1 nA = 1.0000e-9 V/℧
1 V/℧ = 1,000,000,000 nA
ఉదాహరణ:
15 నానోఅంపియర్ ను వోల్ట్ పర్ Mho గా మార్చండి:
15 nA = 1.5000e-8 V/℧
నానోఅంపియర్ | వోల్ట్ పర్ Mho |
---|---|
0.01 nA | 1.0000e-11 V/℧ |
0.1 nA | 1.0000e-10 V/℧ |
1 nA | 1.0000e-9 V/℧ |
2 nA | 2.0000e-9 V/℧ |
3 nA | 3.0000e-9 V/℧ |
5 nA | 5.0000e-9 V/℧ |
10 nA | 1.0000e-8 V/℧ |
20 nA | 2.0000e-8 V/℧ |
30 nA | 3.0000e-8 V/℧ |
40 nA | 4.0000e-8 V/℧ |
50 nA | 5.0000e-8 V/℧ |
60 nA | 6.0000e-8 V/℧ |
70 nA | 7.0000e-8 V/℧ |
80 nA | 8.0000e-8 V/℧ |
90 nA | 9.0000e-8 V/℧ |
100 nA | 1.0000e-7 V/℧ |
250 nA | 2.5000e-7 V/℧ |
500 nA | 5.0000e-7 V/℧ |
750 nA | 7.5000e-7 V/℧ |
1000 nA | 1.0000e-6 V/℧ |
10000 nA | 1.0000e-5 V/℧ |
100000 nA | 0 V/℧ |
నానోఅంపేర్ (NA) అనేది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ యొక్క యూనిట్, ఇది ఒక ఆంపియర్ (1 NA = 10^-9 A) యొక్క ఒక బిలియన్ వంతును సూచిస్తుంది.ఈ మైనస్కూల్ కొలత వివిధ రంగాలలో, ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంలో కీలకం, ఇక్కడ సర్క్యూట్ డిజైన్ మరియు విశ్లేషణకు ఖచ్చితమైన ప్రస్తుత కొలతలు అవసరం.
నానోఅంపేర్ అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) లో భాగం మరియు శాస్త్రీయ మరియు ఇంజనీరింగ్ విభాగాలలో స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి ప్రామాణికం.ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ యొక్క SI యూనిట్, ఆంపియర్ (ఎ), విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కలిగి ఉన్న రెండు సమాంతర కండక్టర్ల మధ్య శక్తి ఆధారంగా నిర్వచించబడింది.నానోఅంపేర్, సబ్యూనిట్ కావడంతో, ఈ ప్రామాణీకరణను అనుసరిస్తుంది, ఇది తక్కువ-ప్రస్తుత అనువర్తనాలకు నమ్మదగిన కొలతగా మారుతుంది.
ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ యొక్క భావన 19 వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో ఉంది, ఆండ్రే-మేరీ ఆంపేర్ వంటి శాస్త్రవేత్తల నుండి గణనీయమైన రచనలు ఉన్నాయి, వీరి తరువాత ఆంపియర్ పేరు పెట్టారు.సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, చిన్న ప్రవాహాలను కొలిచే అవసరం నానోఅంపేర్ వంటి సబ్యూనిట్లను స్వీకరించడానికి దారితీసింది.ఈ పరిణామం ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల పెరుగుతున్న సంక్లిష్టతను మరియు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో ఖచ్చితమైన కొలతల అవసరాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
నానోంపెరెస్ వాడకాన్ని వివరించడానికి, ఒక సర్క్యూట్ను పరిగణించండి, ఇక్కడ సెన్సార్ 500 na యొక్క కరెంట్ను అందిస్తుంది.దీన్ని మైక్రోంపెరెస్ (µA) గా మార్చడానికి, మీరు 1,000 ద్వారా విభజిస్తారు: 500 NA ÷ 1,000 = 0.5 µa. వేర్వేరు సందర్భాల్లో ప్రస్తుత ప్రవాహాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు ఇతర భాగాలతో అనుకూలతను నిర్ధారించడానికి ఈ మార్పిడి అవసరం.
నానోంపెరెస్ సాధారణంగా వంటి అనువర్తనాలలో ఉపయోగించబడతాయి:
[INAIAM] (https://www.inaam.co/unit-converter/electrical_conductance) వద్ద లభించే నానోఅంపేర్ మార్పిడి సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
నానోఅంపేర్ మార్పిడి సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు విద్యుత్ ప్రస్తుత కొలతలపై మీ అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు మరియు వివిధ శాస్త్రీయంలో మీ పనిని మెరుగుపరచవచ్చు a ND ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్లు.మరింత సమాచారం కోసం మరియు సాధనాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి, [inaiaam] (https://www.inaam.co/unit-converter/electrical_conductance) సందర్శించండి.
MHO (V/℧) కు వోల్ట్ విద్యుత్ ప్రవర్తన యొక్క యూనిట్, ఇది విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని నిర్వహించడానికి ఒక పదార్థం యొక్క సామర్థ్యాన్ని కొలుస్తుంది.ఇది ప్రతిఘటన యొక్క పరస్పర నుండి తీసుకోబడింది, ఇక్కడ ఒక MHO ఒక సిమెన్స్కు సమానం.ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ప్రవర్తన ఒక కీలకమైన పరామితి, ఎందుకంటే ఇది సర్క్యూట్లను విశ్లేషించడంలో మరియు వేర్వేరు పదార్థాల ద్వారా విద్యుత్ ఎంత సులభంగా ప్రవహిస్తుందో అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
MHO కి వోల్ట్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) లో ప్రామాణికం చేయబడింది, ఇక్కడ వోల్ట్ (V) విద్యుత్ సంభావ్యత యొక్క యూనిట్, మరియు MHO (℧) ప్రవర్తనను సూచిస్తుంది.ఈ ప్రామాణీకరణ వివిధ అనువర్తనాల్లో స్థిరమైన కొలతలను అనుమతిస్తుంది, ఇంజనీర్లు మరియు శాస్త్రవేత్తలు సమర్థవంతంగా కమ్యూనికేట్ చేయగలరని మరియు ఖచ్చితమైన డేటాపై ఆధారపడగలరని నిర్ధారిస్తుంది.
విద్యుత్ యొక్క ప్రారంభ రోజుల నుండి విద్యుత్ ప్రవర్తన యొక్క భావన గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందింది."MHO" అనే పదాన్ని 19 వ శతాబ్దం చివరలో "ఓం" యొక్క ఫొనెటిక్ రివర్సల్గా రూపొందించారు, ఇది విద్యుత్ నిరోధకత యొక్క యూనిట్.ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో పురోగతితో, ప్రవర్తన యొక్క ఉపయోగం చాలా ముఖ్యమైనది, ముఖ్యంగా సంక్లిష్ట సర్క్యూట్లు మరియు వ్యవస్థల విశ్లేషణలో.
MHO కి వోల్ట్ వాడకాన్ని వివరించడానికి, 10 వోల్ట్ల వోల్టేజ్ మరియు 2 MHO ల ప్రవర్తనతో సర్క్యూట్ పరిగణించండి.ప్రస్తుత (i) ను ఓం యొక్క చట్టాన్ని ఉపయోగించి లెక్కించవచ్చు:
[ I = V \times G ]
ఎక్కడ:
విలువలను ప్రత్యామ్నాయం:
[ I = 10 , \text{V} \times 2 , \text{℧} = 20 , \text{A} ]
దీని అర్థం 20 ఆంపియర్స్ కరెంట్ సర్క్యూట్ ద్వారా ప్రవహిస్తుంది.
MHO కి వోల్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో, ముఖ్యంగా సర్క్యూట్ విశ్లేషణ, విద్యుత్ వ్యవస్థలు మరియు ఎలక్ట్రానిక్లలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.సర్క్యూట్ విద్యుత్తును ఎంత సమర్థవంతంగా నిర్వహించగలదో నిర్ణయించడానికి ఇది ఇంజనీర్లకు సహాయపడుతుంది, ఇది సురక్షితమైన మరియు సమర్థవంతమైన విద్యుత్ వ్యవస్థలను రూపొందించడానికి చాలా ముఖ్యమైనది.
MHO కన్వర్టర్ సాధనానికి వోల్ట్ను ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
** నేను ఈ సాధనాన్ని ఎసి సర్క్యూట్ల కోసం ఉపయోగించవచ్చా? ** .
** MHO మరియు సిమెన్స్ మధ్య తేడా ఉందా? **
మరింత సమాచారం కోసం మరియు MHO కన్వర్టర్కు వోల్ట్ను యాక్సెస్ చేయడానికి, [ఇనాయం యొక్క ఎలక్ట్రికల్ కండక్టెన్స్ సాధనం] (https://www.inaam.co/unit-converter/electrical_conductance) సందర్శించండి.ఈ సాధనం విద్యుత్ ప్రవర్తనపై మీ అవగాహనను పెంచడానికి మరియు ఖచ్చితమైన లెక్కలు చేయడంలో మీకు సహాయపడటానికి రూపొందించబడింది.