1 nA = 1.0000e-9 ℧
1 ℧ = 1,000,000,000 nA
எடுத்துக்காட்டு:
15 நானோஅம்பியர் எம்ஹோ ஆக மாற்றவும்:
15 nA = 1.5000e-8 ℧
நானோஅம்பியர் | எம்ஹோ |
---|---|
0.01 nA | 1.0000e-11 ℧ |
0.1 nA | 1.0000e-10 ℧ |
1 nA | 1.0000e-9 ℧ |
2 nA | 2.0000e-9 ℧ |
3 nA | 3.0000e-9 ℧ |
5 nA | 5.0000e-9 ℧ |
10 nA | 1.0000e-8 ℧ |
20 nA | 2.0000e-8 ℧ |
30 nA | 3.0000e-8 ℧ |
40 nA | 4.0000e-8 ℧ |
50 nA | 5.0000e-8 ℧ |
60 nA | 6.0000e-8 ℧ |
70 nA | 7.0000e-8 ℧ |
80 nA | 8.0000e-8 ℧ |
90 nA | 9.0000e-8 ℧ |
100 nA | 1.0000e-7 ℧ |
250 nA | 2.5000e-7 ℧ |
500 nA | 5.0000e-7 ℧ |
750 nA | 7.5000e-7 ℧ |
1000 nA | 1.0000e-6 ℧ |
10000 nA | 1.0000e-5 ℧ |
100000 nA | 0 ℧ |
நானோஆம்பியர் (என்ஏ) என்பது மின்சாரத்தின் ஒரு அலகு ஆகும், இது ஒரு பில்லியன் ஆம்பியர் (1 நா = 10^-9 அ) ஐக் குறிக்கிறது.சுற்று வடிவமைப்பு மற்றும் பகுப்பாய்விற்கு துல்லியமான தற்போதைய அளவீடுகள் அவசியம், குறிப்பாக மின்னணுவியல் மற்றும் இயற்பியலில், பல்வேறு துறைகளில் இந்த கழித்தல் அளவீட்டு முக்கியமானது.
நானோஆம்பியர் சர்வதேச அலகுகளின் (எஸ்ஐ) ஒரு பகுதியாகும், மேலும் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் துறைகளில் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.மின்சாரத்தின் எஸ்ஐ அலகு, ஆம்பியர் (ஏ), மின்சார மின்னோட்டத்தை சுமக்கும் இரண்டு இணையான கடத்திகளுக்கு இடையிலான சக்தியின் அடிப்படையில் வரையறுக்கப்படுகிறது.நானோஆம்பியர், ஒரு துணைக்குழுவாக இருப்பதால், இந்த தரப்படுத்தலைப் பின்பற்றுகிறது, இது குறைந்த நடப்பு பயன்பாடுகளுக்கு நம்பகமான நடவடிக்கையாக அமைகிறது.
மின்சார மின்னோட்டத்தின் கருத்து 19 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில், ஆண்ட்ரே-மேரி ஆம்பியர் போன்ற விஞ்ஞானிகளின் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளுடன், ஆம்பியர் பெயரிடப்பட்டது.தொழில்நுட்பம் முன்னேறும்போது, சிறிய நீரோட்டங்களை அளவிடுவதற்கான தேவை நானோஆம்பியர் போன்ற துணைக்குழுக்களை ஏற்றுக்கொள்ள வழிவகுத்தது.இந்த பரிணாமம் மின்னணு சாதனங்களின் வளர்ந்து வரும் சிக்கலையும் நவீன தொழில்நுட்பத்தில் துல்லியமான அளவீடுகளின் அவசியத்தையும் பிரதிபலிக்கிறது.
நானோஅம்பர்ஸின் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, ஒரு சென்சார் 500 Na இன் மின்னோட்டத்தை வெளியிடும் ஒரு சுற்றுவட்டத்தைக் கவனியுங்கள்.இதை மைக்ரோஆம்பியர்ஸ் (µA) ஆக மாற்ற, நீங்கள் 1,000 ஆல் வகுப்பீர்கள்: 500 நா ÷ 1,000 = 0.5 µa. வெவ்வேறு சூழல்களில் தற்போதைய ஓட்டத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் பிற கூறுகளுடன் பொருந்தக்கூடிய தன்மையை உறுதி செய்வதற்கும் இந்த மாற்றம் அவசியம்.
போன்ற பயன்பாடுகளில் நானோஅம்பர்ஸ் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:
[INAYAM] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_conductance) இல் கிடைக்கும் நானோஆம்பியர் மாற்று கருவியை திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
நானோஆம்பியர் மாற்று கருவியை திறம்பட பயன்படுத்துவதன் மூலம், மின்சார தற்போதைய அளவீடுகளைப் பற்றிய உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் பல்வேறு விஞ்ஞானத்தில் உங்கள் வேலையை மேம்படுத்தலாம் a என்.டி பொறியியல் புலங்கள்.மேலும் தகவலுக்கு மற்றும் கருவியை அணுக, [inayam] (https://www.inayam.co/unit-converter/electrical_conductance) ஐப் பார்வையிடவும்.
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.