1 MΩ/V = 1.0000e-15 GΩ
1 GΩ = 1,000,000,000,000,000 MΩ/V
उदाहरण:
कन्वर्ट 15 Megohm per Volt से Geohm:
15 MΩ/V = 1.5000e-14 GΩ
Megohm per Volt | Geohm |
---|---|
0.01 MΩ/V | 1.0000e-17 GΩ |
0.1 MΩ/V | 1.0000e-16 GΩ |
1 MΩ/V | 1.0000e-15 GΩ |
2 MΩ/V | 2.0000e-15 GΩ |
3 MΩ/V | 3.0000e-15 GΩ |
5 MΩ/V | 5.0000e-15 GΩ |
10 MΩ/V | 1.0000e-14 GΩ |
20 MΩ/V | 2.0000e-14 GΩ |
30 MΩ/V | 3.0000e-14 GΩ |
40 MΩ/V | 4.0000e-14 GΩ |
50 MΩ/V | 5.0000e-14 GΩ |
60 MΩ/V | 6.0000e-14 GΩ |
70 MΩ/V | 7.0000e-14 GΩ |
80 MΩ/V | 8.0000e-14 GΩ |
90 MΩ/V | 9.0000e-14 GΩ |
100 MΩ/V | 1.0000e-13 GΩ |
250 MΩ/V | 2.5000e-13 GΩ |
500 MΩ/V | 5.0000e-13 GΩ |
750 MΩ/V | 7.5000e-13 GΩ |
1000 MΩ/V | 1.0000e-12 GΩ |
10000 MΩ/V | 1.0000e-11 GΩ |
100000 MΩ/V | 1.0000e-10 GΩ |
MEGOHM प्रति वोल्ट (Mω/V) विद्युत चालन की एक इकाई है, जो विद्युत प्रवाह का संचालन करने के लिए एक सामग्री की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।विशेष रूप से, यह निर्धारित करता है कि प्रतिरोध के कितने megohms विद्युत क्षमता के प्रति वोल्ट मौजूद हैं।यह इकाई विभिन्न इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से सामग्री की इन्सुलेशन गुणवत्ता का आकलन करने में।
प्रति वोल्ट Megohm अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली (SI) का हिस्सा है, जहां यह ओम (ω) और वोल्ट (v) से लिया गया है।मानकीकरण सुनिश्चित करता है कि माप विभिन्न अनुप्रयोगों और उद्योगों में सुसंगत और तुलनीय हैं, विद्युत चालन के सटीक आकलन की सुविधा प्रदान करते हैं।
विद्युत प्रतिरोध और चालन की अवधारणा 19 वीं शताब्दी के बाद से काफी विकसित हुई है।जॉर्ज साइमन ओम द्वारा एक मानक इकाई के रूप में ओम की शुरूआत ने विद्युत गुणों को समझने के लिए आधार तैयार किया।समय के साथ, MegoHM उच्च प्रतिरोध मूल्यों को मापने के लिए एक व्यावहारिक इकाई के रूप में उभरा, विशेष रूप से इन्सुलेशन परीक्षण में।
प्रति वोल्ट Megohm के उपयोग को स्पष्ट करने के लिए, एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक सामग्री 1 वोल्ट के एक वोल्टेज के अधीन होने पर 5 megohms के प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है।चालन की गणना निम्नानुसार की जा सकती है:
[ \text{Conductance (MΩ/V)} = \frac{1}{\text{Resistance (MΩ)}} ]
इस प्रकार, चालन होगा:
[ \text{Conductance} = \frac{1}{5} = 0.2 , \text{MΩ/V} ]
प्रति वोल्ट MEGOHM आमतौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण में।यह इंजीनियरों और तकनीशियनों को केबल, मोटर्स और अन्य उपकरणों में विद्युत इन्सुलेशन की अखंडता का मूल्यांकन करने में मदद करता है, जिससे विद्युत प्रणालियों में सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।
हमारी वेबसाइट पर प्रति वोल्ट टूल MeGoHM के साथ बातचीत करने के लिए, इन सरल चरणों का पालन करें:
1। ** टूल एक्सेस करें **: [Inayam's Electrical Collocance Converter] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_conductance) पर जाएँ। 2। ** इनपुट मान **: Megohms में प्रतिरोध मान और वोल्ट में वोल्टेज दर्ज करें। 3। ** गणना करें **: प्रति वोल्ट में चालन प्राप्त करने के लिए "गणना" बटन पर क्लिक करें। 4। ** परिणामों की व्याख्या करें **: आउटपुट की समीक्षा करें और प्रश्न में सामग्री के विद्युत चालन का आकलन करने के लिए इसका उपयोग करें।
1। ** प्रति वोल्ट (m v/v) megohm क्या है? **
2। ** मैं प्रति वोल्ट को अन्य इकाइयों में प्रति वोल्ट कैसे परिवर्तित करूं? **
3। ** क्यों इन्सुलेशन प्रतिरोध महत्वपूर्ण है? **
4। ** एक उच्च चालन मूल्य का क्या महत्व है? **
5। ** मुझे कितनी बार इन्सुलेशन प्रतिरोध का परीक्षण करना चाहिए? **
प्रति वोल्ट टूल को प्रभावी ढंग से MeGoHM का उपयोग करके, आप c विद्युत चालन की अपनी समझ को बढ़ाते हैं और अपने विद्युत प्रणालियों की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं।अधिक जानकारी के लिए और टूल तक पहुंचने के लिए, [Inayam के विद्युत चालन कनवर्टर] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_conductance) पर जाएं।
GEOHM (Gω) विद्युत चालन की एक इकाई है, जो एक बिलियन ओम का प्रतिनिधित्व करता है।यह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और भौतिकी में एक महत्वपूर्ण माप है, जिससे पेशेवरों को यह निर्धारित करने की अनुमति मिलती है कि बिजली कितनी आसानी से एक सामग्री के माध्यम से प्रवाहित हो सकती है।संचालन को समझना सर्किट डिजाइन करने, सामग्री का मूल्यांकन करने और विद्युत अनुप्रयोगों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
GEOHM इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ़ यूनिट्स (SI) का हिस्सा है, जहां यह ओम (ω) से लिया गया है, जो विद्युत प्रतिरोध की मानक इकाई है।चालन प्रतिरोध का पारस्परिक है, जिससे जियोहम विद्युत माप का एक अभिन्न अंग बन जाता है।संबंध के रूप में व्यक्त किया जा सकता है:
[ G = \frac{1}{R} ]
जहां \ (g ) सीमेंस (s) में चालकता है, और \ (r ) ओम (ω) में प्रतिरोध है।
विद्युत चालन की अवधारणा 19 वीं शताब्दी के बाद से काफी विकसित हुई है जब जॉर्ज साइमन ओम जैसे वैज्ञानिकों ने विद्युत सर्किट को समझने के लिए आधार तैयार किया था।1800 के दशक के उत्तरार्ध में चालन की एक इकाई के रूप में सीमेंस की शुरूआत ने जियोहम के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिससे उच्च प्रतिरोध अनुप्रयोगों में अधिक सटीक माप की अनुमति मिली।
Geohm के उपयोग को स्पष्ट करने के लिए, 1 g the के प्रतिरोध के साथ एक सर्किट पर विचार करें।चालन की गणना निम्नानुसार की जा सकती है:
[ G = \frac{1}{1 , \text{GΩ}} = 1 , \text{nS} ]
इसका मतलब यह है कि सर्किट का चालन 1 नैनोसिमेन्स (एनएस) है, जो प्रवाह के प्रवाह के लिए बहुत कम क्षमता का संकेत देता है।
GEOHM विशेष रूप से उच्च-प्रतिरोध सामग्री, जैसे कि इंसुलेटर और अर्धचालक से जुड़े अनुप्रयोगों में उपयोगी है।इंजीनियरों और तकनीशियन अक्सर इस इकाई का उपयोग करते हैं जब वे सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों को पूरा करने के लिए विद्युत घटकों को डिजाइन और परीक्षण करते हैं।
जोह यूनिट कनवर्टर टूल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
1। ** इनपुट मान **: ओम में प्रतिरोध मान दर्ज करें (of) जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। 2। ** यूनिट का चयन करें **: ड्रॉपडाउन मेनू से वांछित आउटपुट यूनिट चुनें, जैसे कि Geohm (Gω) या Siemens (s)। 3। ** कन्वर्ट **: चयनित इकाई में समतुल्य मान प्राप्त करने के लिए "कन्वर्ट" बटन पर क्लिक करें। 4। ** परिणामों की समीक्षा करें **: उपकरण परिवर्तित मूल्य को प्रदर्शित करेगा, जिससे आप जल्दी से अपनी सामग्री के चालन का आकलन कर सकते हैं।
1। ** जियोहम और ओम के बीच क्या संबंध है? **
2। ** मैं सीमेंस में जियोहम को कैसे परिवर्तित करूं? **
3। ** किन एप्लिकेशन आमतौर पर जियोहम का उपयोग करते हैं? **
4। ** क्या मैं इस उपकरण का उपयोग कम प्रतिरोध माप के लिए कर सकता हूं? **
5। ** क्या Geohm यूनिट कनवर्टर टूल का एक मोबाइल संस्करण है? **
अधिक जानकारी के लिए और टी तक पहुंचने के लिए वह Geohm यूनिट कनवर्टर टूल, [Inayam के इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कनवर्टर] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_conductance) पर जाएँ।इस उपकरण का उपयोग करके, आप विद्युत चालन की अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं और अपनी परियोजनाओं में सूचित निर्णय ले सकते हैं।