1 nH = 1,000 pH/m
1 pH/m = 0.001 nH
ఉదాహరణ:
15 నానోహెన్రీ ను మీటర్కు పికోహెన్రీ గా మార్చండి:
15 nH = 15,000 pH/m
నానోహెన్రీ | మీటర్కు పికోహెన్రీ |
---|---|
0.01 nH | 10 pH/m |
0.1 nH | 100 pH/m |
1 nH | 1,000 pH/m |
2 nH | 2,000 pH/m |
3 nH | 3,000 pH/m |
5 nH | 5,000 pH/m |
10 nH | 10,000 pH/m |
20 nH | 20,000 pH/m |
30 nH | 30,000 pH/m |
40 nH | 40,000 pH/m |
50 nH | 50,000 pH/m |
60 nH | 60,000 pH/m |
70 nH | 70,000 pH/m |
80 nH | 80,000 pH/m |
90 nH | 90,000 pH/m |
100 nH | 100,000 pH/m |
250 nH | 250,000 pH/m |
500 nH | 500,000 pH/m |
750 nH | 750,000 pH/m |
1000 nH | 1,000,000 pH/m |
10000 nH | 10,000,000 pH/m |
100000 nH | 100,000,000 pH/m |
నానోహెన్రీ (NH) అనేది ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) లో ఇండక్టెన్స్ యొక్క యూనిట్.ఇది హెన్రీ (1 nh = 10^-9 h) లో ఒక బిలియన్ వంతుకు సమానం.ఇండక్టెన్స్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్ యొక్క ఆస్తి, ఇది విద్యుత్ ప్రవాహం దాని ద్వారా ప్రవహించేటప్పుడు అయస్కాంత క్షేత్రంలో శక్తిని నిల్వ చేసే సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేస్తుంది.నానోహెన్రీ సాధారణంగా వివిధ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అనువర్తనాలలో ఉపయోగించబడుతుంది, ముఖ్యంగా హై-ఫ్రీక్వెన్సీ సర్క్యూట్లలో ఇండక్టర్స్ మరియు ట్రాన్స్ఫార్మర్ల రూపకల్పనలో.
నానోహెన్రీ SI యూనిట్ల క్రింద ప్రామాణికం చేయబడింది, ఇది వివిధ శాస్త్రీయ మరియు ఇంజనీరింగ్ విభాగాలలో కొలతలలో స్థిరత్వం మరియు ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.వారి పనిలో ఖచ్చితమైన లెక్కలు అవసరమయ్యే ఇంజనీర్లు మరియు సాంకేతిక నిపుణులకు ఈ ప్రామాణీకరణ చాలా ముఖ్యమైనది.
ఇండక్టెన్స్ యొక్క భావనను మొదట 19 వ శతాబ్దంలో మైఖేల్ ఫెరడే ప్రవేశపెట్టారు, ఇది హెన్రీని ఇండక్టెన్స్ యొక్క ప్రామాణిక యూనిట్గా స్థాపించడానికి దారితీసింది.సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో, చిన్న ఇండక్టెన్స్ విలువలు అవసరమయ్యాయి, ఫలితంగా నానోహెన్రీ వంటి సబ్యూనిట్లను స్వీకరించారు.ఈ పరిణామం ఆధునిక ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల్లో ఖచ్చితత్వం కోసం పెరుగుతున్న డిమాండ్ను ప్రతిబింబిస్తుంది.
నానోహెన్రీ వాడకాన్ని వివరించడానికి, 10 nh యొక్క ఇండక్టెన్స్ ఉన్న ప్రేరకాన్ని పరిగణించండి.ఇండక్టర్ ద్వారా ప్రవహించే ప్రస్తుతము 5 a అయితే, అయస్కాంత క్షేత్రంలో నిల్వ చేయబడిన శక్తిని సూత్రాన్ని ఉపయోగించి లెక్కించవచ్చు:
[ E = \frac{1}{2} L I^2 ]
ఎక్కడ:
విలువలను ప్రత్యామ్నాయం:
[ E = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^{-9} \times (5)^2 = 1.25 \times 10^{-8} \text{ joules} ]
RF (రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ) సర్క్యూట్లు వంటి అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీ అనువర్తనాల్లో నానోహెన్రీ ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది, ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఇండక్టెన్స్ విలువలతో ఇండక్టర్లు అవసరం.ఇది ఫిల్టర్లు, ఓసిలేటర్లు మరియు ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ భాగాల రూపకల్పనలో కూడా ఉపయోగించబడుతుంది.
నానోహెన్రీ యూనిట్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి: 1. 2. ** ఇన్పుట్ విలువలు **: మీరు నియమించబడిన ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో మార్చాలనుకుంటున్న ఇండక్టెన్స్ విలువను నమోదు చేయండి. 3. 4. ** మార్చండి **: ఫలితాలను తక్షణమే చూడటానికి 'కన్వర్ట్' బటన్ పై క్లిక్ చేయండి. 5. ** ఫలితాలను సమీక్షించండి **: మార్చబడిన విలువ ప్రదర్శించబడుతుంది, ఇది మీ లెక్కలు లేదా ప్రాజెక్టులలో ఉపయోగించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
** నేను నానోహెన్రీలను ఇతర యూనిట్ల ఇండక్టెన్స్కు మార్చగలనా? ** .
** ఇండక్టెన్స్ యొక్క సరైన యూనిట్ను ఉపయోగించడం ఎందుకు ముఖ్యం? ** - ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లు మరియు పరికరాల్లో ఖచ్చితమైన లెక్కలు మరియు సరైన పనితీరును నిర్ధారించడానికి ఇండక్టెన్స్ యొక్క సరైన యూనిట్ను ఉపయోగించడం చాలా ముఖ్యం.
నానోహెన్రీ యూనిట్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు ఇండక్టెన్స్పై మీ అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు మరియు మీ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్టులను ఖచ్చితమైన కొలతలతో మెరుగుపరచవచ్చు.ప్రారంభించడానికి [ఇనాయం యొక్క నానోహెన్రీ కన్వర్టర్] (https://www.inaam.co/unit-converter/inductance) సందర్శించండి!
మీటర్కు పికోహెన్రీ (pH/M) అనేది ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లలో ఇండక్టెన్స్ను వ్యక్తీకరించడానికి ఉపయోగించే కొలత యొక్క యూనిట్.ఇది మీటరుకు హెన్రీ యొక్క ఒక-ట్రిలియన్ (10^-12) ను సూచిస్తుంది, ఇది కండక్టర్లో దూరంతో ఇండక్టెన్స్ ఎలా మారుతుందో ఖచ్చితమైన అవగాహనను అందిస్తుంది.ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మరియు ఫిజిక్స్ రంగాలలో ఈ యూనిట్ ముఖ్యంగా విలువైనది, ఇక్కడ సమర్థవంతమైన సర్క్యూట్లను రూపొందించడానికి ఖచ్చితమైన కొలతలు అవసరం.
మీటరుకు పికోహెన్రీ అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ (SI) లో భాగం, ఇది వివిధ శాస్త్రీయ విభాగాలలో కొలతలను ప్రామాణీకరిస్తుంది.ఇండక్టెన్స్ యొక్క బేస్ యూనిట్ అయిన హెన్రీకి అమెరికన్ శాస్త్రవేత్త జోసెఫ్ హెన్రీ పేరు పెట్టారు, అతను విద్యుదయస్కాంత రంగానికి గణనీయమైన కృషి చేశాడు.PH/M యొక్క ఉపయోగం ఇండక్టెన్స్ యొక్క మరింత కణిక అవగాహనను అనుమతిస్తుంది, ముఖ్యంగా మైక్రోఎలెక్ట్రానిక్స్ మరియు హై-ఫ్రీక్వెన్సీ సర్క్యూట్లతో కూడిన అనువర్తనాలలో.
ఇండక్టెన్స్ యొక్క భావన మొదట 19 వ శతాబ్దంలో ప్రవేశపెట్టబడింది, జోసెఫ్ హెన్రీ యొక్క ప్రయోగాలు ఆధునిక విద్యుదయస్కాంత సిద్ధాంతానికి పునాది వేశాయి.సంవత్సరాలుగా, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, చిన్న మరియు మరింత ఖచ్చితమైన కొలతల అవసరం స్పష్టమైంది, ఇది పికోహెన్రీ వంటి సబ్యూనిట్లను స్వీకరించడానికి దారితీసింది.నేడు, మీటర్కు పికోహెన్రీ వివిధ అనువర్తనాల్లో, టెలికమ్యూనికేషన్ల నుండి విద్యుత్ పంపిణీ వరకు విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతోంది, ఇది ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ యొక్క కొనసాగుతున్న పరిణామాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
మీటరుకు పికోహెన్రీ వాడకాన్ని వివరించడానికి, మీరు 2 మీటర్ల పొడవు మరియు 5 ph/m యొక్క ఏకరీతి ఇండక్టెన్స్ తో వైర్ యొక్క ఇండక్టెన్స్ను లెక్కించాల్సిన దృష్టాంతాన్ని పరిగణించండి.సూత్రాన్ని ఉపయోగించి మొత్తం ఇండక్టెన్స్ (ఎల్) ను లెక్కించవచ్చు:
[ L = \text{inductance per meter} \times \text{length} ]
[ L = 5 , \text{pH/m} \times 2 , \text{m} = 10 , \text{pH} ]
ఈ గణన ఆచరణాత్మక దృశ్యాలలో PH/M యూనిట్ ఎలా వర్తించవచ్చో చూపిస్తుంది.
అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్లతో కూడిన అనువర్తనాల్లో మీటర్కు పికోహెన్రీ చాలా ముఖ్యమైనది, ఇక్కడ సర్క్యూట్ పనితీరులో ఇండక్టెన్స్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.ఇంజనీర్లు మరియు డిజైనర్లు తమ సర్క్యూట్లు సమర్ధవంతంగా పనిచేస్తాయని, నష్టాలను తగ్గించడం మరియు సిగ్నల్ సమగ్రతను ఆప్టిమైజ్ చేసేలా చూసుకోవడానికి ఈ యూనిట్ను ఉపయోగిస్తారు.
మీటర్ సాధనానికి పికోహెన్రీతో సంభాషించడానికి, ఈ సాధారణ దశలను అనుసరించండి: 1. 2. 3. ** యూనిట్లను ఎంచుకోండి **: మీ మార్పిడి కోసం కావలసిన అవుట్పుట్ యూనిట్లను ఎంచుకోండి (ఉదా., హెన్రీ, మైక్రోహెన్రీ). 4. ** లెక్కించండి **: మీ ఫలితాలను తక్షణమే పొందటానికి 'లెక్కించు' బటన్ పై క్లిక్ చేయండి. 5. ** ఫలితాలను సమీక్షించండి **: సాధనం మార్చబడిన విలువలను ప్రదర్శిస్తుంది, డేటాను సమర్థవంతంగా విశ్లేషించడానికి మరియు ఉపయోగించుకోవడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
** మీటరుకు పికోహెన్రీని మీటర్కు హెన్రీగా ఎలా మార్చగలను? ** .
** ఏ అనువర్తనాలు సాధారణంగా మీటరుకు పికోహెన్రీని ఉపయోగిస్తాయి? **
మీటర్ సాధనానికి పికోహెన్రీని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడం ద్వారా, వినియోగదారులు ఇండక్టెన్స్ గురించి వారి అవగాహనను మరియు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో దాని కీలక పాత్రను మెరుగుపరుస్తారు, చివరికి మెరుగైన సర్క్యూట్ నమూనాలు మరియు పనితీరుకు దారితీస్తుంది.