1 mH/s = 1,000 µH/t
1 µH/t = 0.001 mH/s
எடுத்துக்காட்டு:
15 வினிட்டுக்கு மில்லிஹென்ரி முழுக்கு மைக்ரோஹென்ரி ஆக மாற்றவும்:
15 mH/s = 15,000 µH/t
வினிட்டுக்கு மில்லிஹென்ரி | முழுக்கு மைக்ரோஹென்ரி |
---|---|
0.01 mH/s | 10 µH/t |
0.1 mH/s | 100 µH/t |
1 mH/s | 1,000 µH/t |
2 mH/s | 2,000 µH/t |
3 mH/s | 3,000 µH/t |
5 mH/s | 5,000 µH/t |
10 mH/s | 10,000 µH/t |
20 mH/s | 20,000 µH/t |
30 mH/s | 30,000 µH/t |
40 mH/s | 40,000 µH/t |
50 mH/s | 50,000 µH/t |
60 mH/s | 60,000 µH/t |
70 mH/s | 70,000 µH/t |
80 mH/s | 80,000 µH/t |
90 mH/s | 90,000 µH/t |
100 mH/s | 100,000 µH/t |
250 mH/s | 250,000 µH/t |
500 mH/s | 500,000 µH/t |
750 mH/s | 750,000 µH/t |
1000 mH/s | 1,000,000 µH/t |
10000 mH/s | 10,000,000 µH/t |
100000 mH/s | 100,000,000 µH/t |
வினாடிக்கு மில்லிஹென்ரி (MH/s) கருவி விளக்கம்
ஒரு வினாடிக்கு மில்லிஹென்ரி (MH/s) என்பது அளவீட்டு ஒரு அலகு ஆகும், இது மின் சுற்றுகளில் தூண்டல் மாற்ற விகிதத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.இது ஹென்றி ஒரு துணைக்குழு ஆகும், அங்கு 1 மில்லிஹென்ரி 0.001 ஹென்றிஸுக்கு சமம்.தற்போதைய (ஏசி) சுற்றுகளில் தூண்டிகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வதில் இந்த அளவீட்டு முக்கியமானது, குறிப்பாக தூண்டல் எதிர்வினை சம்பந்தப்பட்ட பயன்பாடுகளில்.
ஒரு வினாடிக்கு மில்லிஹென்ரி சர்வதேச அலகுகளின் (எஸ்ஐ) கீழ் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.இது ஹென்றி இருந்து பெறப்பட்டது, இது தூண்டலின் Si அலகு ஆகும்.மில்லிஹென்ரியின் சின்னம் MH ஆகும், மேலும் வினாடிக்கு வெளிப்படுத்தப்படும்போது, காலப்போக்கில் தூண்டல் மாறும் விகிதத்தை இது குறிக்கிறது.
தூண்டல் என்ற கருத்தை முதன்முதலில் மைக்கேல் ஃபாரடே 19 ஆம் நூற்றாண்டில் அறிமுகப்படுத்தினார், மேலும் மின்காந்தம் துறையில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளைச் செய்த அமெரிக்க விஞ்ஞானியான ஜோசப் ஹென்றி என்ற பெயரில் இந்த பிரிவு பெயரிடப்பட்டது.காலப்போக்கில், மின் பொறியியல் உருவாகும்போது, மில்லிஹென்ரி போன்ற சிறிய அலகுகளின் தேவை தெளிவாகத் தெரிந்தது, இது சுற்று வடிவமைப்பில் இன்னும் துல்லியமான கணக்கீடுகளை அனுமதிக்கிறது.
வினாடிக்கு மில்லிஹென்ரியின் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, 10 எம்.எச். தூண்டலுடன் ஒரு தூண்டியைக் கவனியுங்கள்.இந்த தூண்டல் மூலம் மின்னோட்டம் 2 A/s என்ற விகிதத்தில் மாற்றினால், தூண்டப்பட்ட எலக்ட்ரோமோட்டிவ் சக்தியை (EMF) சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிட முடியும்:
[ \text{EMF} = -L \frac{di}{dt} ]
எங்கே:
எனவே, தூண்டப்பட்ட ஈ.எம்.எஃப்:
[ \text{EMF} = -0.01 \times 2 = -0.02 \text{ V} ]
ஒரு வினாடிக்கு மில்லிஹென்ரி பொதுவாக மின் பொறியியலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, குறிப்பாக சுற்றுகளில் தூண்டிகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வில்.மின்னோட்டத்தின் மாற்றங்களுக்கு தூண்டிகள் எவ்வாறு பதிலளிப்பார்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள பொறியாளர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் இது உதவுகிறது, இது மின் அமைப்புகளின் ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் செயல்திறனை உறுதி செய்வதற்கு அவசியம்.
ஒரு வினாடிக்கு மில்லிஹென்ரியை திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
.
வினாடிக்கு (MH/s) மில்லிஹென்ரி என்றால் என்ன? ஒரு வினாடிக்கு மில்லிஹென்ரி என்பது மின் சுற்றுகளில் தூண்டல் மாற்ற விகிதத்தை அளவிடும் ஒரு அலகு ஆகும், இது தூண்டல் நடத்தையைப் புரிந்துகொள்வதற்கு முக்கியமானது.
மில்லிஹென்ரிகளை ஹென்றிஸுக்கு எவ்வாறு மாற்றுவது? மில்லிஹெனரிஸை ஹென்றிஸாக மாற்ற, மில்லிஹெனரிஸில் உள்ள மதிப்பை 1000 ஆல் வகுக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, 10 எம்.எச் 0.01 எச்.
மின் சுற்றுகளில் தூண்டலின் முக்கியத்துவம் என்ன? மின்னோட்டத்தின் மாற்றங்களுக்கு சுற்றுகள் எவ்வாறு பதிலளிக்கின்றன என்பதை தீர்மானிக்க தூண்டல் மிக முக்கியமானது, இது ஏசி பயன்பாடுகளில் செயல்திறனை பாதிக்கிறது.
இந்த கருவியை மற்ற அலகு மாற்றங்களுக்கு பயன்படுத்தலாமா? இந்த கருவி ஒரு வினாடிக்கு மில்லிஹென்ரிக்கு சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருந்தாலும், டன் முதல் கிலோ அல்லது பாஸ்கல் வரை மாற்றங்களுக்காக எங்கள் வலைத்தளத்தின் பிற கருவிகளை நீங்கள் ஆராயலாம்.
மின்னோட்டத்தின் மாற்ற விகிதம் தூண்டலை எவ்வாறு பாதிக்கிறது? ஒரு தூண்டல் மூலம் மின்னோட்டத்தின் மாற்றத்தின் அதிக விகிதம் அதிக தூண்டப்பட்ட எலக்ட்ரோமோட்டிவ் சக்தியை விளைவிக்கிறது, இது வட்டத்தை பாதிக்கும் யுஐடி நடத்தை கணிசமாக.
மேலும் தகவலுக்கு மற்றும் இரண்டாவது கருவிக்கு மில்லிஹென்ரியை அணுக, [இனயாமின் தூண்டல் மாற்றி] (https://www.inayam.co/unit-converter/intuctance) ஐப் பார்வையிடவும்.
**மைக்ரோஹென்ரி ஒரு திருப்பத்திற்கு (µH/T) **என்பது மின் சுற்றுகளில் தூண்டலை வெளிப்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் அளவீட்டு அலகு ஆகும், குறிப்பாக ஒரு சுருளில் திருப்பங்களின் எண்ணிக்கை தொடர்பாக.இந்த கருவி பயனர்களை மைக்ரோஹென்ரிகளை மற்ற தூண்டல் அலகுகளாக எளிதாக மாற்ற அனுமதிக்கிறது, மேலும் பல்வேறு மின் பொறியியல் சூழல்களில் சிறந்த புரிதல் மற்றும் பயன்பாட்டை எளிதாக்குகிறது.
ஒரு திருப்பத்திற்கு மைக்ரோஹென்ரி (µH/T) கம்பியின் தனிப்பட்ட திருப்பத்திற்கு ஒரு சுருளின் தூண்டலை அளவிடுகிறது.தூண்டல் என்பது மின்சார மின்னோட்டத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களை எதிர்க்கும் மின் கடத்தியின் சொத்து, மேலும் இது தூண்டிகள், மின்மாற்றிகள் மற்றும் பல்வேறு மின்னணு கூறுகளின் வடிவமைப்பில் முக்கியமானது.
மைக்ரோஹென்ரி (µH) என்பது ஹென்றி (எச்) இன் துணைக்குழு ஆகும், இது சர்வதேச அலகுகளில் (எஸ்ஐ) தூண்டலின் நிலையான அலகு ஆகும்.ஒரு மைக்ரோஹென்ரி ஒரு ஹென்றி ஒரு மில்லியனுக்கு சமம்.தூண்டல் அலகுகளின் தரப்படுத்தல் பொறியியல் மற்றும் அறிவியல் பயன்பாடுகளில் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது.
தூண்டல் என்ற கருத்தை முதன்முதலில் மைக்கேல் ஃபாரடே 19 ஆம் நூற்றாண்டில் அறிமுகப்படுத்தினார், நவீன மின்காந்தக் கோட்பாட்டிற்கான அடித்தளத்தை அமைத்தார்.மைக்ரோஹென்ரி அலகு தொழில்நுட்பம் மேம்பட்டதாக வெளிப்பட்டது, இது சிறிய தூண்டல் கூறுகளில் மிகவும் துல்லியமான அளவீடுகளை அனுமதிக்கிறது, இது சிறிய மின்னணு சாதனங்களின் வளர்ச்சியில் அவசியம்.
உதாரணமாக, உங்களிடம் 200 µH இன் தூண்டல் கொண்ட சுருள் இருந்தால், அது 50 திருப்பங்களைக் கொண்டிருந்தால், ஒரு திருப்பத்திற்கு தூண்டலை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்: \ [ \ உரை {ஒரு திருப்பத்திற்கு தூண்டல்} = \ frac {\ உரை {மொத்த தூண்டல் (µh)}} {\ உரை {திருப்பங்களின் எண்ணிக்கை}} = \ frac {200 , \ mu h} {50} = 4 , \ mu h/t ]
தூண்டிகள் மற்றும் மின்மாற்றிகள் சம்பந்தப்பட்ட பயன்பாடுகளில் ஒரு திருப்பத்திற்கு மைக்ரோஹென்ரி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், அங்கு திறமையான சுற்றுகளை வடிவமைப்பதற்கு திருப்பங்களின் எண்ணிக்கையுடன் தொடர்புடைய தூண்டலைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியமானது.துல்லியமான கணக்கீடுகள் மற்றும் மாற்றங்களை அனுமதிப்பதன் மூலம் மின் கூறுகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்த பொறியாளர்களுக்கு இந்த அலகு உதவுகிறது.
மைக்ரோஹென்ரி பெர் டர்ன் மாற்றி கருவியுடன் தொடர்பு கொள்ள:
ஒரு திருப்பத்திற்கு மைக்ரோஹென்ரிகளை ஹென்றிஸுக்கு எவ்வாறு மாற்றுவது? .
மின் சுற்றுகளில் ஏன் தூண்டல் முக்கியமானது?
ஒரு திருப்புமுனைக்கு மைக்ரோஹென்ரியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், பயனர்கள் தூண்டலைப் பற்றிய புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் அவர்களின் மின் வடிவமைப்புகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம், இறுதியில் அவர்களின் திட்டங்களில் சிறந்த செயல்திறனுக்கு பங்களிப்பு செய்கிறார்கள்.