Inayam Logoనియమం

🛠️ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ - పికోవోల్ట్ (లు) ను సిమెన్స్ | గా మార్చండి pV నుండి S

ఇలా?దయచేసి భాగస్వామ్యం చేయండి

UNIT_CONVERTER.common.how_to_convert

1 pV = 1.0000e-12 S
1 S = 1,000,000,000,000 pV

ఉదాహరణ:
15 పికోవోల్ట్ ను సిమెన్స్ గా మార్చండి:
15 pV = 1.5000e-11 S

ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా

పికోవోల్ట్సిమెన్స్
0.01 pV1.0000e-14 S
0.1 pV1.0000e-13 S
1 pV1.0000e-12 S
2 pV2.0000e-12 S
3 pV3.0000e-12 S
5 pV5.0000e-12 S
10 pV1.0000e-11 S
20 pV2.0000e-11 S
30 pV3.0000e-11 S
40 pV4.0000e-11 S
50 pV5.0000e-11 S
60 pV6.0000e-11 S
70 pV7.0000e-11 S
80 pV8.0000e-11 S
90 pV9.0000e-11 S
100 pV1.0000e-10 S
250 pV2.5000e-10 S
500 pV5.0000e-10 S
750 pV7.5000e-10 S
1000 pV1.0000e-9 S
10000 pV1.0000e-8 S
100000 pV1.0000e-7 S

ఈ పేజీని ఎలా మెరుగుపరచాలో వ్రాయండి

🛠️ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ యూనిట్ మార్పిడుల విస్తృత జాబితా - పికోవోల్ట్ | pV

పికోవోల్ట్ (పివి) ను అర్థం చేసుకోవడం

నిర్వచనం

పికోవోల్ట్ (పివి) అనేది విద్యుత్ సంభావ్యత యొక్క యూనిట్, ఇది వోల్ట్ యొక్క ఒక ట్రిలియన్ (10^-12) ను సూచిస్తుంది.ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు నానోటెక్నాలజీ వంటి చిన్న వోల్టేజ్‌ల యొక్క ఖచ్చితమైన కొలతలు అవసరమయ్యే క్షేత్రాలలో ఇది సాధారణంగా ఉపయోగించబడుతుంది.నిమిషం వోల్టేజ్ స్థాయిలు కీలకం అయిన మైక్రోఎలెక్ట్రానిక్ పరికరాలతో పనిచేసే ఇంజనీర్లు మరియు శాస్త్రవేత్తలకు పికోవోల్ట్‌లను అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.

ప్రామాణీకరణ

పికోవోల్ట్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ (SI) లో భాగం, ఇది శాస్త్రీయ విభాగాలలో స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి కొలతలను ప్రామాణీకరిస్తుంది.ఎలక్ట్రిక్ సంభావ్యత యొక్క బేస్ యూనిట్ అయిన వోల్ట్, ఒక ఓం ప్రతిఘటనకు వ్యతిరేకంగా ఒక ఆంపియర్ కరెంట్‌ను నడిపించే సంభావ్య వ్యత్యాసంగా నిర్వచించబడింది.పికోవోల్ట్ ఈ ప్రమాణం నుండి తీసుకోబడింది, ఇది చాలా తక్కువ వోల్టేజ్‌లను కొలవడానికి నమ్మదగిన యూనిట్‌గా మారుతుంది.

చరిత్ర మరియు పరిణామం

ఎలక్ట్రికల్ సంభావ్యత యొక్క భావన మొదటి రసాయన బ్యాటరీని అభివృద్ధి చేసిన అలెశాండ్రో వోల్టా వంటి శాస్త్రవేత్తల ప్రారంభ ప్రయోగాల నాటిది.సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, చిన్న వోల్టేజీలను కొలిచే అవసరాన్ని స్పష్టం చేసింది, ఇది 20 వ శతాబ్దం చివరలో పికోవోల్ట్‌ను స్వీకరించడానికి దారితీసింది.నేడు, ఆధునిక ఎలక్ట్రానిక్స్లో, ముఖ్యంగా సున్నితమైన పరికరాలు మరియు పరికరాల అభివృద్ధిలో పికోవోల్ట్‌లు కీలకమైనవి.

ఉదాహరణ గణన

పికోవోల్ట్‌ల వాడకాన్ని వివరించడానికి, సెన్సార్ 0.000000001 వోల్ట్ల (1 నానోవోల్ట్) వోల్టేజ్‌ను అవుట్పుట్ చేసే దృష్టాంతాన్ని పరిగణించండి.దీన్ని పికోవోల్ట్‌లుగా మార్చడానికి, మీరు 1,000,000 గుణించాలి, ఫలితంగా 1,000 పికోవోల్ట్‌లు వస్తాయి.తక్కువ వోల్టేజ్ స్థాయిలలో పనిచేసే పరికరాలతో పనిచేసే ఇంజనీర్లకు ఈ మార్పిడి అవసరం.

యూనిట్ల ఉపయోగం

పికోవోల్ట్‌లు వివిధ అనువర్తనాల్లో ముఖ్యంగా ఉపయోగపడతాయి:

  • ** నానోటెక్నాలజీ **: నానోస్కేల్ పదార్థాల విద్యుత్ లక్షణాలను కొలవడం.
  • ** బయోమెడికల్ పరికరాలు **: జీవ వ్యవస్థలలో చిన్న వోల్టేజ్ మార్పులను పర్యవేక్షించడం.
  • ** మైక్రోఎలెక్ట్రానిక్స్ **: ఖచ్చితమైన వోల్టేజ్ నియంత్రణ అవసరమయ్యే సర్క్యూట్లను డిజైన్ చేయడం.

వినియోగ గైడ్

పికోవోల్ట్ మార్పిడి సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:

  1. ** ఇన్పుట్ విలువ **: మీరు నియమించబడిన ఫీల్డ్‌లో మార్చాలనుకుంటున్న వోల్టేజ్ విలువను నమోదు చేయండి.
  2. ** మార్చండి **: పికోవోల్ట్‌లలో సమానమైన విలువను చూడటానికి "కన్వర్ట్" బటన్ పై క్లిక్ చేయండి.
  3. ** ఫలితాలను సమీక్షించండి **: సాధనం ఏదైనా సంబంధిత సమాచారంతో పాటు మార్చబడిన విలువను ప్రదర్శిస్తుంది.

సరైన ఉపయోగం కోసం ఉత్తమ పద్ధతులు

  • ** డబుల్ చెక్ ఇన్‌పుట్‌లు **: మార్పిడి లోపాలను నివారించడానికి నమోదు చేసిన విలువలు ఖచ్చితమైనవని నిర్ధారించుకోండి.
  • ** సందర్భం అర్థం చేసుకోండి **: సమాచార నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మీ నిర్దిష్ట ఫీల్డ్‌లోని పికోవోల్ట్‌ల అనువర్తనంతో మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకోండి.
  • ** అదనపు వనరులను ఉపయోగించుకోండి **: విద్యుత్ కొలతలపై మీ అవగాహనను పెంచడానికి మా వెబ్‌సైట్‌లో సంబంధిత సాధనాలను అన్వేషించండి. .

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు)

** 1.పికోవోల్ట్ (పివి) అంటే ఏమిటి? ** పికోవోల్ట్ అనేది ఒక వోల్ట్ (10^-12 V) యొక్క ఒక ట్రిలియన్ వంతుకు సమానమైన విద్యుత్ సంభావ్యత యొక్క యూనిట్, ఇది చాలా తక్కువ వోల్టేజ్‌లను కొలవడానికి ఉపయోగిస్తారు.

** 2.నేను వోల్ట్‌లను పికోవోల్ట్‌లుగా ఎలా మార్చగలను? ** వోల్ట్‌లను పికోవోల్ట్‌లుగా మార్చడానికి, వోల్టేజ్ విలువను 1,000,000,000,000 (10^12) గుణించండి.

** 3.సాధారణంగా ఏ అనువర్తనాల్లో పికోవోల్ట్‌లు ఉపయోగించబడతాయి? ** పికోవోల్ట్‌లను సాధారణంగా నానోటెక్నాలజీ, బయోమెడికల్ పరికరాలు మరియు మైక్రోఎలెక్ట్రానిక్స్లో ఉపయోగిస్తారు, ఇక్కడ ఖచ్చితమైన వోల్టేజ్ కొలతలు కీలకమైనవి.

** 4.నేను ఈ సాధనాన్ని ఉపయోగించి ఇతర యూనిట్లను పికోవోల్ట్‌లకు మార్చవచ్చా? ** అవును, మా సాధనం వోల్ట్‌లు, మిల్లివోల్ట్‌లు మరియు మైక్రోవోల్ట్‌లతో సహా వివిధ విద్యుత్ సంభావ్య యూనిట్లను పికోవోల్ట్‌లకు మార్చడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

** 5.పికోవోల్ట్స్‌లో కొలవడం ఎందుకు ముఖ్యం? ** సున్నితమైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు మరియు శాస్త్రీయ పరిశోధన వంటి అధిక ఖచ్చితత్వం అవసరమయ్యే అనువర్తనాలకు పికోవోల్ట్‌లలో కొలవడం చాలా ముఖ్యం.

పికోవోల్ట్ మార్పిడి సాధనాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు విద్యుత్ కొలతపై మీ అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు యురేమెంట్లు మరియు మీ ప్రాజెక్టులలో ఖచ్చితమైన ఫలితాలను నిర్ధారించండి.మరింత సహాయం కోసం, ఈ రోజు మా [పికోవోల్ట్ మార్పిడి సాధనం] (https://www.inaam.co/unit-converter/electrical_resistance) ను సందర్శించండి!

సిమెన్స్ (లు) - విద్యుత్ నిరోధకతను అర్థం చేసుకోవడం

నిర్వచనం

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.

ప్రామాణీకరణ

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.

చరిత్ర మరియు పరిణామం

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.

ఉదాహరణ గణన

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.

యూనిట్ల ఉపయోగం

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.

వినియోగ గైడ్

మా వెబ్‌సైట్‌లోని సిమెన్స్ సాధనంతో సంభాషించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:

  1. [ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ కన్వర్టర్] (https://www.inaam.co/unit-converter/electrical_resistance) కు నావిగేట్ చేయండి.
  2. మీరు మార్చాలనుకునే ఓంల (ω) లో నిరోధక విలువను ఇన్పుట్ చేయండి.
  3. కావలసిన అవుట్పుట్ యూనిట్ (సిమెన్స్) ను ఎంచుకోండి.
  4. ఫలితం చూడటానికి "కన్వర్ట్స్" బటన్ పై క్లిక్ చేయండి.

సరైన ఉపయోగం కోసం ఉత్తమ పద్ధతులు

  • ఖచ్చితమైన ప్రవర్తన కొలతలను పొందటానికి మీరు ఖచ్చితమైన నిరోధక విలువలను ఇన్పుట్ చేస్తున్నారని నిర్ధారించుకోండి.
  • మార్పిడి ప్రక్రియను బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఓంలు మరియు సిమెన్స్ మధ్య సంబంధంతో మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకోండి.
  • సర్క్యూట్ డిజైన్, ట్రబుల్షూటింగ్ మరియు విద్యా ప్రయోజనాల వంటి వివిధ అనువర్తనాల కోసం సాధనాన్ని ఉపయోగించుకోండి.
  • మీ అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి సాధనంలో నవీకరణలు లేదా అదనపు లక్షణాల కోసం క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయండి.

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు)

  1. ** ఓంలు మరియు సిమెన్స్ మధ్య సంబంధం ఏమిటి? **
  • సిమెన్స్ ఓం యొక్క పరస్పరం.కాబట్టి, 1 s = 1/.
  1. ** సిమెన్స్‌లో ఓంలలో ప్రతిఘటనను ఎలా ప్రవర్తనగా మార్చగలను? .

  2. ** నేను ఇతర విద్యుత్ గణనల కోసం సిమెన్స్ సాధనాన్ని ఉపయోగించవచ్చా? **

  • ప్రధానంగా ప్రతిఘటనను ప్రవర్తనకు మార్చడానికి రూపొందించబడినప్పటికీ, సాధనం విద్యుత్ లక్షణాలు మరియు సంబంధాలను అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.
  1. ** వాస్తవ ప్రపంచ దృశ్యాలలో సిమెన్స్ యూనిట్ వర్తిస్తుందా? **
  • అవును, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, టెలికమ్యూనికేషన్స్ మరియు వివిధ శాస్త్రీయ అనువర్తనాలలో సిమెన్స్ యూనిట్ కీలకం.
  1. ** ఎలక్ట్రికల్ యూనిట్ల గురించి నేను మరింత సమాచారం ఎక్కడ కనుగొనగలను? ** .

సిమెన్స్ సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడం ద్వారా, వినియోగదారులు విద్యుత్ ప్రవర్తనపై వారి అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు, ఇది ఇంజనీరింగ్ మరియు శాస్త్రీయ సందర్భాలలో మెరుగైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి దారితీస్తుంది.

ఇటీవల చూసిన పేజీలు

Home