1 MΩ = 1,000,000 A/m²
1 A/m² = 1.0000e-6 MΩ
ఉదాహరణ:
15 మెగాహోమ్ ను చదరపు మీటరుకు ఆంపియర్ గా మార్చండి:
15 MΩ = 15,000,000 A/m²
మెగాహోమ్ | చదరపు మీటరుకు ఆంపియర్ |
---|---|
0.01 MΩ | 10,000 A/m² |
0.1 MΩ | 100,000 A/m² |
1 MΩ | 1,000,000 A/m² |
2 MΩ | 2,000,000 A/m² |
3 MΩ | 3,000,000 A/m² |
5 MΩ | 5,000,000 A/m² |
10 MΩ | 10,000,000 A/m² |
20 MΩ | 20,000,000 A/m² |
30 MΩ | 30,000,000 A/m² |
40 MΩ | 40,000,000 A/m² |
50 MΩ | 50,000,000 A/m² |
60 MΩ | 60,000,000 A/m² |
70 MΩ | 70,000,000 A/m² |
80 MΩ | 80,000,000 A/m² |
90 MΩ | 90,000,000 A/m² |
100 MΩ | 100,000,000 A/m² |
250 MΩ | 250,000,000 A/m² |
500 MΩ | 500,000,000 A/m² |
750 MΩ | 750,000,000 A/m² |
1000 MΩ | 1,000,000,000 A/m² |
10000 MΩ | 10,000,000,000 A/m² |
100000 MΩ | 100,000,000,000 A/m² |
మెగాహ్మ్ (MΩ) అనేది విద్యుత్ నిరోధకత యొక్క యూనిట్, ఇది ఒక మిలియన్ ఓంలు (1,000,000 ω) కు సమానం.ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లలో పదార్థాలు మరియు భాగాల నిరోధకతను కొలవడానికి ఇది సాధారణంగా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంలో ఉపయోగించబడుతుంది.ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ రూపకల్పన మరియు విశ్లేషించడానికి, భద్రతను నిర్ధారించడానికి మరియు పనితీరును ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి ప్రతిఘటనను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
మెగాహ్మ్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ (SI) లో భాగం మరియు ఇది OHM నుండి తీసుకోబడింది, ఇది ప్రతిఘటన యొక్క ప్రామాణిక యూనిట్.మెగాహ్మ్ యొక్క చిహ్నం MΩ, మరియు ఇది శాస్త్రీయ సాహిత్యం మరియు ఇంజనీరింగ్ పద్ధతుల్లో విస్తృతంగా గుర్తించబడింది.మెగాహ్మ్ల ఉపయోగం పెద్ద నిరోధక విలువలను సులభంగా ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి అనుమతిస్తుంది, లెక్కలు మరియు పోలికలను మరింత నిర్వహించగలిగేలా చేస్తుంది.
విద్యుత్ నిరోధకత యొక్క భావనను మొదట 1820 లలో జార్జ్ సైమన్ ఓం ప్రవేశపెట్టారు, ఇది ఓం యొక్క చట్టం యొక్క సూత్రీకరణకు దారితీసింది.ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, అధిక నిరోధక విలువలను కొలవవలసిన అవసరాన్ని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది, దీని ఫలితంగా మెగాహ్మ్ను ప్రామాణిక యూనిట్గా స్వీకరించారు.సంవత్సరాలుగా, ప్రారంభ టెలిగ్రాఫ్ లైన్ల నుండి ఆధునిక ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల వరకు విద్యుత్ వ్యవస్థల అభివృద్ధిలో మెగాహ్మ్ కీలక పాత్ర పోషించింది.
ప్రతిఘటన విలువలను ఓంల నుండి మెగాహ్మ్స్కు మార్చడానికి, ఓంలలోని విలువను 1,000,000 ద్వారా విభజించండి.ఉదాహరణకు, మీకు 5,000,000 ఓంల ప్రతిఘటన ఉంటే, మెగాహ్మ్స్గా మార్చడం ఇలా ఉంటుంది:
[ 5,000,000 , \ టెక్స్ట్ {ω} \ div 1,000,000 = 5 , \ టెక్స్ట్ {MΩ} ]
ఇన్సులేషన్ టెస్టింగ్, సర్క్యూట్ డిజైన్ మరియు ట్రబుల్షూటింగ్ వంటి అధిక నిరోధక కొలతలతో కూడిన అనువర్తనాల్లో మెగాహమ్స్ ముఖ్యంగా ఉపయోగపడతాయి.వారు ఇంజనీర్లు మరియు సాంకేతిక నిపుణులకు విద్యుత్ భాగాల నాణ్యత మరియు భద్రతను అంచనా వేయడానికి సహాయపడతారు, వ్యవస్థలు సమర్థవంతంగా మరియు వైఫల్యం ప్రమాదం లేకుండా పనిచేస్తాయని నిర్ధారిస్తారు.
మెగాహ్మ్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
మీరు మెగాహ్మ్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని [ఇక్కడ] యాక్సెస్ చేయవచ్చు (https://www.inaam.co/unit-converter/electric_current).
యుటిల్ ద్వారా మెగాహ్మ్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని izing, మీరు విద్యుత్ నిరోధకతపై మీ అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు మరియు మీ లెక్కలను మెరుగుపరచవచ్చు, చివరికి మీ విద్యుత్ ప్రాజెక్టులలో మెరుగైన పనితీరుకు దారితీస్తుంది.మరింత సమాచారం కోసం, మా [యూనిట్ కన్వర్టర్ పేజీ] (https://www.inaam.co/unit-converter/electric_current) సందర్శించండి.
చదరపు మీటరుకు (A/m²) ఆంపియర్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ సాంద్రతను లెక్కించే కొలత యొక్క యూనిట్.ఇది కండక్టర్ యొక్క యూనిట్ ప్రాంతం ద్వారా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని సూచిస్తుంది.ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, ఫిజిక్స్ మరియు మెటీరియల్స్ సైన్స్ సహా వివిధ రంగాలలో ఈ కొలత అవసరం, ఎందుకంటే ఇది వివిధ పదార్థాలు మరియు పరిసరాలలో విద్యుత్ ప్రవాహాలు ఎలా ప్రవర్తిస్తాయో అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.
చదరపు మీటరుకు ఆంపియర్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ (SI) లో భాగం.విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కలిగి ఉన్న రెండు సమాంతర కండక్టర్ల మధ్య శక్తి ఆధారంగా ఆంపియర్ నిర్వచించబడింది.ఈ ప్రామాణీకరణ వివిధ శాస్త్రీయ మరియు ఇంజనీరింగ్ అనువర్తనాల్లో కొలతలలో స్థిరత్వం మరియు ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
విద్యుత్తును కనుగొన్నప్పటి నుండి విద్యుత్ ప్రస్తుత సాంద్రత యొక్క భావన గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందింది.19 వ శతాబ్దంలో ప్రారంభ అధ్యయనాలు విద్యుత్ ప్రవాహాలు పదార్థాలతో ఎలా సంకర్షణ చెందుతాయో అర్థం చేసుకోవడానికి పునాది వేసింది.1960 లో SI వ్యవస్థలో ఆంపిరేను ఒక ప్రాథమిక యూనిట్గా ప్రవేశపెట్టడం వివిధ అనువర్తనాల్లో ప్రస్తుత సాంద్రతను కొలిచే ప్రాముఖ్యతను మరింత పటిష్టం చేసింది, ఇది ఎలక్ట్రానిక్స్, టెలికమ్యూనికేషన్స్ మరియు విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో పురోగతికి దారితీసింది.
A/m² లో ప్రస్తుత సాంద్రతను ఎలా లెక్కించాలో వివరించడానికి, ఒక వైర్ 10 ఆంపియర్స్ యొక్క కరెంట్ను కలిగి ఉన్న దృష్టాంతాన్ని పరిగణించండి మరియు 2 చదరపు మీటర్ల క్రాస్ సెక్షనల్ వైశాల్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది.ప్రస్తుత సాంద్రత (J) ను సూత్రాన్ని ఉపయోగించి లెక్కించవచ్చు:
[ J = \frac{I}{A} ]
ఎక్కడ:
విలువలను ప్రత్యామ్నాయం:
[ J = \frac{10 , \text{A}}{2 , \text{m}²} = 5 , \text{A/m}² ]
ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ల రూపకల్పన మరియు విశ్లేషించడానికి, పదార్థాల పనితీరును అంచనా వేయడానికి మరియు విద్యుత్ అనువర్తనాలలో భద్రతా ప్రమాణాలను నిర్ధారించడానికి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో చదరపు మీటరుకు ఆంపియర్ విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.వేడెక్కడం లేదా నష్టం జరగకుండా కండక్టర్ గుండా ఎంత కరెంట్ సురక్షితంగా వెళ్ళగలదో నిర్ణయించడానికి ఇది చాలా ముఖ్యమైనది.
చదరపు మీటర్ సాధనానికి ఆంపియర్ను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి: 1. 2. ** ఈ ప్రాంతాన్ని ఇన్పుట్ చేయండి **: కండక్టర్ యొక్క క్రాస్-సెక్షనల్ ప్రాంతాన్ని (చదరపు మీటర్లలో) పేర్కొనండి. 3. ** లెక్కించండి **: ప్రస్తుత సాంద్రతను A/m² లో పొందటానికి 'లెక్కించు' బటన్ పై క్లిక్ చేయండి. 4. ** ఫలితాలను వివరించండి **: మీ నిర్దిష్ట అనువర్తనం కోసం ప్రస్తుత సాంద్రత మరియు దాని చిక్కులను అర్థం చేసుకోవడానికి అవుట్పుట్ను సమీక్షించండి.
ఈ సాధనాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు ప్రస్తుత సాంద్రత మరియు దాని అనువర్తనాలపై మీ అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు, చివరికి మీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్టులను మెరుగుపరుస్తుంది మరియు భద్రతా ప్రమాణాలు నెరవేరుతాయి.