Comment convertir entre henry, millihenry, microhenry et nanohenry ? Quels sont les facteurs de conversion ?
Toutes les unités SI d'inductance utilisent des rapports de 1000 : 1 H = 1000 mH = 1 000 000 μH = 1 000 000 000 nH = 10¹² pH. C'est-à-dire H→mH ×10³, mH→μH ×10³, μH→nH ×10³, nH→pH ×10³ ; les conversions inverses divisent par 1000. Déplacez simplement la virgule de 3 positions—par exemple, 4,7 μH = 4700 nH = 0,0047 mH.
Combien de nanohenry (nH) dans 1 microhenry (μH) ? Combien de millihenry (mH) ?
1 μH = 1000 nH = 0,001 mH. Marquages courants des inductances : les inductances de filtrage de sortie pour alimentations à découpage utilisent typiquement 1 μH~100 μH, les selfs RF 10 nH~1 μH, les inductances de mode commun EMI en gamme mH (par ex. 10 mH), et l'inductance primaire des transformateurs de puissance peut atteindre plusieurs henrys à plusieurs dizaines de henrys.
Qu'est-ce qu'un abhenry (abH) ? Comment le convertir en henry ?
abH (abhenry) est l'unité d'inductance dans le système d'unités électromagnétiques CGS, 1 abH = 10⁻⁹ H = 1 nH (1 nanohenry). Vous trouverez des marquages abH sur d'anciens schémas de circuits, des fiches techniques de composants de norme militaire américaine et certaines publications d'électromagnétisme—traitez-le directement comme nH lors de la conversion : 1 abH = 1 nH = 0,001 μH.
Que représente une inductance de 10 μH ? Quelle taille d'inductance s'utilise où ?
10 μH est une valeur courante pour les inductances de puissance CMS. Applications typiques : filtrage de sortie de convertisseur abaisseur DC-DC (Buck) (1A~5A), sorties d'alimentation de charge rapide de téléphone mobile, filtrage d'alimentation USB. Plages d'inductance courantes : piste PCB ~1 nH/mm (environ 1 nH d'inductance parasite par mm), réseaux d'adaptation RF 1 nH~100 nH, inductances de puissance d'alimentation à découpage 1 μH~100 μH, inductances de mode commun EMI 1 mH~100 mH, transformateurs de puissance 1 H~100 H.
Comment choisir entre les unités d'inductance mH et μH dans un circuit ?
Selon la fréquence de fonctionnement et le courant : courant fort basse fréquence (par ex. filtrage d'alimentation secteur 50/60 Hz) utilise la gamme mH~H ; alimentations à découpage DC-DC moyenne-haute fréquence (dizaines de kHz à plusieurs MHz) utilise la gamme μH ; circuits RF (centaines de MHz à GHz) utilise la gamme nH. Une inductance plus grande offre une opposition plus forte aux variations de courant, mais la résistance continue (DCR) augmente également, ajoutant pertes et échauffement—il faut équilibrer entre courant d'ondulation et rendement.
Comment calculer la réactance inductive ? Quelle est sa relation avec l'inductance ?
Formule de la réactance inductive (impédance AC d'une inductance) : XL = 2πfL, où f est la fréquence (Hz), L est l'inductance (H), XL en ohms (Ω). Par exemple, une inductance de 10 μH à 1 MHz a une XL = 2×3,14×10⁶×10×10⁻⁶ ≈ 62,8 Ω, et à 100 MHz elle atteint 6,28 kΩ—c'est pourquoi les petites inductances agissent comme des selfs en RF. Convertissez toujours l'inductance en henrys (H) et la fréquence en Hz avant de calculer la réactance.
Que signifient les marquages d'inductance 4R7, 100, 101 ?
Les inductances CMS utilisent couramment des marquages numériques : R représente une virgule décimale, unités 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. Pour les marquages à trois chiffres, le dernier chiffre est le multiplicateur de puissance de 10 (unités en μH).
Je mélange toujours les formules de réactance capacitive et inductive—des astuces ?
Réactance capacitive XC = 1/(2πfC) (C en farads F), réactance inductive XL = 2πfL (L en henrys H). Truc mnémotechnique : les condensateurs laissent passer le courant alternatif et bloquent le continu (plus la fréquence est haute, plus la réactance est faible) ; les inductances laissent passer le continu et bloquent l'alternatif (plus la fréquence est haute, plus la réactance est grande). Convertissez toujours aux unités de base SI (F/H/Hz) avant d'appliquer les formules—utilisez cet outil pour convertir μH/nH en H et pF/nF/μF en F avant de procéder.
Quelle est l'inductance parasite (en nH) des pistes PCB ?
Les pistes PCB de couche de surface typiques ont environ 0,5~1 nH d'inductance parasite par mm (selon la largeur de piste et la distance au plan de référence) ; les vias ont environ 0,5~1,5 nH. Une piste étroite de 10 mm de long a environ 5~10 nH d'inductance parasite, ce qui affecte significativement les circuits au-dessus des fréquences MHz. Les condensateurs de découplage haute fréquence nécessitent des boîtiers petits 0402/0201 placés près des broches IC pour maintenir l'inductance de connexion sous 1 nH.
De quoi dépend l'inductance primaire d'un transformateur ?
Inductance primaire du transformateur L = μ₀μrN²Ae/l_e, où μr est la perméabilité relative du noyau, N le nombre de spires primaires, Ae la section efficace du noyau, l_e la longueur magnétique efficace. Valeurs typiques d'inductance primaire de transformateur d'alimentation à découpage : convertisseurs Flyback centaines de μH à plusieurs mH, convertisseurs résonnants LLC dizaines à centaines de μH, transformateurs audio plusieurs à plusieurs dizaines de henrys. L'inductance affecte directement l'amplitude du courant de magnétisation et la capacité de transfert d'énergie.
Pourquoi la conversion d'inductance est-elle simplement multiplier/diviser par 1000 ?
Parce que le henry (H) est une unité dérivée SI, et mH/μH/nH/pH sont toutes des unités multiples formées avec des préfixes SI (milli/micro/nano/pico). Toutes les unités préfixées SI utilisent des rapports de 1000 (pas de 10³) sans décalage comme dans les conversions de température (le décalage +32 du Fahrenheit par rapport au Celsius). La conversion d'inductance est fondamentalement une transformation proportionnelle linéaire—il suffit de déplacer la virgule.
Les valeurs d'inductance que je saisis sont-elles téléversées ? Mes données sont-elles privées ?
Aucun téléversement du tout. Toute la logique de conversion s'exécute localement dans votre navigateur en JavaScript pur côté client. Les valeurs d'inductance que vous saisissez n'envoient aucune requête réseau—les serveurs ne peuvent pas voir vos paramètres de circuit ou vos données de conception. Les saisies sont effacées immédiatement à la fermeture de la page ; aucun cookie ni localStorage n'est utilisé. Adapté à la R&D entreprise, à l'électronique militaire, aux travaux de réparation, aux examens d'enseignement et autres scénarios sensibles aux données.