1 Ω/km = 1 ρ
1 ρ = 1 Ω/km
எடுத்துக்காட்டு:
15 கிலோமீட்டருக்கு ஓம் எதிர்ப்பு ஆக மாற்றவும்:
15 Ω/km = 15 ρ
கிலோமீட்டருக்கு ஓம் | எதிர்ப்பு |
---|---|
0.01 Ω/km | 0.01 ρ |
0.1 Ω/km | 0.1 ρ |
1 Ω/km | 1 ρ |
2 Ω/km | 2 ρ |
3 Ω/km | 3 ρ |
5 Ω/km | 5 ρ |
10 Ω/km | 10 ρ |
20 Ω/km | 20 ρ |
30 Ω/km | 30 ρ |
40 Ω/km | 40 ρ |
50 Ω/km | 50 ρ |
60 Ω/km | 60 ρ |
70 Ω/km | 70 ρ |
80 Ω/km | 80 ρ |
90 Ω/km | 90 ρ |
100 Ω/km | 100 ρ |
250 Ω/km | 250 ρ |
500 Ω/km | 500 ρ |
750 Ω/km | 750 ρ |
1000 Ω/km | 1,000 ρ |
10000 Ω/km | 10,000 ρ |
100000 Ω/km | 100,000 ρ |
ஓஹ் ஒரு கிலோமீட்டர் (ω/km) என்பது ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மேல் மின் எதிர்ப்பை அளவிடும் அளவீட்டு ஒரு அலகு ஆகும்.மின் பொறியியல் மற்றும் தொலைத்தொடர்புகளில் இந்த மெட்ரிக் அவசியம், அங்கு நீண்ட கேபிள்கள் மற்றும் கம்பிகளில் எதிர்ப்பைப் புரிந்துகொள்வது திறமையான ஆற்றல் பரிமாற்றத்திற்கு முக்கியமானது.
OHM இன் அலகு சர்வதேச அலகுகளில் (SI) தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது மின் எதிர்ப்பை மின்னழுத்தத்தின் மின்னோட்டத்தின் விகிதமாக வரையறுக்கிறது.ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஓம் இந்த தரத்திலிருந்து பெறப்படுகிறது, இது ஒரு கடத்தியின் நீளம் தொடர்பாக எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்த பொறியாளர்களை அனுமதிக்கிறது.இந்த தரப்படுத்தல் பல்வேறு பயன்பாடுகள் மற்றும் தொழில்களில் நிலைத்தன்மையையும் துல்லியத்தையும் உறுதி செய்கிறது.
மின் எதிர்ப்பின் கருத்து 19 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் உள்ளது, ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் ஓமின் சட்டத்தை உருவாக்கிய முதல் நபர்களில் ஒருவர்.காலப்போக்கில், மின் அமைப்புகள் மிகவும் சிக்கலானதாக மாறியதால், தூரங்களுக்கு மேல் எதிர்ப்பை அளவிடுவதற்கான தேவை வெளிப்பட்டது, இது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஓம் போன்ற அலகுகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு வழிவகுத்தது.இந்த பரிணாமம் நவீன மின் அமைப்புகளின் வளர்ச்சியில் முக்கியமானது, இது சிறந்த வடிவமைப்பு மற்றும் செயல்திறனை அனுமதிக்கிறது.
ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஓம் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, 0.02 ω/கி.மீ எதிர்ப்பைக் கொண்ட ஒரு செப்பு கம்பியைக் கவனியுங்கள்.இந்த கம்பியின் 500 மீட்டர் நீளம் உங்களிடம் இருந்தால், மொத்த எதிர்ப்பை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்:
தொலைதொடர்பு, மின் பொறியியல் மற்றும் மின் விநியோகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஓம் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.இது பொறியாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் கேபிள்கள் மற்றும் கம்பிகளின் செயல்திறனை மதிப்பிட உதவுகிறது, மேலும் மின் அமைப்புகள் திறமையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் செயல்படுவதை உறுதிசெய்கிறது.
ஒரு கிலோமீட்டர் கருவிக்கு ஓம் திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
ஒரு கிலோமீட்டர் கருவிக்கு ஓம் பயன்படுத்துவதன் மூலம், பயனர்கள் மின் எதிர்ப்பைப் பற்றிய மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளைப் பெறலாம், அவற்றின் திட்டங்களில் இந்த முக்கியமான அளவீட்டைப் புரிந்துகொள்வதையும் பயன்பாட்டையும் மேம்படுத்தலாம்.
Ρ (RHO) என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்படும் எதிர்ப்பின், மின்சாரத்தின் ஓட்டத்தை அவை எவ்வளவு வலுவாக எதிர்க்கின்றன என்பதை அளவிடும் பொருட்களின் அடிப்படை சொத்து.இது ஓம்-மெட்டர்களில் (ω · மீ) அளவிடப்படுகிறது மற்றும் பல்வேறு பொருட்களில் மின் கடத்துத்திறனைப் புரிந்துகொள்வதற்கு இது முக்கியமானது.குறைந்த எதிர்ப்பைக் குறைத்து, பொருள் மின்சாரத்தை நடத்துகிறது, மின் பொறியியல் மற்றும் பொருட்கள் அறிவியலில் இந்த அளவீட்டை முக்கியமாக்குகிறது.
வெப்பநிலை மற்றும் பொருள் கலவை உள்ளிட்ட பல்வேறு நிலைமைகளின் கீழ் எதிர்ப்பு தரப்படுத்தப்படுகிறது.சர்வதேச அலகுகளின் அமைப்பு (எஸ்ஐ) ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் ஒரு பொருளின் எதிர்ப்பை வரையறுக்கிறது, பொதுவாக உலோகங்களுக்கு 20 ° C.இந்த தரப்படுத்தல் வெவ்வேறு பயன்பாடுகள் மற்றும் தொழில்களில் நிலையான அளவீடுகளை அனுமதிக்கிறது.
எதிர்ப்பின் கருத்து 19 ஆம் நூற்றாண்டில் தொடங்கியதிலிருந்து கணிசமாக உருவாகியுள்ளது.ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் போன்ற ஆரம்பகால விஞ்ஞானிகள் மின் எதிர்ப்பைப் புரிந்துகொள்வதற்கான அடித்தளத்தை அமைத்தனர்.காலப்போக்கில், பொருள் அறிவியல் மற்றும் மின் பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள் எதிர்ப்பைப் பற்றிய நமது புரிதலைச் சுத்திகரித்தன, இது மிகவும் திறமையான பொருட்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கிறது.
எதிர்ப்பைக் கணக்கிட, சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தவும்: [ ρ = R \times \frac{A}{L} ] எங்கே:
எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு செப்பு கம்பி 5 of இன் எதிர்ப்பைக் கொண்டிருந்தால், 0.001 m² ஒரு குறுக்கு வெட்டு பகுதி, மற்றும் 10 மீ நீளம் இருந்தால், எதிர்ப்புத் தன்மை இருக்கும்: [ ρ = 5 \times \frac{0.001}{10} = 0.0005 , Ω·m ]
மின் பொறியியல், மின்னணுவியல் மற்றும் பொருட்கள் அறிவியலில் எதிர்ப்பை விரிவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.வயரிங், சுற்று வடிவமைப்பு மற்றும் மின் கடத்துத்திறன் முக்கியமான பிற பயன்பாடுகளுக்கு பொருத்தமான பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுக்க பொறியாளர்களுக்கு இது உதவுகிறது.எதிர்ப்பைப் புரிந்துகொள்வது பொருட்களின் வெப்ப மற்றும் மின் பண்புகளின் பகுப்பாய்விலும் உதவுகிறது.
எங்கள் வலைத்தளத்தின் எதிர்ப்பு கருவியுடன் தொடர்பு கொள்ள, இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
1.எதிர்ப்பு என்றால் என்ன? ஓம்-மெட்டர்களில் (ω · மீ) வெளிப்படுத்தப்படும் மின்சாரத்தின் ஓட்டத்தை ஒரு பொருள் எவ்வளவு வலுவாக எதிர்க்கிறது என்பதற்கான ஒரு நடவடிக்கையாகும்.
2.எதிர்ப்பை எவ்வாறு கணக்கிடுவது? \ (Ρ = r \ முறை \ frac {a} {l} ) சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி எதிர்ப்பைக் கணக்கிடலாம், அங்கு r என்பது எதிர்ப்பு, A என்பது குறுக்கு வெட்டு பகுதி, மற்றும் L என்பது கடத்தியின் நீளம்.
3.மின் பொறியியலில் எதிர்ப்பு ஏன் முக்கியமானது? மின் பயன்பாடுகளுக்கு பொருத்தமான பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுக்க பொறியாளர்களுக்கு எதிர்ப்புத்தன்மை உதவுகிறது, மேலும் சுற்றுகள் மற்றும் சாதனங்களில் திறமையான கடத்துத்திறன் மற்றும் செயல்திறனை உறுதி செய்கிறது.
4.வெப்பநிலை எதிர்ப்பை பாதிக்கிறதா? ஆம், எதிர்ப்பு வெப்பநிலையுடன் மாறக்கூடும்.பெரும்பாலான பொருட்கள் அதிக வெப்பநிலையில் அதிகரித்த எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்துகின்றன.
5.எதிர்ப்பு கால்குலேட்டரை நான் எங்கே காணலாம்? [எதிர்ப்பு கால்குலேட்டர்] (எச் இல் எங்கள் இணையதளத்தில் எதிர்ப்பு கால்குலேட்டரை அணுகலாம் ttps: //www.inayam.co/unit-converter/electrical_resistance).
எதிர்ப்பிற்கு இந்த விரிவான வழிகாட்டியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், மின் பண்புகளைப் பற்றிய உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் உங்கள் திட்டங்களின் செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம்.மேலும் கருவிகள் மற்றும் ஆதாரங்களுக்கு, எங்கள் வலைத்தளத்தை ஆராய்ந்து, உங்கள் மின் பொறியியல் முயற்சிகளில் நாங்கள் உங்களுக்கு எவ்வாறு உதவ முடியும் என்பதைக் கண்டறியவும்.