1 mA = 0.001 Ω/S
1 Ω/S = 1,000 mA
ఉదాహరణ:
15 మిల్లియంప్స్ ను ఓం పర్ సిమెన్స్ గా మార్చండి:
15 mA = 0.015 Ω/S
మిల్లియంప్స్ | ఓం పర్ సిమెన్స్ |
---|---|
0.01 mA | 1.0000e-5 Ω/S |
0.1 mA | 0 Ω/S |
1 mA | 0.001 Ω/S |
2 mA | 0.002 Ω/S |
3 mA | 0.003 Ω/S |
5 mA | 0.005 Ω/S |
10 mA | 0.01 Ω/S |
20 mA | 0.02 Ω/S |
30 mA | 0.03 Ω/S |
40 mA | 0.04 Ω/S |
50 mA | 0.05 Ω/S |
60 mA | 0.06 Ω/S |
70 mA | 0.07 Ω/S |
80 mA | 0.08 Ω/S |
90 mA | 0.09 Ω/S |
100 mA | 0.1 Ω/S |
250 mA | 0.25 Ω/S |
500 mA | 0.5 Ω/S |
750 mA | 0.75 Ω/S |
1000 mA | 1 Ω/S |
10000 mA | 10 Ω/S |
100000 mA | 100 Ω/S |
మిల్లియాంపేర్ (ఎంఏ) అనేది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ యొక్క యూనిట్, ఇది ఒక ఆంపియర్ (ఎ) లో వెయ్యి వ వంతుకు సమానం.ఇది సాధారణంగా వివిధ విద్యుత్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ అనువర్తనాలలో ఉపయోగించబడుతుంది, ముఖ్యంగా తక్కువ ప్రస్తుత కొలతలు తప్పనిసరి అయిన సర్క్యూట్లలో.మిల్లియాంపెర్ విద్యుత్ వాహకతను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు కొలవడానికి ఒక కీలకమైన యూనిట్, ఇది ఇంజనీర్లు, సాంకేతిక నిపుణులు మరియు అభిరుచి గలవారికి ఒకే విధంగా ఎంతో అవసరం.
మిల్లియాంపేర్ అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఆఫ్ యూనిట్స్ (SI) లో భాగం, ఇది వివిధ శాస్త్రీయ విభాగాలలో కొలతలను ప్రామాణీకరిస్తుంది.మిల్లియామ్పెరేకు చిహ్నం "మా", ఇక్కడ "మిల్లీ" వెయ్యి వ వంతు కారకాన్ని సూచిస్తుంది.ఈ ప్రామాణీకరణ కొలతలు స్థిరంగా మరియు విశ్వవ్యాప్తంగా అర్థం చేసుకున్నాయని నిర్ధారిస్తుంది, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ రంగంలో కమ్యూనికేషన్ మరియు సహకారాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.
ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ యొక్క భావన మొట్టమొదట 19 వ శతాబ్దంలో ప్రవేశపెట్టబడింది, ఆండ్రే-మేరీ ఆంపేర్ ఈ రంగంలో మార్గదర్శకులలో ఒకరు.ఎలక్ట్రికల్ పరికరాలు మరింత అధునాతనమైనవి మరియు ఖచ్చితమైన ప్రస్తుత కొలతలు అవసరమయ్యేందున మిల్లియాంపేర్ కొలత యొక్క ఆచరణాత్మక యూనిట్గా ఉద్భవించింది.సంవత్సరాలుగా, మిల్లియాంపేర్ టెక్నాలజీలో పురోగతితో పాటు అభివృద్ధి చెందింది, టెలికమ్యూనికేషన్స్, మెడికల్ పరికరాలు మరియు వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్లతో సహా వివిధ అనువర్తనాల్లో ప్రామాణిక యూనిట్గా మారింది.
మిల్లియామ్పెర్ వాడకాన్ని వివరించడానికి, ఒక పరికరం 20 mA వద్ద పనిచేసే సాధారణ సర్క్యూట్ను పరిగణించండి.మీరు దీన్ని ఆంపియర్లతో మార్చాలనుకుంటే, మీరు 1,000 ద్వారా విభజిస్తారు:
[ 20 , \ టెక్స్ట్ {ma} = \ frac {20} {1000} = 0.02 , \ టెక్స్ట్ {a} ]
సర్క్యూట్లో మొత్తం ప్రస్తుత ప్రవాహాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు భాగాలు తగిన విధంగా రేట్ చేయబడేలా చూడటానికి ఈ మార్పిడి అవసరం.
మిల్లియామ్పెర్ వివిధ రంగాలలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతోంది: వీటిలో:
మిల్లియమ్పెర్ మార్పిడి సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి: 1. 2. 3. ** మార్పిడిని ఎంచుకోండి **: మార్పిడి కోసం కావలసిన యూనిట్ను ఎంచుకోండి (ఉదా., ఆంపియర్, మైక్రోఅంపేర్). 4. ** ఫలితాలను పొందండి **: ఫలితాలను తక్షణమే వీక్షించడానికి "కన్వర్ట్" బటన్ పై క్లిక్ చేయండి.
** మిల్లియాంపేర్ అంటే ఏమిటి? ** -ఒక మిల్లియమ్పెర్ (ఎంఏ) అనేది తక్కువ-ప్రస్తుత అనువర్తనాల్లో సాధారణంగా ఉపయోగించే ఆంపియర్ (ఎ) లో వెయ్యి వంతుకు సమానమైన విద్యుత్ ప్రవాహం.
** నేను మిల్లియమ్పెర్ను ఆంపియర్గా ఎలా మార్చగలను? **
మిల్లియమ్పెర్ను అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మరియు మార్పిడి సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడం ద్వారా, వినియోగదారులు వారి జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవచ్చు మరియు వారి విద్యుత్ ప్రాజెక్టులలో ఖచ్చితమైన కొలతలను నిర్ధారించవచ్చు.మరింత సమాచారం కోసం మరియు మార్పిడి సాధనాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి, [INAIAM యొక్క మిల్లియాంపేర్ కన్వర్టర్] (https://www.inaam.co/unit-converter/electrical_conductance) సందర్శించండి.
విద్యుత్ ప్రవర్తన అనేది ఒక పదార్థం ద్వారా విద్యుత్తు ఎంత తేలికగా ప్రవహిస్తుందో కొలత.ఇది ప్రతిఘటన యొక్క పరస్పరం మరియు సిమెన్స్ (ల) యూనిట్లలో వ్యక్తీకరించబడుతుంది.ప్రతి సిమెన్స్ (ω/s) యూనిట్ ఓం ప్రతిఘటన మరియు ప్రవర్తన మధ్య సంబంధాన్ని సూచించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది, పదార్థాలు విద్యుత్తును ఎలా నిర్వహిస్తాయనే దానిపై స్పష్టమైన అవగాహనను అందిస్తుంది.
సిమెన్స్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ (SI) లో విద్యుత్ ప్రవర్తన యొక్క ప్రామాణిక యూనిట్.ఒక సిమెన్స్ వోల్ట్కు ఒక ఆంపియర్కు సమానం, మరియు దీనిని 'ఎస్' అనే చిహ్నం ద్వారా సూచిస్తుంది.ప్రతిఘటన (OHMS లో కొలుస్తారు) మరియు ప్రవర్తన మధ్య సంబంధం సూత్రం ద్వారా ఇవ్వబడుతుంది: [ G = \frac{1}{R} ] ఇక్కడ \ (g ) అనేది సిమెన్స్ మరియు \ (r ) లోని ప్రవర్తన ఓంలలో ప్రతిఘటన.
విద్యుత్ యొక్క ప్రారంభ రోజుల నుండి విద్యుత్ ప్రవర్తన యొక్క భావన గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందింది.19 వ శతాబ్దం చివరలో జర్మన్ ఇంజనీర్ ఎర్నెస్ట్ వెర్నర్ వాన్ సిమెన్స్ గౌరవార్థం "సిమెన్స్" అనే పదాన్ని స్వీకరించారు.ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, ఈ రంగంలో సమర్థవంతమైన కమ్యూనికేషన్ మరియు గణన కోసం ప్రామాణిక యూనిట్ల అవసరం కీలకం.
సిమెన్స్కు ఓం వాడకాన్ని వివరించడానికి, 5 ఓంల నిరోధకత కలిగిన రెసిస్టర్ను పరిగణించండి.ప్రవర్తనను ఈ క్రింది విధంగా లెక్కించవచ్చు: [ G = \frac{1}{5 , \text{Ω}} = 0.2 , \text{S} ] అందువల్ల, రెసిస్టర్ యొక్క ప్రవర్తన 0.2 సిమెన్స్ లేదా 0.2 ω/s.
ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంలో ఓం ప్రతి సిమెన్స్కు ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది, ఇక్కడ వివిధ పదార్థాల ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.ఇది ఇంజనీర్లను సర్క్యూట్లను రూపొందించడానికి మరియు వాటి వాహక లక్షణాల ఆధారంగా పదార్థాలను ఎంచుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది, ఇది సరైన పనితీరును నిర్ధారిస్తుంది.
విద్యుత్ ప్రవర్తన సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి: 1. 2. 3. ** లెక్కించండి **: ప్రవర్తన విలువను పొందటానికి "లెక్కించు" బటన్ పై క్లిక్ చేయండి. 4. ** ఫలితాలను వివరించండి **: పదార్థం యొక్క వాహక లక్షణాలను అర్థం చేసుకోవడానికి అవుట్పుట్ను సమీక్షించండి.
** నేను ప్రతిఘటనను ప్రవర్తనగా ఎలా మార్చగలను? ** .
** ప్రతిఘటన మరియు ప్రవర్తన మధ్య సంబంధం ఏమిటి? **
మరింత సమాచారం కోసం మరియు ఎలక్ట్రికల్ కండక్టెన్స్ సాధనాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి, [ఇనాయం యొక్క ఎలక్ట్రికల్ కండక్టెన్స్ కన్వర్టర్] (https://www.inaam.co/unit-converter/electrical_conductance) సందర్శించండి.మా సాధనాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు మీ U ని మెరుగుపరచవచ్చు విద్యుత్ లక్షణాల అవగాహన మరియు మీ లెక్కలను సమర్థవంతంగా మెరుగుపరచండి.