Jak przeliczać henry, milihenry, mikrohenry i nanohenry? Jaki jest współczynnik przeliczeniowy?
Jednostki SI indukcyjności są w systemie tysięcznym: 1 H = 1000 mH = 1 000 000 μH = 1 000 000 000 nH = 10¹² pH. Czyli H→mH ×10³, mH→μH ×10³, μH→nH ×10³, nH→pH ×10³; przeliczanie wsteczne to podzielenie przez 1000. Podczas przeliczania wystarczy przesunąć przecinek o 3 pozycje, np. 4,7 μH = 4700 nH = 0,0047 mH.
Ile nanohenry (nH) ma 1 mikrohenry (μH)? Ile milihenry (mH)?
1 μH = 1000 nH = 0,001 mH. Typowe oznaczenia cewek indukcyjnych: cewki filtrujące wyjścia zasilaczy impulsowych są zazwyczaj 1 μH~100 μH, dławiki RF 10 nH~1 μH, cewki wspólmodowe EMI są w rzędzie mH (np. 10 mH), indukcyjność pierwotna transformatorów zasilających może osiągać od kilku henry do kilkudziesięciu henry.
Co to jest abhenry (abH)? Jak przeliczać na henry?
abH (abhenry) to jednostka indukcyjności w elektromagnetycznym systemie jednostek CGS, 1 abH = 10⁻⁹ H = 1 nH, czyli 1 nanohenry. Występuje w starych schematach obwodów, katalogach elementów według wojskowych standardów USA i części literatury elektromagnetycznej: podczas przeliczania traktuj ją bezpośrednio jako nH, 1 abH = 1 nH = 0,001 μH.
Co oznacza indukcyjność 10 μH? Gdzie używa się cewek o jakich indukcyjnościach?
10 μH to typowa wartość SMD cewek mocy, typowe scenariusze zastosowań: filtrowanie wyjścia obwodów obniżających napięcie DC-DC (Buck) (1A~5A), wyjścia zasilaczy szybkiego ładowania telefonów, filtrowanie zasilania USB. Typowe rzędy indukcyjności: ścieżki PCB około 1 nH/mm (około 1 nH indukcyjności pasożytniczej na każdy milimetr), sieci dopasowujące RF 1 nH~100 nH, cewki mocy zasilaczy impulsowych 1 μH~100 μH, cewki wspólmodowe EMI 1 mH~100 mH, transformatory zasilające 1 H~100 H.
Jak wybierać jednostki mH i μH w obwodach?
Według częstotliwości pracy i prądu: duży prąd niska częstotliwość (np. filtrowanie zasilania sieciowego 50/60 Hz) używaj rzędu mH~H; średnio-wysokoczęstotliwościowe zasilacze impulsowe DC-DC (kilkadziesiąt kHz~kilka MHz) używaj rzędu μH; obwody RF (setki MHz~GHz) używaj rzędu nH. Im większa indukcyjność, tym silniejsza zdolność do przeciwstawiania się zmianom prądu, ale rezystancja prądu stałego (DCR) też jest większa, co zwiększa straty i nagrzewanie, trzeba balansować między prądem tętnienia a wydajnością.
Jak obliczać impedancję indukcyjną? Jaki jest związek z indukcyjnością?
Wzór na impedancję prądu przemiennego cewki (reaktancję indukcyjną): XL = 2πfL, gdzie f to częstotliwość (Hz), L to indukcyjność (H), jednostka XL to Ω. Na przykład cewka 10 μH przy częstotliwości 1 MHz ma reaktancję XL = 2×3,14×10⁶×10×10⁻⁶ ≈ 62,8 Ω, przy 100 MHz osiąga aż 6,28 kΩ, dlatego małe cewki mogą pełnić rolę dławików w paśmie RF. Przed obliczeniem reaktancji koniecznie przelicz indukcyjność na H (henry), a częstotliwość na Hz.
Co oznaczają oznaczenia cewek 4R7, 100, 101?
SMD cewki często używają oznaczeń cyfrowych: R oznacza przecinek dziesiętny, jednostka to 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. W trzycyfrowym oznaczeniu ostatnia cyfra to mnożnik potęgi 10 (jednostka μH).
Jak nie pomylić wzorów na reaktancję pojemnościową i indukcyjną?
Reaktancja pojemnościowa XC = 1/(2πfC) (C w faradach F), reaktancja indukcyjna XL = 2πfL (L w henrach H). Sposób zapamiętania: kondensator przepuszcza prąd przemienny, blokuje stały (im wyższa częstotliwość, tym mniejsza reaktancja), cewka przepuszcza prąd stały, blokuje przemienny (im wyższa częstotliwość, tym większa reaktancja). Przed podstawieniem do wzoru koniecznie ujednolic jednostki do podstawowych jednostek SI (F/H/Hz), zaleca się najpierw użyć tego narzędzia do przeliczenia μH/nH na H, a pF/nF/μF na F przed podstawieniem.
Jaka jest przybliżona indukcyjność pasożytnicza ścieżek PCB w nH?
Typowa ścieżka na warstwie wierzchniej PCB ma około 0,5~1 nH indukcyjności pasożytniczej na milimetr (dokładna wartość zależy od szerokości ścieżki i odległości do warstwy referencyjnej masy), przelotka ma około 0,5~1,5 nH. Wąska ścieżka o długości 10 mm ma już około 5~10 nH indukcyjności pasożytniczej, co w paśmie powyżej MHz może znacząco wpływać na obwód: wysokoczęstotliwościowe kondensatory odsprzęgające potrzebują małych obudów 0402/0201 umieszczonych blisko pinów IC, właśnie aby kontrolować indukcyjność wyprowadzeń poniżej 1 nH.
Od czego zależy indukcyjność pierwotna transformatora?
Indukcyjność pierwotna transformatora L = μ₀μrN²Ae/l_e, gdzie μr to względna przenikalność magnetyczna rdzenia, N to liczba zwojów pierwotnych, Ae to efektywne pole przekroju poprzecznego rdzenia, l_e to efektywna długość drogi magnetycznej. Typowe wartości indukcyjności pierwotnej transformatorów zasilaczy impulsowych: przetwornice flyback kilkaset μH~kilka mH, przetwornice rezonansowe LLC kilkadziesiąt μH~kilkaset μH, transformatory audio mogą osiągać od kilku henry do kilkudziesięciu henry. Indukcyjność bezpośrednio wpływa na wielkość prądu magnesującego i zdolność transmisji energii.
Dlaczego przeliczanie indukcyjności to proste mnożenie/dzielenie przez 1000?
Ponieważ henry (H) jest jednostką pochodną SI, mH/μH/nH/pH to jednostki wielokrotne utworzone przez dodanie przedrostków SI (milli/micro/nano/pico), wszystkie jednostki z przedrostkami SI są w systemie tysięcznym (odstępy 10³), nie mają offsetu jak przeliczanie temperatury (jak przesunięcie +32 stopni Fahrenheita względem Celsjusza). Przeliczanie indukcyjności jest w istocie liniową transformacją proporcjonalną, wystarczy przesunąć przecinek dziesiętny.
Czy wpisana przeze mnie wartość indukcyjności jest wysyłana? Czy jest bezpieczna prywatnie?
W ogóle nie jest wysyłana. Cała logika przeliczania używa czystego JavaScriptu po stronie klienta i działa lokalnie w przeglądarce, wpisane wartości indukcyjności nie wysyłają żadnych żądań sieciowych, serwer nie może zobaczyć parametrów obwodu ani danych projektowych. Po zamknięciu strony wpisane treści są natychmiast usuwane, nie używamy plików cookie ani localStorage. Odpowiednie dla scenariuszy wrażliwych na dane, takich jak badania i rozwój przedsiębiorstw, elektronika wojskowa, prace naprawcze i egzaminy dydaktyczne.