1 H/s = 100 sH
1 sH = 0.01 H/s
ఉదాహరణ:
15 సెకనుకు హెన్రీ ను సెయింట్ హెన్రీ గా మార్చండి:
15 H/s = 1,500 sH
సెకనుకు హెన్రీ | సెయింట్ హెన్రీ |
---|---|
0.01 H/s | 1 sH |
0.1 H/s | 10 sH |
1 H/s | 100 sH |
2 H/s | 200 sH |
3 H/s | 300 sH |
5 H/s | 500 sH |
10 H/s | 1,000 sH |
20 H/s | 2,000 sH |
30 H/s | 3,000 sH |
40 H/s | 4,000 sH |
50 H/s | 5,000 sH |
60 H/s | 6,000 sH |
70 H/s | 7,000 sH |
80 H/s | 8,000 sH |
90 H/s | 9,000 sH |
100 H/s | 10,000 sH |
250 H/s | 25,000 sH |
500 H/s | 50,000 sH |
750 H/s | 75,000 sH |
1000 H/s | 100,000 sH |
10000 H/s | 1,000,000 sH |
100000 H/s | 10,000,000 sH |
సెకనుకు హెన్రీ (h/s) అనేది కొలత యొక్క యూనిట్, ఇది ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లో ఇండక్టెన్స్ యొక్క మార్పు రేటును అంచనా వేస్తుంది.ఇది హెన్రీ (హెచ్) నుండి తీసుకోబడింది, ఇది అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) లో ఇండక్టెన్స్ యొక్క ప్రామాణిక యూనిట్.ఇండక్టర్స్ మరియు ఎలక్ట్రికల్ భాగాలతో పనిచేసే ఇంజనీర్లు మరియు సాంకేతిక నిపుణులకు H/S ను అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.
విద్యుదయస్కాంత రంగానికి గణనీయమైన కృషి చేసిన అమెరికన్ శాస్త్రవేత్త జోసెఫ్ హెన్రీ పేరు పెట్టారు.హెన్రీని ఇండక్టెన్స్ యొక్క యూనిట్గా ప్రామాణీకరణ 19 వ శతాబ్దం చివరలో స్థాపించబడింది మరియు ఇది ఈ రోజు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ప్రాథమిక యూనిట్గా మిగిలిపోయింది.
1830 లలో మైఖేల్ ఫెరడే చేత విద్యుదయస్కాంత ప్రేరణను కనుగొన్నప్పటి నుండి ఇండక్టెన్స్ యొక్క భావన గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందింది.1840 లలో జోసెఫ్ హెన్రీ చేసిన పని అతని పేరును కలిగి ఉన్న ఇండక్టెన్స్ యూనిట్ కోసం పునాది వేసింది.సంవత్సరాలుగా, ఇండక్టెన్స్ మరియు దాని అనువర్తనాల అవగాహన విస్తరించింది, ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్లు మరియు ఇండక్టర్స్ వంటి ఇండక్టెన్స్ను ఉపయోగించుకునే వివిధ విద్యుత్ భాగాల అభివృద్ధికి దారితీసింది.
లెక్కల్లో సెకనుకు హెన్రీని ఎలా ఉపయోగించాలో వివరించడానికి, 2 h విలువ కలిగిన ఇండక్టర్ 1 సెకను వ్యవధిలో 4 A యొక్క ప్రస్తుత మార్పుకు లోబడి ఉన్న దృష్టాంతాన్ని పరిగణించండి.ఇండక్టెన్స్ యొక్క మార్పు రేటును ఈ క్రింది విధంగా లెక్కించవచ్చు:
[ \text{Rate of change} = \frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{4 , \text{A}}{1 , \text{s}} = 4 , \text{H/s} ]
సెకనుకు హెన్రీ ప్రధానంగా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంలో ఇండక్టర్లతో కూడిన సర్క్యూట్లను విశ్లేషించడానికి మరియు డిజైన్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.ప్రస్తుత మార్పులకు ఇండక్టర్ ఎంత త్వరగా స్పందించగలదో అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది ఇంజనీర్లకు సహాయపడుతుంది, ఇది సర్క్యూట్ పనితీరును ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి కీలకమైనది.
రెండవ సాధనానికి హెన్రీతో సంభాషించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి: 1. 2. 3. ** సమయ విరామాన్ని ఎంచుకోండి **: మీరు మార్పు రేటును లెక్కించదలిచిన సెకన్లలో (ల) సమయ విరామాన్ని పేర్కొనండి. 4. ** లెక్కించండి **: ఫలితం పొందడానికి 'లెక్కించు' బటన్ పై క్లిక్ చేయండి. 5. ** ఫలితాలను వివరించండి **: మీ సర్క్యూట్లో ఇండక్టెన్స్ యొక్క మార్పు రేటును అర్థం చేసుకోవడానికి అవుట్పుట్ను సమీక్షించండి.
సెకనుకు హెన్రీని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడం ద్వారా, వినియోగదారులు ప్రేరణపై వారి అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు మరియు వారి ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ డిజైన్లను మెరుగుపరుస్తారు, చివరికి వారి ప్రాజెక్టులలో మెరుగైన పనితీరు మరియు సామర్థ్యానికి దారితీస్తుంది.
స్టెన్రీ (ఎస్హెచ్) అనేది ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) లో ఇండక్టెన్స్ యొక్క యూనిట్.ఇది ఒక ఎలెక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ (EMF) ను తనలో లేదా మరొక కండక్టర్లో ప్రేరేపించే కండక్టర్ యొక్క సామర్థ్యాన్ని కొలుస్తుంది.ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లోని వివిధ అనువర్తనాలకు, ముఖ్యంగా సర్క్యూట్లను రూపొందించడంలో మరియు విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రాలను అర్థం చేసుకోవడంలో ఇండక్టెన్స్ను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
స్టెన్రీ SI యూనిట్ల క్రింద ప్రామాణికం చేయబడుతుంది, ఇక్కడ 1 SH 1 వోల్ట్ యొక్క ఎలక్ట్రోమోటివ్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే ఇండక్టెన్స్ గా నిర్వచించబడింది, దాని ద్వారా కరెంట్ సెకనుకు 1 ఆంపియర్ రేటుతో మారుతుంది.ఈ ప్రామాణీకరణ వివిధ అనువర్తనాలు మరియు పరిశ్రమలలో కొలతలలో స్థిరత్వం మరియు ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
ఇండక్టెన్స్ యొక్క భావన 19 వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో మైఖేల్ ఫెరడే మరియు జోసెఫ్ హెన్రీ వంటి శాస్త్రవేత్తలు విద్యుదయస్కాంత ప్రేరణను అన్వేషించారు."హెన్రీ" అనే పదాన్ని తరువాత జోసెఫ్ హెన్రీ గౌరవార్థం పేరు పెట్టబడిన ఇండక్టెన్స్ యొక్క ప్రామాణిక యూనిట్గా స్వీకరించబడింది.స్టెన్రీ ఒక ఉత్పన్నమైన యూనిట్, ఇది వివిధ ఎలక్ట్రానిక్ అనువర్తనాలలో చిన్న కొలతల అవసరాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
స్టెన్రీ వాడకాన్ని వివరించడానికి, 2 ష యొక్క ఇండక్టెన్స్తో సర్క్యూట్ను పరిగణించండి.ఈ ప్రేరకం ద్వారా కరెంట్ 2 సెకన్లలో 0 నుండి 3 A కి మారితే, ప్రేరేపిత EMF ను సూత్రాన్ని ఉపయోగించి లెక్కించవచ్చు:
[ \text{emf} = L \times \frac{\Delta I}{\Delta t} ]
ఎక్కడ:
అందువలన, ప్రేరేపిత EMF ఉంటుంది:
[ \text{emf} = 2 , \text{sH} \times \frac{3 , \text{A}}{2 , \text{s}} = 3 , \text{V} ]
స్టెన్రీ సాధారణంగా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఉపయోగించబడుతుంది, ముఖ్యంగా ఇండక్టర్స్, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు మరియు వివిధ ఎలక్ట్రానిక్ భాగాల రూపకల్పన మరియు విశ్లేషణలో.ఇండక్టెన్స్ కొలతలను అర్థం చేసుకోవడం మరియు మార్చడం ఇంజనీర్లకు సర్క్యూట్ డిజైన్లను ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి మరియు పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
స్టెన్రీ యూనిట్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
స్టెన్రీ యూనిట్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు ఇండక్టెన్స్పై మీ అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు మరియు మీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్టులను మెరుగుపరచవచ్చు.మరింత సమాచారం కోసం మరియు సాధనాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి, [sthenry యూనిట్ కన్వర్టర్] (https://www.inaam.co/unit-converter/inductance) సందర్శించండి.