logo
GeekFormat

Convertidor de Freqüència

1Hertz = 0.001Quilohertz
0.001

Sistema Internacional (SI)

Hertz (Hz)1
Quilohertz (kHz)0.001
Megahertz (MHz)0.000001
Gigahertz (GHz)1.00×10⁻⁹

Eina gratuïta de conversió d'unitats de freqüència en línia que admet conversió bidireccional instantània entre 4 unitats de freqüència SI d'ús comú: hertz (Hz), kilohertz (kHz), megahertz (MHz), gigahertz (GHz). Introduïu un valor en qualsevol unitat i els resultats d'altres unitats s'actualitzaran sincrònicament en temps real, sense necessitat de fer clic a cap botó. Cobreix tots els rangs de freqüència habituals, des de la freqüència de xarxa 50/60Hz, àudio 20Hz~20kHz, ultrasònic/fonts commutades de nivell kHz, ràdio FM/rellotges CPU de nivell MHz, fins a comunicacions WiFi/5G de nivell GHz. Totes les conversions s'executen localment al vostre navegador; les dades no es carreguen mai a servidors, protegint la privadesa dels vostres paràmetres tècnics.

Relacionats

Casos d'ús

  • Enginyers electrònics converteixen ràpidament Hz/kHz/MHz/GHz durant el disseny de circuits per al disseny de circuits de rellotge i front-end RF
  • Aficionats a la ràdio/ham converteixen freqüències kHz/MHz a longitud d'ona quan utilitzen HF/VHF/UHF, calculant dimensions d'antenes dipol
  • Enginyers de so converteixen ràpidament Hz/kHz quan treballen amb freqüències de mostreig, freqüències de tall de filtre i bandes EQ
  • Enginyers d'optimització de xarxes WiFi/Bluetooth/4G/5G converteixen freqüències GHz a longitud d'ona, pèrdua de camí i referències de desplaçament Doppler
  • Estudiants que fan deures de conversió freqüència-període-longitud d'ona en classes de física quan estudien ones, so i electromagnetisme
  • Productors musicals/enginyers de so que ajusten bandes Hz/kHz en equalitzadors (EQ) (baixa freqüència 80Hz, mitjana freqüència 1kHz, alta freqüència 10kHz)
  • Disseny de fonts commutades: freqüències de commutació de 65kHz/100kHz/200kHz/400kHz corresponen a la selecció de filtres EMI
  • Desenvolupament MCU/embedded que configura rellotges de sistema, multiplicant cristalls externs de 8MHz mitjançant PLL a sistema de 72/168/400MHz
  • Desenvolupadors RFID/NFC que treballen amb freqüències portadores de 13.56MHz, 868/915MHz i circuits d'adaptació d'antenes
  • Conversió ràpida de punts de freqüència entre escales Hz/kHz/MHz/GHz quan s'utilitzen analitzadors d'espectre/oscilloscopis
  • Conversió de freqüències de recepció de ràdio FM/AM 88~108MHz (FM), 530~1710kHz (AM) a xifres de sintonia
  • Walkie-talkies/radioaficionats que calculen longitud d'ona i seleccionen antenes en bandes VHF(144MHz)/UHF(430MHz)
  • Freqüència de funcionament del forn microones 2450MHz=2.45GHz; atenció a la interferència perquè WiFi 2.4GHz es troba a la mateixa banda
  • Càlcul del període (ns) a partir de freqüències de senyal de nivell GHz per al disseny de circuits PCB d'alta velocitat, realitzant encaminament de traces d'igual longitud (1ns≈15cm en plaques FR4)
  • Electricistes/enginyers d'energia que converteixen unitats quan treballen amb freqüències de xarxa de 50/60Hz i freqüències de sortida de convertidors
  • Selecció de freqüència per a mesura de distància per ultrasons (40kHz), neteja per ultrasons (28/40kHz), ultrasò mèdic (2~18MHz)
  • Busos sèrie d'alta velocitat: USB 3.0 5Gbps, PCIe Gen3 8GT/s, SATA 6Gbps corresponen a rellotges de nivell GHz
  • Conversió de freqüències de navegació per satèl·lit: banda GPS L1 1575.42MHz, BeiDou B1 1561MHz, GLONASS, etc.

Com usar-ho

  1. Seleccioneu unitat d'origen
  2. Introduïu el valor de freqüència
  3. Seleccioneu unitat de destí
  4. Llegiu el resultat i copieu

Característiques

  • Cobertura completa de 4 unitats de freqüència SI: hertz (Hz), kilohertz (kHz), megahertz (MHz), gigahertz (GHz), que cobreixen totes les magnituds d'ús comú des de freqüències de xarxa i àudio fins a RF i microones
  • Conversió bidireccional instantània: introduir un valor en qualsevol camp d'entrada activa el càlcul vinculat en temps real per a altres unitats, no cal botó de conversió, corba d'aprenentatge zero
  • Basat en factors de conversió estàndard internacional: 1 kHz = 1000 Hz, 1 MHz = 1000 kHz = 1.000.000 Hz, 1 GHz = 1000 MHz = 10⁹ Hz, estrictament segons els prefixos decimals SI
  • Visualització automàtica en notació científica: cobrint 9 ordres de magnitud entre Hz i GHz, els valors extremadament petits/grans es mostren automàticament en notació científica per evitar l'acumulació de zeros
  • Càlcul local al navegador: tota la lògica de conversió s'executa en JavaScript de frontend; els valors no surten mai del vostre dispositiu, sense sol·licituds de xarxa, sense registres del costat del servidor
  • Disseny responsiu compatible amb mòbils/tauletes/ordinadors; radioaficionats, enginyers de so i estudiants poden convertir ràpidament durant experiments
  • Admet entrada de decimals i notació científica; les conversions entre magnituds grans i petites (per exemple, 2.4GHz a Hz) produeixen resultats precisos
  • Vincula mentalment ràpidament magnituds físiques com longitud d'ona i període, ajudant en la depuració RF, disseny d'antenes i anàlisi de senyals

Best Practices

Preguntes freqients

Quina és la unitat bàsica de freqüència? Quines són les relacions de conversió?

La unitat bàsica SI de freqüència és el hertz, símbol Hz, anomenada en honor del físic alemany Heinrich Hertz. 1Hz significa 1 cicle per segon (1Hz=1/s). Les unitats múltiples decimals d'ús comú: 1 kHz (kilohertz) = 1000 Hz = 10³ Hz; 1 MHz (megahertz) = 1000 kHz = 10⁶ Hz; 1 GHz (gigahertz) = 1000 MHz = 10⁹ Hz. Cada nivell és un factor de 1000. Per exemple, 2.4GHz = 2.400.000.000 Hz; la ràdio AM d'ona mitjana a 1000kHz = 1MHz.

Quina és la relació entre freqüència f i període T?

La freqüència i el període són inversos entre si: T = 1/f, f = 1/T. La freqüència representa cicles per segon; el període representa el temps per a un cicle. Per exemple, la freqüència de xarxa de 50Hz correspon a un període T=1/50=0.02 segons=20 mil·lisegons; un senyal de 1kHz té un període d'1ms; un senyal d'1MHz té un període d'1μs; un senyal d'1GHz té un període d'1ns. Com més alta sigui la freqüència, més curt serà el període; els senyals de nivell GHz tenen períodes de només 1 nanosegon, fent-los extremadament sensibles a les longituds de traces PCB (1ns≈30cm de distància de propagació de la llum).

Com es converteix entre freqüència i longitud d'ona?

La relació entre la longitud d'ona λ de les ones electromagnètiques i la freqüència f és: λ = c/f, on c≈3×10⁸m/s (velocitat de la llum). Per exemple, la ràdio FM a 100MHz correspon a una longitud d'ona λ=3×10⁸/10⁸=3 metres; WiFi 2.4GHz correspon a una longitud d'ona de 12.5cm; WiFi 5GHz correspon a una longitud d'ona de 6cm; 4G LTE 1.8GHz correspon a 16.7cm. La longitud d'ona determina la mida de l'antena (la longitud habitual de l'antena dipol és λ/2 o λ/4); com més alta sigui la freqüència, més curta serà la longitud d'ona i més petites les antenes.

Quins escenaris utilitzen freqüències de nivell Hz (1~999Hz)?

Hz és la unitat de freqüència més fonamental. Aplicacions típiques: freqüència de xarxa 50Hz (Xina/Europa), 60Hz (EUA/Japó); segment de baixa freqüència del rang audible humà 20Hz~20kHz; to estàndard musical A4=440Hz; batecs cardíacs normals 60~100 batecs/min≈1~1.7Hz; ones sísmiques per sota de pocs Hz; ones alfa cerebrals 8~13Hz; els rellotges de CPU d'entrada com els cristalls de rellotge en temps real de 32.768kHz (RTC) es troben a nivell kHz; vibració mecànica, freqüència de rotació del motor, etc.

Quins escenaris utilitzen freqüències de nivell kHz (1~999kHz)?

kHz inclou: banda d'àudio completa 20Hz~20kHz; neteja ultrasònica/mesura de distància 20kHz~200kHz; ràdio AM d'ona mitjana 530~1710kHz; freqüències de commutació de fonts commutades de desenes a centenars de kHz (habitualment 65kHz/100kHz/200kHz/400kHz); convertidors DC-DC, convertidors flyback/forward; freqüències de mostreig d'àudio I²S 44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz; cristall RTC 32.768kHz; amplificadors de freqüència intermèdia; ones portadores de línia elèctrica PLC 10~500kHz; adquisició de senyals bioelèctrics.

Quins escenaris utilitzen freqüències de nivell MHz (1~999MHz)?

MHz inclou aplicacions extremadament àmplies: ràdio FM 88~108MHz; comunicacions d'ona curta/ona ultra curta 3~30MHz (HF), 30~300MHz (VHF); comunicacions aeronàutiques 118~136MHz; walkie-talkies bandes VHF/UHF; RFID 13.56MHz (NFC), 868/915MHz; ràdios FM, difusió televisiva; rellotges MCU/CPU de desenes a centenars de MHz (STM32 habitualment 72/168/400MHz); senyals USB 480Mbps high-speed; Bluetooth 2.4GHz (passa a GHz); mòduls sense fil FM/FSK 315/433MHz.

Quins escenaris utilitzen freqüències de nivell GHz (1GHz i superior)?

GHz inclou comunicacions i computació modernes d'alta velocitat: WiFi 2.4GHz/5GHz/6GHz (Wi-Fi 6E); Bluetooth 2.4GHz; forns microones 2.45GHz; 4G LTE 700MHz~2.6GHz (parcialment passa a GHz); bandes 5G Sub-6GHz i ones mil·limètriques 24~40GHz; comunicacions per satèl·lit bandes C/Ku/Ka (4~40GHz); CPU de PC/mòbils moderns multicore 2~4GHz; rellotges de memòria DDR 1.6~6.4GHz; USB 3.x 5/10Gbps; PCIe/SerDes; radar, mesura de distància per microones; UWB banda ultra ampla 3~10GHz.

Quin és el rang de freqüències audibles per als humans? Per què s'utilitzen habitualment 44.1kHz/48kHz per a freqüències de mostreig d'àudio?

El rang audible humà és aproximadament 20Hz~20kHz (l'audició d'alta freqüència disminueix amb l'edat; els adults normalment només senten fins a 15~17kHz). Segons el teorema de mostreig de Nyquist, la freqüència de mostreig ha de ser superior al doble de la freqüència més alta del senyal per reconstruir sense distorsió. La freqüència de mostreig de qualitat CD de 44.1kHz cobreix àudio de 20kHz (2×20k=40k<44.1k) amb un petit marge de banda de transició; l'àudio/vídeo professional utilitza normalment 48kHz (sincronitzat amb les velocitats de fotogrames de vídeo); l'àudio d'alta resolució Hi-Res utilitza 88.2/96/192kHz per preservar més aire i harmònics.

Quines són les freqüències d'oscil·lador de cristall habituals?

Freqüències de cristall de quars habituals: 32.768kHz (RTC rellotge en temps real, 2^15 convenient per dividir fins a 1 segon); 8MHz, 12MHz, 16MHz (rellotges clàssics MCU/USB/AVR); 11.0592MHz (per a divisió precisa de baud rate sèrie); 25MHz (Ethernet MII); 24MHz (USB full-speed); 27MHz (USB high-speed, vídeo); 14.31818MHz (derivat de la subportadora de color NTSC, rellotges antics de sistema de PC); 48MHz (USB); 50MHz (rellotge de referència FPGA/PCIe).

Quina és la divisió típica d'Hz/kHz/MHz/GHz en bandes de comunicacions sense fil?

Designacions de banda de la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU): ELF freqüència extremadament baixa <3kHz (xarxa/comunicacions submarines); VLF freqüència molt baixa 3~30kHz (navegació d'ona llarga); LF freqüència baixa 30~300kHz (ràdio d'ona llarga/AM Europa); MF freqüència mitjana 300~3000kHz (ràdio AM d'ona mitjana 530~1710kHz); HF alta freqüència 3~30MHz (comunicacions d'ona curta, banda SW de ràdio); VHF molt alta freqüència 30~300MHz (ràdio FM 88~108MHz, TV, walkie-talkies); UHF freqüència ultra alta 300~3000MHz (4G, WiFi 2.4G, Bluetooth, walkie-talkies); SHF super alta freqüència 3~30GHz (WiFi 5G, 5G Sub-6, microones, satèl·lit); EHF freqüència extremadament alta 30~300GHz (5G ona mil·limètrica, radar).

Un rellotge de CPU més alt en GHz significa sempre més ràpid? Quina és la relació entre velocitat de rellotge, període i execució d'instruccions?

La velocitat de rellotge de la CPU representa cicles de rellotge per segon; 1GHz = 1 mil milions de cicles de rellotge per segon. Cada cicle de rellotge T=1/f és la unitat de temps més bàsica de la CPU; per exemple, una CPU de 3GHz té un cicle d'aproximadament 0.33ns. En general, per a CPU de la mateixa arquitectura, una velocitat de rellotge més alta significa execució més ràpida, però diferents arquitectures no es poden comparar simplement per GHz (per exemple, ARM i x86 tenen diferents instruccions per cicle, IPC). El overclocking significa augmentar la velocitat de rellotge a un valor GHz més alt, però augmenta la calor i el consum d'energia. En els darrers anys, el multicore + millora d'IPC s'han tornat més habituals que simplement augmentar GHz.

Quines unitats de freqüència admet aquesta eina? Per què no THz, rpm, BPM?

Aquesta eina admet 4 unitats de freqüència SI: Hz (hertz), kHz (kilohertz), MHz (megahertz), GHz (gigahertz), que cobreixen més del 99% dels escenaris d'ús diari en enginyeria electrònica, ràdio, àudio i comunicacions. THz (terahertz=10¹²Hz) s'utilitza principalment en àrees de recerca extremadament especialitzades com l'espectroscòpia de terahertz i imatge de seguretat; rpm (revolucions per minut) és una unitat de velocitat de rotació mecànica, 1rpm≈0.0167Hz, pertanyent al domini mecànic; BPM (batecs per minut) és una unitat de tempo musical, normalment 60~180BPM≈1~3Hz. Considerarem afegir unitats d'alta freqüència si cal en el futur.

Glossari

Hertz (Hz)
Unitat bàsica SI de freqüència, 1Hz=1 cicle/segon=1s⁻¹, anomenada en honor del físic alemany Heinrich Hertz, que el 1887 va confirmar experimentalment per primera vegada l'existència de les ones electromagnètiques.
kHz (kilohertz)
1kHz=1000Hz=10³Hz, que inclou bandes d'àudio, fonts commutades, ultrasònic, ràdio AM d'ona mitjana, cristalls de rellotge en temps real RTC, etc.
MHz (megahertz)
1MHz=1000kHz=10⁶Hz, que inclou ràdio FM, walkie-talkies VHF/UHF, rellotges MCU, RFID/NFC, rellotges de CPU d'entrada, etc.
GHz (gigahertz)
1GHz=1000MHz=10⁹Hz, que inclou WiFi/Bluetooth, comunicacions 4G/5G, velocitats de rellotge de CPU/GPU/SoC modernes, radar/microones, busos sèrie d'alta velocitat, etc.
Període
Temps necessari per a un cicle complet, símbol T, unitat segons (s), T=1/f. Com més alta sigui la freqüència, més curt serà el període; el període de xarxa de 50Hz és 20ms, el període d'1GHz és 1ns.
Longitud d'ona
Distància que recorre una ona en un període, símbol λ, λ=c/f (per a ones electromagnètiques c=velocitat de la llum≈3×10⁸m/s). Determina la mida de l'antena (habitualment λ/2 o λ/4).
Teorema de Nyquist
Teorema de mostreig: la freqüència de mostreig ha de ser superior al doble de la freqüència més alta del senyal (fₛ≥2fₘₐₓ) per reconstruir el senyal original sense distorsió a partir de dades mostrejades, cosa que determina que l'àudio digital ha de ser ≥40kHz.
Freqüència angular
ω=2πf, unitat rad/s, utilitzada per a corrent altern sinusoïdal, càlculs de reactància inductiva/capacitiva en circuits de corrent altern. Difereix de la freqüència f d'aquesta eina per un factor de 2π.

Privacy & Security

Totes les conversions d'unitats de freqüència d'aquesta pàgina s'executen completament al vostre navegador. Els valors de freqüència que introduïu no surten mai del vostre dispositiu — sense sol·licituds de xarxa, sense registres del servidor. L'entrada s'esborra quan tanqueu la pàgina. Els paràmetres de disseny dels enginyers i les dades de depuració RF són privats; no recollim cap dada.