1 GΩ = 1,000,000,000 Ω
1 Ω = 1.0000e-9 GΩ
ఉదాహరణ:
15 గిగామ్ ను ఓం గా మార్చండి:
15 GΩ = 15,000,000,000 Ω
గిగామ్ | ఓం |
---|---|
0.01 GΩ | 10,000,000 Ω |
0.1 GΩ | 100,000,000 Ω |
1 GΩ | 1,000,000,000 Ω |
2 GΩ | 2,000,000,000 Ω |
3 GΩ | 3,000,000,000 Ω |
5 GΩ | 5,000,000,000 Ω |
10 GΩ | 10,000,000,000 Ω |
20 GΩ | 20,000,000,000 Ω |
30 GΩ | 30,000,000,000 Ω |
40 GΩ | 40,000,000,000 Ω |
50 GΩ | 50,000,000,000 Ω |
60 GΩ | 60,000,000,000 Ω |
70 GΩ | 70,000,000,000 Ω |
80 GΩ | 80,000,000,000 Ω |
90 GΩ | 90,000,000,000 Ω |
100 GΩ | 100,000,000,000 Ω |
250 GΩ | 250,000,000,000 Ω |
500 GΩ | 500,000,000,000 Ω |
750 GΩ | 750,000,000,000 Ω |
1000 GΩ | 1,000,000,000,000 Ω |
10000 GΩ | 10,000,000,000,000 Ω |
100000 GΩ | 100,000,000,000,000 Ω |
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.
ఓం (ω) అనేది అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) లో విద్యుత్ నిరోధకత యొక్క ప్రామాణిక యూనిట్.విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఒక పదార్థం ఎంత వ్యతిరేకిస్తుందో ఇది అంచనా వేస్తుంది.ఒక ఓం ఒక వోల్ట్ యొక్క వోల్టేజ్ దాని అంతటా వర్తించినప్పుడు కరెంట్ యొక్క ఒక ఆంపియర్ ప్రవహించే ప్రతిఘటనగా నిర్వచించబడింది.ఈ ప్రాథమిక యూనిట్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, ఫిజిక్స్ మరియు రోజువారీ జీవితంలో వివిధ అనువర్తనాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
పదార్థాల యొక్క భౌతిక లక్షణాల ఆధారంగా OHM ప్రామాణీకరించబడుతుంది మరియు ఓం యొక్క చట్టం వివరించిన విధంగా వోల్టేజ్, కరెంట్ మరియు ప్రతిఘటన మధ్య సంబంధం ద్వారా నిర్వచించబడుతుంది.ఈ చట్టం రెండు పాయింట్ల మధ్య కండక్టర్ ద్వారా ప్రస్తుత (i) రెండు పాయింట్ల అంతటా వోల్టేజ్ (వి) కు నేరుగా అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది మరియు ప్రతిఘటన (r) కు విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది.సూత్రం ఇలా వ్యక్తీకరించబడింది: [ V = I \times R ]
"ఓహ్మ్" అనే పదానికి జర్మన్ భౌతిక శాస్త్రవేత్త జార్జ్ సైమన్ ఓం పేరు పెట్టారు, అతను 1820 లలో ఓం యొక్క చట్టాన్ని రూపొందించాడు.అతని పని ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ రంగానికి పునాది వేసింది.సంవత్సరాలుగా, OHM యొక్క నిర్వచనం సాంకేతికత మరియు కొలత పద్ధతుల పురోగతితో అభివృద్ధి చెందింది, ఇది ఈ రోజు మనం ఉపయోగించే ఖచ్చితమైన ప్రమాణాలకు దారితీసింది.
ఓంల భావనను వివరించడానికి, 12 వోల్ట్ల వోల్టేజ్ మరియు 3 ఆంపియర్ల కరెంట్తో సర్క్యూట్ను పరిగణించండి.ఓం యొక్క చట్టాన్ని ఉపయోగించడం: [ R = \frac{V}{I} = \frac{12V}{3A} = 4Ω ] దీని అర్థం సర్క్యూట్ 4 ఓంల నిరోధకతను కలిగి ఉంది.
ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు టెలికమ్యూనికేషన్లతో సహా వివిధ అనువర్తనాల్లో ఓంలు విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి.సర్క్యూట్ల రూపకల్పన, విద్యుత్ సమస్యలను ట్రబుల్షూటింగ్ చేయడానికి మరియు విద్యుత్ వ్యవస్థలలో భద్రతను నిర్ధారించడానికి నిరోధకతను అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.
మా ఓం మార్పిడి సాధనంతో సంభాషించడానికి, ఈ సాధారణ దశలను అనుసరించండి: 1. 2. ** ఇన్పుట్ విలువలు **: మీరు నియమించబడిన ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో మార్చాలనుకుంటున్న నిరోధక విలువను నమోదు చేయండి. 3. 4. ** లెక్కించండి **: ఫలితాలను తక్షణమే చూడటానికి "కన్వర్ట్" బటన్ను క్లిక్ చేయండి. 5. ** ఫలితాలను సమీక్షించండి **: మార్చబడిన విలువ ప్రదర్శించబడుతుంది, ఇది మీ లెక్కలు లేదా ప్రాజెక్టులలో ఉపయోగించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
మా OHM మార్పిడి సాధనాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా మరియు ఈ మార్గదర్శకాలను అనుసరించడం ద్వారా, మీరు విద్యుత్ నిరోధకతపై మీ అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు మరియు లెక్కల్లో మీ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచవచ్చు.ఈ సాధనం వారి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రయత్నాలలో నిపుణులు మరియు ts త్సాహికులకు మద్దతుగా రూపొందించబడింది.