1 GΩ = 1,000,000,000 ℧
1 ℧ = 1.0000e-9 GΩ
ఉదాహరణ:
15 గిగామ్ ను మో గా మార్చండి:
15 GΩ = 15,000,000,000 ℧
గిగామ్ | మో |
---|---|
0.01 GΩ | 10,000,000 ℧ |
0.1 GΩ | 100,000,000 ℧ |
1 GΩ | 1,000,000,000 ℧ |
2 GΩ | 2,000,000,000 ℧ |
3 GΩ | 3,000,000,000 ℧ |
5 GΩ | 5,000,000,000 ℧ |
10 GΩ | 10,000,000,000 ℧ |
20 GΩ | 20,000,000,000 ℧ |
30 GΩ | 30,000,000,000 ℧ |
40 GΩ | 40,000,000,000 ℧ |
50 GΩ | 50,000,000,000 ℧ |
60 GΩ | 60,000,000,000 ℧ |
70 GΩ | 70,000,000,000 ℧ |
80 GΩ | 80,000,000,000 ℧ |
90 GΩ | 90,000,000,000 ℧ |
100 GΩ | 100,000,000,000 ℧ |
250 GΩ | 250,000,000,000 ℧ |
500 GΩ | 500,000,000,000 ℧ |
750 GΩ | 750,000,000,000 ℧ |
1000 GΩ | 1,000,000,000,000 ℧ |
10000 GΩ | 10,000,000,000,000 ℧ |
100000 GΩ | 100,000,000,000,000 ℧ |
గిగాహ్మ్ (GΩ) అనేది అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ యొక్క యూనిట్ల (SI) లో విద్యుత్ నిరోధకత యొక్క యూనిట్.ఇది ఒక బిలియన్ ఓంలను సూచిస్తుంది (1 GΩ = 1,000,000,000).ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంలో ఈ యూనిట్ చాలా ముఖ్యమైనది, నిపుణులు విద్యుత్ భాగాలు మరియు సర్క్యూట్ల యొక్క నిరోధకతను సమర్థవంతంగా కొలవడానికి మరియు విశ్లేషించడానికి అనుమతిస్తుంది.
గిగాహ్మ్ SI యూనిట్ వ్యవస్థ క్రింద ప్రామాణికం చేయబడింది, వివిధ అనువర్తనాల్లో కొలతలలో స్థిరత్వం మరియు ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.ఇది శాస్త్రీయ సాహిత్యం మరియు ఇంజనీరింగ్ పద్ధతుల్లో విస్తృతంగా అంగీకరించబడింది, ఇది ఈ రంగంలో నిపుణులకు అవసరమైన యూనిట్గా మారుతుంది.
విద్యుత్ నిరోధకత యొక్క భావన 1820 లలో ఓం యొక్క చట్టాన్ని రూపొందించిన జార్జ్ సైమన్ ఓం నాటిది."గిగాహ్మ్" అనే పదం టెక్నాలజీగా అభివృద్ధి చెందింది, పెద్ద నిరోధక విలువలను, ముఖ్యంగా అధిక-నిరోధక పదార్థాలు మరియు భాగాలలో పెద్ద నిరోధక విలువలను వ్యక్తీకరించడానికి ఒక మార్గం అవసరం.ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు మరింత అధునాతనమైనందున, గిగాహ్మ్ పరిధిలో ఖచ్చితమైన కొలతల అవసరం పెరిగింది, ఇది ఆధునిక ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఈ యూనిట్ యొక్క విస్తృతంగా ఉపయోగించటానికి దారితీసింది.
గిగాహ్మ్ వాడకాన్ని వివరించడానికి, మీరు 5 GΩ యొక్క ప్రతిఘటనతో రెసిస్టర్ను కలిగి ఉన్న దృష్టాంతాన్ని పరిగణించండి.మీరు ఈ విలువను ఓంలుగా మార్చాలనుకుంటే, మీరు 1 బిలియన్ల గుణించాలి: [ 5 , \ టెక్స్ట్ {gΩ} = 5 \ సార్లు 1,000,000,000 , \ టెక్స్ట్ {ω} ]
ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లలో ఇన్సులేటర్లు, సెమీకండక్టర్ పరికరాలు మరియు విద్యుత్ పరికరాల ఇన్సులేషన్ నిరోధకతను పరీక్షించడంలో అధిక-నిరోధక పదార్థాలతో కూడిన అనువర్తనాల్లో గిగాహ్మ్స్ సాధారణంగా ఉపయోగించబడతాయి.విద్యుత్ వ్యవస్థలలో భద్రత మరియు పనితీరును నిర్ధారించడానికి గిగాహ్మ్ యూనిట్ను అర్థం చేసుకోవడం మరియు ఉపయోగించడం అవసరం.
గిగాహ్మ్ యూనిట్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
** గిగాహ్మ్ అంటే ఏమిటి? ** గిగాహ్మ్ (GΩ) అనేది ఒక బిలియన్ ఓంలకు సమానమైన విద్యుత్ నిరోధకత యొక్క యూనిట్.
** నేను గిగాహ్మ్స్ను ఓంలుగా ఎలా మార్చగలను? ** గిగాహ్మ్స్ను ఓంలుగా మార్చడానికి, గిగాహ్మ్స్లో విలువను 1 బిలియన్ (1 GΩ = 1,000,000,000) గుణించండి.
** నేను ఎప్పుడు గిగాహ్మ్ను ఉపయోగిస్తాను? ** అవాహకాలు మరియు సెమీకండక్టర్ పరికరాలు వంటి అధిక-నిరోధక పదార్థాలతో కూడిన అనువర్తనాల్లో గిగాహ్మ్స్ ఉపయోగించబడతాయి.
** నేను ఈ సాధనాన్ని ఉపయోగించి ఇతర ప్రతిఘటన యూనిట్లను మార్చగలనా? ** అవును, మా గిగాహ్మ్ యూనిట్ కన్వర్టర్ సాధనం ఓంలు మరియు మెగాహ్మ్స్తో సహా వివిధ నిరోధక యూనిట్ల మధ్య మార్చడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
** గిగాహ్మ్ యూనిట్ ప్రామాణికంగా ఉందా? ** అవును, గిగాహ్మ్ అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ యొక్క యూనిట్ల (SI) లో ప్రామాణికమైన యూనిట్, కొలతలలో స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
మరింత సమాచారం కోసం మరియు గిగాహ్మ్ యూనిట్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి, [ఇనాయం యొక్క గిగాహ్మ్ కన్వర్టర్] (https://www.inaaim.co/unit-converter/electrical_resistance) సందర్శించండి.ఈ సాధనాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు విద్యుత్ నిరోధకతపై మీ అవగాహనను మెరుగుపరచవచ్చు మరియు మీ లెక్కలను సులభంగా మెరుగుపరచవచ్చు.
MHO (℧ ℧) అనేది విద్యుత్ ప్రవర్తన యొక్క యూనిట్, ఇది ఓంలు (ω) లో కొలిచిన ప్రతిఘటన యొక్క పరస్పరం సూచిస్తుంది.ఇది ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంలో కీలకమైన మెట్రిక్, ఇది కండక్టర్ ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహం ఎంత తేలికగా ప్రవహిస్తుందో సూచిస్తుంది."MHO" అనే పదం "ఓహ్మ్" అనే పదం వెనుకకు ఉచ్చరించబడింది, ఇది ప్రతిఘటనతో దాని విలోమ సంబంధాన్ని సూచిస్తుంది.
MHO ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ (SI) లో భాగం, ఇక్కడ ఇది అధికారికంగా సిమెన్స్ (లు) గా గుర్తించబడింది.ఒక MHO ఒక సిమెన్స్కు సమానం, మరియు రెండు యూనిట్లు వివిధ అనువర్తనాల్లో పరస్పరం మార్చుకుంటాయి.MHO యొక్క ప్రామాణీకరణ వివిధ రంగాలు మరియు పరిశ్రమలలో విద్యుత్ కొలతలలో స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
విద్యుత్ యొక్క ప్రారంభ అధ్యయనాల నుండి విద్యుత్ ప్రవర్తన యొక్క భావన గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందింది.ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆకృతిని ప్రారంభించినందున "MHO" అనే పదాన్ని 19 వ శతాబ్దం చివరలో మొదట ప్రవేశపెట్టారు.సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, విద్యుత్ ప్రవర్తనలో ఖచ్చితమైన కొలతల అవసరం సిమెన్స్ను ప్రామాణిక యూనిట్గా స్వీకరించడానికి దారితీసింది, అయితే "MHO" అనే పదం విద్యా సందర్భాలు మరియు ఆచరణాత్మక అనువర్తనాలలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతోంది.
MHO వాడకాన్ని వివరించడానికి, ప్రతిఘటన 5 ఓంలు ఉన్న సర్క్యూట్ను పరిగణించండి.ప్రవర్తనను (MHO లో) సూత్రాన్ని ఉపయోగించి లెక్కించవచ్చు:
[ \ టెక్స్ట్ {కండక్టెన్స్ (℧)} = \ ఫ్రాక్ {1} {\ టెక్స్ట్ {రెసిస్టెన్స్ (ω)}} ]
అందువలన, 5 ఓంల నిరోధకత కోసం:
[ \ టెక్స్ట్ {కండక్టెన్స్} = \ ఫ్రాక్ {1} {5} = 0.2 , \ టెక్స్ట్ {℧} ]
MHO ప్రధానంగా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, టెలికమ్యూనికేషన్స్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంలో పదార్థాలు మరియు భాగాల ప్రవర్తనను కొలవడానికి ఉపయోగిస్తారు.సర్క్యూట్ల రూపకల్పన, విద్యుత్ వ్యవస్థలను విశ్లేషించడానికి మరియు విద్యుత్ అనువర్తనాల్లో భద్రతను నిర్ధారించడానికి ఈ యూనిట్ను అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.
మా వెబ్సైట్లో MHO (℧) సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
మరింత సమాచారం కోసం మరియు MHO (℧) మార్పిడి సాధనాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి, [INAIAM యొక్క MHO కన్వర్టర్] (https://www.inaaim.co/unit-converter/electrical_resistance) సందర్శించండి.ఉపయోగించడం ద్వారా ఈ సాధనం, మీరు విద్యుత్ ప్రవర్తనపై మీ అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు మరియు మీ లెక్కలను సులభంగా మెరుగుపరచవచ్చు.