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Conversão de Indutância

1Milihenry = 1000Microhenry
1000

Sistema Internacional (SI)

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

Conversor online gratuito de indutância que cobre 6 unidades comuns: henry (H) do Sistema Internacional (SI), milihenry (mH), microhenry (μH), nanohenry (nH), picohenry (pH) e abhenry (abH) do sistema eletromagnético CGS. A conversão de unidades de indutância é uma transformação puramente linear em base 1000 (sem desvio), com fator 1000 entre unidades adjacentes. Esta ferramenta aplica automaticamente relações de conversão precisas: insira qualquer valor para obter resultados instantâneos em todas as unidades. Todos os cálculos são executados localmente no navegador, os dados não são enviados, adequado para cenários sensíveis como P&D empresarial, eletrônica militar e experimentos didáticos.

Sugestões Relacionadas

Casos de uso

  • Seleção de indutâncias de filtragem de saída para circuitos Buck/Boost de fontes chaveadas, conversão de unidades mH/μH/nH antes de calcular a corrente de ripple
  • Seleção de chokes para circuitos RF (RF Choke), conversão de unidades antes do cálculo da impedância de pequenos indutores em ordem nH
  • Conversão de parâmetros de indutâncias de modo comum/diferencial para filtros EMI, troca rápida entre mH e μH
  • Verificação do valor de indutâncias de potência durante o projeto de conversores DC-DC, comparação com marcações numéricas como 4R7/100/221 nos datasheets
  • Projeto de circuitos ressonantes LC: frequência de ressonância f₀=1/(2π√(LC)), converta L em H e C em F antes de substituir na fórmula
  • Avaliação da indutância parasita em PCB de alta frequência, conversão dos valores nH estimados pelo comprimento da trilha em μH para comparação com indutâncias de componentes
  • Projeto de redes de casamento de impedância, cálculo da reatância indutiva de indutores RF em ordem nH na frequência de trabalho
  • Identificação de indutores de código cor/numéricos durante reparo eletrônico, conversão e verificação da indutância efetiva após leitura
  • Conversão de unidades de indutância para enrolamentos de motores, bobinas de relés, indutância primária de transformadores, conversão de indutâncias grandes em ordem H
  • Processamento de dados de indutância em experimentos de física universitária/circuitos, conversão de valores medidos para unidades SI padrão
  • Leitura de manuais de componentes indutivos importados, conversão de marcações em abH (abhenry) para nH/μH familiares
  • Projeto de crossovers para circuitos de áudio, conversão de valores de indutâncias de núcleo vazio/ferro em ordem mH
  • Análise da integridade da alimentação, unificação de unidades para parâmetros de indutância parasita em ordem nH nos circuitos de capacitores de desacoplamento
  • Projeto de bobinas para recarga sem fio, conversão e verificação de parâmetros de indutância de bobinas em ordem μH

Como Usar

  1. Selecione a unidade de indutância de origem
  2. Insira o valor de indutância
  3. Selecione a unidade de indutância de destino
  4. Visualize todos os resultados ou troque as unidades

Recursos

  • Cobertura completa de 6 unidades de indutância: H, mH, μH, nH, pH, abH, tanto SI quanto CGS
  • Conversão linear pura em base 1000: fator 1000 entre unidades adjacentes, sem desvios como na temperatura, verifique movendo a vírgula
  • Conversão bidirecional entre quaisquer unidades: selecione unidade de origem e destino, insira o valor para obter resultados instantâneos, não precisa reinserir ao trocar unidades
  • Botão de troca com um clique: clique na seta dupla para inverter unidades de origem e destino, não precisa redigitar números para conversão inversa
  • Suporte a abhenry CGS: inclui abH (abhenry, 1 abH = 1 nH), compatível com esquemas antigos e manuais de componentes importados
  • Referência rápida para valores típicos de indutância: integradas referências para indutâncias típicas de fontes chaveadas, chokes RF, indutâncias parasitas de trilhas PCB
  • Suporte a pequenos valores nanohenry/picohenry: cobre a precisão nH/pH necessária para análise RF e parâmetros parasitas, adequado para projeto de circuitos de alta frequência
  • Cálculo puramente local no navegador: todas as conversões são executadas no frontend com base nas definições SI, sem necessidade de conexão, sem envio de dados, sem registros

Best Practices

Perguntas frequentes

Como converter entre henry, milihenry, microhenry e nanohenry? Qual é o fator de conversão?

As unidades SI de indutância são em base 1000: 1 H = 1000 mH = 1.000.000 μH = 1.000.000.000 nH = 10¹² pH. Ou seja, H→mH ×10³, mH→μH ×10³, μH→nH ×10³, nH→pH ×10³; para conversão inversa divida por 1000. Basta mover a vírgula em 3 casas: por exemplo, 4,7 μH = 4700 nH = 0,0047 mH.

Quantos nanohenry (nH) correspondem a 1 microhenry (μH)? Quantos milihenry (mH)?

1 μH = 1000 nH = 0,001 mH. Valores comuns de indutores: indutâncias de filtragem de saída para fontes chaveadas são tipicamente 1 μH~100 μH, chokes RF são 10 nH~1 μH, indutâncias de modo comum EMI são em ordem mH (ex. 10 mH), a indutância primária de transformadores de alimentação pode chegar de alguns henry a dezenas de henry.

O que é o abhenry (abH)? Como converter para henry?

abH (abhenry) é a unidade de indutância no sistema eletromagnético CGS, 1 abH = 10⁻⁹ H = 1 nH, ou seja, 1 nanohenry. É encontrado em esquemas antigos, manuais de componentes militares estadunidenses e parte da literatura eletromagnética: durante a conversão trate-o diretamente como nH, 1 abH = 1 nH = 0,001 μH.

O que significa 10 μH de indutância? Que tamanho de indutância é usado onde?

10 μH é um valor comum para indutores de potência SMD, aplicações típicas: filtragem de saída de circuitos buck DC-DC (1A~5A), saída de fontes de carregamento rápido de celular, filtragem de alimentação USB. Valores típicos de indutância: trilhas PCB ~1 nH/mm (cerca de 1 nH de indutância parasita por milímetro), redes de casamento RF 1 nH~100 nH, indutâncias de potência para fontes chaveadas 1 μH~100 μH, indutâncias de modo comum EMI 1 mH~100 mH, transformadores de alimentação 1 H~100 H.

Como escolher entre mH e μH em circuitos?

Com base na frequência de trabalho e corrente: para correntes elevadas e baixas frequências (ex. filtragem de alimentação industrial 50/60 Hz) use níveis mH~H; para fontes chaveadas DC-DC de média/alta frequência (dezenas de kHz~alguns MHz) use níveis μH; para circuitos RF (centenas de MHz~GHz) use níveis nH. Quanto maior a indutância, maior a capacidade de se opor a variações de corrente, mas a resistência direta (DCR) também aumenta, aumentando perdas e aquecimento: é necessário balancear entre corrente de ripple e eficiência.

Como calcular a impedância indutiva? Que relação tem com a indutância?

Fórmula da impedância CA de um indutor (reatância indutiva): XL = 2πfL, onde f é a frequência (Hz), L é a indutância (H), XL é em Ω. Por exemplo, um indutor de 10 μH a 1 MHz tem XL = 2×3,14×10⁶×10×10⁻⁶ ≈ 62,8 Ω; a 100 MHz chega a 6,28 kΩ, razão pela qual pequenos indutores podem funcionar como chokes em banda RF. Antes de calcular a reatância indutiva, converta sempre a indutância para H (henry) e a frequência para Hz.

O que significam as marcações 4R7, 100, 101 em indutores?

Indutores SMD usam comumente marcações numéricas: R representa a vírgula decimal, a unidade é 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. Nas marcações de três dígitos, o último dígito é o expoente da potência de 10 (unidade μH).

Como não confundir as fórmulas de reatância capacitiva e indutiva?

Reatância capacitiva XC = 1/(2πfC) (C em farad F), reatância indutiva XL = 2πfL (L em henry H). Truque mnemônico: o capacitor passa CA e bloqueia CC (maior frequência = menor reatância capacitiva), o indutor passa CC e bloqueia CA (maior frequência = maior reatância indutiva). Antes de substituir nas fórmulas, converta sempre para unidades SI base (F/H/Hz): recomendamos usar esta ferramenta para converter μH/nH em H e pF/nF/μF em F antes da substituição.

Quanta indutância parasita têm as trilhas PCB, aproximadamente em nH?

Uma trilha típica em camada superficial PCB tem cerca de 0,5~1 nH de indutância parasita por milímetro (depende da largura da trilha e distância ao plano de massa), os via têm cerca de 0,5~1,5 nH. Uma trilha estreita de 10 mm tem cerca de 5~10 nH de indutância parasita, que pode afetar significativamente o circuito em frequências acima de MHz: capacitores de desacoplamento de alta frequência devem ser em encapsulamentos pequenos 0402/0201 e posicionados próximos aos pinos do IC, justamente para manter a indutância dos condutores dentro de 1 nH.

Do que depende a indutância primária de um transformador?

Indutância primária do transformador L = μ₀μrN²Ae/l_e, onde μr é a permeabilidade relativa do núcleo, N é o número de espiras primárias, Ae é a área da seção eficaz do núcleo, l_e é o comprimento eficaz do caminho magnético. Valores típicos de indutância primária para transformadores chaveados: conversores flyback centenas de μH~alguns mH, conversores ressonantes LLC dezenas de μH~centenas de μH, transformadores de áudio podem chegar de alguns henry a dezenas de henry. A indutância afeta diretamente a corrente de magnetização e a capacidade de transferência energética.

Por que a conversão da indutância é simplesmente multiplicar/dividir por 1000?

Porque o henry (H) é uma unidade derivada SI, enquanto mH/μH/nH/pH são unidades múltiplas formadas adicionando prefixos SI (mili/micro/nano/pico): todas as unidades com prefixos SI são em base 1000 (intervalos de 10³), sem desvios como na conversão de temperatura (como o desvio +32 dos graus Fahrenheit em relação aos Celsius). A conversão da indutância é essencialmente uma transformação de proporção linear, que se completa movendo a vírgula.

O valor de indutância que insiro é enviado? A privacidade está segura?

Absolutamente nenhum envio. Toda a lógica de conversão é executada em JavaScript puro no frontend no seu navegador local: os valores de indutância que você insere não enviam nenhuma requisição de rede, o servidor não pode ver os parâmetros do seu circuito ou dados de projeto. Ao fechar a página, o conteúdo inserido é apagado imediatamente, não são usados cookies nem localStorage. Adequado para cenários sensíveis como P&D empresarial, eletrônica militar, reparos, provas didáticas.

Glossário

Henry (H)
Unidade derivada SI para indutância, símbolo H. 1 henry = 1V·s/A, ou seja, a indutância que gera 1V de força eletromotriz induzida quando a corrente varia de 1A por segundo. Em homenagem ao físico Joseph Henry.
Milihenry (mH)
10⁻³ henry, 1mH=0,001H. Comumente usado para indutâncias de modo comum EMI, indutâncias PFC, enrolamentos de motores, indutâncias para crossovers de áudio.
Microhenry (μH/uH)
10⁻⁶ henry, 1μH=10⁻⁶H. A ordem de grandeza mais comumente usada para indutâncias de potência de fontes chaveadas DC-DC, chokes de média frequência, indutâncias de filtragem genéricas. Como μ não é fácil de digitar em teclados comuns, em engenharia se escreve frequentemente uH.
Nanohenry (nH)
10⁻⁹ henry, 1nH=10⁻⁹H. Ordem de grandeza para chokes RF, redes de casamento de alta frequência, indutâncias parasitas de trilhas PCB/via/pinos de encapsulamento.
Picohenry (pH)
10⁻¹² henry, 1pH=10⁻¹²H. Usado no projeto de circuitos de frequência ultraelevada/micro-ondas, indutâncias de pinos de encapsulamento de chips, medições precisas.
Abhenry (abH)
Unidade de indutância no sistema eletromagnético CGS (emu), 1abH=10⁻⁹H=1nH, ou seja, 1 nanohenry. Visível em literatura antiga e especificações militares estadunidenses.
Reatância Indutiva (XL)
Ação de oposição da indutância à corrente alternada, unidade Ω. Fórmula XL=2πfL, onde f é a frequência (Hz) e L é a indutância (H). Maior frequência = maior reatância indutiva; em condições CC estacionárias a reatância indutiva é 0 (equivalente a curto-circuito).
Fator de Qualidade (fator Q)
Fator de qualidade de um indutor Q=XL/R=2πfL/DCR, caracteriza a qualidade do indutor: Q mais alto = menores perdas. Indutores RF de alto Q (Q>50); para indutâncias de alimentação os requisitos de Q são menores.

Tabela de relações de conversão entre unidades de indutância comuns

Tabela de referência para valores típicos de indutância em circuitos (para desenvolver intuição)

Privacy & Security

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