1 GC = 1,000,000,000 A
1 A = 1.0000e-9 GC
ఉదాహరణ:
15 గిగాకూలంబ్ ను ఆంపియర్ గా మార్చండి:
15 GC = 15,000,000,000 A
గిగాకూలంబ్ | ఆంపియర్ |
---|---|
0.01 GC | 10,000,000 A |
0.1 GC | 100,000,000 A |
1 GC | 1,000,000,000 A |
2 GC | 2,000,000,000 A |
3 GC | 3,000,000,000 A |
5 GC | 5,000,000,000 A |
10 GC | 10,000,000,000 A |
20 GC | 20,000,000,000 A |
30 GC | 30,000,000,000 A |
40 GC | 40,000,000,000 A |
50 GC | 50,000,000,000 A |
60 GC | 60,000,000,000 A |
70 GC | 70,000,000,000 A |
80 GC | 80,000,000,000 A |
90 GC | 90,000,000,000 A |
100 GC | 100,000,000,000 A |
250 GC | 250,000,000,000 A |
500 GC | 500,000,000,000 A |
750 GC | 750,000,000,000 A |
1000 GC | 1,000,000,000,000 A |
10000 GC | 10,000,000,000,000 A |
100000 GC | 100,000,000,000,000 A |
గిగాకలోంబ్ (జిసి) అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ యొక్క యూనిట్, ఇది ఒక బిలియన్ కూలంబ్స్కు సమానం.ఇది విద్యుత్ ఛార్జీని లెక్కించడానికి విద్యుదయస్కాంత రంగంలో ఉపయోగించే ప్రామాణిక యూనిట్.C గా సూచించబడిన కూలంబ్, ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) లో ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ యొక్క బేస్ యూనిట్.గిగాకలోంబ్ ముఖ్యంగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి మరియు ప్రసారం వంటి పెద్ద-స్థాయి అనువర్తనాలలో ఉపయోగపడుతుంది, ఇక్కడ ఛార్జీలు గణనీయమైన పరిమాణాన్ని చేరుకోగలవు.
గిగాకలోంబ్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) క్రింద ప్రామాణికం చేయబడింది, వివిధ శాస్త్రీయ మరియు ఇంజనీరింగ్ రంగాలలో కొలతలలో స్థిరత్వం మరియు ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.ఈ ప్రామాణీకరణ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతుకులు కమ్యూనికేషన్ మరియు విద్యుత్ ఛార్జ్ కొలతలను అర్థం చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది.
విద్యుత్ ఛార్జ్ యొక్క భావన విద్యుత్ ప్రారంభ రోజుల నుండి గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందింది.18 వ శతాబ్దంలో ఎలెక్ట్రోస్టాటిక్స్లో మార్గదర్శక పనిని నిర్వహించిన ఫ్రెంచ్ భౌతిక శాస్త్రవేత్త చార్లెస్-అగస్టిన్ డి కూలంబ్ పేరు పెట్టారు.గిగాకలోంబ్ 20 వ శతాబ్దంలో ప్రాక్టికల్ యూనిట్గా ఉద్భవించింది, అధిక-వోల్టేజ్ అనువర్తనాలు మరియు పెద్ద-స్థాయి విద్యుత్ వ్యవస్థలలో లెక్కలను సులభతరం చేసింది.
గిగాకౌలాంబ్లను కూలంబ్స్గా మార్చడానికి, కేవలం 1 బిలియన్ (1 జిసి = 1,000,000,000 సి) గుణించాలి.ఉదాహరణకు, మీకు 2 జిసి ఉంటే, గణన ఉంటుంది: [ 2 , \ టెక్స్ట్ {gc} \ సార్లు 1,000,000,000 , \ టెక్స్ట్ {c/gc} = 2,000,000,000 , \ టెక్స్ట్ {c} ]
గిగాకలోంబ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, ఫిజిక్స్ మరియు వివిధ పారిశ్రామిక అనువర్తనాలలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతోంది.ఇది కెపాసిటర్లు, బ్యాటరీలు మరియు విద్యుత్ వ్యవస్థల వంటి పెద్ద మొత్తంలో విద్యుత్ ఛార్జీలను కొలవడంలో సహాయపడుతుంది.అధిక-వోల్టేజ్ విద్యుత్ మరియు పెద్ద-స్థాయి విద్యుత్ వ్యవస్థలను కలిగి ఉన్న రంగాలలో పనిచేసే నిపుణులకు ఈ యూనిట్ను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
గిగాకలోంబ్ యూనిట్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి: 1. 2. ** ఇన్పుట్ విలువ **: నియమించబడిన ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో మీరు మార్చాలనుకుంటున్న విలువను నమోదు చేయండి. 3. ** యూనిట్లను ఎంచుకోండి **: మీరు మార్చాలనుకుంటున్న యూనిట్లను ఎంచుకోండి (ఉదా., GC నుండి C వరకు). 4. ** మార్పిడి చేయండి **: ఫలితాన్ని చూడటానికి "కన్వర్ట్" బటన్ను క్లిక్ చేయండి. 5. ** ఫలితాలను సమీక్షించండి **: మార్చబడిన విలువ తక్షణమే ప్రదర్శించబడుతుంది, ఇది శీఘ్ర సూచనను అనుమతిస్తుంది.
** గిగాకలోంబ్ ఏ అనువర్తనాల్లో ఉపయోగించబడింది? ** -గిగాకలోంబ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, ఫిజిక్స్ మరియు పారిశ్రామిక అనువర్తనాలలో ఉపయోగించబడుతుంది, ఇవి అధిక-వోల్టేజ్ విద్యుత్ మరియు పెద్ద-స్థాయి విద్యుత్ వ్యవస్థలను కలిగి ఉంటాయి.
** ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ యూనిట్లలో ప్రామాణీకరణ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? **
గిగాకలోంబ్ యూనిట్ కన్వర్టర్ను ఉపయోగించడం ద్వారా, వినియోగదారులు విద్యుత్ ఛార్జ్ కొలతలపై వారి అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు మరియు లెక్కల్లో వారి సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తారు, చివరికి వారి రంగాలలో మెరుగైన ఫలితాలకు దోహదం చేస్తారు.
అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) లో విద్యుత్ ప్రవాహం యొక్క ప్రామాణిక యూనిట్ యొక్క ప్రామాణిక యూనిట్ "A" గా తరచుగా సంక్షిప్తీకరించబడిన ఆంపియర్.ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ యొక్క ప్రవాహాన్ని అంచనా వేస్తుంది, ప్రత్యేకంగా యూనిట్ సమయానికి కండక్టర్ గుండా ఛార్జ్ మొత్తం.ఒక ఆంపియర్ ఒక సెకనులో ఒక నిర్దిష్ట బిందువును దాటి కదిలే ఒక కూలంబ్ అని నిర్వచించబడింది.
SI వ్యవస్థలోని ఏడు బేస్ యూనిట్లలో ఆంపియర్ ఒకటి మరియు విద్యుత్ కొలతలకు ఇది చాలా ముఖ్యమైనది.ఇది రెండు సమాంతర కండక్టర్ల మధ్య విద్యుదయస్కాంత శక్తి ఆధారంగా ప్రామాణీకరించబడుతుంది.ఈ ప్రామాణీకరణ వివిధ అనువర్తనాలు మరియు పరిశ్రమలలో విద్యుత్ కొలతలలో స్థిరత్వం మరియు ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
"ఆంపియర్" అనే పదానికి ఫ్రెంచ్ భౌతిక శాస్త్రవేత్త ఆండ్రే-మేరీ ఆంపేర్ పేరు పెట్టారు, అతను 19 వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో విద్యుదయస్కాంతవాదం యొక్క అధ్యయనానికి గణనీయమైన కృషి చేశాడు.శాస్త్రీయ అవగాహన మరియు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం యొక్క పురోగతిని ప్రతిబింబించేలా దాని నిర్వచనం మెరుగుపరచబడింది.నేడు, ఇది ప్రాథమిక స్థిరాంకాల యొక్క స్థిర సంఖ్యా విలువలను ఉపయోగించి నిర్వచించబడింది, దాని అనువర్తనంలో ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
ఆంపియర్ వాడకాన్ని వివరించడానికి, బ్యాటరీ మరియు రెసిస్టర్తో సాధారణ సర్క్యూట్ను పరిగణించండి.బ్యాటరీ 12 వోల్ట్ల వోల్టేజ్ను అందిస్తుంది మరియు రెసిస్టర్ 4 ఓంల నిరోధకతను కలిగి ఉంటే, మీరు ఓం యొక్క చట్టాన్ని ఉపయోగించి కరెంట్ను లెక్కించవచ్చు:
[ I = \frac{V}{R} ]
ఎక్కడ:
విలువలను ప్రత్యామ్నాయం:
[ I = \frac{12V}{4Ω} = 3A ]
దీని అర్థం 3 ఆంపియర్స్ యొక్క కరెంట్ సర్క్యూట్ ద్వారా ప్రవహిస్తుంది.
ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, ఫిజిక్స్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ సహా వివిధ రంగాలలో ఈ ఆంపియర్ విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.విద్యుత్ వినియోగాన్ని లెక్కించడానికి, ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లను రూపొందించడానికి మరియు విద్యుత్ వ్యవస్థలలో భద్రతను నిర్ధారించడానికి ఇది చాలా అవసరం.ఖచ్చితమైన కొలతలు మరియు అనువర్తనాలకు మిల్లియామ్పీర్ (ఎంఏ) లేదా కూలంబ్స్ వంటి ఇతర యూనిట్లకు ఆంపియర్లను ఎలా మార్చాలో అర్థం చేసుకోవడం.
ఆంపియర్ యూనిట్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
మా ఆంపియర్ యూనిట్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు విద్యుత్ కొలతలపై మీ అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు మరియు మీ ప్రాజెక్టుల కోసం ఖచ్చితమైన లెక్కలను నిర్ధారించవచ్చు.ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు మా [AMPERE యూనిట్ కన్వర్టర్] (https://www.inaam.co/unit-converter/electric_charged) సందర్శించండి!