¿Cómo convertir entre henrios, milihenrios, microhenrios y nanohenrios? ¿Cuáles son los factores de conversión?
Todas las unidades SI de inductancia utilizan relaciones de 1000: 1 H = 1000 mH = 1.000.000 μH = 1.000.000.000 nH = 10¹² pH. Es decir, H→mH ×10³, mH→μH ×10³, μH→nH ×10³, nH→pH ×10³; las conversiones inversas dividen por 1000. Simplemente desplace la coma decimal 3 posiciones: por ejemplo, 4,7 μH = 4700 nH = 0,0047 mH.
¿Cuántos nanohenrios (nH) hay en 1 microhenrio (μH)? ¿Cuántos milihenrios (mH)?
1 μH = 1000 nH = 0,001 mH. Marcajes comunes de inductancias: las inductancias de filtrado de salida para fuentes conmutadas utilizan típicamente 1 μH~100 μH, los choques RF 10 nH~1 μH, las inductancias de modo común EMI en el rango mH (por ejemplo, 10 mH), y la inductancia primaria de transformadores de potencia puede alcanzar varios henrios a varias decenas de henrios.
¿Qué es un abhenrio (abH)? ¿Cómo convertirlo a henrios?
abH (abhenrio) es la unidad de inductancia en el sistema de unidades electromagnéticas CGS, 1 abH = 10⁻⁹ H = 1 nH (1 nanohenrio). Encontrará marcajes abH en esquemas de circuitos antiguos, hojas de datos de componentes de estándares militares estadounidenses y ciertas publicaciones de electromagnetismo: trátelo directamente como nH durante la conversión: 1 abH = 1 nH = 0,001 μH.
¿Qué representa una inductancia de 10 μH? ¿Qué tamaño de inductancia se usa dónde?
10 μH es un valor común para inductancias de potencia SMD. Aplicaciones típicas: filtrado de salida de convertidor reductor DC-DC (Buck) (1A~5A), salidas de fuente de carga rápida de teléfono móvil, filtrado de alimentación USB. Rangos de inductancia comunes: pista PCB ~1 nH/mm (aproximadamente 1 nH de inductancia parásita por mm), redes de adaptación RF 1 nH~100 nH, inductancias de potencia de fuentes conmutadas 1 μH~100 μH, inductancias de modo común EMI 1 mH~100 mH, transformadores de potencia 1 H~100 H.
¿Cómo elegir entre las unidades de inductancia mH y μH en un circuito?
Según la frecuencia de funcionamiento y la corriente: corriente alta de baja frecuencia (por ejemplo, filtrado de alimentación de red 50/60 Hz) utiliza el rango mH~H; fuentes conmutadas DC-DC de frecuencia media-alta (decenas de kHz a varios MHz) utiliza el rango μH; circuitos RF (cientos de MHz a GHz) utiliza el rango nH. Una inductancia mayor ofrece una oposición más fuerte a las variaciones de corriente, pero la resistencia continua (DCR) también aumenta, añadiendo pérdidas y calentamiento; hay que equilibrar entre corriente de ondulación y rendimiento.
¿Cómo calcular la reactancia inductiva? ¿Cuál es su relación con la inductancia?
Fórmula de la reactancia inductiva (impedancia AC de una inductancia): XL = 2πfL, donde f es la frecuencia (Hz), L es la inductancia (H), XL en ohmios (Ω). Por ejemplo, una inductancia de 10 μH a 1 MHz tiene una XL = 2×3,14×10⁶×10×10⁻⁶ ≈ 62,8 Ω, y a 100 MHz alcanza 6,28 kΩ—por eso las inductancias pequeñas actúan como choques en RF. Convierta siempre la inductancia a henrios (H) y la frecuencia a Hz antes de calcular la reactancia.
¿Qué significan los marcajes de inductancia 4R7, 100, 101?
Las inductancias SMD utilizan comúnmente marcajes numéricos: R representa una coma decimal, unidades en μH. 4R7 = 4,7 μH; R10 = 0,1 μH = 100 nH; 100 = 10×10⁰ = 10 μH; 101 = 10×10¹ = 100 μH; 102 = 10×10² = 1000 μH = 1 mH; 223 = 22×10³ = 22.000 μH = 22 mH. Para marcajes de tres cifras, la última cifra es el multiplicador de potencia de 10 (unidades en μH).
Siempre confundo las fórmulas de reactancia capacitiva e inductiva—¿algún truco?
Reactancia capacitiva XC = 1/(2πfC) (C en faradios F), reactancia inductiva XL = 2πfL (L en henrios H). Truco nemotécnico: los condensadores dejan pasar la corriente alterna y bloquean la continua (cuanto mayor es la frecuencia, menor es la reactancia); las inductancias dejan pasar la continua y bloquean la alterna (cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la reactancia). Convierta siempre a las unidades base SI (F/H/Hz) antes de aplicar las fórmulas—use esta herramienta para convertir μH/nH a H y pF/nF/μF a F antes de proceder.
¿Cuál es la inductancia parásita (en nH) de las pistas PCB?
Las pistas PCB de capa de superficie típicas tienen aproximadamente 0,5~1 nH de inductancia parásita por mm (según el ancho de pista y la distancia al plano de referencia); los vias tienen aproximadamente 0,5~1,5 nH. Una pista estrecha de 10 mm de largo tiene aproximadamente 5~10 nH de inductancia parásita, lo que afecta significativamente los circuitos por encima de las frecuencias MHz. Los condensadores de desacoplo de alta frecuencia requieren encapsulados pequeños 0402/0201 colocados cerca de los pines IC para mantener la inductancia de conexión por debajo de 1 nH.
¿De qué depende la inductancia primaria de un transformador?
Inductancia primaria del transformador L = μ₀μrN²Ae/l_e, donde μr es la permeabilidad relativa del núcleo, N el número de espiras primarias, Ae la sección eficaz del núcleo, l_e la longitud magnética eficaz. Valores típicos de inductancia primaria de transformador de fuente conmutada: convertidores Flyback cientos de μH a varios mH, convertidores resonantes LLC decenas a cientos de μH, transformadores de audio varios a varias decenas de henrios. La inductancia afecta directamente la amplitud de la corriente de magnetización y la capacidad de transferencia de energía.
¿Por qué la conversión de inductancia es simplemente multiplicar/dividir por 1000?
Porque el henrio (H) es una unidad derivada SI, y mH/μH/nH/pH son todas unidades múltiplos formadas con prefijos SI (mili/micro/nano/pico). Todas las unidades prefijadas SI utilizan relaciones de 1000 (no 10³) sin desplazamiento como en las conversiones de temperatura (el desplazamiento +32 del Fahrenheit respecto al Celsius). La conversión de inductancia es fundamentalmente una transformación proporcional lineal—solo hay que desplazar la coma decimal.
¿Los valores de inductancia que introduzco se suben? ¿Mis datos son privados?
Ninguna subida en absoluto. Toda la lógica de conversión se ejecuta localmente en su navegador en JavaScript puro del lado del cliente. Los valores de inductancia que introduce no envían ninguna solicitud de red: los servidores no pueden ver sus parámetros de circuito o sus datos de diseño. Las entradas se borran inmediatamente al cerrar la página; no se utilizan cookies ni localStorage. Adecuado para I+D empresarial, electrónica militar, trabajos de reparación, exámenes docentes y otros escenarios sensibles a los datos.