เครื่องคิดเลขรหัสสีตัวต resistor
ความต้านทาน:
0 Ω
ความอดทน:
±0%
เครื่องคิดเลขตัวต้านทานแบบขนาน/อนุกรม
สูตรซีรีส์: Rยอดรวม = R1 + R2
+ ... + Rn
สูตรคู่ขนาน: 1/Rยอดรวม = 1/R1 +
1/R2 + ... + 1/Rn
ความต้านทานรวม:
300 Ω
กฎของโอม
V
A
Ω
V = I × R
- V = แรงดันไฟฟ้า (โวลต์, V)
- I = ปัจจุบัน (แอมแปร์, A)
- R = ความต้านทาน (โอม, Ω)
ผลการคำนวณ:
โปรดคลิกคำนวณ
เครื่องคิดเลขแปลงค่าความจุ
ฟาราด (F):
0.0001 F
มิลลิฟาราด (mF):
0.1 mF
ไมโครฟารัด (μF):
100 μF
นาโนฟารัด (nF):
100000 nF
พิโคแฟรด์ (pF):
100000000 pF
การแปลงหน่วยความจุ
1 F = 1,000 mF
1 mF = 1,000 μF
1 μF = 1,000 nF
1 nF = 1,000 pF
ความสัมพันธ์ของหน่วย:
- F - ฟาราด (Farad)
- mF - มิลลิฟาราด (10⁻³ F)
- μF - ไมโครฟารัด (10⁻⁶ F)
- nF - นาโนฟารัด (10⁻⁹ F)
- pF - พิโคแฟรด์ (10⁻¹² F)
เครื่องคิดเลขแรงดันไฟฟ้าหุ้น
V
Ω
Ω
สูตรตัวต้านทานแบ่งแรงดัน
Vout = Vin × [R₂ ÷ (R₁ + R₂)]
ในบรรดา:
- Vin - แรงดันไฟฟ้าขาเข้า
- Vout - แรงดันไฟฟ้า
- R₁ - ตัวต้านทานดึง
- R₂ - ตัวต้านทานดึง
แรงดันไฟฟ้า:
8 V
อัตราส่วนการแบ่งแรงดัน:
0.667
เครื่องคิดเลขแปลงอุณหภูมิ
เซลเซียส (°C):
25 °C
ฟาเรนไฮต์ (°F):
77 °F
เคลวิน (K):
298.15 K
สูตรการแปลงอุณหภูมิ
°F = (°C × 9/5) + 32
°C = (°F - 32) × 5/9
K = °C + 273.15
°C = K - 273.15
มาตราส่วนอุณหภูมิ:
- °C - เซลเซียส (จุดเยือกแข็งของน้ำ 0°C)
- °F - ฟาเรนไฮต์ (จุดเยือกแข็งของน้ำ 32°F)
- K - เคลวิน (ศูนย์สัมบูรณ์ 0K)
เครื่องคิดเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
%
เวลาการทนทาน:
17 ชั่วโมง
ความอดทนเชิงทฤษฎี:
20 ชั่วโมง
สูตรระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
เวลา = ความจุ ÷ ปัจจุบัน × อัตราส่วนประสิทธิภาพ
เวลาทฤษฎี = ความจุ (mAh) ÷ ปัจจุบัน (mA)
เวลาจริง = เวลาทฤษฎี × (อัตราส่วนประสิทธิภาพ ÷ 100)
คำอธิบายพารามิเตอร์:
- ความจุ - ความจุไฟฟ้ารวมของแบตเตอรี่
- ปัจจุบัน - กระแสไฟฟ้าขณะทำงานเฉลี่ยของอุปกรณ์
- อัตราส่วนประสิทธิภาพ - ประสิทธิภาพจริงเมื่อพิจารณาการสูญเสีย
เครื่องคิดเลขแปลงความยาว
กิโลเมตร (km):
0.001 km
เมตร (m):
1 m
เซนติเมตร (dm):
10 dm
เซนติเมตร (cm):
100 cm
มิลลิเมตร (mm):
1000 mm
นิ้ว (inch):
39.37 inch
เท้า (foot):
3.281 foot
การแปลงหน่วยวัดความยาว
1 km = 1000 m
1 m = 10 dm
1 dm = 10 cm
1 cm = 10 mm
1 inch = 2.54 cm
1 foot = 12 inch
การแปลงค่าทั่วไป:
- 1 เมตร = 3.28084 เท้า
- 1 เท้า = 0.3048 เมตร
- 1 นิ้ว = 2.54 เซนติเมตร
- 1 เซนติเมตร = 0.3937 นิ้ว
เครื่องคิดเลขตัวจับเวลา 555
Ω
Ω
F
ความถี่:
481.1 Hz
รอบการทำงาน:
66.7%
เวลาระดับสูง:
1.386 ms
ระดับเวลาต่ำ:
0.693 ms
สูตร Timer 555
โหมดไม่เสถียร:
ความถี่ = 1.44 / ((R₁ + 2R₂) × C)
เวลาระดับสูง = 0.693 × (R₁ + R₂) × C
ระดับเวลาต่ำ = 0.693 × R₂ × C
รอบการทำงาน = (R₁ + R₂) / (R₁ + 2R₂)
หมายเหตุ:
- ค่าความต้านทานที่แนะนำอยู่ระหว่าง 1kΩ - 1MΩ
- ค่าตัวเก็บประจุแนะนำอยู่ระหว่าง 100pF - 1000μF
- อัตราการทำงานของหน้าที่เสมอมากกว่า 50%
เครื่องคิดเลขตัวต้านทานในซีรีย์ LED
V
V
A
หน่วย
ค่าความต้านทาน:
495 Ω
กำลังไฟตัวต้านทาน:
0.198 W
ตัวต้านทานที่แนะนำ:
510 Ω, 1/4 W
สูตรคำนวณตัวต้านทาน LED
R = (Vs - n × Vf) ÷ I
P = I² × R
คำอธิบายพารามิเตอร์:
- Vs - แรงดันไฟฟ้า
- Vf - แรงดันไฟฟ้าขณะลำแสง LED ในทิศทางส่งต่อ
- I - กระแสไฟในการทำงานของ LED
- n - จำนวนไฟ LED
- R - ตัวต้านทานจำกัดกระแส
- P - กำลังไฟตัวต้านทาน
เครื่องแปลง dBm เป็นวัตต์
dBm:
0 dBm
วัตต์ (W):
0.001 W
มิลลิวัตต์ (mW):
1 mW
ไมโครวัตต์ (μW):
1000 μW
อ้างอิงพลังงานทั่วไป
30 dBm
1 W
20 dBm
100 mW
10 dBm
10 mW
0 dBm
1 mW
-10 dBm
100 μW
สูตรการแปลง dBm
dBm = 10 × log₁₀(P ÷ 0.001)
P = 0.001 × 10^(dBm ÷ 10)
คำจำกัดความ คำอธิบาย:
- dBm - เดซิเบลมิลลิวัตต์
- 0 dBm = 1 mW (อ้างอิงพลัง)
- ทุกการเพิ่ม 3 dBm จะเพิ่มกำลังเป็นสองเท่า
- ทุก ๆ การลดพลังงาน 3 dBm จะลดกำลังงานลงครึ่งหนึ่ง
การใช้งานทั่วไป:
- เราท์เตอร์ WiFi: 20-30 dBm
- สัญญาณมือถือ: 0-20 dBm
- อุปกรณ์บลูทูธ: 0-10 dBm
เครื่องคิดคณิตความถี่เป็นความยาวคลื่น
ความยาวคลื่น:
2997924.58 m
สูตรการแปลงความถี่และความยาวคลื่น
λ = c ÷ f
f = c ÷ λ
คำอธิบายพารามิเตอร์:
- λ - ความยาวคลื่น (เมตร)
- f - ความถี่ (เฮิรตซ์)
- c - ความเร็วของแสง ≈ 3×10⁸ m/s
ช่วงความถี่ทั่วไป:
- ออกอากาศ AM: 530-1700 kHz
- ออกอากาศ FM: 88-108 MHz
- WiFi 2.4G: 2.4-2.5 GHz
- WiFi 5G: 5.15-5.85 GHz
เครื่องคิดค่าแรงต้าน
สูตรความต้านทานเชิงแรงไฟฟ้าสถิต:
159.15 Ω
สูตรคำนวณรีแอกแตนซ์
สูตรความต้านทานเชิงแรงไฟฟ้าสถิต:
Xc = 1 ÷ (2πfC)
คำอธิบายพารามิเตอร์:
- Xc - ความต้านทานแบบความจุ (Ω)
- Xl - ความต้านทานเหนี่ยวนำ (Ω)
- f - ความถี่ (Hz)
- C - ความจุ (F)
- L - อินดักทีฟ (H)
- π ≈ 3.14159
เครื่องคำนวณตัวกรอง
Ω
ค่าความจุที่ต้องการ:
159.15 nF
-3dB จุด:
1000 Hz
สูตรการคำนวณตัวกรอง
ฟิลเตอร์แบบต่ำผ่าน:
fc = 1 ÷ (2πRC)
C = 1 ÷ (2πRfc)
ลักษณะเฉพาะ การอธิบาย:
- เช่นต่ำ: ผ่านความถี่ต่ำ, ลดความถี่สูง
- ผ่านความถี่สูง: ส่งผ่านความถี่สูง ลดความถี่ต่ำ
- -3dB จุด: พลังงานลดลงครึ่งหนึ่ง
- ลดแอมพลิจูดต่อหนึ่งอ็อกเทฟ: 6dB
ตัวนับรหัสตัวต้านทาน SMD
ค่าความต้านทาน:
10 kΩ
ความอดทน:
5%
เครื่องคิดเลขรหัสคาปาซิเตอร์ SMD
ปุ่ม:
หลักสิบและหลักหน่วย
หลักที่สาม: ยกกำลังสิบ
ตัวอย่าง:103 = 10 × 10³ = 10kΩ
รหัส 4 หลัก:
ตัวเลขสำคัญสามหลัก
ตำแหน่งหลักพัน
ตัวอย่าง:1002 = 100 × 10² = 10kΩ
รหัส E96:
กรุณาเข้าสู่ระบบ
หลักหน่วย: คูณ
ตัวอย่าง:01C = 100 × 10² = 10kΩ
เครื่องคิดเลขรหัสคาปาซิเตอร์ SMD
ค่า ความจุ:
100 nF
ค่าขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้า:
--
กฎระเบียบรหัสตัวเก็บประจุ SMD
แปลปุ่มนี้ในรูปแบบเว็บไซต์ เป็นภาษาไทย:
แทนค่ากำลังของเฟาราดโดยตรง(pF)
ตัวอย่าง:47 = 47 pF
ปุ่ม:
หลักสิบและหลักหน่วย
หลักที่สาม: ยกกำลังสิบ
ตัวอย่าง:104 = 10 × 10⁴ = 100,000 pF
แบบฟอร์ม:
รหัสค่าความจุ
หมายเลข: พลังของ 10
例:A1 = 1.0 × 10¹ = 10 pF
เครื่องมือคำนวณความกว้างเส้นทาง PCB
A
ความกว้างรอยต่อขั้นต่ำ:
39.37 mil
ความกว้างของเส้นทางที่แนะนำ:
50 mil
สูตรคำนวณความกว้างของสาย PCB
อิงตามมาตรฐาน IPC-2221
I = k × ΔT⁰·⁴⁴ × A⁰·⁷²⁵
คำอธิบายพารามิเตอร์:
- I - ปัจจุบัน (A)
- ΔT - การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ (°C)
- A - พื้นที่ตัดขวาง (mil²)
- k - คงที่ (ชั้นใน: 0.024,ชั้นนอก: 0.048)
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป:
- 1 oz ความหนาของทองแดง = 35 μm = 1.37 mil
- 1 A @ 10°C: ~12 mil (1 oz)
- 1 A @ 20°C: ~40 mil (1 oz)
- 1 A @ 30°C: ~60 mil (1 oz)
เครื่องคิดเลขค่าคงที่เวลา
Ω
ค่าคงที่เวลา:
1 ms
ค่าธรรมเนียม 63.2%:
1 ms
ชาร์จ 95%:
3 ms
สูตรค่าคงที่เวลา
วงจร RC:
τ = R × C
ชาร์จ: V(t) = V₀(1 - e^(-t/τ))
ความหมายของค่าคงที่เวลา:
- 1τ: ชาร์จถึง 63.2%
- 2τ: ชำระเงินถึง 86.5%
- 3τ: ชาร์จถึง 95.0%
- 4τ: ชาร์จเป็น 98.2%
- 5τ: ชำระเงินถึง 99.3%
เครื่องคิดเลขชันท์
A
V
W
ตัวต้านทานชันท์:
0.01 Ω
พลังงานจริง:
1 W
ตัวต้านทานที่แนะนำ:
0.01 Ω, 1W
สูตรเครื่องคิดเลขชันท์
R = V ÷ I
P = I² × R
R = P ÷ I²
คำอธิบายพารามิเตอร์:
- R - ตัวต้านทานชันท์ (Ω)
- V - แรงดันตก (V)
- I - กระแสไฟฟ้าขนาดเต็ม (A)
- P - การจ่ายพลังงาน (W)
แนวทางการออกแบบ:
- แรงดันไฟฟ้าที่ตกต่ำทั่วไป: 50mV, 100mV, 200mV
- การเลือกพลังงานควรมีระยะขอบ
- พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อต้านทาน
- ใช้การวัดแบบสี่สายเพื่อเพิ่มความแม่นยำ