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Conversione induttanza

1Millihenry = 1000Microhenry
1000

Sistema Internazionale (SI)

Nanohenry (nH)1000000
Microhenry (μH)1000
Millihenry (mH)1
Henry (H)0.001

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

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

  1. Seleziona l'unità di induttanza di partenza
  2. Inserisci il valore di induttanza
  3. Seleziona l'unità di induttanza di destinazione
  4. 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

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

Tutte le conversioni di induttanza in questa pagina vengono eseguite nel tuo browser. I valori che inserisci non lasciano il tuo dispositivo: nessuna richiesta di rete, nessun log lato server, tutto viene cancellato alla chiusura della pagina, non viene usato localStorage. Adatto per scenari sensibili come ricerca e sviluppo aziendale, elettronica militare, progettazione di alimentatori, esami didattici.