1 Ω = 10 Bi
1 Bi = 0.1 Ω
எடுத்துக்காட்டு:
15 ஓம் பியோட் ஆக மாற்றவும்:
15 Ω = 150 Bi
ஓம் | பியோட் |
---|---|
0.01 Ω | 0.1 Bi |
0.1 Ω | 1 Bi |
1 Ω | 10 Bi |
2 Ω | 20 Bi |
3 Ω | 30 Bi |
5 Ω | 50 Bi |
10 Ω | 100 Bi |
20 Ω | 200 Bi |
30 Ω | 300 Bi |
40 Ω | 400 Bi |
50 Ω | 500 Bi |
60 Ω | 600 Bi |
70 Ω | 700 Bi |
80 Ω | 800 Bi |
90 Ω | 900 Bi |
100 Ω | 1,000 Bi |
250 Ω | 2,500 Bi |
500 Ω | 5,000 Bi |
750 Ω | 7,500 Bi |
1000 Ω | 10,000 Bi |
10000 Ω | 100,000 Bi |
100000 Ω | 1,000,000 Bi |
ஓம் (ω) என்பது சர்வதேச அலகுகளில் (எஸ்ஐ) மின் எதிர்ப்பின் நிலையான அலகு ஆகும்.மின்சார மின்னோட்டத்தின் ஓட்டத்தை ஒரு பொருள் எவ்வளவு வலுவாக எதிர்க்கிறது என்பதை இது அளவிடுகிறது.மின் சுற்றுகளுடன் பணிபுரியும் எவருக்கும் எதிர்ப்பைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியமானது, ஏனெனில் இது மின் அமைப்புகளின் செயல்திறன் மற்றும் பாதுகாப்பை நேரடியாக பாதிக்கிறது.
அந்த புள்ளிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வோல்ட்டின் நிலையான சாத்தியமான வேறுபாடு ஒரு ஆம்பியரின் மின்னோட்டத்தை உருவாக்கும் போது ஓம் ஒரு கடத்தியின் இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையிலான எதிர்ப்பாக வரையறுக்கப்படுகிறது.இந்த தரப்படுத்தல் பல்வேறு பயன்பாடுகள் மற்றும் தொழில்களில் மின் அளவீடுகளில் நிலைத்தன்மையையும் நம்பகத்தன்மையையும் உறுதி செய்கிறது.
"ஓம்" என்ற சொல்லுக்கு ஜேர்மன் இயற்பியலாளர் ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் பெயரிடப்பட்டது, அவர் 1820 களில் ஓம் சட்டத்தை வகுத்தார்.அவரது பணி மின் பொறியியல் மற்றும் சுற்றுகள் ஆய்வுக்கான அடித்தளத்தை அமைத்தது.பல ஆண்டுகளாக, ஓம் சட்டத்தின் புரிதலும் பயன்பாடும் உருவாகியுள்ளன, இது தொழில்நுட்பம் மற்றும் மின் அமைப்புகளில் முன்னேற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது.
ஓம்களின் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, 10 வோல்ட் மின்னழுத்தம் மற்றும் 2 ஆம்பியர்ஸின் மின்னோட்டத்துடன் கூடிய எளிய சுற்று ஆகியவற்றைக் கவனியுங்கள்.OHM இன் சட்டத்தைப் பயன்படுத்தி (v = i × r), எதிர்ப்பைக் கணக்கிடலாம்:
எலக்ட்ரானிக்ஸ், தொலைத்தொடர்பு மற்றும் மின் பொறியியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் ஓம்ஸ் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.அவை சுற்றுகளை வடிவமைப்பதற்கும், மின் சிக்கல்களை சரிசெய்வதற்கும், பாதுகாப்பு தரங்களை பூர்த்தி செய்வதற்கும் உதவுகின்றன.
ஓம் யூனிட் மாற்றி கருவியை திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
ஓம் அலகு மாற்றத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஈ.ஆர் கருவி, பயனர்கள் மின் எதிர்ப்பைப் பற்றிய புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் அவர்களின் கணக்கீடுகளை மேம்படுத்தலாம், இறுதியில் மிகவும் திறமையான மற்றும் பாதுகாப்பான மின் அமைப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
**பயோட் (BI) **என்பது மின்சாரத்தின் ஒரு அலகு ஆகும், இது அலகுகளின் மின்காந்த அமைப்பின் ஒரு பகுதியாகும்.நேரான கடத்தி இருந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் ஒரு யூனிட் நீளத்திற்கு ஒரு வரி சக்தியின் காந்தப்புலத்தை உருவாக்கும் மின்னோட்டமாக இது வரையறுக்கப்படுகிறது.பயோட் இன்று பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படவில்லை, ஆனால் மின்காந்தத்தில் வரலாற்று சூழல்களைப் புரிந்துகொள்வதற்கு இது அவசியம்.
பயோட் சென்டிமீட்டர்-கிராம்-விநாடி (சிஜிஎஸ்) அலகுகளின் அமைப்பின் ஒரு பகுதியாகும், இது சர்வதேச அலகுகள் (எஸ்ஐ) ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.SI அமைப்பில், ஆம்பியர் (அ) என்பது மின்சாரத்தின் நிலையான அலகு ஆகும், இங்கு 1 BI 10 A க்கு சமம். இந்த தரப்படுத்தல் அறிவியல் அளவீடுகள் மற்றும் கணக்கீடுகளில் நிலைத்தன்மையையும் துல்லியத்தையும் உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது.
19 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் மின்காந்தம் பற்றிய ஆய்வுக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளைச் செய்த பிரெஞ்சு இயற்பியலாளர் ஜீன்-பாப்டிஸ்ட் பயோட்டின் பெயரிடப்பட்டது.நவீன விஞ்ஞான சொற்பொழிவில் பயோட் பெரும்பாலும் சாதகமாகிவிட்டாலும், அதன் வரலாற்று முக்கியத்துவம், குறிப்பாக மின்காந்தக் கோட்பாட்டின் வளர்ச்சியின் பின்னணியில் உள்ளது.
பயோட்களை ஆம்பியர்ஸாக மாற்ற, நீங்கள் பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்: [ \text{Current (A)} = \text{Current (Bi)} \times 10 ] எடுத்துக்காட்டாக, உங்களிடம் 5 BI இன் மின்னோட்டம் இருந்தால், ஆம்பியர்ஸில் சமமானதாக இருக்கும்: [ 5 , \text{Bi} \times 10 = 50 , \text{A} ]
சமகால பயன்பாடுகளில் பயோட் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும், அதன் மதிப்பைப் புரிந்துகொள்வது மாணவர்கள் மற்றும் மின்காந்தக் கோட்பாட்டைப் படிக்கும் நிபுணர்களுக்கு முக்கியமானது.இது மின்சார தற்போதைய அளவீடுகளின் பரிணாம வளர்ச்சிக்கான வரலாற்று குறிப்பு புள்ளியாக செயல்படுகிறது.
**பயோட் மாற்றி கருவி **ஐப் பயன்படுத்த, இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
பயோட்டில் இந்த விரிவான வழிகாட்டியை மேம்படுத்துவதன் மூலம், பயனர்கள் மின்சார மின்னோட்ட அளவீடுகளைப் பற்றிய புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் மாற்று கருவியை திறம்பட பயன்படுத்தலாம், இறுதியில் அவர்களின் அறிவையும் மின்காந்தத்தின் பயன்பாட்டையும் மேம்படுத்தலாம்.