Converte a indutância entre henries (H), milihenries (mH), micro-henries (µH) e nano-henries (nH) usando fatores exatos de prefixos do SI.
Unidades do SI
H
Unidade do SI de indutância. 1 H = 1 volt-segundo por ampère (V·s/A).
mH
1 mH = 0,001 H. Faixa comum em indutores de fontes de alimentação e áudio.
µH
1 µH = 10⁻⁶ H = 0,001 mH. Típico em chokes de RF e conversores chaveados.
nH
1 nH = 10⁻⁹ H = 0,001 µH. Usado em alta frequência e indutância parasita.
Indutância
A indutância é a propriedade de um condutor elétrico que se opõe às variações da corrente que passa por ele. Quando a corrente varia, o campo magnético ao redor muda e induz uma tensão que contraria essa variação. O henry (H) é a unidade do SI de indutância, batizada em homenagem a Joseph Henry, que descobriu a autoindução eletromagnética na década de 1830.
Unidades de indutância
Henry (H) — a unidade base do SI. Um henry é definido como a indutância que produz uma força eletromotriz induzida de um volt quando a corrente varia a um ampère por segundo (1 H = 1 V·s/A). Um henry inteiro é grande; aparece sobretudo em chokes de filtro de rede e grandes transformadores.
Milihenry (mH) — 10⁻³ H. A faixa cotidiana para indutores de fontes de alimentação, áudio e filtros. Um indutor de divisor de frequências de um alto-falante costuma ter alguns milihenries.
Micro-henry (µH) — 10⁻⁶ H = 10⁻³ mH. Comum em indutores de reguladores chaveados, chokes de RF e redes de casamento. Um indutor de conversor abaixador costuma ter de 1 a 100 µH.
Nano-henry (nH) — 10⁻⁹ H = 10⁻³ µH. Usado em altas frequências e para indutância parasita — a pequena e inevitável indutância de trilhas de PCB, fios de conexão e terminais dos componentes.
Fatores de conversão
De
H
mH
µH
nH
1 H
1
1.000
1.000.000
1.000.000.000
1 mH
0,001
1
1.000
1.000.000
1 µH
0,000001
0,001
1
1.000
1 nH
10⁻⁹
0,000001
0,001
1
Cada passo para baixo na escala de prefixos do SI é um fator de 1.000: 1 H = 10³ mH = 10⁶ µH = 10⁹ nH.
Exemplo resolvido
Suponha que uma folha de dados indique um indutor de regulador chaveado como 4,7 mH e você precise do valor em micro-henries e nano-henries para uma ferramenta de simulação que espera µH.
mH para µH: multiplique por 1.000.
4,7 mH × 1.000 = 4.700 µH
µH para nH: multiplique novamente por 1.000.
4.700 µH × 1.000 = 4.700.000 nH
mH para H: divida por 1.000.
4,7 mH ÷ 1.000 = 0,0047 H
Assim, 4,7 mH = 4.700 µH = 4.700.000 nH = 0,0047 H: a mesma indutância física expressa em quatro escalas.
Uso
Digite qualquer valor em qualquer campo. Todos os outros se atualizam automaticamente. Por exemplo, digite 10 no campo µH para ver na hora 0,01 mH, 0,00001 H e 10.000 nH.
Perguntas frequentes (FAQ)
Como converter mH em µH?
Multiplique os milihenries por 1000 para obter micro-henries: 1 mH = 1000 µH. Isso decorre diretamente dos prefixos do SI, em que mili é 10⁻³ e micro é 10⁻⁶. Por exemplo, 4,7 mH = 4700 µH. No sentido inverso, divida os µH por 1000 para obter mH.
O que é um henry e o que ele mede?
O henry (H) é a unidade do SI de indutância elétrica, batizada em homenagem ao cientista americano Joseph Henry. Um henry é a indutância de uma bobina na qual uma corrente que varia a um ampère por segundo induz uma força eletromotriz de um volt (1 H = 1 V·s/A).
A indutância descreve com que intensidade um componente se opõe às variações de corrente ao armazenar energia em um campo magnético. Um henry inteiro é um valor grande, por isso os componentes reais costumam ser especificados em milihenries, micro-henries ou nano-henries.
Como converter µH em nH?
Multiplique os micro-henries por 1000 para obter nano-henries: 1 µH = 1000 nH. Micro é 10⁻⁶ e nano é 10⁻⁹, então o fator é 10³. Por exemplo, um indutor de 2,2 µH equivale a 2200 nH. Dividir os nH por 1000 retorna o valor em µH.
Quantos micro-henries há em um henry?
Um henry equivale a 1.000.000 de micro-henries (1 H = 10⁶ µH), pois micro é 10⁻⁶. Também equivale a 1000 mH e 1.000.000.000 nH. Assim, um indutor de 0,5 H corresponde a 500.000 µH, 500 mH ou 5 × 10⁸ nH.
Aviso legal
As conversões usam fatores exatos de prefixos do SI: 1 H = 10³ mH = 10⁶ µH = 10⁹ nH. Esta ferramenta converte apenas unidades de indutância e não considera efeitos dependentes da frequência, como capacitância parasita ou saturação do núcleo.