1 GΩ = 1,000,000,000 ℧
1 ℧ = 1.0000e-9 GΩ
எடுத்துக்காட்டு:
15 ஜியோஓம் எம்ஹோ ஆக மாற்றவும்:
15 GΩ = 15,000,000,000 ℧
ஜியோஓம் | எம்ஹோ |
---|---|
0.01 GΩ | 10,000,000 ℧ |
0.1 GΩ | 100,000,000 ℧ |
1 GΩ | 1,000,000,000 ℧ |
2 GΩ | 2,000,000,000 ℧ |
3 GΩ | 3,000,000,000 ℧ |
5 GΩ | 5,000,000,000 ℧ |
10 GΩ | 10,000,000,000 ℧ |
20 GΩ | 20,000,000,000 ℧ |
30 GΩ | 30,000,000,000 ℧ |
40 GΩ | 40,000,000,000 ℧ |
50 GΩ | 50,000,000,000 ℧ |
60 GΩ | 60,000,000,000 ℧ |
70 GΩ | 70,000,000,000 ℧ |
80 GΩ | 80,000,000,000 ℧ |
90 GΩ | 90,000,000,000 ℧ |
100 GΩ | 100,000,000,000 ℧ |
250 GΩ | 250,000,000,000 ℧ |
500 GΩ | 500,000,000,000 ℧ |
750 GΩ | 750,000,000,000 ℧ |
1000 GΩ | 1,000,000,000,000 ℧ |
10000 GΩ | 10,000,000,000,000 ℧ |
100000 GΩ | 100,000,000,000,000 ℧ |
GEOHM (GΩ) என்பது மின் நடத்தையின் ஒரு அலகு ஆகும், இது ஒரு பில்லியன் ஓம்களைக் குறிக்கிறது.இது மின் பொறியியல் மற்றும் இயற்பியலில் ஒரு முக்கியமான அளவீடாகும், இது ஒரு பொருள் மூலம் மின்சாரம் எவ்வளவு எளிதில் பாயும் என்பதை அளவிட தொழில் வல்லுநர்கள் அனுமதிக்கிறது.சுற்றுகளை வடிவமைப்பதற்கும், பொருட்களை மதிப்பீடு செய்வதற்கும், மின் பயன்பாடுகளில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும் நடத்தை புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
GEOHM என்பது சர்வதேச அலகுகளின் (SI) ஒரு பகுதியாகும், இது மின் எதிர்ப்பின் நிலையான அலகு OHM (ω) இலிருந்து பெறப்படுகிறது.நடத்தை என்பது எதிர்ப்பின் பரஸ்பரமாகும், இது ஜியோம் மின் அளவீடுகளின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக மாறும்.உறவை இவ்வாறு வெளிப்படுத்தலாம்:
[ G = \frac{1}{R} ]
சீமென்ஸ் (கள்) இல் \ (g ) நடத்தை, மற்றும் \ (r ) என்பது ஓம்ஸில் (ω) எதிர்ப்பாகும்.
19 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் போன்ற விஞ்ஞானிகள் மின்சார சுற்றுகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கான அடித்தளத்தை அமைத்தபோது மின் நடத்தை பற்றிய கருத்து கணிசமாக உருவாகியுள்ளது.1800 களின் பிற்பகுதியில் சீமென்ஸை நடத்துதலின் ஒரு பிரிவாக அறிமுகப்படுத்துவது ஜியோமுக்கு வழி வகுத்தது, இது உயர்-எதிர்ப்பு பயன்பாடுகளில் மேலும் துல்லியமான அளவீடுகளை அனுமதிக்கிறது.
GEOHM இன் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, 1 GΩ இன் எதிர்ப்பைக் கொண்ட ஒரு சுற்றுவட்டத்தைக் கவனியுங்கள்.நடத்தையை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்:
[ G = \frac{1}{1 , \text{GΩ}} = 1 , \text{nS} ]
இதன் பொருள் சர்க்யூட்டின் நடத்தை 1 நானோசீமென்ஸ் (என்எஸ்) ஆகும், இது மின்னோட்டத்தை ஓட்ட மிகக் குறைந்த திறனைக் குறிக்கிறது.
இன்சுலேட்டர்கள் மற்றும் குறைக்கடத்திகள் போன்ற உயர்-எதிர்ப்பு பொருட்கள் சம்பந்தப்பட்ட பயன்பாடுகளில் GEOHM குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்.பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறன் தரங்களை பூர்த்தி செய்வதை உறுதிசெய்ய மின் கூறுகளை வடிவமைத்து சோதிக்கும் போது பொறியாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் பெரும்பாலும் இந்த அலகு பயன்படுத்துகிறார்கள்.
ஜியோம் யூனிட் மாற்றி கருவியை திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
மேலும் தகவலுக்கு மற்றும் அணுகலை அணுகவும் அவர் ஜியோம் யூனிட் மாற்றி கருவி, [இனயாமின் மின் நடத்துதல் மாற்றி] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_conductance) ஐப் பார்வையிடவும்.இந்த கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், மின் நடத்தை பற்றிய உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் உங்கள் திட்டங்களில் தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்கலாம்.
MHO (℧) என்பது மின் நடத்தையின் அலகு ஆகும், இது ஒரு பொருள் வழியாக மின்சாரம் எவ்வளவு எளிதில் பாய்கிறது என்பதை அளவிடுகிறது.இது ஓம்ஸ் (ω) இல் அளவிடப்படும் எதிர்ப்பின் பரஸ்பரமாகும்."எம்.எச்.ஓ" என்ற சொல் "ஓம்" என்ற எழுத்துப்பிழைகளிலிருந்து பெறப்பட்டது, இது எதிர்ப்பிற்கான அதன் உறவை பிரதிபலிக்கிறது.மின் பொறியியல் மற்றும் இயற்பியலில் நடத்தை முக்கியமானது, ஏனெனில் இது சுற்றுகளை பகுப்பாய்வு செய்ய உதவுகிறது மற்றும் வெவ்வேறு பொருட்கள் மின்சாரத்தை எவ்வாறு நடத்துகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
MHO என்பது சர்வதேச அலகுகளின் (SI) ஒரு பகுதியாகும், இது பொதுவாக மற்ற மின் அலகுகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது.நடத்தையின் நிலையான அலகு சீமென்ஸ் (கள்) ஆகும், அங்கு 1 எம்.எச்.ஓ 1 சீமென்ஸுக்கு சமம்.இந்த தரப்படுத்தல் பல்வேறு பயன்பாடுகள் மற்றும் தொழில்களில் நிலையான அளவீடுகளை அனுமதிக்கிறது.
மின்சாரத்தின் ஆரம்ப நாட்களிலிருந்து மின் நடத்தை பற்றிய கருத்து கணிசமாக உருவாகியுள்ளது.எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் வடிவம் பெறத் தொடங்கியதால் "எம்.எச்.ஓ" என்ற சொல் முதன்முதலில் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.காலப்போக்கில், மின் அமைப்புகள் மிகவும் சிக்கலானதாக மாறியதால், நடத்தை பற்றிய தெளிவான புரிதலின் தேவை MHO ஐ ஒரு நிலையான அலகு என பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ள வழிவகுத்தது.
MHO ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை விளக்குவதற்கு, 5 ஓம்ஸ் எதிர்ப்பைக் கொண்ட ஒரு சுற்றுவட்டத்தைக் கவனியுங்கள்.சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி நடத்தை (கிராம்) கணக்கிட முடியும்:
[ G = \frac{1}{R} ]
எங்கே:
எங்கள் எடுத்துக்காட்டுக்கு:
[ G = \frac{1}{5} = 0.2 , \text{mho} ]
இதன் பொருள் சுற்றுக்கு 0.2 எம்.எச்.ஓக்களின் நடத்தை உள்ளது, இது மின் மின்னோட்டத்தை எவ்வளவு சிறப்பாக நடத்த முடியும் என்பதைக் குறிக்கிறது.
மின் பொறியியல், இயற்பியல் மற்றும் மின்னணுவியல் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் MHO பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.இது பொறியாளர்களுக்கு சுற்றுகளை வடிவமைக்கவும், பொருட்களின் மின் பண்புகளை பகுப்பாய்வு செய்யவும், மின் அமைப்புகளில் பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறனை உறுதிப்படுத்தவும் உதவுகிறது.மின் கூறுகள் மற்றும் அமைப்புகளுடன் பணிபுரியும் எவருக்கும் MHO களில் நடத்துதலைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
எங்கள் வலைத்தளத்தில் MHO (℧) கருவியை திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
1.MHO மற்றும் OHM க்கு என்ன தொடர்பு? MHO என்பது OHM இன் பரஸ்பர.ஓம் எதிர்ப்பை அளவிடும் போது, MHO நடத்தையை அளவிடுகிறது.சூத்திரம் ஜி (எம்.எச்.ஓ) = 1/ஆர் (ஓம்).
2.ஓம்களை MHO களாக மாற்றுவது எப்படி? ஓம்களை MHO களாக மாற்ற, எதிர்ப்பு மதிப்பின் பரஸ்பரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.எடுத்துக்காட்டாக, எதிர்ப்பு 10 ஓம்ஸ் என்றால், நடத்தை 1/10 = 0.1 எம்.எச்.ஓ.
3.நடைமுறை பயன்பாடுகளில் நான் MHO ஐப் பயன்படுத்தலாமா? ஆம், மின் பொறியியல் மற்றும் இயற்பியலில் சுற்றுகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் பொருள் கடத்துத்திறனைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் MHO பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
4.சுற்றுகளில் நடத்துதலின் முக்கியத்துவம் என்ன? நடத்தை எவ்வளவு ஈஸி என்பதைக் குறிக்கிறது ily மின்னோட்டம் ஒரு சுற்று வழியாக பாயும்.அதிக நடத்தை என்பது குறைந்த எதிர்ப்பைக் குறிக்கிறது, இது திறமையான சுற்று வடிவமைப்பிற்கு அவசியம்.
5.மின் அலகுகள் குறித்த கூடுதல் தகவல்களை நான் எங்கே காணலாம்? எங்கள் வலைத்தளத்தின் மின் அலகுகள் மற்றும் மாற்றங்களைப் பற்றி மேலும் ஆராயலாம், இதில் பட்டி போன்ற பல்வேறு அலகுகளுக்கு இடையில் பாஸ்கல் மற்றும் டன் கே.ஜி.
இந்த MHO (℧) கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும், அதன் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலமும், மின் நடத்தை குறித்த உங்கள் அறிவை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் துறையில் உங்கள் நடைமுறை பயன்பாடுகளை மேம்படுத்தலாம்.