Random converter
Перевести единицы: миллиампер-час [мА·ч] в ампер-час [А·ч]
1 миллиампер-час [мА·ч] = 0,001 ампер-час [А·ч]
Подробнее об электрическом заряде
Общие сведения
Как ни удивительно, но мы сталкиваемся со статическим электричеством ежедневно — когда гладим любимую кошку, расчесываем волосы или натягиваем свитер из синтетики. Так мы сами поневоле становимся генераторами статического электричества. Мы буквально купаемся в нём, ведь мы живем в сильном электростатическом поле Земли. Это поле возникает из-за того, что её окружает ионосфера, верхний слой атмосферы — электропроводящий слой. Ионосфера образовалась под действием космического излучения и имеет свой заряд. Занимаясь обыденными делами вроде разогрева пищи, мы совершенно не задумываемся о том, что пользуемся статическим электричеством, повернув кран подачи газа на горелке с автоподжигом или поднеся к ней электрозажигалку.
Примеры статического электричества
Грозы на Земле. Вид с Международной космической станции. Фотографии НАСА.
Мы с детства инстинктивно боимся грома, хотя сам по себе он абсолютно безопасен — просто акустическое следствие грозного удара молнии, которая и вызвана атмосферным статическим электричеством. Моряки времён парусного флота впадали в священный трепет, наблюдая огоньки святого Эльма на своих мачтах, которые тоже являются проявлением атмосферного статического электричества. Люди наделяли верховных богов древних религий неотъемлемым атрибутом в виде молний, будь то греческий Зевс, римский Юпитер, скандинавский Тор или Перун русичей.
Самолет Air Canada на земле во время заправки
С тех пор, как люди впервые начали интересоваться электричеством, прошли века, и мы даже порой не подозреваем, что учёные, сделав из изучения статического электричества глубокомысленные выводы, спасают нас от ужасов пожаров и взрывов. Мы укротили электростатику, нацелив в небо пики громоотводов и снабдив бензовозы заземляющими устройствами, позволяющими электростатическим зарядам безопасно уходить в землю. И, тем не менее, статическое электричество продолжает хулиганить, создавая помехи приёму радиосигналов — ведь на Земле одновременно бушует до 2000 гроз, которые ежесекундно генерируют до 50 разрядов молний.
Исследованием статического электричества люди занимались с незапамятных времён; даже термину «электрон» мы обязаны древним грекам, хотя они подразумевали под этим несколько иное — так они называли янтарь, который прекрасно электризовался при трении (др. – греч. ἤλεκτρον — янтарь). К сожалению, наука о статическом электричестве не обошлась без жертв — российский учёный Георг Вильгельм Рихман во время проведения эксперимента был убит разрядом молнии, которая является наиболее грозным проявлением атмосферного статического электричества.
Статическое электричество и погода
В первом приближении, механизм образования зарядов грозового облака во многом сходен с механизмом электризации расчёски — в нём точно так же происходит электризация трением. Льдинки, образуясь из мелких капелек воды, охлаждённой из-за переноса восходящими потоками воздуха в верхнюю, более холодную, часть облака, сталкиваются между собой. Более крупные льдинки заряжаются при этом отрицательно, а меньшие — положительно. Из-за разницы в весе происходит перераспределение льдинок в облаке: крупные, более тяжёлые, опускаются в нижнюю часть облака, а более лёгкие льдинки меньшего размера собираются в верхней части грозового облака. Хотя всё облако в целом остаётся нейтральным, нижняя часть облака получает отрицательный заряд, а верхняя — положительный.
Франклин на стодолларовой купюре
Подобно наэлектризованной расческе, притягивающей воздушный шарик из-за индуцирования на его ближней к расческе стороне противоположного заряда, грозовое облако индуцирует на поверхности Земли положительный заряд. По мере развития грозового облака, заряды увеличиваются, при этом растёт напряжённость поля между ними, и, когда напряжённость поля превысит критическое значение для данных погодных условий, происходит электрический пробой воздуха — разряд молнии.
На бога надейся, а про молниеотвод не забывай!
Человечество обязано Бенджамину Франклину — впоследствии президенту Высшего исполнительного совета Пенсильвании и первому Генеральному почтмейстеру США — за изобретение громоотвода (точнее было бы назвать его молниеотводом), навсегда избавившего население Земли от пожаров, вызываемых попаданием молний в здания. Кстати, Франклин не стал патентовать своё изобретение, сделав его доступным для всего человечества.
Не всегда молнии несли только разрушения — уральские рудознатцы определяли расположение железных и медных руд именно по частоте ударов молний в определённые точки местности.
Лейденские банки в экспозиции Канадского музея науки и техники
В числе учёных, посвятивших своё время исследованию явлений электростатики, необходимо упомянуть англичанина Майкла Фарадея, впоследствии одного из основателей электродинамики, и голландца Питера ван Мушенбрука, изобретателя прототипа электрического конденсатора — знаменитой лейденской банки.
Наблюдая за гонками DTM, IndyCar или Formula 1, мы даже не подозреваем, что механики зазывают пилотов для смены резины на дождевую, опираясь на данные метеорологических РЛС. А эти данные, в свою очередь, основаны именно на электрических характеристиках подступающих грозовых облаков.
Метеорологическая РЛС в аэропорту им. Пирсона, Торонто
Статическое электричество — наш друг и враг одновременно: его недолюбливают радиоинженеры, натягивая заземляющие браслеты при ремонте сгоревших плат в результате удара поблизости молнии — при этом, как правило, выходят из строя входные каскады оборудования. При неисправном заземляющем оборудовании оно может стать причиной тяжёлых техногенных катастроф с трагическими последствиями — пожаров и взрывов целых заводов.
Статическое электричество в медицине
Тем не менее, оно приходит на помощь людям при нарушениях сердечного ритма, вызванных хаотическими судорожными сокращениями сердца больного. Его нормальная работа восстанавливается пропусканием небольшого электростатического разряда при помощи прибора, называемого дефибриллятором. Сцена возвращения пациента с того света с помощью дефибриллятора является своего рода классикой для кино определённого жанра. При этом следует отметить, что в кино традиционно показывают монитор с отсутствующим сигналом сердцебиения и зловещей прямой линией, хотя на самом деле применение дефибриллятора не помогает, если сердце пациента остановилось.
Разрядники на крыле самолета Boeing 738-800 предназначены для снятия статического электричества для обеспечения надежной работы бортового электронного оборудования.
Другие примеры
Нелишне будет вспомнить о необходимости металлизации самолетов для защиты от статического электричества, то есть, соединения всех металлических частей самолета, включая двигатель, в одну электрически целостную конструкцию. На законцовках всего оперения самолета устанавливают статические разрядники для стекания статического электричества, накапливающегося во время полета вследствие трения воздуха о корпус самолета. Эти меры необходимы для защиты от помех, возникающих при разряде статического электричества, и обеспечения надежной работы бортового электронного оборудования.
Электростатика играет определённую роль в знакомстве учеников с разделом «Электричество» — более эффектных опытов, пожалуй, не знает ни один из разделов физики — тут тебе и волосы, вставшие дыбом, и погоня воздушного шарика за расческой, и таинственное свечение люминесцентных ламп безо всякого подключения проводов! А ведь этот эффект свечения газонаполненных приборов спасает жизни электромонтёрам, имеющих дело с высоким напряжением в современных линиях электропередач и распределительных сетях.
И самое главное, учёные пришли к выводу, что статическому электричеству, точнее его разрядам в виде молний, мы, вероятно, обязаны появлению жизни на Земле. В ходе экспериментов в середине прошлого века, с пропусканием электрических разрядов через смесь газов, близкую по составу к первичному составу атмосферы Земли, была получена одна из аминокислот, которая является «кирпичиком» нашей жизни.
Источники бесперебойного питания (ИБП) используются для защиты оборудования от провалов напряжения, пропадания электропитания и импульсов высокого напряжения в промышленной электросети, которые могут возникать во время непрямых ударов молний
Для укрощения электростатики очень важно знать разность потенциалов или электрическое напряжение, для измерения которого придуманы приборы, называемые вольтметрами. Ввел понятие электрического напряжения итальянский учёный 19-го века Алессандро Вольта, по имени которого и названа эта единица. В своё время для измерения электростатического напряжения использовались гальванометры, названные по имени соотечественника Вольта Луиджи Гальвани. К сожалению, эти приборы электродинамического типа вносили искажения в измерения.
Изучение статического электричества
К систематическому изучению природы электростатики учёные приступили со времён работ французского учёного 18-го века Шарля Огюстена де Кулона. В частности, он ввёл понятие электрического заряда и открыл закон взаимодействия зарядов. По его имени названа единица измерения количества электричества — кулон (Кл). Правда, ради исторической справедливости, надо заметить, что годами ранее этим занимался английский учёный лорд Генри Кавендиш; к сожалению, он писал в стол и его работы были опубликованы наследниками лишь спустя 100 лет.
Работы предшественников, посвященные законам электрических взаимодействий, дали возможность физикам Джорджу Грину, Карлу Фридриху Гауссу и Симеону Дени Пуассону создать изящную в математическом отношении теорию, которой мы пользуемся до сих пор. Главным принципом в электростатике является постулат об электроне — элементарной частице, входящей в состав любого атома и легко отделяющейся от него под воздействием внешних сил. Помимо этого, действуют постулаты об отталкивании одноимённых зарядов и притягивании разноимённых.
Измерение электричества
Цифровой мультиметр, позволяющий измерять ток, напряжение, сопротивление и проверять транзисторы.
Одним из первых измерительных приборов явился простейший электроскоп, изобретённый английским священником и физиком Абрахамом Беннетом — два листочка золотой электропроводной фольги, помещённые в стеклянную ёмкость. С тех пор измерительные приборы значительно эволюционировали — и теперь они могут измерять разницу в единицы нанокулон. С помощью особо точных физических инструментов, российский учёный Абрам Иоффе и американский физик Роберт Эндрюс Милликен сумели измерить электрический заряд электрона
Ныне, с развитием цифровых технологий, появились сверхчувствительные и высокоточные приборы с уникальными характеристиками, которые, благодаря высокому входному сопротивлению, почти не вносят искажений в измерения. Помимо измерения напряжения такие приборы позволяют измерять и другие важные характеристики электрический цепей, таких, как омическое сопротивление и протекающий ток в широком диапазоне измерений. Самые продвинутые приборы, называемые из-за их многофункциональности мультиметрами, или, на профессиональном жаргоне, тестерами, позволяют измерять также и частоту переменного тока, емкость конденсаторов и осуществлять проверку транзисторов и даже измерять температуру.
Как правило, современные приборы имеют встроенную защиту, не позволяющую вывести прибор из строя при неправильном применении. Они компактны, просты в обращении и абсолютно безопасны в работе — каждый из них проходит через ряд испытаний на точность, проверяется в тяжёлых режимах работы и заслужено получает сертификат безопасности.
Литература
Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.
Расчеты для перевода единиц в конвертере «Конвертер электрического заряда» выполняются с помощью функций unitconversion.org.
Электротехника
Электротехника — область технических наук, изучающая получение, распределение, преобразование и использование электрической энергии. Электротехника включает в себя такие области техники как электроэнергетику, электронику, системы управления, обработку сигналов и связь.
Конвертер электрического заряда
Электрический заряд — это скалярная величина, определяющая способность тел быть источником электромагнитных полей и принимать участие в электромагнитном взаимодействии.
Единица измерения заряда в СИ — кулон (Кл). 1 кулон представляет собой электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника при силе тока 1 А за время 1 с. 1 Кл = 1 А·с = 1/3600 ампер-часа. 1 кулон эквивалентен приблизительно 6.242×1018·e (e — заряд протона). Заряд электрона составляет 1,6021892(46)·10–19 Кл. Такой заряд называется элементарным электрическим зарядом, то есть, минимальным зарядом, которым обладают заряженные элементарные частицы.
Использование конвертера «Конвертер электрического заряда»
На этих страницах размещены конвертеры единиц измерения, позволяющие быстро и точно перевести значения из одних единиц в другие, а также из одной системы единиц в другую. Конвертеры пригодятся инженерам, переводчикам и всем, кто работает с разными единицами измерения.
Пользуйтесь конвертером для преобразования нескольких сотен единиц в 76 категориях или несколько тысяч пар единиц, включая метрические, британские и американские единицы. Вы сможете перевести единицы измерения длины, площади, объема, ускорения, силы, массы, потока, плотности, удельного объема, мощности, давления, напряжения, температуры, времени, момента, скорости, вязкости, электромагнитные и другие.
Примечание. В связи с ограниченной точностью преобразования возможны ошибки округления. В этом конвертере целые числа считаются точными до 15 знаков, а максимальное количество цифр после десятичной запятой или точки равно 10.
Для представления очень больших и очень малых чисел в этом калькуляторе используется компьютерная экспоненциальная запись, являющаяся альтернативной формой нормализованной экспоненциальной (научной) записи, в которой числа записываются в форме a · 10x. Например: 1 103 000 = 1,103 · 106 = 1,103E+6. Здесь E (сокращение от exponent) — означает «· 10^», то есть «…умножить на десять в степени…». Компьютерная экспоненциальная запись широко используется в научных, математических и инженерных расчетах.
- Выберите единицу, с которой выполняется преобразование, из левого списка единиц измерения.
- Выберите единицу, в которую выполняется преобразование, из правого списка единиц измерения.
- Введите число (например, «15») в поле «Исходная величина».
- Результат сразу появится в поле «Результат» и в поле «Преобразованная величина».
- Можно также ввести число в правое поле «Преобразованная величина» и считать результат преобразования в полях «Исходная величина» и «Результат».
Мы работаем над обеспечением точности конвертеров и калькуляторов TranslatorsCafe.com, однако мы не можем гарантировать, что они не содержат ошибок и неточностей. Вся информация предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий. Условия.
Если вы заметили неточность в расчётах или ошибку в тексте, или вам необходим другой конвертер для перевода из одной единицы измерения в другую, которого нет на нашем сайте — напишите нам!
Канал Конвертера единиц TranslatorsCafe.com на YouTube
Конвертация из миллиампер-часов в ампер-часы
Калькулятор преобразования электрического заряда миллиампер-часы (Ач) в ампер-часы (Ач) и способ преобразования.
- Калькулятор мАч в Ач
- Как преобразовать мАч в Ач
- Таблица мАч в Ач
Калькулятор миллиампер-часов в ампер-часы
Введите электрический заряд в миллиампер-часах и нажмите кнопку Конвертировать :
Введите заряд в миллиампер-часах: | мАч | |
Результат в ампер-часах: | Ах |
Калькулятор преобразования Ач в мАч ►
Как перевести миллиампер-часы в ампер-часы
1 мАч = 0,001 Ач
или
1Ач = 1000 мАч
Формула миллиампер-часы в ампер-часы
Заряд в ампер-часах Q (Ач) равен заряду в миллиампер-часах Q (мАч), деленному на 1000:
Q (Ач) = Q (мАч) / 1000
пример
Перевести 3 миллиампер-часа в ампер-часы:
Q (Ач) = 3 мАч / 1000 = 0,003 Ач
Таблица миллиампер-часов в ампер-часы
Миллиампер-часы (мАч) | Ампер-часы (Ач) |
---|---|
0 мАч | 0 Ач |
1 мАч | 0,001 Ач |
10 мАч | 0,01 Ач |
100 мАч | 0,1 Ач |
1000 мАч | 1 Ач |
10000 мАч | 10 Ач |
100000 мАч | 100 Ач |
1000000 мАч | 1000 Ач |
Конвертация Ач в мАч ►
Смотрите также
- Ач в мАч преобразование
- Кулоны в Ач преобразование
- Кулоны в ПК преобразование
- Кулоны в nC преобразование
- Кулоны в мкК преобразование
- Кулоны в mC преобразование
- Кулоны в электронное преобразование
- Электрический заряд
- Электрическое преобразование
- Преобразование мощности
Enter the electric charge in milliampere-hours below to get the value converted to ampere-hours.
Results in Ampere-Hours:
1 mAh = 0.001 Ah
Do you want to convert ampere-hours to milliampere-hours?
How to Convert Milliampere-Hours to Ampere-Hours
To convert a measurement in milliampere-hours to a measurement in ampere-hours, divide the electric charge by the following conversion ratio: 1,000 milliampere-hours/ampere-hour.
Since one ampere-hour is equal to 1,000 milliampere-hours, you can use this simple formula to convert:
ampere-hours = milliampere-hours ÷ 1,000
The electric charge in ampere-hours is equal to the electric charge in milliampere-hours divided by 1,000.
For example, here’s how to convert 500 milliampere-hours to ampere-hours using the formula above.
ampere-hours = (500 mAh ÷ 1,000) = 0.5 Ah
Milliampere-hours and ampere-hours are both units used to measure electric charge. Keep reading to learn more about each unit of measure.
What is a Milliampere-Hour?
One milliampere-hour is the electric charge equal to the charge conveyed by a current of one milliampere for one hour.
One milliampere-hour is equal to 3.6 coulombs.
The milliampere-hour is a non-SI metric unit for electric charge. In the metric system, “milli” is the prefix for thousandths, or 10-3. A milliampere-hour is sometimes also referred to as a milliamp-hour. Milliampere-hours are usually abbreviated as mAh, although the formally adopted expression is mA·h. The abbreviation mA h is also sometimes used. For example, 1 milliampere-hour can be written as 1 mAh, 1 mA·h, or 1 mA h.
In formal expressions, the centered dot (·) or space is used to separate units used to indicate multiplication in an expression and to avoid conflicting prefixes being misinterpreted as a unit symbol.[1]
Learn more about milliampere-hours.
What is an Ampere-Hour?
One ampere-hour is the electric charge equal to the charge conveyed by a current of one ampere for one hour.
One ampere-hour is equal to 3,600 coulombs.
The ampere-hour is a non-SI metric unit for electric charge. An ampere-hour is sometimes also referred to as an amp-hour. Ampere-hours are usually abbreviated as Ah, although the formally adopted expression is A·h. The abbreviation A h is also sometimes used. For example, 1 ampere-hour can be written as 1 Ah, 1 A·h, or 1 A h.
Learn more about ampere-hours.
Milliampere-Hour to Ampere-Hour Conversion Table
Milliampere-hours | Ampere-hours |
---|---|
1 mAh | 0.001 Ah |
2 mAh | 0.002 Ah |
3 mAh | 0.003 Ah |
4 mAh | 0.004 Ah |
5 mAh | 0.005 Ah |
6 mAh | 0.006 Ah |
7 mAh | 0.007 Ah |
8 mAh | 0.008 Ah |
9 mAh | 0.009 Ah |
10 mAh | 0.01 Ah |
20 mAh | 0.02 Ah |
30 mAh | 0.03 Ah |
40 mAh | 0.04 Ah |
50 mAh | 0.05 Ah |
60 mAh | 0.06 Ah |
70 mAh | 0.07 Ah |
80 mAh | 0.08 Ah |
90 mAh | 0.09 Ah |
100 mAh | 0.1 Ah |
200 mAh | 0.2 Ah |
300 mAh | 0.3 Ah |
400 mAh | 0.4 Ah |
500 mAh | 0.5 Ah |
600 mAh | 0.6 Ah |
700 mAh | 0.7 Ah |
800 mAh | 0.8 Ah |
900 mAh | 0.9 Ah |
1,000 mAh | 1 Ah |
References
- Bureau International des Poids et Mesures, The International System of Units (SI), 9th edition, 2019, https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf
More Milliampere-Hour & Ampere-Hour Conversions
-
milliampere-hours to coulombs
-
milliampere-hours to millicoulombs
-
milliampere-hours to microcoulombs
-
milliampere-hours to nanocoulombs
-
milliampere-hours to picocoulombs
-
milliampere-hours to statcoulombs
-
milliampere-hours to abcoulombs
-
milliampere-hours to electron charge
-
coulombs to ampere-hours
-
millicoulombs to ampere-hours
-
microcoulombs to ampere-hours
-
nanocoulombs to ampere-hours
-
picocoulombs to ampere-hours
-
statcoulombs to ampere-hours
-
abcoulombs to ampere-hours
-
electron charge to ampere-hours
Содержание
- 1 Чему равен 1 Ампер час?
- 2 Что значит 60 ампер часов?
- 3 Как узнать на сколько хватит заряда батареи?
- 4 Как перевести ампер часы в Миллиамперы?
- 5 Чему равен 1 ампер в ваттах?
- 6 Сколько в одном Ампер час в миллиампер часов?
- 7 Что такое миллиампер часов?
- 8 Сколько ампер в 60 аккумуляторе?
- 9 Что измеряется в вольт?
- 10 Как рассчитать время работы устройства от аккумулятора?
- 11 Как узнать на сколько хватит батареи ноутбука?
- 12 Сколько можно проехать на машине без генератора?
- 13 Чему равен 1 миллиампер?
- 14 Что такое AH в аккумуляторе?
Чему равен 1 Ампер час?
Исходя из физического смысла, 1 ампер-час — это электрический заряд в 3600 Кл, проходящий через поперечное сечение проводника за один час и обеспечивающий в течение одного часа ток в один ампер в одну секунду.
Что значит 60 ампер часов?
По стандарту ГОСТ 2008 г ампер-час определяется, как способность аккумулятора выдавать ток в 200 А при t -180 C за измеренный промежуток времени. Если на аккумуляторе написано 60 ампер часов, что это значит? Аккумулятор работает в границах рабочего напряжения, например от 14,6 до 10,8 В.30 мая 2018 г.
Как узнать на сколько хватит заряда батареи?
Можно рассчитать, на сколько хватит аккумулятора, зная его емкость.
…
Простая формула
- Е – емкость используемого АКБ, А*ч.
- U – напряжение.
- Р – мощность нагрузки, Ватт.
Как перевести ампер часы в Миллиамперы?
Формула для перевода А·ч в мА·ч
Электрический заряд Q в миллиампер-часах (мА·ч) равняется электрическому заряду Q в ампер-часах (А·ч), умноженному на 1000.
Чему равен 1 ампер в ваттах?
А значит, если имеем дело с автомобильной сетью на 12 вольт, то 1 ампер — это 12 Ватт, а в бытовой электросети 220 V такая сила тока будет в электроприборе мощностью 220 Вт (0,22 кВт). В промышленном оборудовании, питающемся от 380 Вольт, целых 657 Ватт.
Сколько в одном Ампер час в миллиампер часов?
Один миллиампер-час равен 3,6 кулона (ампер-секунд). Миллиампер-час используется главным образом для обозначения ёмкости аккумуляторов. Аккумулятор, заряженный до 1 мА·ч, теоретически способен обеспечить ток в один ампер в течение 3,6 секунд. Миллиампер-час (мА·ч) — внесистемная единица измерения электрического заряда.
Что такое миллиампер часов?
Что такое миллиампер-час (мА·ч)? Если не вдаваться в подробности, то мА·ч — это стандартная единица электрического заряда, которая используется для измерения количества энергии, которой аккумулятор способен обеспечить устройство в течение часа.
Сколько ампер в 60 аккумуляторе?
Для аккумуляторной батареи емкостью 60 Ач он, соответственно, равен 3 Ампер и 6 Ампер. При таких токах емкость новой аккумуляторной батареи соответствует номиналу. А для тока разряда 25 Ампер типовая емкость данной АКБ составляет 40 Ач.21 мая 2017 г.
Что измеряется в вольт?
Вольт (русское обозначение: В; международное: V) — в Международной системе единиц (СИ) единица измерения электрического потенциала, разности потенциалов, электрического напряжения и электродвижущей силы.
Как рассчитать время работы устройства от аккумулятора?
Вооружившись калькулятором, расчет можно осуществить по упрощенной формуле, для этого: Емкость аккумулятора в Ампер-часах, умножаем на напряжение аккумуляторов, в вольтах, делим на постоянную нагрузку в Вт, и получаем = Количество часов непрерывной работы.
Как узнать на сколько хватит батареи ноутбука?
Чтобы узнать, сколько держит батарея 2600mah в ноутбуках, следует разделить энергоемкость АКБ на скорость разрядки. Простой наглядный пример: энергоемкость батареи составляет 40000 mWh, при использовании браузера скорость разрядки составляет 10000 mW. Разделив первое значение на второе, получим результат 4 часа.
Сколько можно проехать на машине без генератора?
Имейте в виду, что современный легковой автомобиль со всеми его системами потребляет приблизительно 20-25 А. Резерв для батарей емкостью 65 А∙ч — 100-120 мин. У совсем маленьких, емкостью 40–45А∙ч, — поменьше. Иными словами, без генератора (то есть без зарядки АКБ) можно двигаться не больше двух часов.
Чему равен 1 миллиампер?
Миллиампер (мА) — единица измерения силы электрического тока в системе СИ, равная 1/1000 ампера. Миллиампер (мА) — единица измерения силы электрического тока в системе СИ, равная 1/1000 ампера.
Что такое AH в аккумуляторе?
Речь про емкость аккумуляторов и ее обозначение. Так исторически сложилось, что емкость аккумуляторов чаще всего указывают в мАч (mAh) или Ач (Ah). … Давайте разберемся, что значит емкость аккумулятора скажем 4000 мАч. Все очень просто, это означает, что аккумулятор может отдавать ток 4000 мА в течение одного часа.
Часто в интернете используется формулировка простыми словами: «Характеристика аккумулятора «мА·ч» показывает, сколько миллиампер может доставить аккумулятор за один час». Согласитесь, ничего толком это не объясняет.
Вот у нас есть цифра «10000 мАч» — в ней нет ничего о том, сколько именно часов проработает аккумулятор, верно?
Продолжая такую логику, можно представить резервуар воды. Выходит, что мА·ч — это размер крана, а не количество воды в резервуаре.
Так что всё-таки значит мАч (мА·ч) в истинном понимании значения?
Что такое амперы и миллиамперы
Ампер – это единица измерения силы тока, физическая величина, равная отношению между величиной заряда и интервалом времени его прохождения через любую поверхность или объект; одна из 7 основных единиц Международной системы единиц (СИ).
Дополнительная информация! Ампер был принят в качестве единицы измерения в 1881 году на 1-м Международном конгрессе электриков, проходившем в Париже, и был назван в честь французского физика, математика и химика Андре-Мари Ампера.
В соответствии с поправками 2021 года Международный комитет мер и весов дает следующее определение ампера:
«Величина ампера фиксируется путем определения числового значения элементарного заряда и равна 1,602 176 634 × 10 ^ -19, выраженная в кулонах.»
Миллиампер – это дробное значение, которое, согласно его префиксу, равно одной тысячной ампера, или 10 ^ -3. Его также часто пишут как «мампер» – это своего рода среднее обозначение между его обозначением (мА) и именем.
1 микроампер эквивалентен 10 ^ -6 А.
Важно! Регистрация как «milliA» не рекомендуется; при использовании обозначения единицы измерения лучше сокращать префикс, которым она используется.
Методика измерений
Как отмечалось ранее, для измерения тока используются амперметры, мультиметры и тестеры. Наибольшую точность измерений обеспечивает первый из них. Они измеряют только один размер и одну шкалу. И это не очень удобно. В свою очередь, мультиметры и тестеры позволяют измерять практически все электрические величины, а не только в определенном диапазоне. Кроме того, в этих устройствах есть возможность изменять единицы измерения. Например, прибор показывает, что интервал превышен. В этом случае необходимо перевести миллиамперы в амперы и за счет этого узнать нужное значение. Главный недостаток тестеров и мультиметров в том, что их погрешность, в отличие от амперметров, намного больше. Однако на практике они часто используются, так как это позволяет легко и просто найти неисправность и устранить ее. Еще один важный нюанс, связанный с этими приборами: если раньше было необходимо разорвать цепь, то теперь есть тестеры и мультиметры, позволяющие измерять силу тока бесконтактным способом, то есть без подключения. Это решение все чаще применяется на практике.
Физическая величина
Ампер – это единица измерения силы тока. Его значение можно определить, произведя прямые измерения мультиметром, тестером или амперметром (прямой метод). Сила тока измеряется только при последовательном подключении измерительного прибора к электрической цепи. Во втором случае его значение можно узнать путем расчетов (косвенный метод). Если вы знаете напряжение, приложенное к участку цепи, а также его сопротивление, просто разделите первое на второе, и мы получим требуемое значение. На практике усилители используются нечасто – это большое значение. Следовательно, необходимо использовать больше единиц: микро (10-6) и милли (10-3). Но для выполнения электрических расчетов необходимо преобразовать их в основные единицы измерения (например, миллиампер в ампер). Рассмотрим следующий пример. Напряжение на участке цепи U = 6 В, сопротивление R = 100 Ом. Действующую на него силу тока I определяем по закону Ома:
I = U / R, (1)
где это находится:
- U – напряжение на участке цепи, В;
- R – сопротивление того же сечения, Ом;
- I – текущая сила, действующая на него, A.
В результате вычислений получаем I = U / R = 6/100 = 0,06 А. Это не очень удобное число для восприятия. Поэтому он пересчитывается в нескольких единицах измерения. В этом случае удобно выражать это значение в миллиамперах. Для этого полученное значение 0,06 А умножаем на 1000 и получаем 60 мА. Вы также можете сделать обратное преобразование – из миллиампер в амперы. Для этого достаточно 60 мА разделить на 1000 и мы получим те же 0,06 А. Из этого пересчета видно, сколько миллиампер в амперах – 1000. Поэтому делим или умножаем на это число. Если используется префикс «микро», чтобы перейти от одной единицы измерения к другой, умножьте или разделите на 1 000 000.
Методика измерений
Как отмечалось ранее, для измерения тока используются амперметры, мультиметры и тестеры. Наибольшую точность измерений обеспечивает первый из них. Они измеряют только один размер и одну шкалу. И это не очень удобно. В свою очередь, мультиметры и тестеры позволяют измерять практически все электрические величины, а не только в определенном диапазоне. Кроме того, в этих устройствах есть возможность изменять единицы измерения. Например, прибор показывает, что интервал превышен. В этом случае необходимо перевести миллиамперы в амперы и за счет этого узнать нужное значение. Главный недостаток тестеров и мультиметров в том, что их погрешность, в отличие от амперметров, намного больше. Однако на практике они часто используются, так как это позволяет легко и просто найти неисправность и устранить ее. Еще один важный нюанс, связанный с этими приборами: если раньше было необходимо разорвать цепь, то теперь есть тестеры и мультиметры, позволяющие измерять силу тока бесконтактным способом, то есть без подключения. Это решение все чаще применяется на практике.
Резюме
Перевести миллиамперы в амперы можно 2-мя методами. 1-ый из их состоит в проведении арифметических расчетов с внедрением специального коэффициента «1000» (количество миллиампер в ампере). 2-ой метод базируется на использовании особых измерительных средств – тестера и мультиметра. На их есть особые тумблеры, которые позволяют без заморочек конвертировать миллиамперы в амперы и напротив. Какой из методов удобней, тот и употребляют на практике. Если есть возможность выяснить данное значение методом расчета, то употребляют конкретно этот метод. По другому проводят застыл, по результатам которого и выяснят неведомую величину.
Как правильно измерять электрический ток в амперах
Следует уточнить, что измерение тока – это измерение его основных характеристик (силы и напряжения). Чаще всего в лабораторных или школьных условиях силу тока измеряют на проводнике или во всей электрической цепи. Для этого используется специальный прибор – амперметр. Что на схемах правильно обозначено кружком с латинской буквой «А» внутри.
При подключении амперметра необходимо соблюдать следующие правила:
- Подключайтесь к электрической цепи только последовательно с участком цепи, на котором вы хотите измерить ток. Другими словами, до или после участка схемы для измерений.
- Обязательно обратите внимание на «признаки» тока в цепи. Провод с «плюсом» от блока питания подключаем к «плюсу» амперметра, а «минус» – к «минусу».
- Старайтесь не превышать значение на шкале измерений, потому что в этом случае прибор может не работать. Если амперметр с двумя шкалами, используйте тот, предел которого превышает допустимое значение.
Как обозначаются амперы, миллиамперы и микроамперы
Правильные обозначения: ампер – А, миллиампер – мА, микроампер – мкА.
Эта физическая величина названа по фамилии ученого, поэтому его запись всегда будет содержать заглавную букву A в русском обозначении и заглавную латинскую букву A в международном обозначении.
Примечание! Не путайте МА и МА, особенно при решении задач. В первом случае указывается мегаампер (10 ^ 6 А), а во втором миллиампер (10 ^ -3 А), что в миллиард раз меньше мегаампера.
Написание долей и кратных единиц, включая миллиампер и микроампер, будет выполняться в соответствии с правилами написания единиц и префиксов, установленными вышеупомянутой Международной системой измерений (СИ).
- Префикс пишется вместе с названием или обозначением агрегата.
- недопустимо использование двух и более приставок подряд (например, микромиллиампер).
- В большинстве случаев принято выбирать префикс таким образом, чтобы перед ним стояло число от 0,1 до 1000.
Дополнительная информация! Приставка милли переводится с латыни (тысяча) как «тысяча». Приставка «микро» имеет древнегреческие корни (μικρός) и переводится как «маленький».
Сколько Ватт в 1 Ампере?
Понятие напряжения также важно при определении мощности цепи. Это электродвижущая сила, которая перемещает электроны. Измеряется в вольтах. У большинства устройств есть эта функция в документации.
Чтобы определить мощность при токе в один ампер, нужно знать сетевое напряжение. Итак, для розетки на 220 вольт получится: P = 1 * 220 = 220 Вт. Формула для расчета: P = I * U, где I – ток, а U – напряжение. В трехфазной сети необходимо учитывать поправочный коэффициент, который отражает процент эффективности работы. В большинстве случаев он составляет от 0,67 до 0,95.
Кратные и дольные единицы [ править | править код ]
В соответствии с полным официальным описанием СИ, содержащемся в действующей редакции Брошюры СИ (фр. Brochure SI , англ. The SI Brochure ), опубликованной Международным бюро мер и весов (МБМВ), десятичные кратные и дольные единицы ампера образуются с помощью стандартных приставок СИ [5] . «Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации», принятое Правительством Российской Федерации, предусматривает использование в России тех же приставок [7] .
Кратные | Дольные | ||||||
величина | название | обозначение | величина | название | обозначение | ||
10 1 А | декаампер | даА | daA | 10 −1 А | дециампер | дА | dA |
10 2 А | гектоампер | гА | hA | 10 −2 А | сантиампер | сА | cA |
10 3 А | килоампер | кА | kA | 10 −3 А | миллиампер | мА | mA |
10 6 А | мегаампер | МА | MA | 10 −6 А | микроампер | мкА | µA |
10 9 А | гигаампер | ГА | GA | 10 −9 А | наноампер | нА | nA |
10 12 А | тераампер | ТА | TA | 10 −12 А | пикоампер | пА | pA |
10 15 А | петаампер | ПА | PA | 10 −15 А | фемтоампер | фА | fA |
10 18 А | эксаампер | ЭА | EA | 10 −18 А | аттоампер | аА | aA |
10 21 А | зеттаампер | ЗА | ZA | 10 −21 А | зептоампер | зА | zA |
10 24 А | иоттаампер | ИА | YA | 10 −24 А | иоктоампер | иА | yA |
применять не рекомендуется |
Что измеряется в амперах
Основной физической величиной, измеряемой в амперах, является сила тока (обозначаемая в формулах буквой «I»). Как упоминалось ранее в определении ампера, он равен отношению количества заряда, прошедшего через проводник за определенное время, и самого времени прохождения.
Магнитодвижущая сила (физическая величина, модуль которой показывает способность создавать магнитные потоки с использованием электрических токов) и разность магнитных потенциалов (скалярная величина, которая характеризует энергетическую характеристику электростатического поля в данной точке) также измеряются в амперах… Часто на практике можно встретить использование термина «ампер-виток» для обозначения этих значений. Но официально это считается устаревшей терминологией.
Перевод в ватт-часы [ править | править код ]
Часто производители аккумуляторов указывают в технических характеристиках только запасаемый заряд в мА·ч (mAh), другие — только запасаемую энергию в Вт·ч (Wh). Обе характеристики можно называть термином «ёмкость» (не путать с электрической ёмкостью как мерой способности проводника накапливать заряд, измеряемой в фарадах). Вычислить запасаемую энергию по запасаемому заряду в общем случае непросто: требуется интегрирование мгновенной мощности, выдаваемой аккумулятором за всё время его разряда. Если большая точность не нужна, то вместо интегрирования можно воспользоваться средними значениями напряжения и потребляемого тока, для этого используя формулу, следующую из того, что 1 Вт = 1 В · 1 А :
1 Вт·ч = 1 В · 1 А·ч.
То есть запасаемая энергия (в ватт-часах) приблизительно равна произведению запасаемого заряда (в ампер-часах) на среднее напряжение (в вольтах):
а в джоулях она будет в 3600 раз больше,
Пример [ править | править код ]
В технической спецификации устройства указано, что «ёмкость» (запасаемый заряд
) аккумулятора равна 56 А·ч , рабочее напряжение равно 15 В . Тогда «ёмкость» (
запасаемая энергия
) равна 56 А·ч · 15 В = 840 Вт·ч = 840 Вт · 3600 с = 3,024 МДж .
Это неправильно: При последовательном соединении одинаковых аккумуляторов «ёмкость» остаётся прежней, при параллельном соединении — складывается. Например, для двух аккумуляторов, каждый из которых обладает напряжением 3,3 В и запасаемым зарядом 1000 мА·ч, последовательное соединение создаст источник с напряжением 6,6 В и запасаемым зарядом 1000 мА·ч ,
параллельное соединение — источник с напряжением 3,3 В и запасаемым зарядом 2000 мА·ч .
Способы перевода величины тока
Для современных энергоемких бытовых приборов вполне прилично работают токи в несколько ампер и более, и пользоваться этой единицей измерения несложно. К самым дешевым устройствам относятся:
- Компьютер;
- Ноутбук;
- Обычные смартфоны и сотовые телефоны;
- MP3-плееры, приставки;
- LCD – осветительное оборудование;
- LCD – видеоустройства (мониторы, телевизоры);
- Таблетки;
- Электронные книги;
- Навигаторы;
- Видеомагнитофоны.
Типичные токи потребления этих устройств составляют от десятков до сотен миллиампер. Чтобы правильно преобразовать амперы в миллиамперы, помните, что префикс «милли» означает одну тысячную от базовой единицы. Вы можете использовать 10 -3 или 0,001 в качестве числового коэффициента. Использование такой кратной или дробной единицы вполне допустимо и узаконено национальным законодательством в виде ГОСТ 8.417-2002 «Межгосударственный стандарт. Единица количества».
Сокращенное обозначение приставки «милли» в русской версии – «м», в международной – «м». Поэтому совершенно ясно, что 1000 миллиампер равны 1 ампер.
Терминология, понятия, определения
По ГОСТ Р 53165-2008 понятие ёмкости аккумулятора означает “количество электричества, А·ч, которое заряженная батарея может отдать в заданных условиях”. Это определение кажется общим и неконкретным, а вот понятие номинальной 20-часовой ёмкости, обозначаемое, как С20, позволяет лучше понять, о чём идёт речь.
ВАЖНО — не стоит разряжать АКБ до напряжения менее 10,5 В. В этом случае возможно её повреждение или как минимум сокращение числа возможных циклов заряд-разряд.
ГОСТ характеризует C20 как “количество электричества, А·ч, которое отдаёт заряженная батарея при 20-часовом разряде номинальным током при заданных условиях”. Считается, что АКБ не стоит разряжать ниже 10,5 В. Исходя из приведённого значения напряжения, аккумулятор, показанный на фото выше (55 А·ч), способен обеспечивать в течение 20 часов выдачу тока 2,75 А, и при этом напряжение батареи не опускается ниже 10,5 В (55 А·ч : 20 ч = 2,75 А).
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос
Интересным может быть такое понятие: номинальная резервная ёмкость — Cρ. По ГОСТу, это “расчётное время разряда (в мин.), в течение которого батарея может давать разрядный ток 25 А до конечного напряжения 10,5 В”. А также понятие — фактическая резервная ёмкость, Cρф — “получившееся время разряда для сравнения с номинальным”.
Всё вышесказанное относится в первую очередь к автомобильным свинцово-кислотным аккумуляторам, используемым в качестве стартерных АКБ или источников аварийного питания. В электронной технике чаще используются литийионные аккумуляторы, у них свои особенности, но понятие электрической ёмкости распространяется и на них.
Как перевести миллиампер-часы в ампер-часы или ватт-часы
По сути дела, АКБ выступает источником энергии, а её мощность измеряется в ваттах. Мощность определяется произведением тока на напряжение, т. е. P = I × U. Для нашего аккумулятора (55 А·ч) легко узнать, сколько ватт можно от него получить. Исходя из приведённой формулы данных, указанных на маркировке, результат будет равен: 55 А·ч·12 В = 660 Вт·ч.
Можно рассчитать энергию в джоулях. Перевод выполняется на основании соотношения 1 Вт = 3600 Дж/ч. Таким образом, запасённая энергия будет равна 3600 × 660 = 2376000 Дж или 2,376 МДж.
Ампер-часы как единица измерения — большая величина. Она лучше подходит для мощных потребителей (например, автомобилей, тракторов, прочих аналогичных изделий. Для менее энергоёмких — мобильных или автономных устройств — часто пользуются производными единицами измерения, например, миллиампер-часами (1 ампер = 1000 миллиампер).
Их обозначают: миллиампер·час, или сокращённо — мА·ч. Перевод единиц измерения сделать просто, для этого используется приведённое выше соотношение между ампером и миллиампером. Если ёмкость батареи для телефона равна 1500 mAh, значит, она будет равна 1,5 А·ч (1500 mAh : 1000 = 1,5 А·ч).
Как правильно измерять электрический ток в амперах
Следует уточнить, что измерение тока – это измерение его основных характеристик (силы и напряжения). Чаще всего в лабораторных или школьных условиях силу тока измеряют на проводнике или во всей электрической цепи. Для этого используется специальный прибор – амперметр. Что на схемах правильно обозначено кружком с латинской буквой «А» внутри.
При подключении амперметра необходимо соблюдать следующие правила:
- Подключайтесь к электрической цепи только последовательно с участком цепи, на котором вы хотите измерить ток. Другими словами, до или после участка схемы для измерений.
- Обязательно обратите внимание на «признаки» тока в цепи. Провод с «плюсом» от блока питания подключаем к «плюсу» амперметра, а «минус» – к «минусу».
- Старайтесь не превышать значение на шкале измерений, потому что в этом случае прибор может не работать. Если амперметр с двумя шкалами, используйте тот, предел которого превышает допустимое значение.
Дополнительная информация! Для измерений можно использовать мультиметр – прибор, сочетающий в себе функции измерения силы, мощности и других параметров тока. Для этого используются все те же правила включения в схему амперметра.
Как определить реальные характеристики аккумулятора
Емкость АКБ за время эксплуатации может значительно меняться. Не касаясь вопросов конкретного применения батареи, легко оценить её реальное текущее состояние. Для этого используют два способа.
- Лабораторный. Предварительно заряженный аккумулятор разряжают продолжительное время малым током, фиксируя время, в течение которого проводится этот разряд. Ёмкость заряженной батареи будет равна произведению времени на силу тока. Сложность метода – в применении специального оборудования.
- Бытовой. Подход такой же, но при этом используется обычная лампа ближнего или дальнего света на 55 ватт, например, мощностью 55 Вт. Она обеспечивает ток 4,6 А. К предварительно заряженной батарее подключают лампочку и засекают время разряда. При этом желательно контролировать напряжение на выводах аккумулятора. Когда оно достигнет значения 10,5 В, разряд прекращают. Произведение времени разряда на ток (в нашем случае 4,6 А) даёт емкость АКБ. Так, если процесс занял 10 часов, то ёмкость аккумулятора будет равна 46 А·ч.
Использование лампочки для оценки состояния батареи не обеспечит той точности, что лабораторное оборудование, но позволит примерно определить текущие характеристики АКБ.
Как переводить миллиамперы в амперы и наоборот
Преобразовывая значения из одной величины в другую, вы должны уметь работать со степенью и стандартной формой числа в физике. Будет легче переводить, если вы знаете соответствие между степенями и префиксами. Рекомендуется освоить.
Чтобы преобразовать миллиамперы в амперы, разделите доступное числовое значение на 1000 или умножьте на 10 ^ -3 при работе со стандартным дисплеем. А для обратного перевода вы должны либо умножить на 1000, либо умножить значение на 10 ^ 3.
Пример: сколько ампер в 500 миллиампер?
Миллиампер в 1000 раз меньше, чем ампер, поэтому разделите его на 1000; 500/1000 = 0,5. Получается 0,5 А.
1 мкА = 10 ^ -6 А = 0,0000001 А. Один микроампер меньше одного ампер на миллион раз. Чтобы преобразовать первое значение во второе, вам нужно будет разделить на 1000000 или умножить на 10 ^ -6 A.
Чтобы преобразовать микроампер в миллиампер, нужно учесть, что 1 мА = 1000 мкА. Для преобразования значений в первом алгоритме будут использоваться те же шаги в миллиамперах и амперах.
Электричество – обширная тема в физике, для ее усвоения необходимо разбираться во многих процессах и, самое главное, в основной единице, которая его характеризует – ампер. А для правильного перевода значений необходимо знать принятые префиксы в СИ и математике.
Почему используются ампер-часы
Подобная маркировка позволяет легко определить, сколько времени батарея сможет отдавать нужный ток. Для этого достаточно разделить приведённые на маркировке данные об ампер-часах на требуемый ток. Например, от заряженной и исправной АКБ ёмкостью 55 А·ч ток 5,5 А можно получать 10 часов (расчёт прост: 55 А·ч : 5,5 А = 10 ч).
Конечно, оценка приблизительная и не означает, что полученный результат будет соответствовать прогнозам. Дело в том, что при периодической работе АКБ (когда она то подключена, то нет к нагрузке), когда она не отдаёт энергию, её ёмкость несколько восстанавливается. Кроме того, если ток превышает допустимый, то батарея может просто выйти из строя.
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос
ВАЖНО. Ёмкость АКБ — величина непостоянная, зависит от условий эксплуатации, особенностей конструкции, её технического состояния. Поэтому требуется постоянно контролировать уровень заряда батареи.
Параметры замыкающих герконов стандартного и промежуточного типов
Название геркон | КЭМ-1 | КЭМ-6 | MK-36701 | МКА-27101 |
Тип геркона | стандарт | стандарт | средний | средний |
Действующая магнитодвижущая сила, А | 55… 110 | 38… 50 | 50… 80 | 30… 60 |
Время отклика, мс | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
Максимальная коммутируемая мощность, Вт | тридцать | 12 | 21 год | 12 |
Максимальное коммутируемое напряжение, В | 220 | 150 | 100 | 110 |
Максимальный коммутируемый ток, А | 1 | 0,25 | 0,35 | 0,35 |
Электрическое сопротивление, В | 500 | 500 | — | 500 |
Сопротивление электрических контактов, Ом | 0,08 | 0,1 | 0,07 | 0,12 |
Максимальная частота коммутации, Гц | 100 | ветры | 50 | 100 |
Температура окружающей среды, ° С | -60… + 125 | -60… + 125 | -60… + 100 | -60… + 100 |
Вибрационные нагрузки, частотный диапазон, Гц | 1… 600 | 1… 50 | 1… 600 | 1… 600 |
Вибрационные нагрузки, максимальное ускорение, м / с2 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Диаметр цилиндра, общая длина, мм | 50/80 | 36 / 63,5 | 36 / 63,5 | 27 / 45,6 |