1 kΩ = 1,000 S
1 S = 0.001 kΩ
ఉదాహరణ:
15 కిలోహ్మ్ ను సిమెన్స్ గా మార్చండి:
15 kΩ = 15,000 S
కిలోహ్మ్ | సిమెన్స్ |
---|---|
0.01 kΩ | 10 S |
0.1 kΩ | 100 S |
1 kΩ | 1,000 S |
2 kΩ | 2,000 S |
3 kΩ | 3,000 S |
5 kΩ | 5,000 S |
10 kΩ | 10,000 S |
20 kΩ | 20,000 S |
30 kΩ | 30,000 S |
40 kΩ | 40,000 S |
50 kΩ | 50,000 S |
60 kΩ | 60,000 S |
70 kΩ | 70,000 S |
80 kΩ | 80,000 S |
90 kΩ | 90,000 S |
100 kΩ | 100,000 S |
250 kΩ | 250,000 S |
500 kΩ | 500,000 S |
750 kΩ | 750,000 S |
1000 kΩ | 1,000,000 S |
10000 kΩ | 10,000,000 S |
100000 kΩ | 100,000,000 S |
కిలూహ్మ్ (KΩ) అనేది అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) లో విద్యుత్ నిరోధకత యొక్క యూనిట్.ఇది వెయ్యి ఓంలను సూచిస్తుంది (1 kΩ = 1,000).వివిధ ఎలక్ట్రికల్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ అనువర్తనాల్లో ఈ యూనిట్ చాలా ముఖ్యమైనది, ఇంజనీర్లు మరియు సాంకేతిక నిపుణులు నిరోధక విలువలను ఖచ్చితంగా కొలవడానికి మరియు పేర్కొనడానికి అనుమతిస్తుంది.
కిలూహ్మ్ SI వ్యవస్థ క్రింద ప్రామాణికం చేయబడింది, వివిధ అనువర్తనాలు మరియు పరిశ్రమలలో స్థిరమైన కొలతలను నిర్ధారిస్తుంది.విద్యుత్ భాగాలు మరియు వ్యవస్థల విశ్వసనీయతకు ఈ ప్రామాణీకరణ చాలా ముఖ్యమైనది, ఇది ప్రతిఘటన విలువలను విశ్వవ్యాప్తంగా కమ్యూనికేట్ చేయడం సులభం చేస్తుంది.
విద్యుత్ నిరోధకత యొక్క భావన 19 వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో ఉంది, జార్జ్ సైమన్ ఓం ఈ రంగంలో మార్గదర్శకులలో ఒకరు.అతని పేరు పెట్టబడిన ఓం, ప్రతిఘటన యొక్క పునాది యూనిట్ అయింది.సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, పెద్ద నిరోధక విలువల అవసరం కిలోహ్మ్ను స్వీకరించడానికి దారితీసింది, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో సులభంగా లెక్కలు మరియు కొలతలను సులభతరం చేస్తుంది.
ప్రతిఘటనను ఓంల నుండి కిలూహ్మ్స్కు మార్చడానికి, నిరోధక విలువను 1,000 ద్వారా విభజించండి.ఉదాహరణకు, మీకు 5,000 ఓంల ప్రతిఘటన ఉంటే, కిలోహ్మ్స్గా మార్చడం ఇలా ఉంటుంది:
[ 5,000 , \ టెక్స్ట్ {ω} \ div 1,000 = 5 , \ టెక్స్ట్ {kΩ} ]
కిలూహ్మ్లను సాధారణంగా సర్క్యూట్ డిజైన్, ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు టెలికమ్యూనికేషన్లతో సహా వివిధ అనువర్తనాల్లో ఉపయోగిస్తారు.ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ల యొక్క సరైన పనితీరుకు అవసరమైన రెసిస్టర్లు, కెపాసిటర్లు మరియు ఇండక్టర్స్ వంటి భాగాల ప్రతిఘటనను నిర్ణయించడంలో ఇవి సహాయపడతాయి.
కిలూహ్మ్ యూనిట్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
మా కిలోహ్మ్ యూనిట్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు విద్యుత్ నిరోధకతపై మీ అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు మరియు మీ ప్రాజెక్ట్ ఫలితాలను మెరుగుపరచవచ్చు.మరింత సమాచారం మరియు వనరుల కోసం, మా వెబ్సైట్ను సందర్శించండి మరియు మా విస్తృతమైన మార్పిడి సాధనాలను అన్వేషించండి.
సిమెన్స్ (సింబల్: ఎస్) అనేది విద్యుత్ ప్రవర్తన యొక్క SI యూనిట్, దీనికి జర్మన్ ఇంజనీర్ ఎర్నెస్ట్ వెర్నర్ వాన్ సిమెన్స్ పేరు పెట్టారు.ఇది కండక్టర్ ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహం ఎంత తేలికగా ప్రవహిస్తుందో ఇది అంచనా వేస్తుంది.అధిక సిమెన్స్ విలువ, ఎక్కువ ప్రవర్తన, ఇది విద్యుత్ ప్రవాహ ప్రవాహానికి తక్కువ నిరోధకతను సూచిస్తుంది.
సిమెన్స్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) లో భాగం మరియు ఇది విద్యుత్ నిరోధకత యొక్క యూనిట్ అయిన ఓం (ω) యొక్క పరస్పరం అని నిర్వచించబడింది.ఈ ప్రామాణీకరణ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంలో వివిధ అనువర్తనాల్లో స్థిరమైన కొలతలను అనుమతిస్తుంది.
విద్యుత్ ప్రవర్తన యొక్క భావన 19 వ శతాబ్దంలో అభివృద్ధి చేయబడింది, ఎర్నెస్ట్ సిమెన్స్ దాని స్థాపనలో కీలకమైన వ్యక్తి.సిమెన్స్ యూనిట్ 1881 లో అధికారికంగా స్వీకరించబడింది మరియు అప్పటి నుండి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ప్రాథమిక యూనిట్గా అవతరించింది, ఇది సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మరియు విద్యుత్ దృగ్విషయాల అవగాహనలో పురోగతిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
సిమెన్స్ వాడకాన్ని వివరించడానికి, ఒక సర్క్యూట్ను పరిగణించండి, ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్కు 5 ఓంల నిరోధకత ఉంటుంది.ప్రవర్తన (జి) ను ఈ క్రింది విధంగా లెక్కించవచ్చు:
[ G = \frac{1}{R} = \frac{1}{5 , \Omega} = 0.2 , S ]
దీని అర్థం రెసిస్టర్ 0.2 సిమెన్స్ యొక్క ప్రవర్తనను కలిగి ఉంది, ఇది కొంత మొత్తంలో కరెంట్ దాని గుండా వెళ్ళడానికి అనుమతిస్తుంది.
ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, టెలికమ్యూనికేషన్స్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంతో సహా వివిధ రంగాలలో సిమెన్స్ విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.పదార్థాల ప్రవర్తనను లెక్కించడానికి, సర్క్యూట్లను రూపకల్పన చేయడానికి మరియు విద్యుత్ వ్యవస్థలను విశ్లేషించడానికి ఇది చాలా అవసరం.
మా వెబ్సైట్లోని సిమెన్స్ సాధనంతో సంభాషించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
** సిమెన్స్లో ఓంలలో ప్రతిఘటనను ఎలా ప్రవర్తనగా మార్చగలను? .
** నేను ఇతర విద్యుత్ గణనల కోసం సిమెన్స్ సాధనాన్ని ఉపయోగించవచ్చా? **
సిమెన్స్ సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడం ద్వారా, వినియోగదారులు విద్యుత్ ప్రవర్తనపై వారి అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు, ఇది ఇంజనీరింగ్ మరియు శాస్త్రీయ సందర్భాలలో మెరుగైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి దారితీస్తుంది.