logo
GeekFormat

Przeliczanie indukcyjności

1Milihenr = 1000Mikrohenr
1000

Układ Międzynarodowy (SI)

Nanohenr (nH)1000000
Mikrohenr (μH)1000
Milihenr (mH)1
Henr (H)0.001

Darmowy konwerter indukcyjności online obejmujący 6 popularnych jednostek indukcyjności: henry (H) z systemu SI, milihenry (mH), mikrohenry (μH), nanohenry (nH), pikohenry (pH) oraz abhenry (abH) z systemu elektromagnetycznego CGS. Przeliczanie jednostek indukcyjności jest czysto liniową transformacją proporcjonalną w systemie tysięcznym (bez offsetu), sąsiednie jednostki różnią się 1000-krotnie, narzędzie automatycznie stosuje precyzyjne zależności przeliczeniowe, po wpisaniu dowolnej wartości natychmiast uzyskujesz wyniki we wszystkich jednostkach. Wszystkie obliczenia są wykonywane lokalnie w przeglądarce, dane nie są wysyłane, co jest odpowiednie dla scenariuszy wrażliwych na dane, takich jak badania i rozwój przedsiębiorstw, elektronika wojskowa i eksperymenty dydaktyczne.

Powiązane Rekomendacje

Przypadki użycia

  • Wybór cewek filtrujących wyjścia obwodów Buck/Boost zasilaczy impulsowych, ujednolicenie jednostek mH/μH/nH przed obliczeniem prądu tętnienia
  • Wybór dławików obwodów RF (RF Choke), przeliczanie jednostek przed obliczeniem impedancji cewek małych na poziomie nH
  • Przeliczanie oznaczeń parametrów cewek wspólmodowych/różnicowych filtrów EMI, szybkie przełączanie między mH a μH
  • Potwierdzanie wartości cewek mocy podczas projektowania przetwornic DC-DC, porównywanie z oznaczeniami cyfrowymi 4R7/100/221 w kartach katalogowych
  • Projektowanie obwodów rezonansowych LC: częstotliwość rezonansowa f₀=1/(2π√(LC)), ujednolicenie L na H i C na F przed podstawieniem do wzoru
  • Ocena indukcyjności pasożytniczej wysokoczęstotliwościowych PCB, przeliczanie wartości nH oszacowanych z długości ścieżek na μH w celu porównania z indukcyjnością elementów
  • Projektowanie sieci dopasowania impedancji, obliczanie reaktancji cewek RF na poziomie nH przy częstotliwości pracy
  • Identyfikacja cewek z kodem paskowym/oznaczeniami cyfrowymi podczas naprawy elektroniki, przeliczanie i weryfikacja rzeczywistej indukcyjności po odczycie
  • Przeliczanie jednostek indukcyjności uzwojeń silników, cewek przekaźników i cewek pierwotnych transformatorów, przeliczanie dużych cewek rzędu H
  • Przetwarzanie danych indukcyjności na uniwersyteckich zajęciach z fizyki/obwodów, przeliczanie wartości pomiarowych eksperymentalnych na standardowe jednostki SI
  • Czytanie katalogów importowanych elementów indukcyjnych, konwersja oznaczeń abH (abhenry) na znane nH/μH
  • Projektowanie zwrotnic obwodów audio, przeliczanie cewek powietrznych/żelaznych na poziomie mH
  • Analiza integralności zasilania, ujednolicanie parametrów indukcyjności pasożytniczej obwodów kondensatorów odsprzęgających na poziomie nH
  • Projektowanie cewek ładowania bezprzewodowego, przeliczanie i weryfikacja parametrów indukcyjności cewek na poziomie μH

Jak Używać

  1. Wybierz źródłową jednostkę indukcyjności
  2. Wpisz wartość indukcyjności
  3. Wybierz docelową jednostkę indukcyjności
  4. Zobacz wszystkie wyniki lub zamień jednostki

Funkcje

  • Pełne pokrycie 6 jednostek indukcyjności: H, mH, μH, nH, pH, abH, kompletne systemy SI i CGS
  • Czysto liniowe przeliczanie w systemie tysięcznym: sąsiednie jednostki różnią się 1000-krotnie, bez przeliczań offsetowych jak temperatura, weryfikacja przez przesunięcie przecinka
  • Dwukierunkowe przeliczanie między dowolnymi dwiema jednostkami: wybierz jednostkę źródłową i docelową, wpisz wartość i natychmiast uzyskaj wynik, przełączanie jednostek nie wymaga ponownego wpisywania
  • Przycisk zamiany jednym kliknięciem: kliknij podwójną strzałkę, aby odwrócić jednostki źródłowe/docelowe, przeliczanie wsteczne nie wymaga ponownego wpisywania liczb
  • Obsługa abhenry CGS: obejmuje abH (abhenry, 1 abH = 1 nH), kompatybilny ze starymi schematami obwodów i katalogami importowanych elementów
  • Szybki podręcznik typowych wartości indukcyjności: wbudowane referencje dla typowych indukcyjności zasilaczy impulsowych, dławików RF, indukcyjności pasożytniczych ścieżek PCB
  • Obsługa małych wartości nanohenry/pikohenry: obejmuje precyzję poziomu nH/pH potrzebną do analizy RF i parametrów pasożytniczych, odpowiednia do projektowania obwodów wysokoczęstotliwościowych
  • Czysto lokalne obliczenia w przeglądarce: wszystkie przeliczenia są wykonywane po stronie klienta na podstawie definicji systemu SI, nie wymaga połączenia internetowego, nie wysyła danych, nie rejestruje dzienników

Best Practices

Często Zadawane Pytania

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.

Słownik

Henry (H)
Jednostka pochodna SI indukcyjności, symbol H. 1 henry = 1 V·s/A, czyli indukcyjność, przy której przy prądzie zmieniającym się o 1 A na sekundę powstaje siła elektromotoryczna 1 V. Nazwana na cześć fizyka Josepha Henry'ego.
Milihenry (mH)
10⁻³ henry, 1 mH = 0,001 H. Często używana do cewek wspólmodowych EMI, cewek PFC, uzwojeń silników, cewek zwrotnic audio.
Mikrohenry (μH/uH)
10⁻⁶ henry, 1 μH = 10⁻⁶ H. Najczęściej używany rząd indukcyjności, cewki mocy zasilaczy impulsowych DC-DC, dławiki średniej częstotliwości, zwykłe cewki filtrujące są głównie w tym rzędzie. Ponieważ μ jest trudne do wpisania na zwykłej klawiaturze, w inżynierii często pisze się uH zamiast μH.
Nanohenry (nH)
10⁻⁹ henry, 1 nH = 10⁻⁹ H. Rząd indukcyjności dławików RF, sieci dopasowujących wysokich częstotliwości, indukcyjności pasożytniczej ścieżek/przelotek/wyprowadzeń obudów PCB.
Pikohenry (pH)
10⁻¹² henry, 1 pH = 10⁻¹² H. Używana w projektowaniu obwodów ultra-wysokich częstotliwości/mikrofalowych, indukcyjności wyprowadzeń obudów chipów i precyzyjnych pomiarach.
Abhenry (abH)
Jednostka indukcyjności w elektromagnetycznym systemie jednostek CGS (emu), 1 abH = 10⁻⁹ H = 1 nH, równa 1 nanohenry. Spotykana we wczesnej literaturze i wojskowych standardach USA.
Reaktancja indukcyjna (XL)
Efekt przeciwstawiania się cewki prądowi przemiennemu, jednostka Ω. Wzór XL = 2πfL, f to częstotliwość (Hz), L to indukcyjność (H). Im wyższa częstotliwość, tym większa reaktancja indukcyjna, w stanie ustalonym prądu stałego reaktancja wynosi 0 (odpowiada zwarciu).
Współczynnik dobroci (Q)
Współczynnik dobroci cewki Q = XL/R = 2πfL/DCR, charakteryzuje jakość cewki, im wyższe Q, tym mniejsze straty. Cewki wysokiego Q do zastosowań RF (Q>50), cewki do zasilaczy mają niższe wymagania co do Q.

Tabela zależności przeliczeniowych typowych jednostek indukcyjności

Tabela referencyjna indukcyjności typowych obwodów (do zbudowania intuicji)

Privacy & Security

Wszystkie przeliczenia indukcyjności na tej stronie są wykonywane w Twojej przeglądarce. Wpisane wartości nie opuszczają Twojego urządzenia — nie ma żądań sieciowych, nie ma dzienników serwera, po zamknięciu strony są natychmiast usuwane, nie używamy localStorage do przechowywania, odpowiednie do scenariuszy wrażliwych, takich jak badania i rozwój przedsiębiorstw, elektronika wojskowa, projektowanie zasilaczy i egzaminy dydaktyczne.