1 mH/s = 1,000,000 nH/t
1 nH/t = 1.0000e-6 mH/s
ఉదాహరణ:
15 మిల్లిహెన్రీ పర్ సెకను ను నానోహెన్రీ పర్ టర్న్ గా మార్చండి:
15 mH/s = 15,000,000 nH/t
మిల్లిహెన్రీ పర్ సెకను | నానోహెన్రీ పర్ టర్న్ |
---|---|
0.01 mH/s | 10,000 nH/t |
0.1 mH/s | 100,000 nH/t |
1 mH/s | 1,000,000 nH/t |
2 mH/s | 2,000,000 nH/t |
3 mH/s | 3,000,000 nH/t |
5 mH/s | 5,000,000 nH/t |
10 mH/s | 10,000,000 nH/t |
20 mH/s | 20,000,000 nH/t |
30 mH/s | 30,000,000 nH/t |
40 mH/s | 40,000,000 nH/t |
50 mH/s | 50,000,000 nH/t |
60 mH/s | 60,000,000 nH/t |
70 mH/s | 70,000,000 nH/t |
80 mH/s | 80,000,000 nH/t |
90 mH/s | 90,000,000 nH/t |
100 mH/s | 100,000,000 nH/t |
250 mH/s | 250,000,000 nH/t |
500 mH/s | 500,000,000 nH/t |
750 mH/s | 750,000,000 nH/t |
1000 mH/s | 1,000,000,000 nH/t |
10000 mH/s | 10,000,000,000 nH/t |
100000 mH/s | 100,000,000,000 nH/t |
సెకనుకు మిల్లిహెన్రీ (MH/S) అనేది కొలత యొక్క యూనిట్, ఇది ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లలో ఇండక్టెన్స్ యొక్క మార్పు రేటును వ్యక్తపరుస్తుంది.ఇది హెన్రీ యొక్క సబ్యూనిట్, ఇక్కడ 1 మిల్లిహెన్రీ 0.001 హెన్రీలకు సమానం.ప్రత్యామ్నాయ ప్రస్తుత (ఎసి) సర్క్యూట్లలో, ముఖ్యంగా ప్రేరక ప్రతిచర్యతో కూడిన అనువర్తనాల్లో ఇండక్టర్లు ఎలా ప్రవర్తిస్తాయో అర్థం చేసుకోవడంలో ఈ కొలత చాలా ముఖ్యమైనది.
సెకనుకు మిల్లిహెన్రీ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) క్రింద ప్రామాణికం చేయబడింది.ఇది హెన్రీ నుండి తీసుకోబడింది, ఇది ఇండక్టెన్స్ యొక్క SI యూనిట్.మిల్లిహెన్రీకి చిహ్నం MH, మరియు సెకనుకు వ్యక్తీకరించబడినప్పుడు, ఇది కాలక్రమేణా ఇండక్టెన్స్ మారే రేటును సూచిస్తుంది.
ఇండక్టెన్స్ యొక్క భావనను మొట్టమొదట 19 వ శతాబ్దంలో మైఖేల్ ఫెరడే ప్రవేశపెట్టారు, మరియు విద్యుదయస్కాంత రంగానికి గణనీయమైన కృషి చేసిన అమెరికన్ శాస్త్రవేత్త జోసెఫ్ హెన్రీ పేరు పెట్టారు.కాలక్రమేణా, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, మిల్లిహెన్రీ వంటి చిన్న యూనిట్ల అవసరం స్పష్టమైంది, ఇది సర్క్యూట్ రూపకల్పనలో మరింత ఖచ్చితమైన లెక్కలను అనుమతిస్తుంది.
సెకనుకు మిల్లిహెన్రీ వాడకాన్ని వివరించడానికి, 10 mh యొక్క ఇండక్టెన్స్ ఉన్న ఇండక్టర్ను పరిగణించండి.ఈ ప్రేరకం ద్వారా కరెంట్ 2 a/s రేటుతో మారితే, ప్రేరిత ఎలెక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ (EMF) ను సూత్రాన్ని ఉపయోగించి లెక్కించవచ్చు:
[ \text{EMF} = -L \frac{di}{dt} ]
ఎక్కడ:
అందువలన, ప్రేరేపిత EMF ఉంటుంది:
[ \text{EMF} = -0.01 \times 2 = -0.02 \text{ V} ]
సెకనుకు మిల్లిహెన్రీని సాధారణంగా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఉపయోగిస్తారు, ముఖ్యంగా సర్క్యూట్లలోని ఇండక్టర్ల రూపకల్పన మరియు విశ్లేషణలో.ప్రస్తుత మార్పులకు ఇండక్టర్లు ఎలా స్పందిస్తారో అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది ఇంజనీర్లు మరియు సాంకేతిక నిపుణులకు సహాయపడుతుంది, ఇది విద్యుత్ వ్యవస్థల యొక్క స్థిరత్వం మరియు సామర్థ్యాన్ని నిర్ధారించడానికి ఇది అవసరం.
సెకనుకు మిల్లిహెన్రీని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి: 1. 2. 3. ** లెక్కించండి **: ప్రేరేపిత EMF లేదా ఏదైనా ఇతర సంబంధిత అవుట్పుట్ను పొందటానికి "లెక్కించు" బటన్ పై క్లిక్ చేయండి. 4. ** ఫలితాలను వివరించండి **: మీ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ డిజైన్ యొక్క చిక్కులను అర్థం చేసుకోవడానికి ఫలితాలను సమీక్షించండి.
** సెకనుకు మిల్లిహెన్రీ (MH/S) అంటే ఏమిటి? ** సెకనుకు మిల్లిహెన్రీ అనేది ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లలో ఇండక్టెన్స్ యొక్క మార్పు రేటును కొలిచే ఒక యూనిట్, ప్రేరక ప్రవర్తనను అర్థం చేసుకోవడానికి కీలకం.
** నేను మిల్లిహెన్రీలను హెన్రీస్ గా ఎలా మార్చగలను? ** మిల్లిహెన్రీలను హెన్రీస్ గా మార్చడానికి, విలువను మిల్లిహెన్రీలలో 1000 ద్వారా విభజించండి. ఉదాహరణకు, 10 MH 0.01 H.
** ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లలో ఇండక్టెన్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? ** ప్రస్తుత మార్పులకు సర్క్యూట్లు ఎలా స్పందిస్తాయో నిర్ణయించడానికి ఇండక్టెన్స్ చాలా ముఖ్యమైనది, AC అనువర్తనాల్లో పనితీరును ప్రభావితం చేస్తుంది.
** నేను ఈ సాధనాన్ని ఇతర యూనిట్ మార్పిడుల కోసం ఉపయోగించవచ్చా? ** ఈ సాధనం రెండవ లెక్కలకు మిల్లిహెన్రీకి ప్రత్యేకత కలిగి ఉన్నప్పటికీ, మీరు టన్నే నుండి KG లేదా బార్ నుండి పాస్కల్ వంటి మార్పిడుల కోసం మా వెబ్సైట్లోని ఇతర సాధనాలను అన్వేషించవచ్చు.
** ప్రస్తుత మార్పు రేటు ఇండక్టెన్స్ను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది? ** ఇండక్టర్ ద్వారా ప్రస్తుత మార్పు యొక్క అధిక రేటు ఎక్కువ ప్రేరిత ఎలక్ట్రోమోటివ్ శక్తికి దారితీస్తుంది, ఇది సర్క్ను ప్రభావితం చేస్తుంది UIT ప్రవర్తన గణనీయంగా.
మరింత సమాచారం కోసం మరియు రెండవ సాధనానికి మిల్లిహెన్రీని యాక్సెస్ చేయడానికి, [ఇనాయం యొక్క ఇండక్టెన్స్ కన్వర్టర్] (https://www.inaam.co/unit-converter/inductance) సందర్శించండి.
** నానోహెన్రీ పర్ టర్న్ (NH/T) ** అనేది ఇండక్టెన్స్ రంగంలో ఉపయోగించే కొలత యొక్క యూనిట్, ఇది ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంలో ప్రాథమిక భావన.ఈ సాధనం వినియోగదారులకు నానోహెన్రీలలో వ్యక్తీకరించబడిన ఇండక్టెన్స్ విలువలను ఇతర యూనిట్లుగా మార్చడానికి అనుమతిస్తుంది, వివిధ అనువర్తనాల్లో ఇండక్టెన్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు వర్తింపజేయడానికి అతుకులు లేని మార్గాన్ని అందిస్తుంది.మీరు సర్క్యూట్లను రూపకల్పన చేస్తున్నా లేదా విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రాలను అధ్యయనం చేస్తున్నా, ఖచ్చితమైన లెక్కలు మరియు మార్పిడులను నిర్ధారించడానికి ఈ కన్వర్టర్ అవసరం.
నానోహెన్రీ పర్ టర్న్ (NH/T) అనేది ఒక కాయిల్లో వైర్ యొక్క మలుపుకు ఇండక్టెన్స్ యొక్క కొలత.ఇది అయస్కాంత క్షేత్రంలో విద్యుత్ శక్తిని నిల్వ చేయడానికి కాయిల్ యొక్క సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేస్తుంది, ఇది ఇండక్టర్స్ మరియు ట్రాన్స్ఫార్మర్ల పనితీరుకు కీలకం.
నానోహెన్రీ అనేది ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ (SI) లో ఇండక్టెన్స్ యొక్క ప్రామాణిక యూనిట్.ఒక నానోహెన్రీ హెన్రీలో ఒక బిలియన్ వంతుకు సమానం (1 nh = 1 x 10^-9 h).ఈ యూనిట్ యొక్క ప్రామాణీకరణ వేర్వేరు అనువర్తనాలు మరియు పరిశ్రమలలో స్థిరమైన కొలతలను అనుమతిస్తుంది.
ఇండక్టెన్స్ భావనను మొట్టమొదట 19 వ శతాబ్దంలో మైఖేల్ ఫెరడే ప్రవేశపెట్టారు, "హెన్రీ" అనే పదం జోసెఫ్ హెన్రీ పేరు పెట్టబడింది, అతను ఈ క్షేత్రానికి గణనీయమైన కృషి చేశాడు.కాలక్రమేణా, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, ఆధునిక ఎలక్ట్రానిక్స్ యొక్క అవసరాలకు అనుగుణంగా నానోహెన్రీ వంటి చిన్న యూనిట్లు అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి, ఇక్కడ ఖచ్చితమైన కొలతలు కీలకం.
ప్రతి మలుపుకు నానోహెన్రీ వాడకాన్ని వివరించడానికి, 10 nh/t యొక్క ఇండక్టెన్స్తో కాయిల్ను పరిగణించండి.మీకు 5 టర్న్స్ వైర్ ఉంటే, మొత్తం ఇండక్టెన్స్ ఈ క్రింది విధంగా లెక్కించవచ్చు:
మొత్తం ఇండక్టెన్స్ (NH) = ప్రతి మలుపుకు ఇండక్టెన్స్ (NH/T) × మలుపుల సంఖ్య మొత్తం ఇండక్టెన్స్ = 10 nh/t × 5 మలుపులు = 50 nh
ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో నానోహెన్రీ ప్రతి మలుపు విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది, ముఖ్యంగా ఇండక్టర్స్, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు మరియు ఇతర విద్యుదయస్కాంత పరికరాల రూపకల్పన మరియు విశ్లేషణలో.ఇండక్టెన్స్పై ఆధారపడే సర్క్యూట్లతో పనిచేసే ఇంజనీర్లు మరియు సాంకేతిక నిపుణులకు ఈ యూనిట్ను అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.
ప్రతి మలుపుకు ** నానోహెన్రీ (NH/T) ** కన్వర్టర్ ఉపయోగించడానికి, ఈ సాధారణ దశలను అనుసరించండి:
ప్రతి మలుపుకు ** నానోహెన్రీ (NH/T) ** కన్వర్టర్ను ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు ఇండక్టెన్స్పై మీ అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు మరియు మీ లెక్కలను మెరుగుపరచవచ్చు, చివరికి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో మరింత ప్రభావవంతమైన నమూనాలు మరియు విశ్లేషణలకు దారితీస్తుంది.