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Conversor de inductancia

1Milihenrio = 1000Microhenrio
1000

Sistema Internacional (SI)

Nanohenrio (nH)1000000
Microhenrio (μH)1000
Milihenrio (mH)1
Henrio (H)0.001

Conversor de inductancia en línea gratuito que cubre 6 unidades comunes: unidades SI henrio (H), milihenrio (mH), microhenrio (μH), nanohenrio (nH), picohenrio (pH), y la unidad electromagnética CGS abhenrio (abH). La conversión de unidades de inductancia es una transformación proporcional lineal pura por factor 1000 (sin desplazamiento), con unidades adyacentes que difieren en un factor de 1000. Esta herramienta aplica automáticamente las relaciones de conversión precisas: introduzca cualquier valor para obtener resultados instantáneos en todas las unidades. Todos los cálculos se ejecutan localmente en su navegador sin subida de datos, lo que lo hace adecuado para I+D empresarial, electrónica militar, laboratorios docentes y otros escenarios sensibles a los datos.

Relacionado

Casos de uso

  • Selección de inductancias de filtrado de salida para circuitos Buck/Boost de fuente conmutada—unifique mH/μH/nH antes de calcular la corriente de ondulación
  • Selección de choques de circuito RF (RF Choke)—conversión de unidad antes del cálculo de impedancia para inductancias pequeñas de nivel nH
  • Conversión de marcajes de parámetros de inductancia de modo común/diferencial de filtro EMI—cambio rápido entre mH y μH
  • Verificación de valores de inductancia de potencia durante el diseño de convertidores DC-DC—recote con códigos de hojas de datos como 4R7/100/221
  • Diseño de circuito resonante LC: frecuencia de resonancia f₀=1/(2π√(LC))—unifique L en H y C en F antes de aplicar la fórmula
  • Evaluación de inductancia parásita PCB de alta frecuencia—convierta los valores nH estimados a partir de la longitud de pista a μH para comparación con la inductancia de componentes
  • Diseño de redes de adaptación de impedancia—cálculo de la reactancia inductiva de inductancias RF de nivel nH a la frecuencia de funcionamiento
  • Identificación de inductancias con código de color/código numérico durante la reparación electrónica—convierta después de leer para verificar la inductancia real
  • Conversión de unidades de inductancia de devanados de motor, bobinas de relé, inductancia primaria de transformador—conversión de inductancias de gran tamaño de nivel H
  • Tratamiento de datos de inductancia en experimentos de física/circuitos universitarios—convierta las medidas experimentales a unidades SI estándar
  • Lectura de hojas de datos de componentes de inductancia importados—convierta los marcajes abH (abhenrio) a nH/μH familiares
  • Diseño de redes de separación de circuitos de audio—conversión de valores de inductancia de nivel mH para inductancias de aire/de núcleo de hierro
  • Análisis de integridad de la alimentación—unificación de parámetros de inductancia parásita de nivel nH para bucles de condensadores de desacoplo
  • Diseño de bobinas de carga inalámbrica—conversión y verificación de parámetros de inductancia de bobina de nivel μH

Cómo Usar

  1. Seleccionar la unidad de inductancia origen
  2. Introducir el valor de inductancia
  3. Seleccionar la unidad de inductancia destino
  4. Ver todos los resultados o intercambiar unidades

Características

  • Cobertura completa de 6 unidades de inductancia: henrio (H), milihenrio (mH), microhenrio (μH), nanohenrio (nH), picohenrio (pH), abhenrio (abH)—sistemas SI y CGS soportados
  • Conversión lineal pura por factor 1000: unidades adyacentes a 1000x sin desplazamiento tipo temperatura; compruebe los resultados mentalmente desplazando la coma decimal
  • Conversión bidireccional entre dos unidades cualesquiera: seleccione las unidades origen y destino, introduzca un valor para un resultado instantáneo—no es necesario volver a introducir datos al cambiar de unidad
  • Botón de intercambio con un clic: haga clic en la doble flecha para invertir las unidades origen/destino sin volver a escribir los números
  • Soporte para abhenrio CGS: incluye abH (abhenrio, 1 abH = 1 nH) para compatibilidad con esquemas de circuitos antiguos y hojas de datos de componentes importados
  • Referencia rápida de valores de inductancia comunes: referencias integradas de inductancias típicas para fuentes conmutadas, choques RF, inductancia parásita de pistas PCB, y más
  • Precisión de nanohenrio y picohenrio: cubre la precisión de nivel nH/pH necesaria para análisis RF y parásitos, ideal para diseño de circuitos de alta frecuencia
  • Cálculo 100% local en el navegador: todas las conversiones se ejecutan en el lado del cliente según las definiciones SI—no se requiere Internet, sin subida de datos, sin registro de actividad

Best Practices

Preguntas Frecuentes

¿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.

Glosario

Henrio (H)
Unidad derivada SI de inductancia, símbolo H. 1 henrio = 1V·s/A—la inductancia que produce 1V de FEM inducida cuando la corriente varía 1A por segundo. Nombrado en honor al físico Joseph Henry.
Milihenrio (mH)
10⁻³ henrio, 1mH=0,001H. Comúnmente utilizado para inductancias de modo común EMI, inductancias PFC, devanados de motor, inductancias de separación de audio.
Microhenrio (μH/uH)
10⁻⁶ henrio, 1μH=10⁻⁶H. El rango de inductancia más comúnmente utilizado; las inductancias de potencia de fuentes conmutadas DC-DC, choques de frecuencia media e inductancias de filtrado generales se encuentran principalmente en este rango. Como μ es difícil de escribir en teclados estándar, los ingenieros suelen escribir uH en su lugar.
Nanohenrio (nH)
10⁻⁹ henrio, 1nH=10⁻⁹H. Rango para choques RF, redes de adaptación de alta frecuencia, inductancia parásita de pista/via/pin de encapsulado PCB.
Picohenrio (pH)
10⁻¹² henrio, 1pH=10⁻¹²H. Utilizado en diseño de circuitos UHF/microondas, inductancia de pin de encapsulado de chip, medidas de precisión.
Abhenrio (abH)
Unidad de inductancia en el sistema de unidades electromagnéticas CGS (emu), 1abH=10⁻⁹H=1nH (1 nanohenrio). Visto en literatura antigua y estándares militares estadounidenses.
Reactancia inductiva (XL)
Oposición que una inductancia presenta a la corriente alterna, unidades en ohmios (Ω). Fórmula XL=2πfL, f=frecuencia (Hz), L=inductancia (H). Cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la reactancia; en régimen continuo establecido, la reactancia es 0 (equivale a un cortocircuito).
Factor de calidad (factor Q)
Factor de calidad de inductancia Q=XL/R=2πfL/DCR, caracterizando la calidad de la inductancia—cuanto mayor es Q, menores son las pérdidas. La RF utiliza inductancias de alto Q (Q>50); las inductancias de potencia tienen requisitos de Q más bajos.

Tabla de conversión de unidades de inductancia comunes

Tabla de referencia de inductancia de circuito típico (desarrollar intuición)

Privacy & Security

Todas las conversiones de inductancia en esta página se ejecutan completamente en su navegador. Los valores que introduce nunca abandonan su dispositivo: ninguna solicitud de red, ningún registro de servidor, todo se borra al cerrar la página, no se utiliza localStorage. Adecuado para I+D empresarial, electrónica militar, diseño de fuentes, exámenes docentes y otros escenarios sensibles.