Conversione induttanza
Sistema Internazionale (SI)
Convertitore online gratuito di induttanza che copre 6 unità comuni: henry (H) del Sistema Internazionale (SI), millihenry (mH), microhenry (μH), nanohenry (nH), picohenry (pH) e abhenry (abH) del sistema elettromagnetico CGS. La conversione delle unità di induttanza è una trasformazione puramente lineare in base 1000 (senza offset), con un fattore 1000 tra unità adiacenti. Questo strumento applica automaticamente relazioni di conversione precise: inserisci qualsiasi valore per ottenere risultati istantanei in tutte le unità. Tutti i calcoli vengono eseguiti localmente nel browser, i dati non vengono caricati, adatto per scenari sensibili come ricerca e sviluppo aziendale, elettronica militare e esperimenti didattici.
Raccomandazioni correlate
Convertitore di Unità
Converti oltre 35 categorie di unità in un unico posto
Convertitore di Capacità
Conversione capacità pF/nF/μF/F (usato con l'induttanza per risonanza LC)
Convertitore di Resistenza
Conversione resistenza Ω/kΩ/MΩ (uno dei tre componenti passivi dei circuiti RLC)
Convertitore di Frequenza
Conversione frequenza Hz/kHz/MHz/GHz (usato per calcolo reattanza induttiva XL=2πfL)
Casi d'uso
- Selezione di induttanze di filtraggio uscita per circuiti Buck/Boost di alimentatori switching, conversione di unità mH/μH/nH prima di calcolare la corrente di ripple
- Selezione di choke per circuiti RF (RF Choke), conversione di unità prima del calcolo dell'impedenza di piccoli induttori in ordine nH
- Conversione di parametri di induttanze di modo comune/differenziale per filtri EMI, passaggio rapido tra mH e μH
- Verifica del valore di induttanze di potenza durante la progettazione di convertitori DC-DC, confronto con marcature numeriche come 4R7/100/221 sui datasheet
- Progettazione di circuiti risonanti LC: frequenza di risonanza f₀=1/(2π√(LC)), converti L in H e C in F prima di sostituire nella formula
- Valutazione dell'induttanza parassita su PCB ad alta frequenza, conversione dei valori nH stimati dalla lunghezza della traccia in μH per confronto con induttanze di componenti
- Progettazione di reti di adattamento di impedenza, calcolo della reattanza induttiva di induttori RF in ordine nH alla frequenza di lavoro
- Identificazione di induttori a codice colore/numerici durante la riparazione elettronica, conversione e verifica dell'induttanza effettiva dopo la lettura
- Conversione di unità di induttanza per avvolgimenti di motori, bobine di relè, induttanza primaria di trasformatori, conversione di induttanze grandi in ordine H
- Elaborazione di dati di induttanza in esperimenti di fisica universitaria/circuiti, conversione di valori misurati in unità SI standard
- Lettura di manuali di componenti induttivi importati, conversione di marcature in abH (abhenry) in nH/μH familiari
- Progettazione di crossover per circuiti audio, conversione di valori di induttanze a nucleo vuoto/ferro in ordine mH
- Analisi dell'integrità dell'alimentazione, unificazione di unità per parametri di induttanza parassita in ordine nH nei circuiti di condensatori di disaccoppiamento
- Progettazione di bobine per ricarica wireless, conversione e verifica di parametri di induttanza di bobine in ordine μH
Come utilizzare
- Seleziona l'unità di induttanza di partenza
- Inserisci il valore di induttanza
- Seleziona l'unità di induttanza di destinazione
- Visualizza tutti i risultati o scambia le unità
Funzionalità
- Copertura completa di 6 unità di induttanza: H, mH, μH, nH, pH, abH, sia SI che CGS
- Conversione lineare pura in base 1000: fattore 1000 tra unità adiacenti, nessun offset come per la temperatura, verifica spostando la virgola
- Conversione bidirezionale tra qualsiasi unità: seleziona unità di partenza e destinazione, inserisci il valore per ottenere risultati istantanei, non serve reinserire quando cambi unità
- Pulsante scambio con un clic: clicca la doppia freccia per invertire unità di partenza e destinazione, non serve ridigitare i numeri per la conversione inversa
- Supporto abhenry CGS: include abH (abhenry, 1 abH = 1 nH), compatibile con schemi circuitali datati e manuali di componenti importati
- Riferimento rapido per valori tipici di induttanza: integrati riferimenti per induttanze tipiche di alimentatori switching, choke RF, induttanze parassite di tracce PCB
- Supporto per piccoli valori nanohenry/picohenry: copre la precisione nH/pH necessaria per analisi RF e parametri parassiti, adatto per progettazione circuiti ad alta frequenza
- Calcolo puramente locale nel browser: tutte le conversioni vengono eseguite nel frontend in base alle definizioni SI, nessuna connessione necessaria, nessun caricamento dati, nessuna registrazione
Best Practices
Verifica sempre con calcolo mentale in base 1000
H→mH→μH→nH→pH ogni passo ×1000 (virgola a destra di 3 posizioni), inverso ÷1000 (virgola a sinistra di 3 posizioni): sviluppa l'abitudine al calcolo mentale per rilevare rapidamente errori di inserimento
Converti sempre alle unità SI base prima di sostituire nelle formule circuitali
quando usi formule come XL=2πfL, f₀=1/(2π√(LC)), τ=L/R ecc., assicurati di convertire mH/μH/nH in H, la frequenza in Hz, la capacità in F: l'impedenza ottenuta sarà in Ω, la frequenza in Hz, la costante di tempo in s
Presta attenzione all'unità quando riconosci le marcature numeriche degli induttori
R rappresenta la virgola decimale, unità μH; nelle marcature a tre cifre l'ultima cifra è la potenza di 10 (es. 101=10×10¹μH=100μH), anche nelle marcature a quattro cifre l'ultima è la potenza (es. 1000=100×10⁰=10μH)
Presta attenzione all'induttanza parassita nei circuiti RF
tracce PCB, via, pin di componenti hanno tutti induttanze parassite in ordine nH, che devono essere considerate nella progettazione sopra i MHz; i condensatori di disaccoppiamento dovrebbero essere preferibilmente in package piccoli 0402/0201 e posizionati vicini all'IC
Quando selezioni induttanze di potenza, presta attenzione alla DCR (resistenza diretta)
a parità di induttanza, minore è la DCR, maggiore è l'efficienza e minore è il calore; per applicazioni ad alta corrente dovresti preferire induttanze di potenza a bassa DCR piuttosto che cercare semplicemente un'induttanza grande
Differenzia tra resistenza diretta (DCR) e impedenza CA (reattanza induttiva)
in CC stazionaria l'induttore equivale a un cortocircuito (solo DCR), solo in CA presenta reattanza induttiva XL=2πfL; quando progetti circuiti con polarizzazione CC non trattare l'induttore come una resistenza di limitazione della corrente
Domande frequenti
Come si convertono tra henry, millihenry, microhenry e nanohenry? Qual è il fattore di conversione?
Le unità SI di induttanza sono in base 1000: 1 H = 1000 mH = 1.000.000 μH = 1.000.000.000 nH = 10¹² pH. Cioè H→mH ×10³, mH→μH ×10³, μH→nH ×10³, nH→pH ×10³; per la conversione inversa dividi per 1000. Basta spostare la virgola di 3 posizioni: ad esempio 4,7 μH = 4700 nH = 0,0047 mH.
Quanti nanohenry (nH) corrispondono a 1 microhenry (μH)? Quanti millihenry (mH)?
1 μH = 1000 nH = 0,001 mH. Valori comuni di induttori: induttanze di filtraggio uscita per alimentatori switching sono tipicamente 1 μH~100 μH, choke RF sono 10 nH~1 μH, induttanze di modo comune EMI sono in ordine mH (es. 10 mH), l'induttanza primaria di trasformatori di alimentazione può arrivare da alcuni henry a decine di henry.
Cos'è l'abhenry (abH)? Come si converte in henry?
abH (abhenry) è l'unità di induttanza nel sistema elettromagnetico CGS, 1 abH = 10⁻⁹ H = 1 nH, cioè 1 nanohenry. Si trova in schemi circuitali datati, manuali di componenti militari statunitensi e parte della letteratura elettromagnetica: durante la conversione trattalo direttamente come nH, 1 abH = 1 nH = 0,001 μH.
Cosa significa 10 μH di induttanza? Che dimensione di induttanza si usa dove?
10 μH è un valore comune per induttori di potenza SMD, applicazioni tipiche: filtraggio uscita circuiti buck DC-DC (1A~5A), uscita alimentatori ricarica rapida smartphone, filtraggio alimentazione USB. Valori tipici di induttanza: tracce PCB ~1 nH/mm (circa 1 nH di induttanza parassita per millimetro), reti di adattamento RF 1 nH~100 nH, induttanze di potenza per alimentatori switching 1 μH~100 μH, induttanze di modo comune EMI 1 mH~100 mH, trasformatori di alimentazione 1 H~100 H.
Come scegliere tra mH e μH nei circuiti?
In base a frequenza di lavoro e corrente: per correnti elevate e basse frequenze (es. filtraggio alimentazione industriale 50/60 Hz) usa livelli mH~H; per alimentatori switching DC-DC a media/alta frequenza (decine di kHz~alcuni MHz) usa livelli μH; per circuiti RF (centinaia di MHz~GHz) usa livelli nH. Maggiore è l'induttanza, maggiore è la capacità di opporsi alle variazioni di corrente, ma anche la resistenza diretta (DCR) aumenta, aumentando perdite e calore: è necessario bilanciare tra corrente di ripple e efficienza.
Come si calcola l'impedenza induttiva? Che relazione ha con l'induttanza?
Formula dell'impedenza CA di un induttore (reattanza induttiva): XL = 2πfL, dove f è la frequenza (Hz), L è l'induttanza (H), XL è in Ω. Ad esempio, un induttore da 10 μH a 1 MHz ha XL = 2×3,14×10⁶×10×10⁻⁶ ≈ 62,8 Ω; a 100 MHz arriva a 6,28 kΩ, motivo per cui piccoli induttori possono fungere da choke in banda RF. Prima di calcolare la reattanza induttiva, converti sempre l'induttanza in H (henry) e la frequenza in Hz.
Cosa significano le marcature 4R7, 100, 101 sugli induttori?
Gli induttori SMD usano comunemente marcature numeriche: R rappresenta la virgola decimale, l'unità è 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. Nelle marcature a tre cifre, l'ultima cifra è l'esponente della potenza di 10 (unità μH).
Come faccio a non confondere le formule di reattanza capacitiva e induttiva?
Reattanza capacitiva XC = 1/(2πfC) (C in farad F), reattanza induttiva XL = 2πfL (L in henry H). Trucco mnemonico: il condensatore passa la CA e blocca la CC (maggiore frequenza = minore reattanza capacitiva), l'induttore passa la CC e blocca la CA (maggiore frequenza = maggiore reattanza induttiva). Prima di sostituire nelle formule, converti sempre alle unità SI base (F/H/Hz): ti consigliamo di usare questo strumento per convertire μH/nH in H e pF/nF/μF in F prima della sostituzione.
Quanta induttanza parassita hanno le tracce PCB, circa in nH?
Una traccia tipica su strato superficiale PCB ha circa 0,5~1 nH di induttanza parassita per millimetro (dipende da larghezza della traccia e distanza dal piano di massa), i via hanno circa 0,5~1,5 nH. Una traccia stretta lunga 10 mm ha circa 5~10 nH di induttanza parassita, che può influenzare significativamente il circuito a frequenze superiori ai MHz: i condensatori di disaccoppiamento ad alta frequenza devono essere in package piccoli 0402/0201 e posizionati vicini ai pin dell'IC, proprio per mantenere l'induttanza dei conduttori entro 1 nH.
Da cosa dipende l'induttanza primaria di un trasformatore?
Induttanza primaria del trasformatore L = μ₀μrN²Ae/l_e, dove μr è la permeabilità relativa del nucleo, N è il numero di spire primarie, Ae è l'area della sezione efficace del nucleo, l_e è la lunghezza efficace del percorso magnetico. Valori tipici di induttanza primaria per trasformatori switching: convertitori flyback centinaia di μH~alcuni mH, convertitori risonanti LLC decine di μH~centinaia di μH, trasformatori audio possono arrivare da alcuni henry a decine di henry. L'induttanza influisce direttamente sulla corrente di magnetizzazione e sulla capacità di trasferimento energetico.
Perché la conversione dell'induttanza è semplicemente moltiplicare/dividere per 1000?
Perché l'henry (H) è un'unità derivata SI, mentre mH/μH/nH/pH sono unità multiple formate aggiungendo prefissi SI (milli/micro/nano/pico): tutte le unità con prefissi SI sono in base 1000 (intervalli di 10³), senza offset come nella conversione della temperatura (come l'offset +32 dei gradi Fahrenheit rispetto ai Celsius). La conversione dell'induttanza è essenzialmente una trasformazione di proporzione lineare, che si completa spostando la virgola.
Il valore di induttanza che inserisco viene caricato? La privacy è al sicuro?
Assolutamente nessun caricamento. Tutta la logica di conversione viene eseguita in JavaScript puro lato frontend nel tuo browser locale: i valori di induttanza che inserisci non inviano nessuna richiesta di rete, il server non può vedere i parametri del tuo circuito o i dati di progettazione. Quando chiudi la pagina, il contenuto inserito viene cancellato immediatamente, non vengono usati cookie o localStorage. Adatto per scenari sensibili come ricerca e sviluppo aziendale, elettronica militare, riparazioni, esami didattici.
Glossario
- Henry (H)
- Unità derivata SI per l'induttanza, simbolo H. 1 henry = 1V·s/A, cioè l'induttanza che genera 1V di forza elettromotrice indotta quando la corrente varia di 1A al secondo. Dal nome del fisico Joseph Henry.
- Millihenry (mH)
- 10⁻³ henry, 1mH=0,001H. Comunemente usato per induttanze di modo comune EMI, induttanze PFC, avvolgimenti di motori, induttanze per crossover audio.
- Microhenry (μH/uH)
- 10⁻⁶ henry, 1μH=10⁻⁶H. L'ordine di grandezza più comunemente usato per induttanze di potenza di alimentatori switching DC-DC, choke a media frequenza, induttanze di filtraggio generiche. Poiché μ non è facile da digitare su tastiere comuni, in ingegneria si scrive spesso uH.
- Nanohenry (nH)
- 10⁻⁹ henry, 1nH=10⁻⁹H. Ordine di grandezza per choke RF, reti di adattamento ad alta frequenza, induttanze parassite di tracce PCB/via/pin di package.
- Picohenry (pH)
- 10⁻¹² henry, 1pH=10⁻¹²H. Usato nella progettazione di circuiti a frequenze ultraelevate/microonde, induttanze di pin di package di chip, misurazioni precise.
- Abhenry (abH)
- Unità di induttanza nel sistema elettromagnetico CGS (emu), 1abH=10⁻⁹H=1nH, cioè 1 nanohenry. Visibile in letteratura datata e specifiche militari statunitensi.
- Reattanza induttiva (XL)
- L'azione di opposizione dell'induttanza alla corrente alternata, unità Ω. Formula XL=2πfL, dove f è la frequenza (Hz) e L è l'induttanza (H). Maggiore frequenza = maggiore reattanza induttiva; in condizioni CC stazionarie la reattanza induttiva è 0 (equivalente a cortocircuito).
- Fattore di qualità (fattore Q)
- Fattore di qualità di un induttore Q=XL/R=2πfL/DCR, caratterizza la qualità dell'induttore: Q più alto = minori perdite. Induttori RF ad alto Q (Q>50), per induttanze di alimentazione i requisiti di Q sono inferiori.
Tabella delle relazioni di conversione tra unità di induttanza comuni
Tabella di riferimento per valori tipici di induttanza nei circuiti (per sviluppare l'intuito)
Privacy & Security
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- Length Converter
- Convertitore di Massa
- Convertitore di area
- convertitore di volume
- Conversione del tempo
- Convertitore di Velocità
- Convertitore Calibro Filo / Scelta Sezione
- Convertitore Forza
- Conversione di pressione
- Convertitore di Energia
- Convertitore di potenza
- Convertitore di Densità
- Conversione di coppia
- Convertitore di Temperatura
- Convertitore di angoli
- Convertitore Valute
- Convertitore di Capacità di Archiviazione
- Convertitore di Frequenza
- Conversione Tensione
- Conversione Corrente
- Convertitore di Resistenza
- Convertitore di Capacità
- Conversione induttanza
- Converti Carica Elettrica
- Convertitore Concentrazione
- Conversione illuminamento
- Conversione da lumen a candela
- Convertitore Velocità Trasmissione Dati
- Convertitore Glicemia
- Convertitore Durezza
- Conversione della dose di radiazioni
- Convertitore di Radioattività
- Convertitore di Portata
- Convertitore di viscosità
- Convertitore di differenza di temperatura
- Conversione delle unità di dimensione dei caratteri
- Convertitore di Unità