電子工学単位変換器

電子工学単位間を即座に変換します。抵抗、容量、インダクタンス、周波数、電圧、電流、電力、PCB長さ単位をサポート。

単位変換器抵抗静電容量インダクタンス周波数電子工学

単位変換ツール

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この変換ツールの使い方

この電子工学単位変換ツールは、回路設計、PCBレイアウト、電子部品仕様で使用される 一般的な単位間を素早く変換するのに役立ちます。

  1. カテゴリを選択 — 単位の種類を選択(抵抗、静電容量など)
  2. 値を入力 — 変換したい数値を入力
  3. 単位を選択 — 変換元と変換先の単位を選択
  4. 変換をクリック — すべての単位の完全な表とともに即座に変換結果を取得
  5. スワップボタンを使用 — 変換方向をすばやく逆転

サポートされる単位カテゴリ

抵抗(Ω)

オーム、キロオーム、メガオーム、ミリオーム、マイクロオーム間で変換。 回路設計で抵抗値を指定するために不可欠です。

1 kΩ = 1,000 Ω | 1 MΩ = 1,000,000 Ω | 1 mΩ = 0.001 Ω

静電容量(F)

ファラド、ミリファラド、マイクロファラド、ナノファラド、ピコファラド間で変換。 コンデンサの値は多くの桁数にわたるため、変換が不可欠です。

1 µF = 1,000 nF = 1,000,000 pF

インダクタンス(H)

ヘンリー、ミリヘンリー、マイクロヘンリー、ナノヘンリー間で変換。 インダクタ、トランス、RF設計に使用されます。

周波数(Hz)

ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ間で変換。 発振器、クロック、RFアプリケーションに重要です。

電圧(V)

キロボルト、ボルト、ミリボルト、マイクロボルト間で変換。 高電圧電源から敏感なアナログ信号まですべてをカバー。

電流(A)

アンペア、ミリアンペア、マイクロアンペア、ナノアンペア間で変換。 電力設計と低消費電力センサーアプリケーションに不可欠。

電力(W)

キロワット、ワット、ミリワット、マイクロワット間で変換。 電力バジェット、熱計算、部品定格に使用。

長さ - PCB(m、in、mil)

メートル、センチメートル、ミリメートル、マイクロメートル、インチ、ミル間で変換。 PCBトレース幅、部品フットプリント、機械設計に不可欠。

1インチ = 25.4 mm = 1,000 mil | 1 mil = 25.4 µm

クイックリファレンス表

SI接頭辞

接頭辞記号乗数
ギガG10⁹1 GHz = 1,000,000,000 Hz
メガM10⁶1 MΩ = 1,000,000 Ω
キロk10³1 kΩ = 1,000 Ω
ミリm10⁻³1 mV = 0.001 V
マイクロµ10⁻⁶1 µF = 0.000001 F
ナノn10⁻⁹1 nF = 0.000000001 F
ピコp10⁻¹²1 pF = 0.000000000001 F

一般的なPCB長さ変換

変換元変換先乗数
インチミリメートル25.4
ミルミリメートル0.0254
ミルマイクロメートル25.4
ミリメートルミル39.37

よくある質問

PCB設計におけるmilとは何ですか?

ミルは1インチの1000分の1(0.001インチ = 25.4マイクロメートル)です。 PCB設計でトレース幅、間隔、ドリルサイズによく使用されます。 ミリメートル(mm)と混同しないでください。

なぜコンデンサはこのように小さな単位を使うのですか?

ファラドは非常に大きな単位です。ほとんどの実用的なコンデンサは ピコファラド(pF)からミリファラド(mF)の範囲です。1ファラドのコンデンサは 「スーパーキャパシタ」と見なされ、かなりのエネルギーを蓄えることができます。

コンデンサコードの読み方は?

セラミックコンデンサは3桁のコードをよく使用します。最初の2桁は 有効数字、3桁目は乗数(pFでのゼロの数)です。 例:104 = 10 × 10⁴ pF = 100 nF = 0.1 µF。

mΩとMΩの違いは何ですか?

大文字と小文字が重要です!mΩ(小文字のm)はミリオーム(0.001 Ω)を意味し、 MΩ(大文字のM)はメガオーム(1,000,000 Ω)を意味します。 これは9桁の違いです!

PCB設計でメートル法とインペリアル法のどちらを使うべきですか?

ほとんどの最新のEDAツールは両方をサポートしています。部品のピンピッチは メートル法(mm)であることが多く、多くのPCB規格はミルを使用します。 製造業者とツールが好むものを使用しますが、設計内で一貫性を保ってください。

部品選定を検証しましょう

部品値を計算した後、Schemalyzerを使用して回路図設計を検証できます。AI搭載の分析が一般的なエラーを検出し、改善点を提案します。

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