1 abF = 2,997,925,435,598,566,000 Fr
1 Fr = 3.3356e-19 abF
எடுத்துக்காட்டு:
15 அப் ஃபரட் ஃபிராங்க்லின் ஆக மாற்றவும்:
15 abF = 44,968,881,533,978,485,000 Fr
அப் ஃபரட் | ஃபிராங்க்லின் |
---|---|
0.01 abF | 29,979,254,355,985,660 Fr |
0.1 abF | 299,792,543,559,856,600 Fr |
1 abF | 2,997,925,435,598,566,000 Fr |
2 abF | 5,995,850,871,197,132,000 Fr |
3 abF | 8,993,776,306,795,698,000 Fr |
5 abF | 14,989,627,177,992,829,000 Fr |
10 abF | 29,979,254,355,985,658,000 Fr |
20 abF | 59,958,508,711,971,316,000 Fr |
30 abF | 89,937,763,067,956,970,000 Fr |
40 abF | 119,917,017,423,942,630,000 Fr |
50 abF | 149,896,271,779,928,300,000 Fr |
60 abF | 179,875,526,135,913,940,000 Fr |
70 abF | 209,854,780,491,899,600,000 Fr |
80 abF | 239,834,034,847,885,260,000 Fr |
90 abF | 269,813,289,203,870,920,000 Fr |
100 abF | 299,792,543,559,856,600,000 Fr |
250 abF | 749,481,358,899,641,500,000 Fr |
500 abF | 1,498,962,717,799,283,000,000 Fr |
750 abF | 2,248,444,076,698,924,500,000 Fr |
1000 abF | 2,997,925,435,598,566,000,000 Fr |
10000 abF | 29,979,254,355,985,660,000,000 Fr |
100000 abF | 299,792,543,559,856,580,000,000 Fr |
அப்ஃபராட் (ஏபிஎஃப்) என்பது சென்டிமீட்டர்-கிராம்-விநாடி (சிஜிஎஸ்) அலகுகளின் அமைப்பில் மின் கொள்ளளவின் ஒரு அலகு ஆகும்.மின்சார கட்டணத்தை சேமிப்பதற்கான மின்தேக்கியின் திறனைக் குறிக்கிறது.குறிப்பாக, ஒரு அப்ஃபராட் கொள்ளளவு என வரையறுக்கப்படுகிறது, இது ஒரு கூலம்ப் கட்டணத்தை மின்தேக்கி முழுவதும் ஒரு அப்வோல்ட்டின் சாத்தியமான வேறுபாட்டை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது.மின் பொறியாளர்கள் மற்றும் இயற்பியலாளர்களுக்கு கொள்ளளவு கூறுகளுடன் பணிபுரியும் இந்த அலகு முக்கியமானது.
அலகுகளின் மின்காந்த அமைப்பின் ஒரு பகுதியாகும், இது சர்வதேச அலகுகளுடன் (SI) ஒப்பிடும்போது இன்று குறைவாகவே பயன்படுத்தப்படுகிறது.Si இல், கொள்ளளவு ஃபாராட்ஸ் (எஃப்) இல் அளவிடப்படுகிறது, அங்கு 1 அப்ஃபரத் 10^-9 ஃபாரட்களுக்கு சமம்.மின் பொறியியலில் துல்லியமான கணக்கீடுகள் மற்றும் பயன்பாடுகளுக்கு இந்த மாற்றத்தைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
மின் அறிவியலின் ஆரம்ப நாட்களிலிருந்து கொள்ளளவு கருத்து கணிசமாக உருவாகியுள்ளது.19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில், விஞ்ஞானிகள் மின்சார கட்டணம் மற்றும் வயல்களின் பண்புகளை ஆராய்ந்தபோது, சிஜிஎஸ் அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக அப்ஃபரத் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.காலப்போக்கில், தொழில்நுட்பம் முன்னேறும்போது, நவீன பயன்பாடுகளில் அதன் நடைமுறை காரணமாக ஃபாராத் கொள்ளளவின் நிலையான அலகு ஆனது.
அப்ஃபராட்டின் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, 5 ஏபிஎஃப் மின்தேக்கியுடன் ஒரு மின்தேக்கியைக் கவனியுங்கள்.இது 5 கூலோம்களின் கட்டணத்தை சேமித்து வைத்தால், மின்தேக்கி முழுவதும் சாத்தியமான வேறுபாட்டை சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிட முடியும்:
[ V = \frac{Q}{C} ]
எங்கே:
மதிப்புகளை மாற்றுவது:
[ V = \frac{5 , \text{C}}{5 , \text{abF}} = 1 , \text{abvolt} ]
சிஜிஎஸ் அமைப்பு இன்னும் பொருத்தமானதாக இருக்கும் தத்துவார்த்த இயற்பியல் மற்றும் சில பொறியியல் பயன்பாடுகளில் அப்ஃபராட் முதன்மையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.இருப்பினும், பெரும்பாலான நடைமுறை பயன்பாடுகள் இன்று SI அமைப்புடன் சீரமைப்பதன் காரணமாக ஃபாரத்தை பயன்படுத்துகின்றன.
எங்கள் வலைத்தளத்தின் அப்ஃபராட் மாற்று கருவியுடன் தொடர்பு கொள்ள, இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
நான் எப்படி அப்ஃபாராட்ஸை ஃபாராட்ஸுக்கு மாற்றுவது? .
அப்ஃபாராட்ஸ் மற்றும் கூலம்ப்களுக்கு என்ன தொடர்பு?
பயன்படுத்துவதன் மூலம் எங்கள் அப்ஃபாராட் மாற்று கருவி, மின் கொள்ளளவு குறித்த உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் உங்கள் திட்டங்களில் துல்லியமான கணக்கீடுகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.மேலும் தகவல் மற்றும் கருவிகளுக்கு, [INAYAM இன் அலகு மாற்றி] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_capacitance) ஐப் பார்வையிடவும்.
**ஃபிராங்க்ளின் (FR) **என்பது மின் கொள்ளளவின் ஒரு அலகு ஆகும், இது புகழ்பெற்ற அமெரிக்க பாலிமத் பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின் பெயரிடப்பட்டது.இது மின் கட்டணத்தை சேமிக்கும் ஒரு மின்தேக்கியின் திறனின் அளவீடு ஆகும்.ஒரு பிராங்க்ளின் ஒரு மின்தேக்கியின் கொள்ளளவு என வரையறுக்கப்படுகிறது, இது ஒரு வோல்ட்டின் சாத்தியமான வேறுபாட்டில் ஒரு கூலம்ப் மின்சார கட்டணத்தை சேமிக்கிறது.எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் மின் பொறியியலில் பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு கொள்ளளவு புரிந்துகொள்வது முக்கியமானது.
ஃபாராத் (எஃப்) கொள்ளளவின் நிலையான அலகு ஆகிவிட்டதால், நவீன மின் பொறியியலில் பிராங்க்ளின் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படவில்லை.இருப்பினும், இந்த அலகுகளுக்கு இடையிலான மாற்றம் வரலாற்று சூழல் மற்றும் குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகளுக்கு அவசியம்.இரண்டு அலகுகளுக்கும் இடையிலான உறவு பின்வருமாறு: 1 பிராங்க்ளின் 1 ஃபாராட்டுக்கு சமம்.
18 ஆம் நூற்றாண்டில் பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின் காலத்திலிருந்து கொள்ளளவு மற்றும் அளவீட்டு அலகு கணிசமாக உருவாகியுள்ளது.மின்சாரத்துடன் பிராங்க்ளின் சோதனைகள் கொள்ளளவைப் புரிந்துகொள்வதற்கான அடித்தளத்தை அமைத்தன.காலப்போக்கில், ஃபாராத் மின்சார சுற்றுகளில் கொள்ளளவு அளவிடுவதற்கான மிகவும் நடைமுறை அலகு என அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, இது பிராங்க்ளின் பயன்பாட்டின் வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது.
பிராங்க்ளின் முதல் ஃபாராட்டிற்கு மாற்றத்தை விளக்குவதற்கு, 5 fr இன் கொள்ளளவு கொண்ட ஒரு மின்தேக்கியைக் கவனியுங்கள்.இதை ஃபாராட்ஸாக மாற்ற, நீங்கள் பின்வரும் கணக்கீட்டைப் பயன்படுத்துவீர்கள்:
[ 5 , \text{Fr} = 5 , \text{F} ]
ஃபிராங்க்ளின் பெரும்பாலும் வரலாற்று ஆர்வத்தில் இருந்தாலும், கல்வி நோக்கங்களுக்காகவும், பழைய இலக்கியங்கள் குறிப்பிடப்படும் குறிப்பிட்ட சூழல்களுக்கும் இது இன்னும் பயனளிக்கும்.இரண்டு அலகுகளையும் புரிந்துகொள்வது பொறியாளர்கள் மற்றும் மாணவர்களை மின் அளவீட்டின் பரிணாமத்தை புரிந்து கொள்ள அனுமதிக்கிறது.
**பிராங்க்ளின் (FR) - மின் கொள்ளளவு அலகு மாற்றி **ஐப் பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
பிராங்க்ளின் (FR) எதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது? பிராங்க்ளின் என்பது மின் கொள்ளளவின் ஒரு அலகு ஆகும், இது முதன்மையாக கல்வி நோக்கங்களுக்காகவும், மின்னணுவியலில் வரலாற்று சூழலுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ஃபிராங்க்ளின்ஸை ஃபாராட்ஸுக்கு எவ்வாறு மாற்றுவது? ஃபிராங்க்ளின்ஸை ஃபாராட்ஸாக மாற்ற, 1 ஃபிராங்க்ளின் 1 ஃபாராட்டுக்கு சமம் என்பதை வெறுமனே அங்கீகரிக்கவும், இது மாற்றத்தை நேரடியானதாக ஆக்குகிறது.
நவீன பொறியியலில் பிராங்க்ளின் இன்னும் பயன்படுத்தப்படுகிறதா? நவீன பொறியியலில் பிராங்க்ளின் பெரும்பாலும் வழக்கற்றுப் போய்விட்டது, ஃபாராத் கொள்ளளவுக்கான அளவீட்டின் நிலையான அலகு ஆகும்.
கொள்ளளவு என்றால் என்ன? ஃபாராட்ஸ் அல்லது பிராங்க்ளின்ஸ் போன்ற அலகுகளில் அளவிடப்படும் மின்சார கட்டணத்தை சேமிப்பதற்கான மின்தேக்கியின் திறன் கொள்ளளவு ஆகும்.
மின் கொள்ளளவு அலகு மாற்றி நான் எங்கே காணலாம்? [இந்த இணைப்பை] பார்வையிடுவதன் மூலம் மின் கொள்ளளவு அலகு மாற்றி அணுகலாம் (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_capacitance).
இந்த கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், பயனர்கள் மின் கொள்ளளவு மற்றும் அதன் வரலாற்று அலகுகள் பற்றிய புரிதலை மேம்படுத்தலாம், மேலும் மின்னணுவியல் துறையில் கல்வி மற்றும் நடைமுறை பயன்பாடுகளுக்கு அவை நன்கு பொருத்தப்பட்டிருப்பதை உறுதிசெய்கின்றன.