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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
unidadeDesignação
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 prefixoFator 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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