மின் அமைப்புகளில் திறமையான வடிவமைப்புகள்.