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.