1 µA = 1.0000e-6 ℧
1 ℧ = 1,000,000 µA
எடுத்துக்காட்டு:
15 மைக்ரோஅம்பியர் எம்ஹோ ஆக மாற்றவும்:
15 µA = 1.5000e-5 ℧
மைக்ரோஅம்பியர் | எம்ஹோ |
---|---|
0.01 µA | 1.0000e-8 ℧ |
0.1 µA | 1.0000e-7 ℧ |
1 µA | 1.0000e-6 ℧ |
2 µA | 2.0000e-6 ℧ |
3 µA | 3.0000e-6 ℧ |
5 µA | 5.0000e-6 ℧ |
10 µA | 1.0000e-5 ℧ |
20 µA | 2.0000e-5 ℧ |
30 µA | 3.0000e-5 ℧ |
40 µA | 4.0000e-5 ℧ |
50 µA | 5.0000e-5 ℧ |
60 µA | 6.0000e-5 ℧ |
70 µA | 7.0000e-5 ℧ |
80 µA | 8.0000e-5 ℧ |
90 µA | 9.0000e-5 ℧ |
100 µA | 1.0000e-4 ℧ |
250 µA | 0 ℧ |
500 µA | 0.001 ℧ |
750 µA | 0.001 ℧ |
1000 µA | 0.001 ℧ |
10000 µA | 0.01 ℧ |
100000 µA | 0.1 ℧ |
மைக்ரோஅம்பேர் (µA) என்பது ஒரு ஆம்பியர் (அ) இன் ஒரு மில்லியன் சமமான மின்சார மின்னோட்டத்தின் ஒரு அலகு ஆகும்.சிறிய நீரோட்டங்களை அளவிட, குறிப்பாக சென்சார்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள் போன்ற முக்கியமான சாதனங்களில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் மின் பொறியியலில் இது பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.குறைந்த சக்தி பயன்பாடுகள் மற்றும் துல்லியமான கருவிகளுடன் பணிபுரியும் நிபுணர்களுக்கு மைக்ரோஅம்பேரைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
மைக்ரோஆம்பியர் சர்வதேச அலகுகளின் (எஸ்ஐ) ஒரு பகுதியாகும், இது மின்சார மின்னோட்டத்தின் அடிப்படை அலகு, ஆம்பியரிலிருந்து பெறப்பட்டது.மைக்ரோஅம்பேரின் சின்னம் µA ஆகும், அங்கு "மைக்ரோ" 10^-6 காரணியைக் குறிக்கிறது.இந்த தரப்படுத்தல் பல்வேறு அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் துறைகளில் அளவீடுகளில் நிலைத்தன்மையையும் துல்லியத்தையும் உறுதி செய்கிறது.
மின்சார மின்னோட்டத்தின் கருத்து 19 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் உள்ளது, ஆம்பியர் பிரெஞ்சு இயற்பியலாளர் ஆண்ட்ரே-மேரி ஆம்பேரின் பெயரிடப்பட்டது.தொழில்நுட்பம் மேம்பட்டதாக மைக்ரோம்பேர் வெளிப்பட்டது, குறிப்பாக மின்னணு கூறுகளின் வளர்ச்சியுடன் குறைந்த நீரோட்டங்களின் துல்லியமான அளவீடுகள் தேவைப்படுகின்றன.சாதனங்கள் மிகவும் சிக்கலானதாக மாறியதால், மைக்ரோ பியர் போன்ற சிறிய அலகுகளின் தேவை பெருகிய முறையில் முக்கியமானது.
மில்லியம்பெர்ஸை (எம்.ஏ) மைக்ரோஅம்பர்ஸாக (µA) மாற்ற, வெறுமனே 1,000 ஆல் பெருக்கவும்.உதாரணமாக, உங்களிடம் 5 ma இன் மின்னோட்டம் இருந்தால், மைக்ரோஅம்பெர்களுக்கு மாற்றுவது:
5 மா × 1,000 = 5,000 µa
மைக்ரோஅம்பியர்ஸ் பல்வேறு பயன்பாடுகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:
மைக்ரோஆம்பியர் மாற்று கருவியை திறம்பட பயன்படுத்த:
1.மைக்ரோம்பேர் என்றால் என்ன? மைக்ரோம்பேர் (µA) என்பது ஒரு ஆம்பியர் (ஏ) இன் ஒரு மில்லியனுக்கு சமமான மின்சார மின்னோட்டத்தின் ஒரு அலகு ஆகும், இது பொதுவாக சிறிய நீரோட்டங்களை அளவிட மின்னணுவியில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
2.மில்லியம்பீர்களை மைக்ரோஅம்பீர்களாக மாற்றுவது எப்படி? மில்லியம்பெர்ஸை (எம்.ஏ) மைக்ரோஅம்பர்ஸாக (µA) மாற்ற, எம்.ஏ.வில் மதிப்பை 1,000 ஆக பெருக்கவும்.எடுத்துக்காட்டாக, 2 மா 2,000 µA க்கு சமம்.
3.எலக்ட்ரானிக்ஸ் மைக்ரோஆம்பியர் ஏன் முக்கியமானது? உணர்திறன் மின்னணு சாதனங்களில் குறைந்த நீரோட்டங்களை அளவிடுவதற்கும், துல்லியமான செயல்திறன் மற்றும் செயல்பாட்டை உறுதி செய்வதற்கும் மைக்ரோஆம்பியர்ஸ் முக்கியமானது.
4.மின்னோட்டத்தின் பிற அலகுகளுக்கு மைக்ரோஆம்பேர் கருவியைப் பயன்படுத்தலாமா? ஆம், மைக்ரோஆம்பியர் மாற்று கருவி ஆம்பியர்ஸ் (அ) மற்றும் மில்லியம்பியர்ஸ் (எம்.ஏ) உள்ளிட்ட பல்வேறு மின்னோட்டங்களின் பல்வேறு அலகுகளை மாற்ற உங்களை அனுமதிக்கிறது.
5.மைக்ரோம்பேர் மாற்று கருவியை நான் எங்கே காணலாம்? [இந்த இணைப்பை] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_conductance) இல் மைக்ரோஆம்பேர் மாற்று கருவியை அணுகலாம்.
மைக்ரோஅம்பேர் கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், மின் அளவீடுகளைப் பற்றிய உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் பல்வேறு பயன்பாடுகளில் உங்கள் செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம்.இந்த ஆதாரம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையில் தொழில் வல்லுநர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்கள் இருவரையும் ஆதரிக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
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.