logo
GeekFormat

Inductieomrekening

1Millihenry = 1000Microhenry
1000

Internationale Stelsel (SI)

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

Gratis online inductieomvormer met 6 veelgebruikte eenheden: henry (H) van het Internationale Stelsel (SI), millihenry (mH), microhenry (μH), nanohenry (nH), picohenry (pH) en abhenry (abH) van het CGS elektromagnetische systeem. Inductie-eenheden omrekenen is een puur lineaire transformatie per 1000 (zonder offset), met een factor 1000 tussen opeenvolgende eenheden. Deze tool past automatisch nauwkeurige omrekeningsverhoudingen toe: voer een willekeurige waarde in om direct resultaten in alle eenheden te krijgen. Alle berekeningen worden lokaal in de browser uitgevoerd, gegevens worden niet geüpload, geschikt voor gevoelige scenario's zoals bedrijfsonderzoek, militaire elektronica en onderwijsexperimenten.

Gerelateerde aanbevelingen

Toepassingsgevallen

  • Selectie van uitgangsfilterspoelen voor Buck/Boost circuits van schakelende voedingen, omrekening van mH/μH/nH eenheden voor berekening van rimpelstroom
  • Selectie van smoorspoelen voor RF-circuits (RF Choke), omrekening van eenheden voor berekening van impedantie van kleine spoelen in nH-bereik
  • Omrekening van parameters van common-mode/differentieel-mode smoorspoelen voor EMI-filters, snelle wisseling tussen mH en μH
  • Controle van vermogensspoelwaarden bij ontwerp van DC-DC-converters, vergelijking met numerieke markeringen zoals 4R7/100/221 op datasheets
  • Ontwerp van LC-resonantcircuits: resonantiefrequentie f₀=1/(2π√(LC)), zet L om naar H en C naar F voor invulling in de formule
  • Evaluatie van parasitaire inductie op hoogfrequente PCB's, omrekening van nH-waarden geschat uit spoorlengte naar μH voor vergelijking met componentinducties
  • Ontwerp van impedantie-aanpassingsnetwerken, berekening van inductieve reactantie van RF-smoorspoelen in nH-bereik bij werkfrequentie
  • Identificatie van kleurgecodeerde/numerieke smoorspoelen bij elektronische reparatie, omrekening en controle van werkelijke inductie na aflezing
  • Omrekening van inductie-eenheden voor motorwikkelingen, relaisspoelen, primaire transformatorinductie, omrekening van grote inducties in H-bereik
  • Verwerking van inductiegegevens in universitaire natuurkunde/circuitexperimenten, omrekening van gemeten waarden naar standaard SI-eenheden
  • Lezen van handleidingen van geïmporteerde inductieve componenten, omrekening van abH (abhenry)-markeringen naar bekende nH/μH
  • Ontwerp van crossovers voor audiocircuits, omrekening van lucht-/ijzerkerninductiewaarden in mH-bereik
  • Analyse van voedingsintegriteit, eenmaking van eenheden voor parasitaire inductieparameters in nH-bereik in ontkoppelcondensatorcircuits
  • Ontwerp van spoelen voor draadloos opladen, omrekening en controle van spoelinductieparameters in μH-bereik

Hoe te gebruiken

  1. Selecteer de bron-inductie-eenheid
  2. Voer de inductiewaarde in
  3. Selecteer de doel-inductie-eenheid
  4. Bekijk alle resultaten of wissel van eenheid

Functies

  • Volledige dekking van 6 inductie-eenheden: H, mH, μH, nH, pH, abH, zowel SI als CGS
  • Puur lineaire omrekening per 1000: factor 1000 tussen opeenvolgende eenheden, geen offset zoals bij temperatuur, controleer door de komma te verplaatsen
  • Wederzijdse omrekening tussen willekeurige eenheden: selecteer bron- en doeleenheid, voer waarde in voor direct resultaat, geen herinvoer bij wisselen van eenheid
  • Omwisselknop met één klik: klik op de dubbele pijl om bron- en doeleenheid om te wisselen, geen cijfers herinvoeren voor omgekeerde omrekening
  • Ondersteuning voor CGS abhenry: inclusief abH (abhenry, 1 abH = 1 nH), compatibel met oude schema's en handleidingen van geïmporteerde componenten
  • Snelle referentie voor typische inductiewaarden: ingebouwde referenties voor inducties van schakelende voedingen, RF-smoorspoelen, parasitaire inducties van PCB-sporen
  • Ondersteuning voor kleine waarden nanohenry/picohenry: dekt de nH/pH-nauwkeurigheid die nodig is voor RF-analyse en parasitaire parameters, geschikt voor hoogfrequente circuitontwerp
  • Puur lokale berekening in browser: alle omrekeningen worden in de frontend uitgevoerd op basis van SI-definities, geen verbinding nodig, geen gegevensupload, geen logs

Best Practices

Veelgestelde vragen

Hoe reken je om tussen henry, millihenry, microhenry en nanohenry? Wat is de omrekeningsfactor?

SI-inductie-eenheden zijn per 1000: 1 H = 1000 mH = 1.000.000 μH = 1.000.000.000 nH = 10¹² pH. Dus H→mH ×10³, mH→μH ×10³, μH→nH ×10³, nH→pH ×10³; voor omgekeerde omrekening deel je door 1000. Verplaats de komma 3 plaatsen: bijvoorbeeld 4,7 μH = 4700 nH = 0,0047 mH.

Hoeveel nanohenry (nH) is 1 microhenry (μH)? Hoeveel millihenry (mH)?

1 μH = 1000 nH = 0,001 mH. Veelgebruikte waarden voor smoorspoelen: uitgangsfilterspoelen voor schakelende voedingen zijn meestal 1 μH~100 μH, RF-smoorspoelen 10 nH~1 μH, common-mode smoorspoelen voor EMI zijn in mH-bereik (bijv. 10 mH), de primaire inductie van voedingstransformatoren kan enkele henry tot tientallen henry zijn.

Wat is abhenry (abH)? Hoe reken je het om naar henry?

abH (abhenry) is de inductie-eenheid in het CGS elektromagnetische systeem, 1 abH = 10⁻⁹ H = 1 nH, dus 1 nanohenry. Het komt voor in oude schema's, handleidingen van Amerikaanse militaire componenten en een deel van de elektromagnetische literatuur: behandel het bij omrekening direct als nH, 1 abH = 1 nH = 0,001 μH.

Wat betekent 10 μH inductie? Welke grootte inductie wordt waar gebruikt?

10 μH is een veelgebruikte waarde voor SMD-vermogensspoelen, typische toepassingen: uitgangsfiltering van buck DC-DC circuits (1A~5A), uitgang van snellaadvoedingen voor smartphones, USB-voedingsfiltering. Typische inductiewaarden: PCB-sporen ~1 nH/mm (ongeveer 1 nH parasitaire inductie per millimeter), RF-aanpassingsnetwerken 1 nH~100 nH, vermogensspoelen voor schakelende voedingen 1 μH~100 μH, common-mode smoorspoelen voor EMI 1 mH~100 mH, voedingstransformatoren 1 H~100 H.

Hoe kies je tussen mH en μH in circuits?

Gebaseerd op werkfrequentie en stroom: voor grote stromen en lage frequenties (bijv. 50/60 Hz netvoedingsfiltering) gebruik je mH~H-niveau; voor midden/hoogfrequente DC-DC schakelende voedingen (tientallen kHz~enkele MHz) gebruik je μH-niveau; voor RF-circuits (honderden MHz~GHz) gebruik je nH-niveau. Hoe groter de inductie, hoe sterker het vermogen om stroomveranderingen tegen te gaan, maar de gelijkstroomweerstand (DCR) neemt ook toe, waardoor verliezen en warmte toenemen: er moet een evenwicht worden gevonden tussen rimpelstroom en efficiëntie.

Hoe bereken je de inductieve impedantie? Wat is de relatie met inductie?

Formule voor wisselstroomimpedantie van een spoel (inductieve reactantie): XL = 2πfL, waarbij f de frequentie (Hz) is, L de inductie (H), XL in Ω. Bijvoorbeeld een spoel van 10 μH bij 1 MHz heeft XL = 2×3,14×10⁶×10×10⁻⁶ ≈ 62,8 Ω; bij 100 MHz is dat zelfs 6,28 kΩ, daarom kunnen kleine spoelen in RF-band als smoorspoel fungeren. Zet voor het berekenen van de inductieve reactantie de inductie altijd om naar H (henry) en de frequentie naar Hz.

Wat betekenen de markeringen 4R7, 100, 101 op smoorspoelen?

SMD-smoorspoelen gebruiken vaak numerieke markeringen: R staat voor de decimale komma, eenheid is 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. Bij driecijferige markeringen is het laatste cijfer de exponent van de macht van 10 (eenheid μH).

Hoe voorkom ik verwarring tussen formules voor capacitieve en inductieve reactantie?

Capacitieve reactantie XC = 1/(2πfC) (C in farad F), inductieve reactantie XL = 2πfL (L in henry H). Geheugensteuntje: condensator geleidt wisselstroom en blokkeert gelijkstroom (hogere frequentie = lagere capacitieve reactantie), spoel geleidt gelijkstroom en blokkeert wisselstroom (hogere frequentie = hogere inductieve reactantie). Zet voor het invullen in formules altijd om naar SI-basiseenheden (F/H/Hz): we raden aan deze tool te gebruiken om μH/nH om te zetten naar H en pF/nF/μF naar F voor invulling.

Hoeveel parasitaire inductie hebben PCB-sporen ongeveer in nH?

Een typisch spoor op de bovenlaag van een PCB heeft ongeveer 0,5~1 nH parasitaire inductie per millimeter (afhankelijk van spoorbreedte en afstand tot referentievlak), via's hebben ongeveer 0,5~1,5 nH. Een smal spoor van 10 mm heeft ongeveer 5~10 nH parasitaire inductie, wat het circuit boven MHz significant kan beïnvloeden: hoogfrequente ontkoppelcondensatoren moeten in kleine 0402/0201-behuizingen zijn en dicht bij de IC-pinnen worden geplaatst, juist om de geleidingsinductie binnen 1 nH te houden.

Waarvan hangt de primaire inductie van een transformator af?

Primaire inductie van transformator L = μ₀μrN²Ae/l_e, waarbij μr de relatieve permeabiliteit van de kern is, N het aantal primaire wikkelingen, Ae de effectieve doorsnede van de kern, l_e de effectieve magnetische padlengte. Typische waarden voor primaire inductie van schakelende transformatoren: flyback-converters honderden μH~enkele mH, LLC-resonante converters tientallen μH~honderden μH, audiotransformatoren kunnen enkele henry tot tientallen henry zijn. Inductie beïnvloedt direct de grootte van de magnetiseringsstroom en het energietransportvermogen.

Waarom is inductieomrekening gewoon vermenigvuldigen/delen door 1000?

Omdat de henry (H) een afgeleide SI-eenheid is, terwijl mH/μH/nH/pH veelvoudeenheden zijn gevormd met SI-voorvoegsels (milli/micro/nano/pico): alle eenheden met SI-voorvoegsels zijn per 1000 (intervallen van 10³), zonder offset zoals bij temperatuuromrekening (zoals de +32 offset van Fahrenheit ten opzichte van Celsius). Inductieomrekening is in wezen een lineaire verhoudingstransformatie, die je voltooit door de komma te verplaatsen.

Wordt de inductiewaarde die ik invoer geüpload? Is mijn privacy veilig?

Absoluut geen upload. Alle omrekeningslogica wordt uitgevoerd in pure JavaScript op de frontend in je lokale browser: de inductiewaarden die je invoert verzenden geen netwerkverzoeken, de server kan je circuitparameters of ontwerpgegevens niet zien. Wanneer je de pagina sluit, wordt de ingevoerde inhoud onmiddellijk gewist, er worden geen cookies of localStorage gebruikt. Geschikt voor gevoelige scenario's zoals bedrijfsonderzoek, militaire elektronica, reparaties, onderwijsexamens.

Woordenlijst

Henry (H)
Afgeleide SI-eenheid voor inductie, symbool H. 1 henry = 1V·s/A, dus de inductie die 1V geïnduceerde EMK genereert wanneer de stroom met 1A per seconde verandert. Vernoemd naar natuurkundige Joseph Henry.
Millihenry (mH)
10⁻³ henry, 1mH=0,001H. Veelgebruikt voor common-mode smoorspoelen EMI, PFC-smoorspoelen, motorwikkelingen, audiocrossover-inducties.
Microhenry (μH/uH)
10⁻⁶ henry, 1μH=10⁻⁶H. De meest gebruikte grootheidorde voor vermogensspoelen van DC-DC schakelende voedingen, middenfrequente smoorspoelen, algemene filterspoelen. Omdat μ op gewone toetsenborden moeilijk in te voeren is, wordt in de techniek vaak uH geschreven.
Nanohenry (nH)
10⁻⁹ henry, 1nH=10⁻⁹H. Grootteorde voor RF-smoorspoelen, hoogfrequente aanpassingsnetwerken, parasitaire inducties van PCB-sporen/via's/behuizingspinnen.
Picohenry (pH)
10⁻¹² henry, 1pH=10⁻¹²H. Gebruikt bij ontwerp van ultrahoogfrequente/microgolfcircuits, pininducties van chipbehuizingen, nauwkeurige metingen.
Abhenry (abH)
Inductie-eenheid in CGS elektromagnetisch systeem (emu), 1abH=10⁻⁹H=1nH, dus 1 nanohenry. Te vinden in oude literatuur en Amerikaanse militaire specificaties.
Inductieve Reactantie (XL)
Tegenwerking van inductie op wisselstroom, eenheid Ω. Formule XL=2πfL, waarbij f de frequentie (Hz) is en L de inductie (H). Hogere frequentie = hogere inductieve reactantie; in stationaire gelijkstroom is inductieve reactantie 0 (equivalent aan kortsluiting).
Kwaliteitsfactor (Q-factor)
Kwaliteitsfactor van een spoel Q=XL/R=2πfL/DCR, karakteriseert de kwaliteit van de spoel: hogere Q = minder verliezen. RF-smoorspoelen met hoge Q (Q>50); voor voedingsspoelen zijn Q-eisen lager.

Omrekeningstabel voor veelgebruikte inductie-eenheden

Referentietabel voor typische inductiewaarden in circuits (voor intuïtie)

Privacy & Security

Alle inductieomrekeningen op deze pagina worden in je browser uitgevoerd. De waarden die je invoert verlaten je apparaat niet: geen netwerkverzoeken, geen serverlogs, alles wordt gewist bij sluiten van de pagina, er wordt geen localStorage gebruikt. Geschikt voor gevoelige scenario's zoals bedrijfsonderzoek, militaire elektronica, voedingsontwerp, onderwijsexamens.