Com es converteix entre henry, milihenry, microhenry i nanohenry? Quina és la raó?
Les unitats SI d'inductància segueixen múltiples de 1000: 1 H = 1000 mH = 1.000.000 μH = 1.000.000.000 nH = 10¹² pH. És a dir, H→mH×10³, mH→μH×10³, μH→nH×10³, nH→pH×10³, conversió inversa dividint per 1000. Per convertir només cal desplaçar el punt decimal 3 posicions, per exemple 4.7μH = 4700nH = 0.0047mH.
1 microhenry (μH) a quants nanohenry (nH) equival? I a quants milihenry (mH)?
1 μH = 1000 nH = 0.001 mH. Valors habituals d'inductors: els inductors de filtratge de sortida de fonts commutades solen utilitzar 1μH~100μH, les bobines de bloqueig RF solen utilitzar 10nH~1μH, els inductors de mode comú EMI solen ser de nivell mH (com ara 10mH), l'inductància primària de transformadors de potència pot assolir diversos henry fins a desenes de henry.
Què és l'abhenry (abH)? Com es converteix amb henry?
abH (abhenry) és la unitat d'inductància en el sistema d'unitats electromagnètiques CGS, 1 abH = 10⁻⁹ H = 1 nH, és a dir, 1 nanohenry. Els esquemes de circuits antics, els manuals de components amb estàndards militars nord-americans i certa literatura electromagnètica utilitzen abH; en convertir, tracteu-lo directament com a nH, 1 abH = 1 nH = 0.001 μH.
Què representa un valor d'inductància de 10μH? On s'utilitzen inductors de diferents mides?
10μH és un valor habitual d'inductor de potència SMD, aplicacions típiques: filtratge de sortida de circuits reductors DC-DC (Buck) (1A~5A), sortida de fonts de càrrega ràpida de mòbils, filtratge d'alimentació USB. Nivells d'inductància habituals: traces de PCB uns 1nH/mm (uns 1nH d'inductància paràsita per mil·límetre), xarxes d'acoblament RF 1nH~100nH, inductors de potència de fonts commutades 1μH~100μH, inductors de mode comú EMI 1mH~100mH, transformadors de potència 1H~100H.
Com triar entre les unitats mH i μH en un circuit?
Segons la freqüència de treball i el corrent: per a corrent elevat i baixa freqüència (com ara filtratge de fonts de freqüència de xarxa 50/60Hz) utilitzeu nivell mH~H; per a fonts commutades DC-DC de mitjana-alta freqüència (diverses desenes de kHz~diversos MHz) utilitzeu nivell μH; per a circuits RF (centenars de MHz~GHz) utilitzeu nivell nH. Com més gran és l'inductància, més gran és la capacitat d'oposar-se als canvis de corrent, però la resistència DC (DCR) també augmenta, cosa que incrementa les pèrdues i la calor; cal equilibrar entre corrent de rialla i eficiència.
Com es calcula la impedància inductiva? Quina relació té amb la inductància?
Fórmula de la impedància AC d'un inductor (reactància inductiva): XL = 2πfL, on f és la freqüència (Hz), L és la inductància (H), la unitat de XL és Ω. Per exemple, un inductor de 10μH a 1MHz té una reactància inductiva XL = 2×3.14×10⁶×10×10⁻⁶ ≈ 62.8Ω, a 100MHz arriba fins a 6.28kΩ, per això un inductor petit pot actuar com a bobina de bloqueig a la banda RF. Abans de calcular la reactància inductiva assegureu-vos de convertir la inductància a H (henry) i la freqüència a Hz.
Què signifiquen les marques 4R7, 100, 101 als inductors?
Els inductors SMD utilitzen habitualment codis numèrics: R representa el punt decimal, la unitat és μH. 4R7 = 4.7μH; R10 = 0.1μH = 100nH; 100 = 10×10⁰ = 10μH; 101 = 10×10¹ = 100μH; 102 = 10×10² = 1000μH = 1mH; 223 = 22×10³ = 22.000μH = 22mH. En els codis de tres xifres, l'última xifra és el multiplicador de potència de 10 (unitat μH).
Què faig si confonc les fórmules de reactància capacitiva i inductiva?
Reactància capacitiva del condensador XC = 1/(2πfC) (C en farads F), reactància inductiva de l'inductor XL = 2πfL (L en henrys H). Truc per recordar: el condensador deixa passar AC i bloqueja DC (com més alta la freqüència més petita la reactància capacitiva), l'inductor deixa passar DC i bloqueja AC (com més alta la freqüència més gran la reactància inductiva). Abans de substituir a la fórmula unifiqueu les unitats a les unitats bàsiques SI (F/H/Hz); es recomana utilitzar aquesta eina per convertir μH/nH a H i pF/nF/μF a F primer.
Quina és la inductància paràsita aproximada d'una traça de PCB en nH?
Una traça superficial típica de PCB té uns 0.5~1nH d'inductància paràsita per mil·límetre (depèn de l'amplada de la traça i la distància al pla de terra de referència), els vies tenen uns 0.5~1.5nH. Una traça estreta de 10mm de longitud té uns 5~10nH d'inductància paràsita, que pot afectar significativament el circuit a freqüències per sobre de MHz: els condensadors de desacoblament d'alta freqüència necessiten encapsulats petits 0402/0201 col·locats ben a prop dels pins de l'IC per mantenir la inductància dels terminals per sota d'1nH.
De què depèn la inductància primària d'un transformador?
La inductància primària del transformador és L = μ₀μrN²Ae/l_e, on μr és la permeabilitat relativa del nucli magnètic, N és el nombre de voltes primàries, Ae és l'àrea de secció eficaç del nucli, l_e és la longitud efectiva del camí magnètic. Valors típics d'inductància primària de transformadors de fonts commutades: convertidors Flyback centenars de μH~diversos mH, convertidors ressonants LLC desenes de μH~centenars de μH, transformadors d'àudio poden assolir diversos henry fins a desenes de henry. La inductància afecta directament el corrent d'excitació i la capacitat de transferència d'energia.
Per què la conversió d'inductància és només multiplicar/dividir per 1000?
Perquè l'henry (H) és una unitat derivada del SI, mH/μH/nH/pH són unitats múltiples formades afegint prefixos SI (milli/micro/nano/pico), totes les unitats amb prefixos SI segueixen múltiples de 1000 (intervals de 10³), no hi ha desplaçaments com en la conversió de temperatura (com l'offset +32 de graus Fahrenheit respecte a graus Celsius). La conversió d'inductància és essencialment una transformació de proporcions lineals; n'hi ha prou amb desplaçar el punt decimal.
El valor d'inductància que introdueixo es penjarà? És segur pel que fa a privacitat?
No es penja en absolut. Tota la lògica de conversió utilitza JavaScript pur que s'executa localment al navegador; els valors d'inductància que introduïu no envien cap petició de xarxa, el servidor no pot veure els paràmetres del vostre circuit ni les vostres dades de disseny. En tancar la pàgina el contingut introduït s'esborra immediatament, no s'utilitzen cookies ni localStorage. Apte per a R&D empresarial, electrònica de defensa, treballs de reparació, exàmens i altres entorns sensibles a les dades.