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Unidades de medida usadas em engenharia elétrica e eletrônica
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Unidades básicas de medida no sistema SI
Nome quantidade física | unidade | Designação |
---|
Russo |
entre popular |
comprimento |
metro |
м |
m |
peso |
quilograma |
kg |
kg |
tempo |
segundo |
с |
s |
Força da corrente elétrica |
amp |
A |
A |
Temperatura termodinâmica |
Kelvin |
К |
K |
Quantidade de substância |
toupeira |
toupeira |
mol |
O poder da luz |
candela |
cd |
cd |
canto plano |
radiano |
contente |
rad |
Angulo solido |
esterradiano |
Qua |
sr |
Definições de unidades básicas e adicionais no sistema SI
Metro é igual ao comprimento do caminho percorrido pela luz no vácuo em um intervalo de tempo de 1/299 segundos.
Quilograma igual à massa do protótipo internacional do quilograma.
Segundo é igual a 9 192 631 770 períodos de radiação correspondentes à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio-133.
Ampere igual à força de uma corrente imutável, que, ao passar por dois condutores paralelos de comprimento infinito e área de seção transversal circular desprezível, localizados no vácuo a uma distância de 1 m um do outro, causaria uma força de interação igual a 2 * 10-7 N.
Kelvin é igual a 1/273,16 da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água.
Mariposa é igual à quantidade de substância de um sistema contendo tantos elementos estruturais quantos são os átomos de carbono-12 pesando 0,012 kg.
Candela igual à intensidade da luz em uma determinada direção de uma fonte que emite radiação monocromática com uma frequência de 540 * 1012 Hz, cuja intensidade de energia nessa direção é 1/683 W / sr.
Radiano igual ao ângulo entre dois raios de um círculo, o comprimento do arco entre os quais é igual ao raio.
Esteradiano é igual ao ângulo sólido com o vértice no centro da esfera, que recorta na superfície da esfera uma área igual à área de um quadrado com um lado igual ao raio da esfera.
Unidades derivadas de grandezas elétricas e magnéticas no sistema SI
Nome da quantidade | unidade |
---|
Nome |
Designação |
Russo |
entre- popular |
Densidade de corrente elétrica |
ampere por metro quadrado |
Sou2 |
A / m2 |
Quantidade de eletricidade; carga elétrica |
pingente |
Cl |
C |
Densidade superficial carga elétrica |
pingente por metro quadrado |
Cm2 |
C / m2 |
Tensão elétrica; potencial elétrico, diferença potenciais elétricos; EMF |
volt |
В |
V |
Força do campo elétrico |
volts por metro |
V/m |
V / m |
Capacitância elétrica |
farad |
Ф |
F |
Constante dielétrica absoluta; constante dielétrica |
farad por metro |
f/m |
F / m |
Resistência elétrica |
ohm |
Ohm |
W |
Resistividade elétrica |
ohm.metro |
Ohm.м |
W.m |
Condutividade elétrica |
Siemens |
Veja |
S |
Condutividade elétrica |
Siemens por metro |
cm/m |
S / m |
Fluxo magnético |
weber |
wb |
Wb |
Indução magnética |
Tesla |
Tl |
T |
Indutância |
Henrique |
Senhor. |
H |
Permeabilidade magnética absoluta; constante magnética |
Henrique por metro |
H/m |
H / m |
Energia |
joule |
J |
J |
Poder ativo |
W |
Ter |
W |
Potência total |
volt-ampère |
В.А |
V.A |
Multiplicadores e prefixos no sistema SI
O prefixo | Designação de prefixo | Fator |
Alterando o multiplicador |
---|
Russo |
internacional |
ex |
Э |
E |
1018= 1000000000000000000 |
quintilhão |
quinto |
П |
P |
1015= 1000000000000000 |
quatrilhão |
tera |
Т |
T |
1012= 1000000000000 |
trilhão |
gigabyte |
Г |
G |
109= 1000000000 |
bilhão |
mega |
М |
M |
106= 1000000 |
milhão |
quilo |
к |
k |
103= 1000 |
mil |
hecto |
г |
h |
102= 100 |
cem |
mesa de som |
sim |
da |
101= 10 |
dez |
- |
- |
- |
100=1 |
unidade |
deci |
д |
d |
10-1= 0,1 |
um décimo |
centi |
с |
c |
10-2= 0,01 |
centésimo |
Mili |
м |
m |
10-3= 0,001 |
um milésimo |
micro |
mc |
m |
10-6= 0,000001 |
um milionésimo |
nano |
н |
n |
10-9= 0,000000001 |
um bilionésimo |
pico |
п |
p |
10-12= 0,000000000001 |
um trilionésimo |
femto |
ф |
f |
10-15= 0,000000000000001 |
um quatrilionésimo |
atto |
а |
a |
10-18= 0,000000000000000001 |
um quintilionésimo |
Exemplo: 1 µW = 0.000001 W = 1000 nW
A origem dos nomes dos prefixos do SI.
Os primeiros prefixos foram introduzidos em 1793-1795. com a legalização do sistema métrico de medidas na França. Era costume que várias unidades do nome dos prefixos fossem tiradas da língua grega, para as planas - do latim. Naqueles anos, os seguintes prefixos foram adotados: quilo... (do grego chilioi - mil), hecto... (do grego hekaton - cem), mesa de som... (do grego deka - dez), deci... (de lat. dezembro - dez), centi... (de lat. centum - cem), Mili... (de lat. mille - mil).
Nos anos seguintes, o número de múltiplos e submúltiplos aumentou; os nomes dos prefixos para sua designação às vezes eram emprestados de outras línguas. As seguintes extensões apareceram: mega... (do grego megas - grande), gigabyte... (do grego gigas, gigantos - gigante), tera... (do grego teras, teratos - enorme, monstro), micro... (do grego mikros - pequeno, pequeno), nano... (do grego nanos - anão), pico... (do italiano piccolo - pequeno, pequeno), femto... (do dinamarquês femten - quinze), atto... (do dinamarquês atten - dezoito).
Os dois últimos prefixos quinto... e ex... - foram adotados em 1975: "quinto"... (do grego. peta - cinco, que corresponde a cinco dígitos de 103), "ex"... (do grego hex - seis, que corresponde a seis dígitos de 103).
Publicação: radioman.ru
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A tecnologia HP Latex R Series oferece impressões de alta qualidade em muitas mídias resistentes, como espuma, isopor, papelão, polipropileno ondulado, plásticos rígidos, alumínio, madeira, vidro e muito mais. Ao contrário da tecnologia de impressão UV, que cria uma camada espessa de tinta que cobre completamente a mídia e leva tempo para secar, as tintas látex à base de água da HP mantêm a aparência e a textura da mídia. Também se distinguem pela ausência de cheiro, segurança para o meio ambiente e para o operador da impressora.
"A tecnologia HP Latex R Series define novos padrões da indústria e permite que os provedores de serviços de impressão criem impressões impressionantes em mídia rígida e flexível", disse Santi Morera, chefe de negócios de soluções gráficas da HP Inc. "Nossos clientes podem expandir sua gama de ofertas com produtos e serviços rentáveis, além de implementar ideias e conceitos criativos para sinalização e vitrines que possam atrair novos clientes."
A tinta HP White Latex usa um mecanismo inovador de reciclagem de tinta branca para evitar resíduos de tinta branca e um sistema de armazenamento exclusivo que mistura automaticamente tinta branca não utilizada para minimizar o desperdício. A tinta látex branca garante uma cor branca pura, brilhante e de alta qualidade que não amarela com o tempo (ao contrário das tintas UV brancas tradicionais).
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