1 pA = 1.0000e-21 GΩ
1 GΩ = 1,000,000,000,000,000,000,000 pA
ఉదాహరణ:
15 పికోయంపియర్ ను జియోమ్ గా మార్చండి:
15 pA = 1.5000e-20 GΩ
పికోయంపియర్ | జియోమ్ |
---|---|
0.01 pA | 1.0000e-23 GΩ |
0.1 pA | 1.0000e-22 GΩ |
1 pA | 1.0000e-21 GΩ |
2 pA | 2.0000e-21 GΩ |
3 pA | 3.0000e-21 GΩ |
5 pA | 5.0000e-21 GΩ |
10 pA | 1.0000e-20 GΩ |
20 pA | 2.0000e-20 GΩ |
30 pA | 3.0000e-20 GΩ |
40 pA | 4.0000e-20 GΩ |
50 pA | 5.0000e-20 GΩ |
60 pA | 6.0000e-20 GΩ |
70 pA | 7.0000e-20 GΩ |
80 pA | 8.0000e-20 GΩ |
90 pA | 9.0000e-20 GΩ |
100 pA | 1.0000e-19 GΩ |
250 pA | 2.5000e-19 GΩ |
500 pA | 5.0000e-19 GΩ |
750 pA | 7.5000e-19 GΩ |
1000 pA | 1.0000e-18 GΩ |
10000 pA | 1.0000e-17 GΩ |
100000 pA | 1.0000e-16 GΩ |
పికోంపేర్ (PA) అనేది ఒక ఆంపియర్ యొక్క ఒక ట్రిలియన్ (10^-12) కు సమానమైన విద్యుత్ ప్రవాహం.ఇది సాధారణంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఫిజిక్స్ వంటి పొలాలలో ఉపయోగించబడుతుంది, ఇక్కడ చాలా తక్కువ ప్రవాహాలు కొలుస్తారు.సున్నితమైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలతో పనిచేసే నిపుణులకు పికోంపెర్లను అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం, ఇక్కడ కరెంట్లో స్వల్పంగా తేడాలు కూడా పనితీరును గణనీయంగా ప్రభావితం చేస్తాయి.
పికోంపేర్ అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) లో భాగం, వివిధ శాస్త్రీయ మరియు ఇంజనీరింగ్ విభాగాలలో కొలతలలో స్థిరత్వం మరియు ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.పికోంపేర్ యొక్క చిహ్నం "PA", మరియు ఇది విద్యా మరియు పారిశ్రామిక అమరికలలో విస్తృతంగా గుర్తించబడింది.
విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కొలిచే భావన 19 వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో ఆండ్రే-మేరీ ఆంపేర్ వంటి మార్గదర్శకుల పనితో ఉంది.సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, చిన్న ప్రవాహాలను కొలిచే అవసరం స్పష్టమైంది, ఇది పికోంపేర్ ప్రవేశపెట్టడానికి దారితీసింది.ఈ యూనిట్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం యొక్క పురోగతితో పాటు అభివృద్ధి చెందింది, ముఖ్యంగా సెమీకండక్టర్ పరికరాలు మరియు నానోటెక్నాలజీ రంగాలలో.
పికోంపెరెస్ వాడకాన్ని వివరించడానికి, సర్క్యూట్ 5 PA యొక్క కరెంట్ను ఆకర్షించే దృష్టాంతాన్ని పరిగణించండి.దీనిని ఆంపియర్లలో వ్యక్తీకరించవచ్చు: [ 5 , \ టెక్స్ట్ {pa} = 5 \ సార్లు 10^{-12} , \ టెక్స్ట్ {a} ] ఈ మార్పిడి ఆచరణాత్మక అనువర్తనాలలో పికోంపెరెస్ ఎలా ఉపయోగించబడుతుందో హైలైట్ చేస్తుంది, ఇంజనీర్లు చాలా తక్కువ ప్రస్తుత స్థాయిలతో పనిచేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
వివిధ అనువర్తనాల్లో పికోంపెరెస్ కీలకమైనవి: వీటిలో:
Picoampere మార్పిడి సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి: 1. 2. 3. ** విలువను నమోదు చేయండి **: మీరు మార్చాలనుకుంటున్న ప్రస్తుత విలువను ఇన్పుట్ చేయండి. 4.
** 1.పికోంపేర్ (PA) అంటే ఏమిటి? ** పికోంపేర్ అనేది ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఫిజిక్స్లో సాధారణంగా ఉపయోగించే ఒక ఆంపియర్ యొక్క ఒక ట్రిలియన్ వంతుకు సమానమైన విద్యుత్ ప్రవాహం యొక్క యూనిట్.
** 2.పికోంపెర్లను ఇతర యూనిట్లకు ఎలా మార్చగలను? ** పికోంపెరెస్ను మిల్లియంపెరెస్ లేదా ఆంపియర్స్ వంటి ఇతర యూనిట్లకు సులభంగా మార్చడానికి మీరు ఇనాయమ్లోని మార్పిడి సాధనాన్ని ఉపయోగించవచ్చు.
** 3.పికోంపెర్లను కొలిచేది ఎందుకు ముఖ్యమైనది? ** సున్నితమైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలతో కూడిన అనువర్తనాలకు పికోంపెర్లను కొలవడం చాలా ముఖ్యం, ఇక్కడ చిన్న ప్రస్తుత వైవిధ్యాలు కూడా పనితీరును ప్రభావితం చేస్తాయి.
** 4.పికోంపెరెస్ యొక్క కొన్ని ఆచరణాత్మక అనువర్తనాలు ఏమిటి? ** వివిధ పరికరాల్లో తక్కువ ప్రవాహాలను కొలిచేందుకు మైక్రోఎలెక్ట్రానిక్స్, బయోటెక్నాలజీ మరియు టెలికమ్యూనికేషన్లలో పికోంపెరెస్ ఉపయోగించబడతాయి.
** 5.నేను విద్యా ప్రయోజనాల కోసం పికోంపేర్ సాధనాన్ని ఉపయోగించవచ్చా? ** అవును, పికోంపేర్ మార్పిడి సాధనం ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కొలతలకు సంబంధించిన భావనలను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు వర్తింపజేయడానికి చూస్తున్న విద్యార్థులు మరియు నిపుణులకు అద్భుతమైన వనరు.
పికోంపెరెస్పై ఈ సమగ్ర గైడ్ను ఉపయోగించడం ద్వారా, వినియోగదారులు వారి అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు మరియు మార్పిడి సాధనంతో సమర్థవంతంగా నిమగ్నమవ్వవచ్చు, చివరికి ఎలక్ట్రికల్ M రంగంలో వారి అనుభవం మరియు జ్ఞానాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది కొలతలు.
జియోహ్మ్ (GΩ) అనేది విద్యుత్ ప్రవర్తన యొక్క యూనిట్, ఇది ఒక బిలియన్ ఓంలను సూచిస్తుంది.ఇది ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంలో కీలకమైన కొలత, నిపుణులు ఒక పదార్థం ద్వారా విద్యుత్ ఎంత తేలికగా ప్రవహిస్తుందో లెక్కించడానికి అనుమతిస్తుంది.సర్క్యూట్ల రూపకల్పన, పదార్థాలను అంచనా వేయడానికి మరియు విద్యుత్ అనువర్తనాలలో భద్రతను నిర్ధారించడానికి ప్రవర్తనను అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.
జియోహ్మ్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) లో భాగం, ఇక్కడ ఇది విద్యుత్ నిరోధకత యొక్క ప్రామాణిక యూనిట్ అయిన ఓం (ω) నుండి తీసుకోబడింది.ప్రవర్తన అనేది ప్రతిఘటన యొక్క పరస్పరం, జియోహ్మ్ను విద్యుత్ కొలతలలో అంతర్భాగంగా మారుస్తుంది.సంబంధాన్ని ఇలా వ్యక్తీకరించవచ్చు:
[ G = \frac{1}{R} ]
ఇక్కడ \ (g ) అనేది సిమెన్స్ (ల) లో ప్రవర్తన, మరియు ohs (r ) ఓంలలో () నిరోధకత (ω).
19 వ శతాబ్దం నుండి విద్యుత్ ప్రవర్తన యొక్క భావన గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందింది, జార్జ్ సైమన్ ఓం వంటి శాస్త్రవేత్తలు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లను అర్థం చేసుకోవడానికి పునాది వేసింది.1800 ల చివరలో సిమెన్స్ను ప్రవర్తన యొక్క యూనిట్గా ప్రవేశపెట్టడం జియోహ్మ్కు మార్గం సుగమం చేసింది, ఇది అధిక-నిరోధక అనువర్తనాలలో మరింత ఖచ్చితమైన కొలతలను అనుమతిస్తుంది.
జియోహ్మ్ వాడకాన్ని వివరించడానికి, 1 GΩ యొక్క నిరోధకత కలిగిన సర్క్యూట్ను పరిగణించండి.ప్రవర్తనను ఈ క్రింది విధంగా లెక్కించవచ్చు:
[ G = \frac{1}{1 , \text{GΩ}} = 1 , \text{nS} ]
దీని అర్థం సర్క్యూట్ యొక్క ప్రవర్తన 1 నానోసిమెన్స్ (ఎన్ఎస్), ఇది కరెంట్ ప్రవహించే చాలా తక్కువ సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది.
అవాహకాలు మరియు సెమీకండక్టర్స్ వంటి అధిక-నిరోధక పదార్థాలతో కూడిన అనువర్తనాల్లో జియోహ్మ్ ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది.భద్రత మరియు పనితీరు ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా ఎలక్ట్రికల్ భాగాలను రూపకల్పన చేసేటప్పుడు మరియు పరీక్షించేటప్పుడు ఇంజనీర్లు మరియు సాంకేతిక నిపుణులు తరచూ ఈ యూనిట్ను ఉపయోగించుకుంటారు.
GEOHM యూనిట్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
మరింత సమాచారం కోసం మరియు t ని యాక్సెస్ చేయడానికి అతను జియోహ్మ్ యూనిట్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని, [ఇనాయం యొక్క ఎలక్ట్రికల్ కండక్టెన్స్ కన్వర్టర్] (https://www.inaam.co/unit-converter/electrical_conductance) సందర్శించండి.ఈ సాధనాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు విద్యుత్ ప్రవర్తనపై మీ అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు మరియు మీ ప్రాజెక్టులలో సమాచార నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.