Сколько Ом в ком?
Сколько Ом в ком?
1 килоом [кОм] = 1 000 ом [Ом] — Калькулятор измерений, который, среди прочего, может использоваться для преобразования килоом в ом.
Сколько в 1 Оме ком?
Ом (Ом) — производная единица измерения электрического сопротивления в СИ. Ом равен электрическому сопротивлению проводника, по которому течет постоянный ток один ампер, если между концами этого проводника приложено напряжение один вольт.
Как перевести Мегаомы в омы?
Сколько мегаом в 1 ом? 1 ом [Ом] = 0,000 001 мегаом [МОм] — Калькулятор измерений, который, среди прочего, может использоваться для преобразования ом в мегаом.
Как перевести омы в Килоомы?
1 килоом = 1000 ом На этой странице представлен самый простой онлайн переводчик единиц измерения килоомы в омы.
Какие методы измерения сопротивления вам известны?
Основными методами измерения сопротивления постоянному току являются: косвенный метод; метод непосредственной оценки и мостовой
В чем состоит сущность мостового метода измерения сопротивления?
1). Принцип действия мостовой схемы основан на том, что при равенстве отношений полных сопротивлений в плечах моста Za/Zb = Zх/Zd в диагонали моста (в индикаторном устройстве) нет тока. … Мостовые измерения осуществляются с помощью измерит, мостов (мостовых установок), относящихся к категории приборов сравнения.
Как определить самый точный прибор для измерения сопротивления?
Мостовой метод измерения. Мостовой метод измерения наиболее точный. Измерять сопротивления можно мостами постоянного тока (см.
Как производится Косвенное измерение мощности?
Как правило, величину потребляемой или отдаваемой энергии измеряют косвенным методом, с помощью последовательно включенного амперметра измеряют ток I в цепи, а с помощью параллельно подключенного вольтметра измеряют напряжение U нагрузки. После чего применив простую формулу P=UI и получают значение
Какую мощность измеряет вольтметр?
Итак, ваттметр показывает активную мощность, потребляемую из сети. Отсюда и следует, что ваттметр с индуктивным сопротивлением в цепи подвижной катушки показывает реактивную мощность цепи переменного тока.
Как измерить мощность Ваттметром?
Измеряют мощность электрического тока специальным прибором – ваттметром. И если в цепи постоянного тока она рассчитывается простым умножением силы тока на напряжение (достаточно наличия вольтметра и амперметра), то в сети переменного тока без измерительного оборудования не обойтись.
Каким способом можно измерить реактивную мощность?
Измерение реактивной мощности осуществляется с помощью специального прибора варметра, также можно определить косвенным методом с помощью ряда приборов вольтметра, амперметра, фазометра. Единица измерения реактивной мощности — вольт-ампер реактивный (вар)..
Как рассчитать реактивную энергию?
Расчет реактивной электроэнергии. Полная мощность должна быть определена как частное от деления активной мощности на коэффициент. Например, если в паспорте электрической дрели указана мощность в 600 Вт и значение 0,6, тогда потребляемая устройством полная мощность будет равна 600/06, то есть 1000 ВА.
Как определяется коэффициент мощности?
Обозначается чаще всего λ («лямбда»), PF (Power Factor) или по старинке cosφ: THD — Total Harmonic Distortion или КНИ (
Как найти реактивную мощность цепи?
В цепи переменного тока, если она чисто активная (резистивная), формула для мощности та же самая, что и для постоянного тока: P = U I. Также её мощно было бы назвать бесполезной или безваттной мощностью. Мощность, которая постоянно перетекает туда и обратно между источником и нагрузкой, известна как реактивная (Q).
Как определить активную и реактивную мощность?
Тогда мощность рассчитывают по одной из формул:
- P=U*I.
- P=I2*R. Ad. …
- P=U2/R. По этой же формуле определяется полная мощность в цепи переменного тока. …
- P=S*cosФ Здесь мы видим, новую величину cosФ. …
- cosФ=P/S. В свою очередь реактивная мощность рассчитывается по формуле:
- Q = U*I*sinФ
Как найти реактивную мощность через косинус?
Чем больше реактивная составляющая Q, тем меньше полезная P. Чтобы вычислить активную мощность необходимо полную S умножить на косинус фи: P= S•cos ϕ. На заметку!
ом ом для преобразования микро
Микроом в ом, калькулятор онлайн, конвертер
Ом 1 5 10 25 50 100 250 500 Микроом 1 000 000 5 000 000 10 000 000 2.5 * 10 7 5 * 10 7 10 * 10 7 2.5 * 10 8 5 * 10 8 Калькуляторы по физике Решение задач
Как перевести омы в килоомы: ом [Ом] в килоом
Введите ваши собственные числа в форму для преобразования единиц! ›› Таблица преобразования Ом в килоом 1 Ом в килоом = 0.001 кОм 10 Ом в килоом = 0,01 кОм 50 Ом в килоом = 0,05 кОм 100 Ом в килоом = 0,1 кОм
ТРАНСФОРМАТОРЫ типов ОМ, ОМП, ОМГ
2020-5-8 · -для трансформаторов ОМ-1,25/10, ОМ 2,5/10 ± 5%-для трансформаторов ОМ-2,5/27,5, ОМ-4/27,5 ± 2 х 2,5 %-для трансформаторов ОМГ номинальные напряжения ответвлений при холостом ходе составляют 27500 — 26250 — 25000 В.
Трансформаторы ОМ, ОМП, ОМГ
ТРАНСФОРМАТОРЫ типов ОМ, ОМП, ОМГ Трансформаторы однофазные типов ОМ, ОМП, ОМГ предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем,
«ОМ» слово силы и звук Вселенной Эзотерика
«Ом» звук преобразующий физическое и энергетическое тело человека. Мантра «Ом» это путь к духовному совершенству. Дорогие Друзья! Я Вам очень рекомендую использовать мантру «Ом», а также и другие мантры для самых
Купить трансформатор ОМП, ОМГ, ОМ Завод им
-для трансформаторов ОМ-2,5/27,5, ОМ-4/27,5 ± 2 х 2,5 % -для трансформаторов ОМГ номинальные напряжения ответвлений при холостом ходе составляют 27500 — 26250 — 25000 В.
Преобразование электрических цепей
2021-1-11 · Пример 2.11 Определить входное сопротивление цепи (рис. 2.20, а), если R {= 2 Ом, R 2 = 1/3 Ом, /? 3 = R$ = R-j = 1 Ом, R4 = 0,5 Ом, /? 6 = 3 Ом. Рис. 2.20. Схема электрической цепи к примеру 2.11: а — исходная; б — преобразованная; в — конечная
Купить микрофон для караоке в интернет
Выбирайте микрофоны для караоке в интернет магазине OZON. Читайте отзывы реальных покупателей! Доставка микрофонов по всей России.
Шунт в электротехнике.Для чего он нужен и где
Для опыта изготовил шунт из нихромовой проволоки диаметром 0.8мм и длиной 11см,сопротивление такого шунта вышло 0.27 Ом.Также применил индикатор стрелочный М4761-М1,на максимальный ток отклонения стрелки до 270 мкА
Однофазные масляные трансформаторы ОМ, ОМП
Масляные трансформаторы ОМ, ОМП, ОМГ предназначены для эксплуатации при следующих условиях: окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах.
Номиналы резисторов. Таблица, онлайн калькулятор
В 1952 году IEC (IEC — международная электротехническая комиссия) утвердила стандартные значения для резисторов, называемый номинальный ряд резисторов.
История создание номинального ряда резисторов началась в первые годы прошлого века, в то время когда большинство резисторов были углеродно-графитовыми с относительно большими производственными допусками (отклонениями).
Идея создания номинального ряда довольно простая — установить стандартные значения для резисторов на основе допусков, с которыми они могут быть изготовлены.
Номиналы резисторов
Рассмотрим это на простом примере. Допустим, есть группа резисторов имеющих 10% отклонение от номинала (как в большую, так и в меньшую сторону).
Предположим, что первое предпочтительное значение должно быть равно 100 Ом. Следовательно, не имеет смысла изготавливать резистор, например на 105 Ом, так как резистор с сопротивлением 105 Ом падает в 10% диапазон допуска резистор на 100 Ом (90…110 Ом).
Поэтому следующее рациональное значение сопротивления должно быть в районе 120 Ом, поскольку резисторы на 100 Ом с допуском 10% имеют значение где-то между 90 Ом и 110 Ом, резистор 120 Ом имеет значение в диапазоне между 108 и 132 Ом, перекрывая тем самым диапазон между 100 и 120 Ом.
Следуя этой логике, стандартные номиналы резисторов с отклонением 10% в диапазоне между 100 и 1000 Ом будут следующие: 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330 и так далее (с соответствующим округлением). Это серия резисторов, имеющая маркировку E12, приведена в таблице ниже.
Номиналы резисторов — таблица
Буква «Е» обозначает, что резистор из номинального ряда EIA. Идущее после буквы «Е» число указывает на количество логарифмических шагов в диапазоне от 100 до 1000.
Ниже, в таблице номиналов резисторов, приведены значения сопротивления в диапазоне 100…1000. Сопротивление в любом другом диапазоне (Ом, кОм, мОм) могут быть получены простым делением или умножением данных из таблицы на 10.
Магнитный держатель печатной платы
Прочная металлическая основа с порошковым покрытием, четыре гибкие руч…
Отличия между сериями:
- Е6 — допуск 20%,
- E12 — допуск 10%
- E24 — допуск 5% (и 2%)
- Е48 — допуск 2%
- E96 — допуск 1%
- E192 — допуск 0,5, 0,25, 0,1% и выше
Номиналы резисторов — онлайн калькулятор
Для удобства приводим калькулятор для быстрого подбора сопротивления из стандартного номинального ряда резисторов.
Примечание: в окошко «Введите необходимое сопротивление» вписывайте значение без префиксов (кОм, МОм). Например, для поиска ближайшего значения для сопротивления 38 Ом – вводим 38. То же самое справедливо и для 38 кОм – вводим 38 (не забывая, что результат относится к кОм)
| Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация / / Физический справочник / / Электрические и магнитные величины / / Электрическое сопротивление и проводимость проводников, растворов, почв…. / / Таблица. Реактивное сопротивление индуктивности (катушки) в зависимости от частоты. (от 1мкГн до100 гн ; от 50 Гц до 100 МГц) Поделиться:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста. Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды баннеров проекта DPVA.ru Начинка: KJR Publisiers Консультации и техническая | Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого интернет-ресурса. Free xml sitemap generator |
Мили перевести в микро
Калькулятор справочный портал. Избранные сервисы. Кликните, чтобы добавить в избранные сервисы. Десятичные приставки в системе СИ.
Поиск данных по Вашему запросу:
]]>Базы онлайн-проектов:
Данные с выставок и семинаров:
Данные из реестров:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Rock-A-Bye Baby — +More Nursery Rhymes & Kids Songs — CoCoMelonСодержание:
Как перевести мкА в амперы: формула и порядок вычислений
При измерениях или расчетах иногда получаем числа, которые полностью писать очень неудобно. Слишком много нулей они имеют или представляют собой слишком малую часть много нулей после запятой перед другими цифрами. Для более удобной записи и более быстрого запоминания применяют приставки кратных и дольных единиц. Это особые слова, в которых закодировано количество нулей для той или иной единицы измерения или того или иного числа.
Приставки СИ десятичные приставки — приставки перед названиями или обозначениями единиц измерения физических величин, применяемые для формирования кратных и дольных единиц, отличающихся от базовой в определённое целое, являющееся степенью числа 10, число раз. Десятичные приставки служат для сокращения количества нулей в численных значениях физических величин.
Вообще, мы часто используем некоторые приставки для обозначения кратных и дольных единиц. Возможно, ежедневно. Привычные и распространенные единицы измерения, которые помогут понять механику применения приставок для обозначения приставок. Приставки кратных и дольных единиц нужны не только во время учебы. Все знают что килограмм — это тысяча грамм. И это и есть одна из кратных приставок. В ней зашифровано количество нулей, которые надо поставить после цифры, к которой приставка относится.
Фактически это означает, что после двойки надо дописать три нуля. Вот и весь перевод. Некоторые мы часто встречаем в повседневной жизни. Точно также переводится килоом, который обозначается как кОм. Это тоже тысяча, но не грамм, а Ом. Чтобы перевести килоомы в омы, просто цифру, после которой указана эта единица измерения, умножаем на Например, 1,2 кОм это Ом.
Указанную цифру надо умножить на тысячу. Соответственно, мощность в 1,8 кВт — Вт. Или 8 кВ киловольт — это вольт. Второй общеизвестный пример применения приставок — миллиметр. Это одна тысячная метра. В одном метре тысяча миллиметров. И миллиметр — это 10 -3 или 0, метра. Фактически это значит, что указанную цифру надо разделить на На самом деле их намного больше чем десяток, которые мы сразу можем вспомнить.
И сантиметр — это одна сотая метра. Мы к этому привыкли и не задумываемся. Иногда еще применяют дециметры, хоть это и не такая распространенная мера длины. Приставки кратных и дольных единиц на самом деле упрощают жизнь. Запоминать количество нулей нелегко. Приставку из четырех-пяти букв вспомнить намного проще. Несколько ходовых мы все знаем, еще штук пять-семь надо запомнить. Остальные применяются реже.
Проще всего учить так как они даны в таблицах. Как видите, в первых трех приставках количество нулей увеличивается по одному. Запомнить, действительно, не очень сложно. В дольных закономерность сохраняется. Сначала прибавляется по одном нулю после запятой, потом по три. Приставки кратных и дольных единиц введены не так давно.
Впервые были они узаконены в году. Многие приставки образованы от греческих и латинских слов: санти, милли, микро, нано. Использовать можно только одну приставку. Она указывается перед названием единицы измерения и пишется слитно. Например, микрометр, нанофарад, мегаом и т. Ее выбирают так, чтобы число перед ней было в диапазоне от 0,1 до Но некоторые отраслевые стандарты принудительно вводят использование той или иной величины. Например, в строительных чертежах все величины принято указывать в миллиметрах.
Размеры не всегда маленькие, но другие меры не применяются. Если единица измерения — произведение или частное, то приставка в сокращенном виде приписывается перед первой буквой. Главная База знаний Основы электротехники При измерениях или расчетах иногда получаем числа, которые полностью писать очень неудобно.
Справка из Википедии: Приставки СИ десятичные приставки — приставки перед названиями или обозначениями единиц измерения физических величин, применяемые для формирования кратных и дольных единиц, отличающихся от базовой в определённое целое, являющееся степенью числа 10, число раз. Содержание статьи 1 Кратные и дольные единицы: что это 1. Для тех, кто любит знать истоки. Будьде первым — оставьте свой комменатрий!
Метрическая система и Международная система единиц (СИ)
Биткоин — это цифровые деньги. Физически этой валюты не существует, есть только специальные реестры, в которых ведется учет, сколько у кого биткоинов и кто куда их переводит. Эти журналы называются блокчейнами. Криптовалюта — это цифровая виртуальная валюта, единица которой — монета англ. Эта монета защищена от подделки, скопировать которую невозможно, так как представляет собой зашифрованную информацию. Но не те электронные деньги, к которым мы привыкли. Для того, чтобы обычные деньги появились на счету в электронном виде, они должны быть сначала внесены на счет в физическом воплощении, например, через банк или платежный терминал.
милли. m. м. 10 ГОСТ Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Единицы величин . пета. P. П. 10 ГОСТ
Тесла (T), магнитное поле
Свяжитесь с нами если у вас есть вопрос о нашей компании и продукции. Мы будем обращать высокое внимание на ваши вопросы и предложения. Перевод единиц измерения микроом — ом мкОм—Ом. Пользуйтесь конвертером для преобразования нескольких сотен единиц в 76 категориях или несколько тысяч пар единиц, включая метрические. Коэффициент преобразования счетчика tds может быть определен, если устройство также является счетчиком ЕС. Понижающие однофазные силовые масляные трансформаторы ОМ предназначены для преобразования электроэнергии напряжением 6 или 10 кВ и обеспечения питания аппаратуры сигнализации и автоблокировки железных дорог и. Трансформаторы однофазные масляные ОМ, ОМП, ОМГ предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем, питания аппаратуры сигнализации и автоблокировки железных дорог.
Физика Микро, мили, нано, пика, кило, мега 10
В 1 А — mA Только внимательнее посмотрите на букву m А то может оказаться что не мили а микро. Вольт-Амперы или ВА — это единица измерения полной электрической мощности. Полная электрическая мощность — это геометрическая сумма активной и реактивной мощности. На практике используют коэффициент 0,,8 в основном 0,6. Величина коэффициента зависит от типа источника бесперебойного питания и производителя.
Раздел недели: Символы и обозначения оборудования на чертежах и схемах Техническая информация тут.
Полезные товары
Все сервисы Хабра. Грубо возьмем ионистор емкостью в 1Ф и рабочим напряжением в 1В. В первой версии допустил неточность. Пусть у вас емкость конденсатора X [фарад], напряжение Y [вольт]. Ответ написан более трёх лет назад.
Как милиамперы перевести в амперы
Главное понимать, что ВIP это временной параметр и соответственно измеряеться в секундах, а мили или микро это порядок -3 и-6 соответственно. А вот как понять «угловая коррекция» выраженная в милисекундах? Если это угол, то должен быть выраженный в градусах??? А что значит «угловая коррекция»? Возможно это неточности перевода? Бизон, если можно, тоже самое, только поподробнее.
1 милли = микро. милли-микро-нано-пико-фемто-атто-зепто-йокто- Чтобы перевести силу тока, заданную в амперах, в милли.
Сокращения (кратные и дольные единицы)
Представить себе Вход Быстрая регистрация Если вы у нас впервые санти — 10 в -2 степени, милли — 10 в. Например: милли, микро, нано, пико. А это оказывается. Приставка мили — это 10 в минус третьей Приставка микро — это 10 в минус шестой Т.
МИЛЛИ… (приставка)
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Простой способ перехода от одних единиц измерения к другимМы независимый сайт, у нас честные и объективные отзывы! Добавить в закладки. Новости Криминал Публикации График валют Кредитный калькулятор. Главное меню. Отзывы главная Форумы Подбор микрозайма или кредита.
Еще со школы мы нет-нет сталкиваемся с необходимостью перевести унцию в граммы, футы в метры, а градусы по Кельвину — в градусы по Цельсию.
Как переводить километры в метры в физике. Как перевести километры в час в метры в секунду
Ангстрем переводит единицы, валюты и часовые пояса быстрее, чем вы печатаете. Вводите число, одну-две буквы — и результат на экране. Отдельная цифровая клавитура позволяет не переключать системную туда-сюда. Если же число в буфере обмена, результат перевода появится на экране при старте. Чтобы лучше угадывать, что вы имеете в виду, мы ведём историю. Чтобы перевод валют работал в офлайне хотя бы приблизительно, мы обновляем курсы в фоновом режиме. Но может вы хотели перевести мили в километры или мексиканские песо в биткоины?
Логин или эл. Проект НеПропаду предлагает объединиться всем желающим выжить, пробиться через заграждение из людской глупости и беспечности, и совместно, поддерживая друг-друга, быть готовыми к любым испытаниям, которые уготованы нам Судьбой. Про ножи и не только.
0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 4 | 6 | 11 | |
Наибольший допустимый ток, А | 0,7 | 1 | 1,3 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 25 | 30 | 54 |
Температура, °С | Сталь 08КП | Сталь 08 | Сталь 20 | Сталь 40 | Сталь У8 | Сталь У12 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13,2 | 15,9 | 16 | 17 | 18,4 | |
20 | 13 | 14,2 | 16,9 | 17,1 | 18 | 19,6 |
50 | 14,7 | 15,9 | 18,7 | 18,9 | 19,8 | 21,6 |
100 | 17,8 | 19 | 21,9 | 22,1 | 23,2 | 25,2 |
150 | 21,3 | 22,4 | 25,4 | 25,7 | 26,8 | 29 |
200 | 25,2 | 26,3 | 29,2 | 29,6 | 30,8 | 33,3 |
250 | 29,5 | 30,5 | 33,4 | 33,9 | 35,1 | 37,9 |
300 | 34,1 | 35,2 | 38,1 | 38,7 | 39,8 | 43 |
350 | 39,3 | 40,2 | 43,2 | 43,8 | 45 | 48,3 |
400 | 44,8 | 45,8 | 48,7 | 49,3 | 50,5 | 54 |
450 | 50,9 | 51,8 | 54,6 | 55,3 | 56,5 | 60 |
500 | 57,5 | 58,4 | 60,1 | 61,9 | 62,8 | 66,5 |
550 | 64,8 | 65,7 | 68,2 | 68,9 | 69,9 | 73,4 |
600 | 72,5 | 73,4 | 75,8 | 76,6 | 77,2 | 80,2 |
650 | 80,7 | 81,6 | 83,7 | 84,4 | 85,2 | 87,8 |
700 | 89,8 | 90,5 | 92,5 | 93,2 | 93,5 | 96,4 |
750 | 100,3 | 101,1 | 105 | 107,9 | 110,5 | 113 |
800 | 107,3 | 108,1 | 109,4 | 111,1 | 112,9 | 115 |
850 | 110,4 | 111,1 | 111,8 | 113,1 | 114,8 | 117,6 |
900 | 112,4 | 113 | 113,6 | 114,9 | 116,4 | 119,6 |
950 | 114,2 | 114,8 | 115,2 | 116,6 | 117,8 | 121,2 |
1000 | 116 | 116,5 | 116,7 | 117,9 | 119,1 | 122,6 |
1050 | 117,5 | 117,9 | 118,1 | 119,3 | 120,4 | 123,8 |
1100 | 118,9 | 119,3 | 119,4 | 120,7 | 121,4 | 124,9 |
1150 | 120,3 | 120,7 | 120,7 | 122 | 122,3 | 126 |
1200 | 121,7 | 122 | 121,9 | 123 | 123,1 | 127,1 |
1250 | 123 | 123,3 | 122,9 | 124 | 123,8 | 128,2 |
1300 | 124,1 | 124,4 | 123,9 | — | 124,6 | 128,7 |
1350 | 125,2 | 125,3 | 125,1 | — | 125 | 129,5 |
Низколегированные стали
Низколегированные стали способны чуть более сильно сопротивляться прохождению электричества, чем углеродистые. Их удельное электросопротивление составляет (20…43)·10 -8 Ом·м при комнатной температуре.
Следует отметить марки стали этого типа, которые наиболее плохо проводят электрический ток — это 18Х2Н4ВА и 50С2Г. Однако при высоких температурах, способность проводить электрический ток у сталей, приведенных в таблице, практически не различается.
Марка стали | 20 | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15ХФ | — | 28,1 | 42,1 | 60,6 | 83,3 | — | — | — |
30Х | 21 | 25,9 | 41,7 | 63,6 | 93,4 | 114,5 | 120,5 | 125,1 |
12ХН2 | 33 | 36 | 52 | 67 | — | 112 | — | — |
12ХН3 | 29,6 | — | — | 67 | — | 116 | — | — |
20ХН3 | 24 | 29 | 46 | 66 | — | 123 | — | — |
30ХН3 | 26,8 | 31,7 | 46,9 | 68,1 | 98,1 | 114,8 | 120,1 | 124,6 |
20ХН4Ф | 36 | 41 | 56 | 72 | 102 | 118 | — | — |
18Х2Н4ВА | 41 | 44 | 58 | 73 | 97 | 115 | — | — |
30Г2 | 20,8 | 25,9 | 42,1 | 64,5 | 94,6 | 114,3 | 120,2 | 125 |
12МХ | 24,6 | 27,4 | 40,6 | 59,8 | — | — | — | — |
40Х3М | — | 33,1 | 48,2 | 69,5 | 96,2 | — | — | — |
20Х3ФВМ | — | 39,8 | 54,4 | 74,3 | 98,2 | — | — | — |
50С2Г | 42,9 | 47 | 60,1 | 78,8 | 105,7 | 119,7 | 124,9 | 128,9 |
30Н3 | 27,1 | 32 | 47 | 67,9 | 99,2 | 114,9 | 120,4 | 124,8 |
Высоколегированные стали
Высоколегированные стали имеют удельное электрическое сопротивление в несколько раз выше чем углеродистые и низколегированные. По данным таблицы видно, что при температуре 20°С его величина составляет (30…86)·10 -8 Ом·м.
При температуре 1300°С сопротивление высоко- и низко- легированных сталей становится почти одинаковым и не превышает 131·10 -8 Ом·м.
Марка стали | 20 | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г13 | 68,3 | 75,6 | 93,1 | 95,2 | 114,7 | 123,8 | 127 | 130,8 |
Г20Х12Ф | 72,3 | 79,2 | 91,2 | 101,5 | 109,2 | — | — | — |
Г21Х15Т | — | 82,4 | 95,6 | 104,5 | 112 | 119,2 | — | — |
Х13Н13К10 | — | 90 | 100,8 | 109,6 | 115,4 | 119,6 | — | — |
Х19Н10К47 | — | 90,5 | 98,6 | 105,2 | 110,8 | — | — | — |
Р18 | 41,9 | 47,2 | 62,7 | 81,5 | 103,7 | 117,3 | 123,6 | 128,1 |
ЭХ12 | 31 | 36 | 53 | 75 | 97 | 119 | — | — |
40Х10С2М (ЭИ107) | 86 | 91 | 101 | 112 | 122 | — | — | — |
Хромистые нержавеющие стали
Хромистые нержавеющие стали имеют высокую концентрацию атомов хрома, что увеличивает их удельное сопротивление — электропроводность такой нержавеющей стали не высока. При обычных температурах ее сопротивление составляет (50…60)·10 -8 Ом·м.
Марка стали | 20 | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Х13 | 50,6 | 58,4 | 76,9 | 93,8 | 110,3 | 115 | 119 | 125,3 |
2Х13 | 58,8 | 65,3 | 80 | 95,2 | 110,2 | — | — | — |
3Х13 | 52,2 | 59,5 | 76,9 | 93,5 | 109,9 | 114,6 | 120,9 | 125 |
4Х13 | 59,1 | 64,6 | 78,8 | 94 | 108 | — | — | — |
Хромоникелевые аустенитные стали
Хромоникелевые аустенитные стали также являются нержавеющими, но за счет добавки никеля имеют удельное сопротивление почти в полтора раза выше, чем у хромистых — оно достигает величины (70…90)·10 -8 Ом·м.
Марка стали | 20 | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н9 | — | 74,3 | 89,1 | 100,1 | 109,4 | 114 | — |
12Х18Н9Т | 72,3 | 79,2 | 91,2 | 101,5 | 109,2 | — | — |
17Х18Н9 | 72 | 73,5 | 92,5 | 103 | 111,5 | 118,5 | — |
Х18Н11Б | — | 84,6 | 97,6 | 107,8 | 115 | — | — |
Х18Н9В | 71 | 77,6 | 91,6 | 102,6 | 111,1 | 117,1 | 122 |
4Х14НВ2М (ЭИ69) | 81,5 | 87,5 | 100 | 110 | 117,5 | — | — |
1Х14Н14В2М (ЭИ257) | — | 82,4 | 95,6 | 104,5 | 112 | 119,2 | — |
1х14Н18М3Т | — | 89 | 100 | 107,5 | 115 | — | — |
36Х18Н25С2 (ЭЯ3С) | — | 98,5 | 105,5 | 110 | 117,5 | — | — |
Х13Н25М2В2 | — | 103 | 112,1 | 118,1 | 121 | — | — |
Х7Н25 (ЭИ25) | — | — | 109 | 115 | 121 | 127 | — |
Х2Н35 (ЭИ36) | 87,5 | 92,5 | 103 | 110 | 116 | 120,5 | — |
Н28 | 84,2 | 89,1 | 99,6 | 107,7 | 114,2 | 118,4 | 122,5 |
Жаропрочные и жаростойкие стали
По своим электропроводящим свойствам жаропрочные и жаростойкие стали близки к хромоникелевым. Высокое содержание в этих сплавах хрома и никеля не позволяет им проводить электрический ток, подобно обычным углеродистым с высокой концентрацией железа.
Значительное удельное электросопротивление и высокая рабочая температура таких сталей делают возможным их применение в качестве рабочих элементов электрических нагревателей. В частности, сталь 20Х23Н18 по своему сопротивлению и жаростойкости в некоторых случаях способна заменить такой популярный сплав для нагревателей, как нихром Х20Н80.
В данной статье мы подробно разберем что такое удельное сопротивление и электропроводность, ясно опишем все формулы с помощью примеров задач, а так же дадим вам таблицу удельных сопротивлений некоторых проводников.
Описание
Закон Ома гласит, что, когда источник напряжения (V) подается между двумя точками в цепи, между ними будет протекать электрический ток (I), вызванный наличием разности потенциалов между этими двумя точками. Количество протекающего электрического тока ограничено величиной присутствующего сопротивления (R). Другими словами, напряжение стимулирует протекание тока (движение заряда), но это сопротивление препятствует этому.
Мы всегда измеряем электрическое сопротивление в Омах, где Ом обозначается греческой буквой Омега, Ω. Так, например: 50 Ом, 10 кОм или 4,7 МОм и т.д. Проводники (например, провода и кабели) обычно имеют очень низкие значения сопротивления (менее 0,1 Ом), и, таким образом, мы можем пренебречь ими, как мы предполагаем в расчетах анализа цепи, что провода имеют ноль сопротивление. С другой стороны, изоляторы (например, пластиковые или воздушные), как правило, имеют очень высокие значения сопротивления (более 50 МОм), поэтому мы можем их игнорировать и для анализа цепи, поскольку их значение слишком велико.
Но электрическое сопротивление между двумя точками может зависеть от многих факторов, таких как длина проводников, площадь их поперечного сечения, температура, а также фактический материал, из которого он изготовлен. Например, давайте предположим, что у нас есть кусок провода (проводник), который имеет длину L, площадь поперечного сечения A и сопротивление R, как показано ниже.
Электрическое сопротивление R этого простого проводника является функцией его длины, L и площади поперечного сечения A. Закон Ома говорит нам, что для данного сопротивления R ток, протекающий через проводник, пропорционален приложенному напряжению, поскольку I = V / R. Теперь предположим, что мы соединяем два одинаковых проводника вместе в последовательной комбинации, как показано на рисунке.
Здесь, соединив два проводника вместе в последовательной комбинации, то есть, к концу, мы фактически удвоили общую длину проводника (2L), в то время как площадь поперечного сечения A остается точно такой же, как и раньше. Но помимо удвоения длины, мы также удвоили общее сопротивление проводника, дав 2R как: 1R + 1R = 2R.
Таким образом , мы можем видеть , что сопротивление проводника пропорционально его длину, то есть: R ∝ L. Другими словами, мы ожидаем, что электрическое сопротивление проводника (или провода) будет пропорционально больше, чем оно длиннее.
Отметим также, что, удваивая длину и, следовательно, сопротивление проводника (2R), чтобы заставить тот же ток I, чтобы течь через проводник, как и раньше, нам нужно удвоить (увеличить) приложенное напряжение I = (2 В) / (2R). Далее предположим, что мы соединяем два идентичных проводника вместе в параллельной комбинации, как показано.
Здесь, соединяя два проводника в параллельную комбинацию, мы фактически удвоили общую площадь, дающую 2А, в то время как длина проводников L остается такой же, как у исходного одиночного проводника. Но помимо удвоения площади, путем параллельного соединения двух проводников мы фактически вдвое сократили общее сопротивление проводника, получив 1 / 2R, поскольку теперь каждая половина тока протекает через каждую ветвь проводника.
Таким образом, сопротивление проводника обратно пропорционально его площади, то есть: R 1 / ∝ A или R ∝ 1 / A. Другими словами, мы ожидаем, что электрическое сопротивление проводника (или провода) будет пропорционально меньше, чем больше его площадь поперечного сечения.
Кроме того, удваивая площадь и, следовательно, вдвое увеличивая суммарное сопротивление ветви проводника (1 / 2R), для того же тока, чтобы I протекал через параллельную ветвь провода, как раньше, нам нужно только наполовину уменьшить приложенное напряжение I = (1 / 2V) / (1 / 2R).
Надеемся, мы увидим, что сопротивление проводника прямо пропорционально длине (L) проводника, то есть: R ∝ L, и обратно пропорционально его площади (A), R ∝ 1 / A. Таким образом, мы можем правильно сказать, что сопротивление это:
Пропорциональность сопротивления
Но помимо длины и площади проводника, мы также ожидаем, что электрическое сопротивление проводника будет зависеть от фактического материала, из которого он изготовлен, потому что разные проводящие материалы, медь, серебро, алюминий и т.д., имеют разные физические и электрические свойства. Таким образом, мы можем преобразовать знак пропорциональности (∝) вышеприведенного уравнения в знак равенства, просто добавив «пропорциональную константу» в вышеприведенное уравнение, давая:
Уравнение удельного электрического сопротивления
Где: R — сопротивление в омах (Ω), L — длина в метрах (м), A — площадь в квадратных метрах (м 2 ), и где известна пропорциональная постоянная ρ (греческая буква «rho») — удельное сопротивление .
Удельное электрическое сопротивление
Удельное электрическое сопротивление конкретного материала проводника является мерой того, насколько сильно материал противостоит потоку электрического тока через него. Этот коэффициент удельного сопротивления, иногда называемый его «удельным электрическим сопротивлением», позволяет сравнивать сопротивление различных типов проводников друг с другом при определенной температуре в соответствии с их физическими свойствами без учета их длины или площади поперечного сечения. Таким образом, чем выше значение удельного сопротивления ρ, тем больше сопротивление, и наоборот.
Например, удельное сопротивление хорошего проводника, такого как медь, составляет порядка 1,72 х 10 -8 Ом (или 17,2 нОм), тогда как удельное сопротивление плохого проводника (изолятора), такого как воздух, может быть значительно выше 1,5 х 10 14 или 150 трлн.
Такие материалы, как медь и алюминий, известны низким уровнем удельного сопротивления, благодаря чему электрический ток легко проходит через них, что делает эти материалы идеальными для изготовления электрических проводов и кабелей. Серебро и золото имеют очень низкие значения удельного сопротивления, но по понятным причинам дороже делать из них электрические провода.
Тогда факторы, которые влияют на сопротивление (R) проводника в омах, могут быть перечислены как:
- Удельное сопротивление (ρ) материала, из которого сделан проводник.
- Общая длина (L) проводника.
- Площадь поперечного сечения (А) проводника.
- Температура проводника.
Пример удельного сопротивления № 1
Рассчитайте общее сопротивление постоянному току 100-метрового рулона медного провода 2,5 мм 2 , если удельное сопротивление меди при 20 o C составляет 1,72 x 10 -8 Ом метр.
Приведенные данные: удельное сопротивление меди при 20 o C составляет 1,72 x 10 -8 , длина катушки L = 100 м, площадь поперечного сечения проводника составляет 2,5 мм 2 , что дает площадь: A = 2,5 x 10 -6 м 2 .
Ответ: 688 МОм или 0,688 Ом.
Удельное электрическое сопротивление материала
Ранее мы говорили, что удельное сопротивление — это электрическое сопротивление на единицу длины и на единицу площади поперечного сечения проводника, таким образом, показывая, что удельное сопротивление ρ имеет размеры в Ом-метрах или Ом · м, как это обычно пишется. Таким образом, для конкретного материала при определенной температуре его удельное электрическое сопротивление определяется как.
Электрическая проводимость
Хотя как электрическое сопротивление (R), так и удельное сопротивление ρ, являются функцией физической природы используемого материала, а также его физической формы и размера, выраженных его длиной (L) и площадью его сечения ( А), Проводимость или удельная проводимость относится к легкости, с которой электрический ток проходит через материал.
Проводимость (G) является обратной величиной сопротивления (1 / R) с единицей проводимости, являющейся сименсом (S), и ей дается перевернутый символ омов mho, ℧. Таким образом, когда проводник имеет проводимость 1 сименс (1S), он имеет сопротивление 1 Ом (1 Ом). Таким образом, если его сопротивление удваивается, проводимость уменьшается вдвое, и наоборот, как: Сименс = 1 / Ом, или Ом = 1 / Ом.
В то время как сопротивление проводников дает степень сопротивления потоку электрического тока, проводимость проводника указывает на легкость, с которой он пропускает электрический ток. Таким образом, металлы, такие как медь, алюминий или серебро, имеют очень большие значения проводимости, что означает, что они являются хорошими проводниками.
Проводимость, σ (греческая буква сигма), является обратной величиной удельного сопротивления. Это 1 / ρ и измеряется в сименах на метр (S / m). Поскольку электропроводность σ = 1 / ρ, предыдущее выражение для электрического сопротивления R можно переписать в виде:
Электрическое сопротивление как функция проводимости
Тогда мы можем сказать, что проводимость — это эффективность, посредством которой проводник пропускает электрический ток или сигнал без потери сопротивления. Поэтому материал или проводник, который имеет высокую проводимость, будет иметь низкое удельное сопротивление, и наоборот, поскольку 1 сименс (S) равен 1 Ом -1 . Таким образом, медь, которая является хорошим проводником электрического тока, имеет проводимость 58,14 x 10 6 Симен на метр.
Пример удельного сопротивления №2
Кабель длиной 20 метров имеет площадь поперечного сечения 1 мм 2 и сопротивление 5 Ом. Рассчитать проводимость кабеля.
Приведенные данные: сопротивление постоянному току, R = 5 Ом, длина кабеля, L = 20 м, а площадь поперечного сечения проводника составляет 1 мм 2, что дает площадь: A = 1 x 10 -6 м 2 .
Ответ: 4 мега-симена на метр длины.
Таблица удельных сопротивлений проводников
Проводник | Удельное сопротивление ρ | Температурный коэффициент α |
Алюминий | 0,028 | 4,2 |
Бронза | 0,095 — 0,1 | — |
Висмут | 1,2 | — |
Вольфрам | 0,05 | 5 |
Железо | 0,1 | 6 |
Золото | 0,023 | 4 |
Иридий | 0,0474 | — |
Константан | 0,5 | 0,05 |
Латунь | 0,025 — 0,108 | 0,1-0,4 |
Магний | 0,045 | 3,9 |
Манганин | 0,43 — 0,51 | 0,01 |
Медь | 0,0175 | 4,3 |
Молибден | 0,059 | — |
Нейзильбер | 0,2 | 0,25 |
Натрий | 0,047 | — |
Никелин | 0,42 | 0,1 |
Никель | 0,087 | 6,5 |
Нихром | 1,05 — 1,4 | 0,1 |
Олово | 0,12 | 4,4 |
Платина | 0.107 | 3,9 |
Ртуть | 0,94 | 1,0 |
Свинец | 0,22 | 3,7 |
Серебро | 0,015 | 4,1 |
Сталь | 0,103 — 0,137 | 1-4 |
Титан | 0,6 | — |
Фехраль | 1,15 — 1,35 | 0,1 |
Хромаль | 1,3 — 1,5 | — |
Цинк | 0,054 | 4,2 |
Чугун | 0,5-1,0 | 1,0 |
Где: удельное сопротивление ρ измеряется в Ом*мм 2 /м и температурный коэффициент электрического сопротивления металлов α измеряется в 10 -3 *C -1 (или K -1 ) .
Краткое описание удельного сопротивления
Мы поговорили в этой статье об удельном сопротивлении, что удельное сопротивление — это свойство материала или проводника, которое указывает, насколько хорошо материал проводит электрический ток. Мы также видели, что электрическое сопротивление (R) проводника зависит не только от материала, из которого сделан проводник, меди, серебра, алюминия и т.д., но также от его физических размеров.
Сопротивление проводника прямо пропорционально его длине (L) как R ∝ L. Таким образом, удвоение его длины удвоит его сопротивление, в то время как последовательное удвоение проводника уменьшит вдвое его сопротивление. Также сопротивление проводника обратно пропорционально его площади поперечного сечения (A) как R ∝ 1 / A. Таким образом, удвоение его площади поперечного сечения уменьшило бы его сопротивление вдвое, тогда как удвоение его площади поперечного сечения удвоило бы его сопротивление.
Мы также узнали, что удельное сопротивление (символ: ρ) проводника (или материала) связано с физическим свойством, из которого он изготовлен, и варьируется от материала к материалу. Например, удельное сопротивление меди обычно дается как: 1,72 х 10 -8 Ом · м. Удельное сопротивление конкретного материала измеряется в единицах Ом-метров (Ом), которое также зависит от температуры.
В зависимости от значения удельного электрического сопротивления конкретного материала его можно классифицировать как «проводник», «изолятор» или «полупроводник». Обратите внимание, что полупроводники — это материалы, в которых их проводимость зависит от примесей, добавляемых в материал.
Удельное сопротивление также важно в системах распределения электроэнергии, так как эффективность системы заземления для системы электропитания и распределения сильно зависит от удельного сопротивления земли и материала почвы в месте расположения системы.
Проводимость — это имя, данное движению свободных электронов в форме электрического тока. Проводимость, σ является обратной величиной удельного сопротивления. Это 1 / ρ и имеет единицу измерения сименс на метр, S / m. Проводимость варьируется от нуля (для идеального изолятора) до бесконечности (для идеального проводника). Таким образом, сверхпроводник имеет бесконечную проводимость и практически нулевое омическое сопротивление.
Тимеркаев Борис — 68-летний доктор физико-математических наук, профессор из России. Он является заведующим кафедрой общей физики в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А. Н. ТУПОЛЕВА — КАИ
| |||||
✎ New thread | Private message | Name | Date | |||
13 | 428 | Где послушать произношение | Susan | 19.11.2021 | 14:07 |
21 | 434 | Слово года / Word of the Year 2021 — вакцина/vaccine | Себастьян Перейра, торговец… | 29.11.2021 | 10:51 |
2 | 22 | Пробив по базам | Novosedoff | 1.12.2021 | 0:13 |
24 | 1070 | Отдам словари в хорошие руки бесплатно. | 10-4 | 15.10.2021 | 14:36 |
2 | 191 | Экзорцист со светоотражающим звуком на солнечной батарее: что не так с переводами на AliExpress | 4uzhoj | 27.11.2021 | 13:27 |
11 | 553 | MTA ищет переводчиков/редакторов | Lima_R | 29.11.2021 | 14:43 |
6 | 136 | may only | Svetozar | 30.11.2021 | 10:30 |
22 | 511 | OFF: Ой, да не вечер, да не вечер… | Svetozar | 27.11.2021 | 14:12 |
2 | 137 | Решение суда | вася1191 | 29.11.2021 | 13:00 |
12 | 491 | Пара полезных роликов для начинающих | niccolo | 27.11.2021 | 13:10 |
7 | 192 | trailing zero в математике | lavazza | 26.11.2021 | 21:55 |
1 | 87 | dolly bolt | bania83 | 29.11.2021 | 11:59 |
56 | 1181 | Транскрипция | 1 2 all | aksa | 12.11.2021 | 23:21 |
91 | 8646 | Быстрые ссылки на онлайн-ресурсы в словаре | 1 2 all | 4uzhoj | 17.12.2019 | 17:49 |
3 | 114 | only each | Svetozar | 26.11.2021 | 22:11 |
15 | 298 | tumbled linen: что это? | Jenny1801 | 25.11.2021 | 21:42 |
13 | 299 | Ambiguous sentence? | Jerk | 24.11.2021 | 1:53 |
9 | 281 | в соответствии со статьей 90 УПК Российской Федерации в прежней редакции | Alex16 | 23.11.2021 | 21:44 |
3 | 111 | fish-mouth section | displacedbones | 26.11.2021 | 0:13 |
42 | 2562 | OFF: ищем фрилансеров на английский | 1 2 all | bookworm | 8.11.2021 | 15:05 |
9 | 161 | cable side | displacedbones | 25.11.2021 | 17:21 |
3 | 117 | Заведение дефектов | Bogdanna | 25.11.2021 | 21:40 |
736 | 13216 | Ошибки в словаре | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 all | 4uzhoj | 23.02.2021 | 13:36 |
12 | 352 | Продление лицензии на Office 365 | maricom | 21.11.2021 | 14:46 |
2 | 107 | tR, Test tR, Ref. ± 0,22 min. | anyaiulya | 22.11.2021 | 11:32 |
3 | 97 | that will give each total | lavazza | 23.11.2021 | 22:42 |
8 | 346 | нарезка новостей | Little_bird | 23.11.2021 | 10:08 |
Ом в Килоом (Ом в кОм)
Введите ниже электрическое сопротивление в омах, чтобы получить значение, переведенное в килоом.
Как преобразовать Ом в Килом
Чтобы преобразовать значение сопротивления в килоом, разделите электрическое сопротивление на коэффициент преобразования.
Поскольку один килоом равен 1000 Ом, вы можете использовать эту простую формулу для преобразования:
килоом = Ом ÷ 1,000
Электрическое сопротивление в килоомах равно омам, разделенным на 1000.
Например, вот как преобразовать 5000 Ом в килоом, используя приведенную выше формулу.5000 Ом = (5000 ÷ 1000) = 5 кОм
Ом и килоом — это единицы измерения электрического сопротивления. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждой единице измерения.
Ом — это сопротивление между двумя точками электрического проводника, пропускающего ток в один ампер, когда разность потенциалов составляет один вольт. [1]
Ом — это производная единица измерения электрического сопротивления в системе СИ в метрической системе. Ом можно обозначить как Ом ; например, 1 Ом можно записать как 1 Ом.
Закон Ома гласит, что ток между двумя точками на проводе пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Используя закон Ома, можно выразить сопротивление в омах как выражение, используя ток и напряжение.
R Ом = В В I A
Сопротивление в омах равно разности потенциалов в вольтах, деленной на ток в амперах.
Один килоом равен 1000 Ом, которое представляет собой сопротивление между двумя точками проводника с током в один ампер и напряжением в один вольт.
Килоом кратно ому, который является производной единицей измерения электрического сопротивления в системе СИ.В метрической системе «килограмм» является префиксом для 10 3 . Килоом можно обозначить как кОм ; например, 1 кОм можно записать как 1 кОм.
kilo-ohm — перевод на английский — примеры французский
Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Более высокое значение, чем выше, на 100 кОм, , и выше или ниже на 1 гига-Ом.
Это должно превышать 100 кОм , но быть меньше или равно 1 гигаому.Контактные антистатические изделия требуют 100 кОм, (105 Ом) и 1 гига-Ом (109 Ом).
Обувь является антистатической, если измеренное контактное сопротивление находится в диапазоне от 100 кОм, (105 Ом) до 1 гигаом (109 Ом).Pour produire un conducteur léger et souple, l’édance de l’élément conducteur (6) se situe dans la gamme de 5 на 300 килоом .
Чтобы получить легкий и гибкий проводник, сопротивление проводящей части (6) находится в диапазоне от 5 до 300 кОм .Предложите пример
Другие результаты
Сопротивление, которое требуется для настоящего изобретения, составляет 10 кОм на 10 МОм на основе сопротивления кушетки.
Диапазон сопротивления, который наиболее подходит для данного изобретения, представляет собой резистор, имеющий от 10 кОм, до 10 мегаом на квадрат сопротивления листа.Электрическое сопротивление транскутана (RET): mesure de l’impédance électrique de la peau, exprimée par une valeur de resistance en ko-Ohms .
Чрескожное электрическое сопротивление (TER): это мера электрического сопротивления кожи в виде значения сопротивления в кОм .Potentiometre série PC5 Sfernice Professionalnel, 22 кОм , 20%, loi A, длинный топор, водолазные инструменты, отличное качество для аудиофилов.
Потенциометр PC5 Sfernice 22 кОм , закон 20%, возможны различные значения, очень хорошо для предусилителя звукаЭто высокие показатели эффективности или недостатки килоомов единиц качества, включающие в себя 20 000 и 90 000 в диапазоне VHF, для первоклассного режима работы резонаторов акустических систем на основе объема. кремний, вертикальный.
Значения импеданса от нескольких кОм до субкилоом и коэффициенты качества в диапазоне от 20 000 до 90 000 в диапазоне ОВЧ были достигнуты для первого режима толщины изготовленных вертикальных объемных кремниевых резонаторов.Pour une zone de jonction fixe, la résistance de jonction (RJ), эффективная максимальная мощность 1 Ом плюс килоом по вариации изолирующего или изолированного дивана или выбора другого подходящего дивана ферромагнетики.
Для фиксированной площади перехода эффективное сопротивление перехода (RJ) может изменяться от менее 1 Ом до нескольких кОм , контролируя толщину изолирующего слоя или соответствующим образом выбирая ферромагнитные пленки.Командный регулятор напряжения сигнала 0,20 и 4 миллиампера, напряжение и напряжение составляют 1 и 200 вольт без сопротивления практического сопротивления 50 кОм
блок управления регулирует интенсивность сигнала между 0.От 20 до 4 миллиампер и напряжение от 1 до 200 вольт при выходном сопротивлении примерно 50 кОмPotentiomètre audio 470 килоом , 10%, loi A, très bonne qualité audio, très bas bruit, pour les audiophiles avertis
Высококачественный потенциометр для аудиофилов, 470 кОм , 10%, закон A, очень низкий уровень шумаи индуктивное соединение, которое соединяется в серию между лампами и разрядом, и цепь питания, и ее усилие между 200 Ом и 22 килоом с частотой 100 МГц
и индуктивный элемент, который включен последовательно между газоразрядной лампой и цепью освещения и имеет значение импеданса от 200 Ом до 22 кОм на частоте 100 МГц.Калькулятор преобразования метрических единиц
Использование калькулятора
Преобразование единиц в любую базовую единицу измерения, такую как грамм или метр, секунда или байт и т. Д.
Например, если вы хотите преобразовать из метров в микрометры, вы должны преобразовать из «базовой единицы» в микрометры. Точно так же, если вы хотите преобразовать граммы в микрограммы или футы в микрограммы, вы все равно должны преобразовать базовую единицу в микрограммы. Точно так же, переводя килограммы в нанограммы, вам просто нужно преобразовать килограммы в нано.
Единицы, символы и значения преобразования
используется в этом калькуляторе метрик
10 24
йоты
Я
1 000 000 000 000 000 000 000 000
10 21
зетта
Z
1 000 000 000 000 000 000 000 000
10 18
exa
E
1 000 000 000 000 000 000
10 15
пета
-П
1 000 000 000 000 000
10 12
тера
т
1 000 000 000 000
10 −6
микро
µ
0.000 001
10 −9
нано
№
0,000 000 001
10 −12
пик
п.
0,000 000 000 001
10 −15
фемто
f
0.000 000 000 000 001
10 −18
атто
а
0,000 000 000 000 000 001
10 −21
zepto
z
0,000 000 000 000 000 000 000 1
10 −24
лет
л
0.000 000 000 000 000 000 000 0001
Для получения дополнительной информации о единицах СИ см. Википедия Международной системы единиц и префиксов СИ.
Преобразователь электрических единиц
Используйте эту форму, чтобы легко преобразовать электрические единицы для результатов тестирования.
сценариям javascript / jQuery должно быть разрешено выполнение
Чтобы преобразовать единицы измерения в метрическую систему, определите имеющуюся единицу измерения, в которую вы хотите преобразовать, а затем подсчитайте количество единиц между ними.
Префикс | Символ | Десятичный эквивалент | Выражено | Экспоненциальное выражение |
---|---|---|---|---|
тера- | Т | 1 000 000 000 000 | ТЕР-э | 10 12 |
гига- | G | 1 000 000 000 | ГИГ-э-э | 10 9 |
мега- | M | 1 000 000 | MEG-uh | 10 6 |
кг- | к | 1 000 90 293 | КИЛ-о | 10 3 |
га — | ч | 100 | Носок HEK | 10 2 |
дека- | da | 10 | ДЭК-э | 10 |
деци- | д | 0.1 | DES-ee | 10 –1 |
санти- | с | 0,01 | Тройник SEN | 10 -2 |
милли- | м | 0,001 | MIL-ee | 10 -3 |
микро- | µ | 0.000 001 | MY-kro | 10 -6 |
нано- | n | 0,000,000,001 | NAN-о | 10 -9 |
пико- | п. | 0,000,000,000,001 | PEE-кох | 10 -12 |
Вы можете использовать следующее предложение, чтобы запомнить префиксы по порядку:
Король Генрих [обычно] не пьет шоколадное молоко
Первые буквы слов обозначают префиксы, при этом «Обычно» посередине обозначает преобразуемую «единицу»:
килогектодека [единица] децисанти милли-
Используйте эту форму для преобразования электрических единиц для результатов испытаний, например:
- тераом в гигаом
- тераом в мегаом
- тераом в килоом
- тераом в Ом
- гигаом в мегаом
- гигаом в килоом
- гигаом в Ом
- мегаом в килоом
- мегаом в Ом
- мегаом в гигаом
- мегаом в тераом
- Ом в мкОм
- Ом в Миллиом
- мкОм в Миллиом
- милливольт в вольт
- киловольт в вольт
- амперы в миллиамперы
- амперы в микроамперы
- амперы в килоамперы
- миллиампер в пикоампер
- миллиампер в микроампер
- микроампер в пикоампер
Метрические префиксы и единицы СИ
Добавлено в избранное Любимый 21 годВведение
Метрические префиксы невероятно полезны для более краткого описания количеств Международной системы единиц (СИ).
При изучении мира электроники эти единицы измерения очень важны и позволяют людям со всего мира общаться и делиться своими работами и открытиями. Некоторые общие единицы, используемые в электронике, включают напряжение для разности электрических потенциалов, ампер для электрического тока, ватты для мощности, фарады для емкости, единицы Генри для индуктивности и омы для сопротивления.
Этот учебник не только рассмотрит некоторые из наиболее часто используемых единиц в электронике, но также научит вас метрическим префиксам, которые помогают описывать все эти базовые единицы в количествах, варьирующихся от безумно больших до невероятно малых.
Рекомендуемая литература
Если вы хотите узнать больше о компонентах, использующих единицы измерения и префиксы, описанные в этом руководстве, ознакомьтесь с некоторыми из этих связанных руководств.
Резисторы
Учебник по резисторам. Что такое резистор, как они ведут себя параллельно / последовательно, расшифровка цветовых кодов резисторов и применения резисторов.
Конденсаторы
Узнайте обо всем, что касается конденсаторов.Как они сделаны. Как они работают. Как они выглядят. Типы конденсаторов. Последовательные / параллельные конденсаторы. Конденсаторные приложения.
Вы также должны быть знакомы с двоичным кодом, чтобы лучше понимать двоичные префиксы.
двоичный
Двоичная система — это система счисления в электронике и программировании … поэтому важно научиться этому. Но что такое двоичный? Как это переводится в другие системы счисления, такие как десятичные?
Единицы СИ
Мы проводим измерения на протяжении тысячелетий, и с тех пор наши единицы измерения, используемые для этих измерений, развивались.Сейчас существуют десятки единиц для описания физических величин. Например, длину можно измерить в футах, метрах, саженях, цепях, парсеках, лигах и т. Д. Чтобы лучше передавать результаты измерений, нам нужна была стандартизированная система единиц, которую каждый ученый и замерщик мог бы использовать, чтобы поделиться своими выводами. Эта стандартизированная система получила название \ Международная система единиц \ epic voice>, сокращенно SI .
Физические единицы СИ
Количество | Единица СИ | Аббревиатура единицы |
---|---|---|
Время | секунда | с |
Длина | метр | м | кельвин | K |
Сила | ньютон | N |
Хотя мы все еще можем использовать такие единицы измерения, как футы или мили для расстояния (вместо метров), литры для описания объема (вместо m 3 ) и Фаренгейта или Цельсия для описания температуры (вместо ° K), единицы, указанные выше, являются стандартизированный способ для каждого ученого поделиться своими измерениями.Использование указанных выше единиц означает, что все говорят на одном языке.
Общие электронные блоки
Имея дело с электроникой, есть несколько устройств, с которыми мы будем сталкиваться чаще, чем другие. К ним относятся:
Количество | Единица СИ | Аббревиатура единицы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разность электрических потенциалов (напряжение) | вольт | В | |||||||||
Электрический ток | ампер | W | |||||||||
Энергия / Работа / Тепло | джоуль | Дж | |||||||||
Электрический заряд | кулон | C | |||||||||
Сопротивление | Ом | & Ом; | |||||||||
Емкость | фарад | F | |||||||||
Индуктивность | Генри | H | |||||||||
Частота | герц | Гц могут быть дополнены префиксами, чтобы сделать их еще более удобными!ПрефиксыКогда вы впервые узнали о метрических префиксах, скорее всего, вас сначала учили этим шести префиксам:
Это то, что мы будем считать стандартными шестью префиксами, которые преподаются на большинстве курсов естественных наук в старших классах. Возможно, вы даже выучили забавную мнемонику, которая подходит к ним, например, У кенгуру грязное нижнее белье в холодные месяцы . Однако, как вы скоро увидите, изучая электронику и информатику, диапазон префиксов значительно превышает стандартные шесть.Хотя эти префиксы охватывают диапазон от 10 -3 до 10 3 , многие электронные значения могут иметь гораздо больший диапазон. Описание большого
Эти префиксы, указанные выше, существенно помогают описать количество единиц в больших количествах.Вместо 3,200,000,000 герц вы можете сказать 3,2 гигагерца или 3,2 ГГц для сокращенного письменного обозначения. Это позволяет кратко описать невероятно большое количество единиц. Есть также префиксы, которые помогают передавать крошечные числа. Описание малого
Теперь вместо одной триллионной секунды это может быть пикосекунда.Одна вещь, которую следует отметить в отношении префиксов для малых значений, заключается в том, что их сокращенные обозначения все в нижнем регистре, а префиксы больших чисел — в верхнем регистре (за исключением kilo- *, hecto- и deca-). Это позволяет вам различать их, когда они используют одну и ту же букву. Например, один мВт (милливатт) не равен одному мегаватту (мегаватту). * Примечание: Поскольку заглавная буква «K» уже использовалась для описания Кельвина, строчная буква «k» была выбрана для обозначения префикса килограмм.Как вы увидите в разделе «Биты и байты», также существует некоторая путаница с k и K при работе с двоичными (базовыми 2) префиксами. ПреобразованиеЭти метрические префиксы прекрасны тем, что как только вы освоите преобразование между некоторыми из них, преобразовать эту способность во все другие префиксы будет легко. В качестве первого простого примера давайте переведем 1 ампер (А) в меньшие значения. Миллиампер равен 1 тысячной единицы Ампера, следовательно, 1 Ампер равен 1000 миллиампер.Идя дальше, 1 миллиампер эквивалентен 1000 микроампер и так далее. В обратном направлении 1 ампер равен 0,001 килоампера, или 1000 ампер — 1 килоампер. Вот это много тока! Как вы могли заметить, переключение между префиксами аналогично перемещению десятичной точки на 3 разряда. Это также то же самое, что умножение или деление на 1000. Когда вы переходите к большему префиксу, например, от килограмма до мегапикселя, десятичный разряд перемещается на три позиции влево.100000 киловатт равняются 100 мегаваттам. 10 киловатт равняется 0,01 мегаватт. Мега — это префикс прямо над килограммами, поэтому независимо от того, говорим ли мы о ваттах, амперах, фарадах или какой-либо другой единице, перемещение десятичного разряда на три позиции влево по-прежнему работает при перемещении префикса вверх. При перемещении вниз по префиксу, скажем, от нано- к пико-, десятичный разряд перемещается на три позиции вправо. 1 нанофарад равен 1000 пикофарад. 0,5 наноФарад равняется 500 пикофарад. Вот краткий список, чтобы вы могли видеть узор: 1 гига- = 1000 мега- Видите тенденцию? Каждый префикс в тысячу раз больше предыдущего.Поначалу это немного утомляет, но со временем перевод с одного префикса на другой становится второй натурой. битов и байтовРабота с битами и байтами может вызвать некоторую путаницу (каламбур). Поскольку компьютеры работают с числами с основанием 2 вместо 10, часто неясно, к какому основанию относится число при использовании метрических префиксов. Например, 1 килобайт часто используется для обозначения 1000 байтов (основание 10) или может использоваться для представления 1024 байтов (основание 2), что приводит к недоразумениям. Чтобы устранить эту путаницу, Международная электротехническая комиссия разработала несколько новых префиксов для двоичных разрядов и байтов. Они называются двоичными префиксами.
Принятие этого значения будет означать, что 1 мегабайт = 1000 килобайт, а 1 мебибайт равен 1024 кибибайтам.3). К сожалению, эта система не получила широкого распространения на практике, поэтому каждый раз, когда вы слышите количество байтов или битов, вы должны задаться вопросом, говорят ли они о них в базе 2 или 10 .Компании по производству жестких дисков и другие компании обычно продают продукты с базой 10, поскольку это делает ее более крупной. Жесткий диск емкостью 1 терабайт фактически составляет около 931,3 гибибайта. Здесь мы сталкиваемся с ситуацией «k» в верхнем и нижнем регистрах. Правильный префикс для киби, если «Ки». Тем не менее, иногда это будет просто буква «K» в верхнем регистре, что, опять же, означает температуру в градусах Кельвина.Таким образом, всякий раз, когда вы слышите слово «килобайт», вы все равно должны задаться вопросом, означает ли оно 1000 байтов (основание 10) или 1024 байта (основание 2). С другой стороны, если вы видите термин кибибайт, вы наверняка знаете, что он говорит об интерпретации цифровой памяти в базовой версии 2 (1024 байта). Преобразование битов в байты и байтов в битыМы рассмотрели преобразование битов и байтов в большее или меньшее количество каждого из них, но есть также вопрос преобразования битов с в байтов и наоборот.Помните, что 1 байт равен 8 битам (большую часть времени), а один бит равен 0,125 байта (или 1/8). Конечно, есть много порядков, относящихся к битам, но байт обычно используется наиболее часто. Практика преобразования между одним и другим не так уж и распространена, но все же это полезная информация при работе с электроникой, особенно когда дело касается памяти. Например, вы можете писать код, в котором хранятся отдельные биты, но ваша память определяется как байты. ПрактикаТеперь несколько практических упражнений. Мы будем использовать стандартные сокращения для каждого типа единиц, который мы будем преобразовывать:
Пример преобразования:
Преобразовать:
Практические ответы
Скоро переключение между префиксами при необходимости станет очень быстрым. Ресурсы и движение впередУмение преобразовывать числа в лучший префикс в зависимости от размера числа — важный навык. Это позволяет избежать действительно длинных и беспорядочных чисел, таких как 5 600 000 или 0,0000002. Использование 5.6M или 2n позволяет передавать информацию быстрее, в более аккуратном и удобном для чтения формате. Теперь, когда вы знакомы с метрическими префиксами, подумайте о том, чтобы взглянуть на наше руководство «Как использовать мультиметр». Использование мультиметра требует хорошего понимания всех префиксов, поскольку ваши измерения часто будут отображаться как таковые.
|