Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Электр зарядының бірлігі
Unit of electric charge
Ампер-сағат немесе ампер сағаты (символ: А⋅с немесе А с; көбінесе Аh деп оңайлатылады) – электр зарядының бірлігі, ол электр тогының уақытқа көбейтілген өлшемдерімен сипатталады, бір сағат бойы тұрақты бір ампер ток ағынымен берілген зарядқа тең, яғни 3600 кулонға. Көбінесе қолданылатын миллиампер-сағат (символ: мА⋅с, мА с, көбінесе mAh деп оңайлатылады) – ампер-сағаттың мыңнан бір бөлігі (3,6 кулон).
An ampere hour or amp hour (symbol: A⋅h or A h; often simplified as Ah) is a unit of electric charge, having dimensions of electric current multiplied by time, equal to the charge transferred by a steady current of one ampere flowing for one hour, or 3,600 coulombs. The commonly seen milliampere hour (symbol: mA⋅h, mA h, often simplified as mAh) is one thousandth of an ampere hour (3.6 coulombs).
Қолдану
Ампер-сағат жиі электрохимиялық жүйелерді өлшеуде, мысалы, электрожалатуда және номиналды кернеуі төмендеген батарея сыйымдылығын анықтауда қолданылады. Миллиампер-секунд (mA⋅s) – рентгендік суреттеу, диагностикалық суреттеу және сәулелік терапияда қолданылатын өлшем бірлігі. Ол милликулонға тең. Бұл шама белгілі бір кернеуде жұмыс істейтін рентген түтігінің шығаратын жалпы рентген энергиясына пропорционал. Бірдей жалпы дозаны рентген түтігінің тогына байланысты әртүрлі уақыт аралығында беруге болады. Энергияны көрсету үшін ампер-сағаттағы заряд мәндерін есептеу үшін кернеу туралы нақты деректер қажет: мысалы, батарея жүйесінде берілген энергияны дәл есептеу үшін, берілген қуатты интегралдау қажет (мезгілікті кернеу мен мезгілікті ток көбейтіндісі) разрядталу аралығы бойынша. Әдетте, батареяның кернеуі разрядталу кезінде өзгереді; қуатты интегралдауды жуықтау үшін орташа немесе номиналды мән қолданылуы мүмкін. Әртүрлі ішкі жасуша химиясы немесе жасуша конфигурациясы бар батареяға негізделген өнімдердің энергия сыйымдылығын салыстырғанда, қарапайым ампер-сағат көрсеткіші көбінесе жеткіліксіз болады. Мысалы, LiFePO4 батареялық жасушасы үшін 3,2 В болғанда, әртүрлі кернеуде бірнеше тұрақты ток (DC) шығысы бар, бірақ жай ғана бір ампер-сағат көрсеткішімен берілген шағын UPS өнімінің энергия сыйымдылығы, мысалы, 8800 мАч, 12 вольттық қорғасын-қышқыл аккумуляторымен (мысалы, 7 Ач) салыстырғанда 3,75 есе жоғары болар еді, себебі ампер-сағат көрсеткіші ішкі жасуша кернеуіне емес, жалпы шығыс кернеуіне негізделген. Сондықтан, UPS өнімінің 12 вольттық шығысы мысалға келтірілген батареяның энергиясының шамамен үштен бір бөлігін ғана бере алады, төрттен бір бөлігін емес. Бірақ, мысал ретінде батареяны тікелей алмастыру өнімі, сол форма факторымен және салыстырмалы шығыс кернеуімен және энергия сыйымдылығымен, сонымен қатар 7 Ач ретінде көрсетілуі мүмкін, бұл жасуша химиясына емес, шығыс кернеуіне негізделген. Инженерлік білімі жоқ тұтынушылар үшін бұл қиындықтарды ватт-сағат көрсеткішін пайдалану арқылы (немесе қосымша) болдырмауға болады.
The ampere hour is frequently used in measurements of electrochemical systems such as electroplating and for battery capacity where the commonly known nominal voltage is dropped. A milliampere second (mA⋅s) is a unit of measurement used in X ray imaging, diagnostic imaging, and radiation therapy. It is equivalent to a millicoulomb. This quantity is proportional to the total X ray energy produced by a given X ray tube operated at a particular voltage. The same total dose can be delivered in different time periods depending on the X ray tube current. To help express energy, computation over charge values in ampere hour requires precise data of voltage: in a battery system, for example, accurate calculation of the energy delivered requires integration of the power delivered (product of instantaneous voltage and instantaneous current) over the discharge interval. Generally, the battery voltage varies during discharge; an average value or nominal value may be used to approximate the integration of power. When comparing the energy capacities of battery based products that might have different internal cell chemistries or cell configurations, a simple ampere hour rating is often insufficient. For example, at 3.2 V for a |LiFePO4 battery cell, the perceived energy capacity of a small UPS product that has multiple DC outputs at different voltages but is simply listed with a single ampere hour rating, e. g., 8800 mAh, would be exaggerated by a factor of 3.75 compared to that of a sealed 12 volt lead acid battery where the ampere hour rating, e. g., 7 Ah, is based on the total output voltage rather than the internal cell voltage, so the 12 volt output of the example UPS product can actually deliver only about a third of the energy of the example battery, not a quarter more energy. But a direct replacement product for the example battery, in the same form factor and comparable output voltage and energy capacity but based on , might also be specified as 7 Ah, here based on output voltage rather than cell chemistry. For consumers without an engineering background, these difficulties would be avoided by a specification of the watt hour rating instead (or additionally).
Мысалдар
АА өлшемді құрғақ элементтің сыйымдылығы шамамен 2000-3000 миллиампер-сағатты құрайды. Орташа смартфон батареясының электр сыйымдылығы әдетте 2500-4000 миллиампер-сағат аралығында болады. Автомобильдердегі батареялардың сыйымдылығы әртүрлі, бірақ ішкі жану қозғалтқышымен жүретін үлкен автомобильде батарея сыйымдылығы шамамен 50 ампер-сағатты құрайды. Егер бір ампер-сағат балқытылған алюминий хлоридінен 0,336 грамм алюминий өндіре алса, бір тонна алюминий өндіру үшін кем дегенде 2,98 миллион ампер-сағат беру қажет.
An AA size dry cell has a capacity of about 2,000 to 3,000 milliampere hours. An average smartphone battery usually has between 2,500 and 4,000 milliampere hours of electric capacity. Automotive car batteries vary in capacity but a large automobile propelled by an internal combustion engine would have about a 50 ampere hour battery capacity. Since one ampere hour can produce 0.336 grams of aluminium from molten aluminium chloride, producing a ton of aluminium required transfer of at least 2.98 million ampere hours.