Bagaimana cara mengonversi antara henry, milihenry, mikrohenry, nanohenry? Berapa rasionya?
Satuan induktansi SI semuanya berkelipatan 1000: 1 H = 1000 mH = 1.000.000 μH = 1.000.000.000 nH = 10¹² pH. Yaitu H→mH×10³, mH→μH×10³, μH→nH×10³, nH→pH×10³, sebaliknya bagi 1000. Saat konversi cukup geser titik desimal 3 digit, misalnya 4.7μH = 4700nH = 0.0047mH.
1 mikrohenry (μH) sama dengan berapa nanohenry (nH)? Sama dengan berapa milihenry (mH)?
1 μH = 1000 nH = 0.001 mH. Nilai induktor umum: induktor filter output power supply switching biasanya menggunakan 1μH~100μH, RF choke biasanya menggunakan 10nH~1μH, induktor common-mode EMI biasanya tingkat mH (seperti 10mH), induktansi primer transformator daya bisa mencapai beberapa henry hingga puluhan henry.
Apa itu satuan abhenry (abH)? Bagaimana konversinya dengan henry?
abH (abhenry) adalah satuan induktansi dalam sistem satuan elektromagnetik CGS, 1 abH = 10⁻⁹ H = 1 nH, yaitu 1 nanohenry. Diagram sirkuit versi lama, manual komponen standar militer AS dan beberapa literatur elektromagnetika menggunakan abH, saat konversi anggap saja sebagai nH, 1 abH = 1 nH = 0.001 μH.
Apa konsep nilai induktansi 10μH? Induktor seberapa besar digunakan di mana?
10μH adalah nilai umum induktor daya SMD, aplikasi tipikal: filter output rangkaian penurun tegangan DC-DC (Buck) (1A~5A), output daya pengisian cepat ponsel, filter catu daya USB. Tingkat induktansi umum: jalur PCB sekitar 1nH/mm (sekitar 1nH induktansi parasit per milimeter), jaringan pencocokan RF 1nH~100nH, induktor daya power supply switching 1μH~100μH, induktor common-mode EMI 1mH~100mH, transformator daya 1H~100H.
Bagaimana memilih satuan mH dan μH dalam sirkuit?
Berdasarkan frekuensi kerja dan arus: arus besar frekuensi rendah (seperti filter daya frekuensi listrik 50/60Hz) menggunakan tingkat mH~H; power supply switching DC-DC frekuensi menengah tinggi (beberapa puluh kHz~beberapa MHz) menggunakan tingkat μH; sirkuit RF (ratusan MHz~GHz) menggunakan tingkat nH. Semakin besar induktansi, semakin kuat kemampuan menghambat perubahan arus, tetapi resistansi DC (DCR) juga semakin besar, yang akan meningkatkan rugi-rugi dan panas, perlu keseimbangan antara arus riak dan efisiensi.
Bagaimana menghitung reaktansi induktif? Apa hubungannya dengan induktansi?
Rumus impedansi AC induktor (reaktansi induktif): XL = 2πfL, di mana f adalah frekuensi (Hz), L adalah induktansi (H), satuan XL adalah Ω. Misalnya induktor 10μH pada frekuensi 1MHz memiliki reaktansi induktif XL = 2×3.14×10⁶×10×10⁻⁶ ≈ 62.8Ω, pada 100MHz mencapai 6.28kΩ, itulah alasan mengapa induktor kecil dapat berfungsi sebagai choke pada pita RF. Sebelum menghitung reaktansi induktif pastikan mengonversi induktansi ke H (henry) dan frekuensi ke Hz.
Apa arti kode pada induktor seperti 4R7, 100, 101?
Induktor SMD biasanya menggunakan kode angka: R adalah titik desimal, satuannya 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. Kode 3 digit, digit terakhir adalah pengali pangkat 10 (satuan μH).
Bagaimana agar tidak tertukar antara rumus reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif?
Reaktansi kapasitif kapasitor XC = 1/(2πfC) (C menggunakan farad F), reaktansi induktif induktor XL = 2πfL (L menggunakan henry H). Cara mengingat: kapasitor melewatkan AC memblokir DC (frekuensi tinggi reaktansi kapasitif kecil), induktor melewatkan DC memblokir AC (frekuensi tinggi reaktansi induktif besar). Sebelum memasukkan ke rumus pastikan menyamakan satuan ke satuan dasar SI (F/H/Hz), disarankan gunakan alat ini untuk mengonversi μH/nH ke H, pF/nF/μF ke F terlebih dahulu.
Berapa kira-kira induktansi parasit pada jalur PCB dalam nH?
Jalur permukaan PCB tipikal memiliki sekitar 0.5~1nH induktansi parasit per milimeter (tergantung pada lebar jalur dan jarak ke bidang referensi ground), vias sekitar 0.5~1.5nH. Jalur sempit sepanjang 10mm memiliki sekitar 5~10nH induktansi parasit, dapat memengaruhi sirkuit secara signifikan pada pita frekuensi di atas MHz: kapasitor decoupling frekuensi tinggi perlu kemasan kecil 0402/0201 dan diletakkan menempel pada kaki IC untuk mengontrol induktansi timbal di bawah 1nH.
Apa saja yang memengaruhi induktansi primer transformator?
Induktansi primer transformator L = μ₀μrN²Ae/l_e, di mana μr adalah permeabilitas relatif inti magnet, N adalah jumlah lilitan primer, Ae adalah luas penampang efektif inti magnet, l_e adalah panjang jalur magnet efektif. Nilai induktansi primer transformator power supply switching tipikal: konverter Flyback beberapa ratus μH~beberapa mH, konverter resonan LLC beberapa puluh μH~beberapa ratus μH, transformator audio dapat mencapai beberapa henry hingga puluhan henry. Induktansi secara langsung memengaruhi besar arus eksitasi dan kemampuan transmisi energi.
Mengapa konversi induktansi hanya perkalian/pembagian sederhana dengan 1000?
Karena henry (H) adalah satuan turunan SI, mH/μH/nH/pH adalah satuan kelipatan yang dibentuk dengan menambahkan prefiks SI (milli/micro/nano/pico), semua satuan prefiks SI berkelipatan 1000 (interval 10³), tidak ada offset seperti konversi suhu (seperti offset +32 derajat Fahrenheit terhadap Celsius). Konversi induktansi pada dasarnya adalah transformasi perbandingan linier, cukup geser titik desimal.
Apakah nilai induktansi yang saya masukkan akan diunggah? Apakah aman secara privasi?
Sama sekali tidak diunggah. Semua logika konversi menggunakan JavaScript murni yang berjalan di browser lokal, nilai induktansi yang Anda masukkan tidak mengirim permintaan jaringan apa pun, server tidak dapat melihat parameter sirkuit atau data desain Anda. Setelah menutup halaman konten input segera dihapus, tidak menggunakan cookies dan localStorage. Cocok untuk R&D perusahaan, elektronika pertahanan, pekerjaan perbaikan, ujian pengajaran dan lingkungan sensitif data lainnya.