1 nF = 1.0000e-9 Ω/F
1 Ω/F = 1,000,000,000 nF
எடுத்துக்காட்டு:
15 நானோ ஃபரட் ஓம் ஃபரட்டுக்கு ஆக மாற்றவும்:
15 nF = 1.5000e-8 Ω/F
நானோ ஃபரட் | ஓம் ஃபரட்டுக்கு |
---|---|
0.01 nF | 1.0000e-11 Ω/F |
0.1 nF | 1.0000e-10 Ω/F |
1 nF | 1.0000e-9 Ω/F |
2 nF | 2.0000e-9 Ω/F |
3 nF | 3.0000e-9 Ω/F |
5 nF | 5.0000e-9 Ω/F |
10 nF | 1.0000e-8 Ω/F |
20 nF | 2.0000e-8 Ω/F |
30 nF | 3.0000e-8 Ω/F |
40 nF | 4.0000e-8 Ω/F |
50 nF | 5.0000e-8 Ω/F |
60 nF | 6.0000e-8 Ω/F |
70 nF | 7.0000e-8 Ω/F |
80 nF | 8.0000e-8 Ω/F |
90 nF | 9.0000e-8 Ω/F |
100 nF | 1.0000e-7 Ω/F |
250 nF | 2.5000e-7 Ω/F |
500 nF | 5.0000e-7 Ω/F |
750 nF | 7.5000e-7 Ω/F |
1000 nF | 1.0000e-6 Ω/F |
10000 nF | 1.0000e-5 Ω/F |
100000 nF | 0 Ω/F |
நானோபராட் (என்.எஃப்) என்பது மின் கொள்ளளவின் ஒரு அலகு ஆகும், இது ஒரு பில்லியன் (1 nf = 10^-9 f) ஐ குறிக்கிறது.மின்சார கட்டணத்தை சேமிக்கும் ஒரு அமைப்பின் திறன் கொள்ளளவு ஆகும், இது பல்வேறு மின் மற்றும் மின்னணு பயன்பாடுகளில் முக்கியமானது.மின்னணு சாதனங்களின் செயல்திறன் மற்றும் செயல்திறனை இது பாதிக்கிறது என்பதால், சுற்றுகளுடன் பணிபுரியும் பொறியாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கு கொள்ளளவு புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
நானோபராட் சர்வதேச அலகுகளின் (எஸ்ஐ) ஒரு பகுதியாகும், இது கல்வி மற்றும் தொழில்துறை அமைப்புகளில் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.கொள்ளளவு அலகுகளின் தரப்படுத்தல் மின்னணுவியல் துறையில் நிபுணர்களிடையே நிலையான தொடர்பு மற்றும் புரிதலை அனுமதிக்கிறது.
முதல் மின்தேக்கிகளில் ஒன்றான லேடன் ஜாடியின் கண்டுபிடிப்புடன் 18 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் கொள்ளளவு கருத்து உள்ளது.காலப்போக்கில், கொள்ளளவு அலகு உருவானது, இது ஃபாரத்தை நிலையான அலகு என நிறுவ வழிவகுத்தது.நானோஃபராட் ஒரு நடைமுறை துணைக்குழுவாக வெளிப்பட்டது, குறிப்பாக நவீன மின்னணுவியலில் பயனுள்ளதாக இருந்தது, அங்கு கொள்ளளவு மதிப்புகள் பெரும்பாலும் பிக்கோபராட்ஸ் (பிஎஃப்) வரம்பிற்குள் மைக்ரோஃபாராட்ஸ் (μF) வரை விழுகின்றன.
நானோஃபராட்களின் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, 10 மைக்ரோஃபாராட்களில் (μF) மதிப்பிடப்பட்ட மின்தேக்கியைக் கவனியுங்கள்.இந்த மதிப்பை நானோ ஃபராட்களாக மாற்ற: 1 μf = 1,000 nf இவ்வாறு, 10 μf = 10,000 nf.
நானோ ஃபரேட்கள் பொதுவாக பல்வேறு பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:
எங்கள் நானோபராட் மாற்று கருவியுடன் தொடர்பு கொள்ள, இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
1.நானோஃபராட் (என்.எஃப்) என்றால் என்ன? ஒரு நானோபராட் என்பது ஒரு பில்லியன் ஃபாராத்துக்கு சமமான மின் கொள்ளளவின் ஒரு அலகு ஆகும், இது பொதுவாக மின்னணு சுற்றுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
2.நானோ ஃபாரட்களை மைக்ரோஃபாராட்களாக மாற்றுவது எப்படி? நானோஃபராட்களை மைக்ரோஃபாராட்களாக மாற்ற, நானோ ஃபராட்களின் எண்ணிக்கையை 1,000 (1 μf = 1,000 nf) பிரிக்கவும்.
3.மின்னணுவியலில் கொள்ளளவு ஏன் முக்கியமானது? வடிப்பான்கள், ஆஸிலேட்டர்கள் மற்றும் மின்சாரம் போன்ற சாதனங்களின் செயல்திறனை பாதிக்கும், சுற்றுகள் ஆற்றலை எவ்வாறு சேமித்து விடுகின்றன என்பதை கொள்ளளவு பாதிக்கிறது.
4.இந்த கருவியை மற்ற கொள்ளளவு அலகுகளுக்கு பயன்படுத்தலாமா? ஆம், பிக்கோபராட்ஸ், மைக்ரோஃபாரட்ஸ் மற்றும் ஃபாராட்ஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு கொள்ளளவு அலகுகளுக்கு இடையில் மாற்ற எங்கள் கருவி உங்களை அனுமதிக்கிறது.
5.கொள்ளளவு பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை நான் எங்கே காணலாம்? கொள்ளளவு மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளைப் பற்றிய விரிவான தகவலுக்கு, எங்கள் [மின் கொள்ளளவு மாற்று கருவி] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_capacitance) ஐப் பார்வையிடவும்.
நானோ ஃபரேட் மாற்று கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், மின் கொள்ளளவு குறித்த உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் உங்கள் சுற்று வடிவமைப்புகளை மேம்படுத்தலாம்.இந்த கருவி மாற்றங்களை எளிதாக்குவது மட்டுமல்லாமல், மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளையும் வழங்குகிறது எலக்ட்ரானிக்ஸ் உலகம்.
ஃபாராத் (ω/F) என்பது மின் கொள்ளளவின் பெறப்பட்ட அலகு ஆகும், இது எதிர்ப்பு (ஓம்ஸ்) மற்றும் கொள்ளளவு (ஃபாராட்ஸ்) ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான உறவை வெளிப்படுத்துகிறது.கொடுக்கப்பட்ட கொள்ளளவுக்கு ஒரு சுற்றில் எவ்வளவு எதிர்ப்பு உள்ளது என்பதை அளவிட இது பயன்படுகிறது, இது மின் கூறுகளின் செயல்திறன் குறித்த நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது.
இந்த அலகு சர்வதேச அலகுகளுக்குள் (எஸ்ஐ) தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, அங்கு ஓம் (ω) மின் எதிர்ப்பை அளவிடுகிறது மற்றும் ஃபராத் (எஃப்) மின் கொள்ளளவை அளவிடுகிறது.இந்த தரப்படுத்தல் பல்வேறு பயன்பாடுகளில் மின் கணக்கீடுகளில் நிலைத்தன்மையையும் துல்லியத்தையும் உறுதி செய்கிறது.
18 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் பீட்டர் வான் முஸ்ஷென்ப்ரூக் போன்ற விஞ்ஞானிகள் முதல் மின்தேக்கிகளில் ஒன்றான லேடன் ஜாடியைக் கண்டுபிடித்தபோது கொள்ளளவு பற்றிய கருத்து.பல ஆண்டுகளாக, மின் பண்புகளைப் புரிந்துகொள்வது உருவாகியுள்ளது, இது ஓம் மற்றும் ஃபாரத் போன்ற தரப்படுத்தப்பட்ட அலகுகளை நிறுவுவதற்கு வழிவகுக்கிறது.மின் சுற்றுகளை திறம்பட பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் வடிவமைக்கவும் பொறியாளர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளுக்கு ஒரு பயனுள்ள மெட்ரிக்காக ஃபாராத்துக்கு ஓம் வெளிப்பட்டது.
ஃபராட்டுக்கு ஓம் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, 10 மைக்ரோஃபாரட்ஸ் (10 µf) கொள்ளளவு மற்றும் 5 ஓம்ஸ் (ω) எதிர்ப்பைக் கொண்ட ஒரு மின்தேக்கியைக் கவனியுங்கள்.கணக்கீடு பின்வருமாறு:
\ [ \ உரை {ஓம் பெர் ஃபாராட்டுக்கு} = \ frac {\ உரை {எதிர்ப்பு ({)}} {\ உரை {கொள்ளளவு (f)}} = \ frac {5 , \ omega} {10 \ முறை 10^{-6}} , f} = 500,000 ]
மின் பொறியியல் மற்றும் இயற்பியல் துறைகளில் ஃபாராத்துக்கு ஓம் குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்.ஆர்.சி (மின்தடை-கேபாசிட்டர்) சுற்றுகளின் நேர மாறிலியை பகுப்பாய்வு செய்ய இது உதவுகிறது, இது மின்னழுத்தத்தின் மாற்றங்களுக்கு ஒரு சுற்று எவ்வளவு விரைவாக பதிலளிக்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கு இது மிகவும் முக்கியமானது.
ஃபராட் மாற்றி கருவிக்கு ஓம் திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
. . .
ஃபாராத்துக்கு ஓம் என்பது மின் எதிர்ப்பிற்கும் கொள்ளளவுக்கும் இடையிலான உறவை அளவிடும் ஒரு அலகு, இது சுற்று செயல்திறனை பகுப்பாய்வு செய்ய உதவுகிறது.
ஃபாராத் ஓம், எதிர்ப்பை (ஓம்ஸில்) கொள்ளளவு (ஃபாராட்ஸில்) பிரிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.
###. ஃபராட்டுக்கு ஓம் புரிந்துகொள்வது ஏன் முக்கியமானது? மின்சார சுற்றுகளை வடிவமைத்து பகுப்பாய்வு செய்வதற்கு ஃபாராட்டுக்கு ஓம் புரிந்துகொள்வது மிக முக்கியமானது, குறிப்பாக ஆர்.சி சுற்றுகளில் நேரம் மற்றும் பதில் அவசியமாக இருக்கும்.
###. எந்த வகையான சுற்றுக்கும் இந்த கருவியைப் பயன்படுத்தலாமா? ஆமாம், ஃபாரட் கருவிக்கு ஓம் பல்வேறு வகையான சுற்றுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம், குறிப்பாக மின்தேக்கிகள் மற்றும் மின்தடையங்கள் சம்பந்தப்பட்டவை.
[இனயாமின் மின் கொள்ளளவு மாற்றி] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_capacitance) இல் OHM ஐ ஃபாராட் மாற்றி கருவியை அணுகலாம்.
ஃபராட் கருவிக்கு ஓம் ஓம் திறம்பட பயன்படுத்துவதன் மூலம், மின் சுற்றுகள் குறித்த உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் உங்கள் பொறியியல் திறன்களை மேம்படுத்தலாம்.இந்த கருவி கணக்கீடுகளில் மட்டுமல்ல, அல் எனவே சிறந்த சுற்று வடிவமைப்பு மற்றும் பகுப்பாய்விற்கு பங்களிக்கிறது, இறுதியில் மிகவும் திறமையான மின் அமைப்புகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.