Дбм в ватт. Перевод дБм в Ватты: Подробное Руководство по Измерению Мощности Сигнала

Как перевести дБм в Ватты и наоборот. Какая формула используется для расчета затухания оптического сигнала. Почему логарифмические единицы удобнее линейных при работе с сигналами. Как правильно измерять и интерпретировать мощность оптического излучения.

Содержание

Основы измерения мощности оптического сигнала

Мощность оптического сигнала является ключевым параметром в оптоволоконных системах связи. Она может выражаться в различных единицах измерения:

  • Ватт (Вт)
  • Милливатт (мВт)
  • Микроватт (мкВт)
  • Децибел-милливатт (дБм)

Выбор единиц измерения зависит от конкретной ситуации и удобства расчетов. Рассмотрим подробнее, как связаны между собой эти единицы и как производить перевод из одних в другие.

Почему используются логарифмические единицы дБм?

Децибел-милливатт (дБм) — это логарифмическая единица измерения мощности, которая широко применяется в телекоммуникациях. Использование дБм вместо линейных единиц (Вт, мВт) имеет ряд преимуществ:


  1. Упрощение расчетов при работе с сигналами разной мощности
  2. Удобство представления широкого динамического диапазона значений
  3. Возможность складывать и вычитать значения вместо умножения и деления
  4. Наглядность при оценке усиления или ослабления сигнала

Как результат, большинство современных измерительных приборов для оптических линий связи используют дБм в качестве основной единицы измерения мощности сигнала.

Формула перевода мощности из мВт в дБм

Для перевода мощности из милливатт (мВт) в децибел-милливатт (дБм) используется следующая формула:

P(дБм) = 10 * log10(P(мВт))

Где P(дБм) — мощность в дБм, а P(мВт) — мощность в милливаттах.

Рассмотрим пример: Как перевести 1 мВт в дБм?

P(дБм) = 10 * log10(1) = 10 * 0 = 0 дБм

Таким образом, 1 мВт соответствует 0 дБм. Это важное соотношение, которое часто используется как опорная точка при расчетах.

Обратный перевод: из дБм в мВт

Для обратного перевода из дБм в мВт используется следующая формула:

P(мВт) = 10^(P(дБм) / 10)

Пример: Сколько милливатт соответствует уровню сигнала 3 дБм?


P(мВт) = 10^(3 / 10) = 10^0.3 ≈ 2 мВт

Это означает, что сигнал мощностью 3 дБм эквивалентен примерно 2 милливаттам.

Измерение затухания оптического сигнала

Затухание — это уменьшение мощности сигнала при его прохождении через оптическую линию связи. Оно выражается в децибелах (дБ) и рассчитывается как разница между входной и выходной мощностью сигнала:

A(дБ) = P вх (дБм) — P вых (дБм)

Где A — затухание, P вх — входная мощность, P вых — выходная мощность.

Почему эта формула работает, если мы вычитаем логарифмические величины? Это связано со свойствами логарифмов и позволяет упростить расчеты по сравнению с использованием линейных единиц.

Практическое применение измерений в дБм

Измерение мощности сигнала в дБм имеет широкое практическое применение в области телекоммуникаций:

  • Оценка качества оптических линий связи
  • Настройка и оптимизация сетевого оборудования
  • Диагностика проблем в оптоволоконных сетях
  • Расчет бюджета мощности при проектировании систем связи

Как правильно интерпретировать результаты измерений в дБм? Несколько ключевых моментов:


  1. Чем больше отрицательное значение в дБм, тем слабее сигнал
  2. Увеличение на 3 дБм означает удвоение мощности сигнала
  3. Уменьшение на 3 дБм соответствует снижению мощности в два раза
  4. Типичные значения мощности в оптических системах: от +10 дБм до -30 дБм

Таблица соответствия дБм и мВт

Для удобства практического применения полезно иметь под рукой таблицу соответствия значений в дБм и мВт. Вот несколько ключевых значений:

дБммВт
01
32
1010
20100
301000
-100.1
-200.01
-300.001

Имея эту таблицу, можно быстро оценить порядок величины мощности сигнала без выполнения точных расчетов.

Измерение предельно малых значений мощности

При работе с оптическими системами часто приходится иметь дело с очень малыми значениями мощности сигнала. Как правильно измерять и интерпретировать такие значения?

Современные измерительные приборы способны регистрировать сигналы мощностью до -70 дБм и ниже. Это соответствует мощности порядка нескольких пиковатт (10^-12 Вт). Для корректной работы с такими малыми значениями важно учитывать следующие факторы:


  • Чувствительность и погрешность измерительного оборудования
  • Влияние шумов и наводок на результаты измерений
  • Необходимость экранирования и правильного заземления приборов
  • Учет температурной зависимости показаний

При измерении предельно малых значений мощности особенно важно проводить несколько повторных измерений и учитывать возможную погрешность.


Перевод дБм в дБ (dBm в dB), взаимозависимость между мощностью и затуханием

  1. Главная

Вопрос о переводе дБ в дБм  и наоборот часто приходится слышать от клиентов, встречать на специализированных форумах. Однако, как бы не хотелось, нельзя перевести мощность в затухание.

Если мощность оптического сигнала измерена в дБм, то для определения затухания A (дБ) необходимо от мощности сигнала на входе в линию отнять мощность сигнала на выходе из нее. Но обо всем этом по порядку. 

Оптическая мощность, или мощность оптического излучения – это основополагающий параметр оптического сигнала. Он может быть выражен в привычных нам единицах измерения – Ватт (Вт), милливатт (мВт), микроватт (мкВт). А также логарифмических единицах – дБм.

Затухание оптического сигнала (А) – величина, которая показывает во сколько раз мощность сигнала на выходе линии связи (P вых) меньше мощности сигнала на входе этой линии (Pвх). Затухание выражается в дБ (дециБелл) и может быть определено по следующей формуле:

Рисунок 1 – формула расчета оптического затухания в случае если оптическая мощность выражена в Вт

Немного непривычно, не так ли? Логарифмические линейки и таблицы – уходят в прошлое, по крайней мере для молодых монтажников их давно уже заменил калькулятор. И даже с учетом использования калькулятора – такая формула не сильно удобна. Поэтому, для упрощения расчетов было принято решение перевести единицы измерения мощности в логарифмический формат и таким образом избавиться от логарифмов в формуле:

Рисунок 2 – пересчет мощности из мВт в дБм

Для перевода дБм в Вт и наоборот можно пользоваться также таблицей:

дБм Милливат
0 1,0
1 1,3
2 1,6
3 2,0
4 2,5
5 3,2
6 4
7 5
8 6
9 8
10
10
11 13
12 16
13 20
14 25
15 32

В результате пересчета, формула вычисления оптического затухания (рис 1) превращается в:

Рисунок 3 – перевод дБм в дБ (dBm в dB), взаимозависимость между мощностью и затуханием

Учитывая тот факт, что все известные автору измерители оптической мощности в качестве основной единицы измерения используют дБм, то используя формулу на рис 3 инженер может определить уровень затухания даже в уме. Кроме того, многие приборы имеют функцию установки опорного уровня, благодаря чему пользователю выдается значение потерь сразу в Дб.

В этом случае, измерение затухания оптической линии значительно упрощается, что продемонстрировано на следующем видео.

Измерение затухания оптической линии

Зачастую измерянного значения затухания в дБ – достаточно. Однако для того, чтобы представить во сколько раз уменьшился входной сигнал, можно воспользоваться формулой: 

m = 10

(n / 10)

где m – отношение в разах, n – отношение в децибелах

можно также пользоваться следующей таблицей:

Таблица 1 – перевод дБ в разы

дБ Раз дБ Раз дБ Раз
0 1,000 0,9 1,109 9 2,82
0,1 1,012 1 1,122 10 3,16
0,2 1,023 2 1,26 11 3,55
0,3 1,035 3 1,41 12 3,98
0,4 1,047 4 1,58 13 4,47
0,5 1,059 5 1,78 14 5,01
0,6 1,072 6 2,00 15 5,62
0,7 1,084 7 2,24 16 6,31
0,8 1,096 8 2,51 17 7,08

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Подписаться на рассылку статей


Пересчет dBm в вольты и ватты на нагрузке 50 ОМ

 

Распечатать таблицу из Microsoft Excel (63 кб)

Таблица быстрого перевода dBm в вольты и ватты на нагрузке 50 ОМ.

Она удет полезна многим радиолюбителям в качестве настольного листа, особенно тем,кто занимается конструированием, настройкой и измерением параметров радиоприемной техники. Подобные таблицы уже печатались в различной литературе, но была сделана попытка обобщить и разместить все на одном листе. Я и многие мои знакомые распечатав на принтере эту таблицу, убедились в ее пользе.

Прытков Игорь

dBm V W dBm
V
W dBm V W dBm V W S metr HF dBm m V VHF dBm nV
+60 224 1000 0 224 -3 1 -3 -60 224 -6 1 -9 -120 224 -9 1.0 -15 1 -121 0.19 -141 19.9
+59
199
794 -1 199 -3 794 -6 -61 199 -6 794 -12 -121 199 -9 794 -18 2 -115 0.4 -135 39.8
+58 178 631 -2 178 -3 631 -6 -62 178 -6 631 -12 -122 178 -9 631 -18 3 -109 0.79 -129 79.3
+57 158 501 -3 158 -3 501 -6 -63 158 -6 501 -12 -123 158 -9 501 -18 4 -103 1.58 -123 158
+56 141 398 -4 141 -3 398 -6 -64 141 -6 398 -12 -124 141 -9 398 -18 5 -97 3.16 -117 320
+55 126 316 -5 126 -3 316 -6 -65 126 -6 316 -12 -125 126 -9 316 -18 6 -91 6.3 -111 630
+54 112 251 -6 112 -3 251 -6 -66 112 -6 251 -12 -126 112 -9 251 -18 7 -85 12.6 -105 1260
+53 99.9 200 -7 99.9 -3 200 -6 -67 99.9 -6 200 -12 -127 99.9 -9 200 -18 8 -79 25.1 -99 2510
+52 89.0 159 -8 89.0 -3 159 -6 -68 89.0 -6 159 -12 -128 89.0 -9 159 -18 9 -73 50.0 -93 5000
+51 79.3 126 -9 79.3 -3 126 -6 -69 79.3 -6 126 -12 -129 79.3 -9 126 -18 мкВ и нВ на 50 ом
+50 70.7 100 -10 70.7 -3 100 -6 -70 70.7 -6 100 -12 -130 70.7 -9 100 -18  
+49 63.0 79.4 -11 63.0 -3 79.4 -6 -71 63.0 -6 79.4 -12 -131 63.0 -9 79.4 -18  
+48 56.2 63.1 -12 56.2 -3 63.1 -6 -72 56.2 -6 63.1 -12 -132 56.2 -9 63.1 -18 50.0 -6 = 50.0 x 10 -6
+47 50.0 50.1 -13 50.0 -3 50.1 -6 -73 50.0 -6 50.1 -12 -133 50.0 -9  
+46 44.6 39.8 -14 44.6 -3 39.8 -6 -74 44.6 -6 39.8 -12 -134 44.6 -9 39.8 -18  
+45 39.8 31.6 -15 39.8 -3 31.6 -6 -75 39.8 -6 31.6 -12 -135 39.8 -9 31.6 -18  
+44 35.4 25.1 -16 35.4 -3 25.1 -6 -76 35.4 -6 25.1 -12 -136 35.4 -9 25.1 -18 -3 милли
+43 31.6 20.0 -17 31.6 -3 20.0 -6 -77 31.6 -6 20 -12 -137 31.6 -9 20.0 -18 -6 микро
+42 28.2 15.9 -18 28.2 -3 15.9 -6 -78 28.2 -6 15.9 -12 -138 28.2 -9 15.9 -18 -9 нано
+41 25.1 12.6 -19 25.1 -3 12.6 -6 -79 25.1 -6 12.6 -12 -139 25.1 -9 12.6 -18 -12 пико
+40 22.4 10.0 -20 22.4 -3 10.0 le7″>50.1 -18  
-80 22.4 -6 10 -12 -140 22.4 -9 10.0 -18 -15 фемто
+39 19.9 7.94 -21 19.9 -3 7.94 -6 -81 19.9 -6 7.94 -12 -141 19.9 -9 7.94 -18 -18 атто
+38 17.8 6.31 -22 17.8 -3 6.31 -6 -82 17.8 -6 6.31 -12 -142 17.8 -9 6.31 -18  
+37 15.8 5.01 -23 15.8 -3 5.01 -6 -83 15.8 -6 5.01 -12 -143 15.8 -9 5.01 -18 предел чувствительности
+36 14.1 3.98 -24 14.1 -3 3.98 -6 -84 14.1 -6 3.98 -12 -144 14.1 -9 3.98 -18 полоса 500 гц — 147dBm
+35 12.6 3.16 -25 12.6 -3 3.16 -6 -85 12.6 -6 3.16 -12 -145 12.6 -9 3.16 -18 полоса 2500гц -140dBm
+34 11.2 2.51 -26 11.2 -3 2.51 -6 -86 11.2 -6 2.51 -12 -146 11.2 -9 2.51 -18 с/ш=0 dB
+33 9.99 1.99 -27 9.99 -3 1.99 -6 -87 9.99 -6 1.99 -12 -147 9.99 -9 1.99 -18  
+32 8.90 1.58 -28 8.9 -3 1.58 -6 -88 8.9 -6 1.58 -12 -148 8.9 -9 1.58 -18 RX при 2500гц с/ш 10 dB
+31 7.93 1.26 -29 7.93 -3 1.26 -6 -89 7.93 -6 1.26 -12 -149 7.93 -9 1.26 -18 имеет 0.2 мкВ или -121 dBm
+30 7.07 1.0 -30 7.07 -3 1.0 -6 -90 7.07 -6 1.0 -12 -150 7.07 -9 1.0 -18 при с/ш 0 dB -121-10 = -131 dBm
+29 6.30 0.79 -31 6.3 -3 0.79 -6 -91 6.3 -6 0.79 -12 dBm V W коэффициент шума F =
+28 5.62 0.63 -32 5.62 -3 0.63 -6 -92 5.62 -6 0.63 -12       -131- (-140) =9 dB
+27 5.01 0.5 -33 5.01 -3 0.5 -6 -93 5.01 -6 0.5 -12        
+26 4.46 0.4 -34 4.46 -3 0.4 -6 -94 4.46 -6 0.4 -12       имеем F=3 dB
+25 3.98 0.32 -35 3.98 -3 0.32 -6 -95 3.98 -6 0.32 -12       при 2500гц с/ш =0 dB
+24 3.54 0.25 -36 3.54 -3 0.25 -6 -96 3.54 -6 0.25 -12       3+(-140) = -137 dBm
+23 3.16 0.2 -37 3.16 -3 0.2 -6 -97 3.16 -6 0.2 -12       при с/ш= 10 dB
+22 2.82 0.16 -38 2.82 -3 0.16 -6 -98 2.82 -6 0.16 -12       -137+10 = -127 dBm =99.9 nV
+21 2.51 0.13 -39 2.51 -3 0.13 -6 -99 2.51 -6 0.13 -12        
+20 2.24 0.1 -40 2.24 -3 0.1 -6 -100 2.24 -6 0.1 -12       IP3=0.5(P1- Pimp3) + P1
+19 1.99 79.4 -3 -41 1.99 -3 79.4 -9 -101 1.99 -6 79.4 -15       P1 — мощность одного тона dBm
+18 1.78 63.1 -3 -42 1.78 -3 63.1 -9 -102 1.78 -6 63.1 -15       Pimp3 — мощность продукта
+17 1.58 50.1 -3 -43 1.58 -3 50.1 -9 -103 1.58 -6 50.1 -15       интермоды dBm
+16 1.41 39.9 -3 -44 1.41 -3 39.9 -9 -104 1.41 -6 39.9 -15        
+15 1.26 31.6 -3 -45 1.26 -3 31.6 -9 -105 1.26 -6 31.6 -15       DB3 = 2 (IP3 — Prf) / 3
+14 1.12 25.1 -3 -46 1.12 -3 25.1 -9 -106 1.12 -6 25.1 -15       Prf — чув при с/ш = 0 dB в dBm
+13 0.99 20.0 -3 -47 0.99 -3 20.0 -9 -107 0.99 -6 20.0 -15        
+12 0.89 15.9 -3 -48 0.89 -3 15.9 -9 -108 0.89 -6 15.9 -15       учитывать знак +dBm или -dBM
+11 0.79 12.6 -3 -49 0.79 -3 12.6 -9 -109 0.79 -6 12.6 -15        
+10 0.71 10.0 -3 -50 0.71 -3 10.0 -9 -110 0.71 -6 10.0 -15        
+9 0.63 7.94 -3 -51 0.63 -3 7.94 -9 -111 0.63 -6 7.94 -15       V W R=50 ohm
+8 0.56 6.31 -3 -52 0.56 -3 6.31 -9 -112 0.56 -6 6.31 -15        
+7 0.5 5.01 -3 -53 0.5 -3 5.01 -9 -113 0.5 -6 5.01 -15        
+6 0.45 3.98 -3 -54 0.45 -3 3.98 -9 -114 0.45 -6 3.98 -15        
+5 0.4 3.16 -3 -55 0.4 -3 3.16 -9 -115 0.4 -6 3.16 -15        
+4 0.35 2.51 -3 -56 0.35 -3 2.51 -9 -116 0.35 -6 2.51 -15        
+3 0.32 2.0 -3 -57 0.32 -3 2.0 -9 -117 0.32 -6 2.0 -15        
+2 0.28 1.59 -3 -58 0.28 -3 1.59 -9 -118 0.28 -6 1.59 -15        
+1 0.25 1.26 -3 -59 0.25 -3 1.26 -9 -119 0.25 -6 1.26 -15       73 de RZ3QS
0 0.22 1.0 -3 -60 0.22 -3 1.0 -9 -120 0.22 -6 1.0 -15      
dBm V W dBm V W dBm V W        

Онлайн калькулятор децибелы в разы, напряжения в мощность

Децибел… Что за странный пассажир? Ладно бы дебил, или, на худой конец, имбецил, так ведь нет — децибел, мать его.
Выпили по децелу, закусили, понимания не прибавило, ещё по сто, уже лучше — начали генерить мыслю.
И на кой хрен нам в батарее разводить мудрёные величины, да ещё (не при бабах будет сказано), численно равные десятичному логарифму безразмерного отношения физической величины к одноимённой физической величине, принимаемой за исходную, умноженному на десять?
Всё равно — как отмеряли потери сигнала в линиях километрами стандартного кабеля, так и будем отмерять.

Ответ не сложен — для удобства мировосприятия.
Природа наша такова, что воздействие на органы чувств многих физических и биологических процессов пропорционально не амплитуде входного воздействия, а логарифму входного воздействия. Поэтому и созерцать отображения больших диапазонов изменяющихся величин удобнее всего в логарифмическом масштабе.

Итак, децибелы — это соотношение двух величин, выраженное в логарифмическом масштабе. При этом отношение токов и напряжений имеет коэффициент 20, а отношение мощностей — коэффициент 10.
Для напряжений формула приобретает вид , а для мощностей — .
Если в лесах Чухломы у нас затерялось какое-либо электронное устройство, то в качестве отношения напряжений (либо токов, либо мощностей) принимается отношение выходной величины к входной, и это отношение называется коэффициентом передачи, или коэффициентом преобразования данного устройства.

Пока хватит, нарисуем таблицу.

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ОТНОШЕНИЙ ВЕЛИЧИН В ДЕЦИБЕЛЛЫ


Коэффициент передачи, выраженный в децибелах, может иметь знак плюс или минус в зависимости от соотношения величин на выходе и входе (если выходная величина больше входной — плюс, если меньше — минус).

А ТЕПЕРЬ НАОБОРОТ, ДЕЦИБЕЛЛЫ В ОТНОШЕНИЯ


В случае включения по каскадной схеме (последовательно, друг за другом) нескольких устройств — общий коэффициент передачи в децибельном выражении вычисляется простым сложением значений Кпер.(дБ) каждого из устройств.

А теперь переведём логарифмическую меру мощности, измеряемую в дБм (dBm — децибел на милливатт) в мощность устройства, измеряемую в привычных нашему организму ваттах.
Формула выглядит так: .    Для чего нам сдался этот дБм?
На всякий пожарный — некоторые производители указывают именно этот параметр, характеризуя богатырскую мощь своих изделий.

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ДБМ В ВАТТЫ


Так ведь мало того, что мощность усилителей надумали измерять в дБм, посягнули и на святое — на чувствительность приёмной аппаратуры. Чувствительность стали определять как отношение мощности на входе приёмника к уровню мощности 1 мВт и также выражать в логарифмическом масштабе в дБм.
Куда деваться бедному крестьянину? Придётся привести таблицу и для этого бесчинства.

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ДБМ В МИКРОВОЛЬТЫ

А ещё, иногда бывает полезно знать, каким должен быть размах выходного напряжения на нагрузке, для получения заданного параметра мощности. Некоторые при расчёте выходной мощности пользуются простой формулой , подставляя вместо Uд — пиковое значение (амплитудное значение, равное максимальной амплитуде полуволны выходного сигнала). Это не правильно, вернее правильно только для сигналов прямоугольной формы. Для синусоидальных, для получения точного результата надо подставлять действующее значение напряжения — .
Лучше понять, что такое амплитудное значение, и как найти действующее для различных форм сигналов можно на странице   ссылка на страницу.

ЗАВИСИМОСТЬ АМПЛИТУДЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ МОЩНОСТИ

ЗАВИСИМОСТЬ МОЩНОСТИ ОТ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

 

Соотношение мощности в мВт и дБм

дБ это отношение двух мощностей. Например для потерь (затухания) в отрезке оптического волокна мы можем получить значение на входе в отрезок и на его выходе. 

Если мы имеем измеренные мощности в линейных единицах (например в Ваттах — Вт), то значение потерь в дБ рассчитывается по формуле:

потери (дБ) = 10 lg (мВт1/мВт2)
Когда обе мощности равны, потери составляют 0дБ, т.е. потерь нет(ну конечно не может такого быть 🙂  

Если мы оперируем абсолютными уровнями, измеренными по отношению к 1 милливатту (мВт), то они выражаются в дБм, и вычисляются следующим образом:

Уровень мощности (дБм) = 10 lg(мВт/1 мВт)

Для «бытовых» нужд, чтобы не пересчитывать мВт в дБм и наоборот, предлагаем готовую таблицу соответствия:

       дБ         Мощность, мВт   
01.0
11.3
21.6
32.0
42.5
53.2
64.0
75.0
86.3
97.9
1010.0
1112.6
1215.8
1320.0
1425.1
1531.6
1639.8
1750.1
1863.1
1979.4
20100.0
21125.9
22158.5
23199.5
24251.2
25316.2
26398.1
27501.2
28631.0
29794.3
301000.0
311258.9
321584.9
331995.3
342511.9
353162.3
363981.1
375011.9
386309.6
397943.3
4010000.0
4112589.3
4215848.9
4319952.6
4425118.9
4531622.8
4639810.7
4750118.7
4863095.7
4979432.8
50100000.0

РАЗНИЦА МЕЖДУ ДБ И ДБМ | СРАВНИТЕ РАЗНИЦУ МЕЖДУ ПОХОЖИМИ ТЕРМИНАМИ — НАУКА

дБ против дБм дБ и дБм — единицы измерения звука и акустики. Обозначения дБ и дБм используются для обозначения децибел и отношения между уровнем децибел и стандартным уровнем децибел в 1 милливатт. Е

дБ против дБм

дБ и дБм — единицы измерения звука и акустики. Обозначения дБ и дБм используются для обозначения децибел и отношения между уровнем децибел и стандартным уровнем децибел в 1 милливатт. Единица децибела используется для измерения уровня силы звука волны. Эти устройства широко используются в областях, связанных с акустикой и радиотехникой. В этой статье мы собираемся обсудить, что такое дБ и дБм, их определения, применение дБ и дБм, сходства и различия между дБ и дБм.

Децибел

Базовая единица децибела — «бел», которая используется очень редко. Единица децибела напрямую связана с интенсивностью волны. Интенсивность волны в точке — это энергия, переносимая волной в единицу времени на единицу площади в этой точке. Единица децибел используется для измерения уровня интенсивности волны.

Значение в децибелах — это логарифмическое отношение интенсивности волны к определенной контрольной точке. Для звуковых волн ориентиром является 10-12 ватт на квадратный метр. Это минимальный порог слышимости человеческого уха. Уровень интенсивности звука в этой точке равен нулю.

Децибел — очень полезный режим, когда дело касается таких полей, как усилители. Этот метод можно использовать для преобразования умножений и соотношений в операции вычитания и сложения. Децибел — безразмерная единица. Децибел не может быть увеличен с использованием основных размеров [L], [T] и [M]. Мощность, переносимая волной, зависит от амплитуды волны для классической волны. Нижний порог 10-12 ватт на квадратный метр, используемый в качестве точки отсчета для значения децибел, — это самый низкий уровень мощности, достаточный для стимуляции слуха в человеческом ухе.

дБм или дБмВт

дБм также известен как дБмВт — это обозначение, используемое для обозначения отношения двух уровней мощности. В децибелах используется нижний пороговый уровень мощности 10.-12 Вт, как опорный уровень мощности. Блок дБм использует 1 мВт в качестве опорного уровня мощности вместо 10-12 используемые ватты в дБ.

Формула для расчета уровня интенсивности звука относительно 1 милливатта: дБм = 10 log (p / 10-3) где p — мощность, излучаемая на единицу площади. дБм также является безразмерной единицей, которую нельзя выразить с помощью основных размеров. дБм — это единица, широко используемая в области радиотехники для измерения уровней звука.

В чем разница между дБ и дБм?

• Блок дБ использует нижний порог мощности слуха, как опорный уровень мощности, в то время как дБм использует 1 мВт в качестве опорного уровня мощности.

• Одинаковый уровень мощности, измеренный отдельно для дБ и дБм, дает разницу в 9 дБ.

Почему уровень сигнала на телефонах отрицательный и измеряется в dBm, а не ваттах? | Сотовая связь наизнанку

Одним из главных условия качественной голосовой связи и высоких скоростей на мобильном телефоне является хороший уровень принимаемого от станции сигнала. Чем он выше, тем меньше информации потеряется на пути к нам, и более скоростные методы передачи данных можно применять. И для оценки этого важного параметра на главном экране даже имеется специальный индикатор 📶

Почему мощность в сотовой связи измеряют в dBm, а не ваттах

Почему мощность в сотовой связи измеряют в dBm, а не ваттах

Более искушённые пользователи наверняка встречали в настройках смартфона или специальных программах вроде Netmonitor не просто шкалу, а даже конкретное значение принимаемого сигнала. Это могли быть -70 dBm, -95 dBm, -105 dBm — что-то в этом духе. И здесь возникают два вопроса: почему значения отрицательные и что это за dBm, а не ватты. Все мы знаем со времён школьной скамьи, что мощность измеряется в ваттах, а при чём тут какие-то dBm?

Ответ на эти вопросы объясняется одним словом — «удобство«. Безусловно любое значение принимаемого сигнала на телефоне можно представить в виде ватт, но на практике такие выражения были бы слишком громоздкими.

В телекоммуникациях для удобства мощность измеряют в dBm, а не ваттах с приставками или в виде степеней

В телекоммуникациях для удобства мощность измеряют в dBm, а не ваттах с приставками или в виде степеней

Связано это с широким диапазоном применяемых/используемых в сотовой связи мощностей. Выходная мощность базовой станции, к примеру, может быть около 20 Вт. А телефону от этого значения достанутся совсем крохи в районе 100 нВт. Можно перевести это значение в степень, но получится не на много лучше 10 в -10-ой степени.

Поэтому в области связи принято использовать логарифмическую шкалу, упрощающую обозначение сильно отстоящих друг от друга величин. С использованием dBm указанные выше цифры примут более понятный вид: излучение станции = 43 dBm, а на приёме телефона -70dBm. Ниже в таблице я показал связь между dBm, а также выражениями мощности со степенью и с приставками Си.

Так соотносятся величины через приставку Си, степени и dBm

Так соотносятся величины через приставку Си, степени и dBm

Конечно же, со стороны может проще показаться использование обычных величин даже с приставками. Но, поверьте, постоянно оперировать такими значениями неудобно. И всё мировое сообщество свзистов договорилось использовать dBm.

А от куда же появились отрицательные значения? Ответ также прост: Единицы dBm — это не абсолютная, а относительная величина. За отправную точку выбрано значение 0,001 Вт = 0dBm. Если значение мощности выше этого порога, то мощность в dBm — положительная. Когда мощность ниже 1мВт, то значение в dBm отрицательное.

Надеюсь, что объяснил максимально просто. Если остались вопросы — пишите в комментариях 🖐

Понравилась статья? Подписывайтесь и оставляйте лайки 👍

Аппликатуры аккорда dbm

…изменение мощности…

Я намеренно писал выше только о мощностях. Мощность имеет квадратичную
зависимость от напряжения и от тока, а изменение на 3 децибелла —
это всегда и во всех случаях изменение мощности в 2 раза.
Как мы помним, мощность зависит от квадрата напряжения или от квадрата тока:

  • Всё начинается с закона Ома:
  • И определения мощности через напряжение и ток
  • Выразим ток через напряжение:
    Получается, мощность зависит от квадрата напряжения
  • Выразим напряжение через ток:
    Получается, мощность зависит от квадрата тока

Помним, что логарифм степени есть произведение показателя степени и
логарифма основания. Показатель степени — это двойка, и умножать надо не
на 10, а на 20. Выразим 2 Вольта в децибел-вольтах, и 3 децибел-вольта в
Вольтах:
Просто и нестрашно!

  • В расчётах энергетических величин (мощность) фигурирует число 10
  • В расчётах силовых величин (напряжение, ток) фигурирует число 20

Перевод децибелов в разы

Давайте попробуем сформулировать что такое децибел по-другому. Децибел — это логарифм соотношения двух величин. Эта относительная величина, которая показывает во сколько одно значение больше или меньше другого (базового). «Во сколько раз» это нам понятно. Поэтому часто приходится переводить децибелы в разы и наоборот. Можно, конечно, посчитать, но проще пользоваться таблицей.

дБУвеличение напряжения (силы тока) в разыУвеличение мощности (энергетической составляющей) в разыдБУвеличение напряжения (силы тока) в разыУвеличение мощности (энергетической составляющей) в разы
112825,12631
11,121,262928,17794
21,261,593031,641000
31,4123135,461257
41,592,513239,841587
51,783,163344,641993
622,983448,082312
72,245,013556,823165
82,516,313663,294006
92,827,943770,925030
103,16103879,366298
113,5512,593989,297973
123,9815,854010010000
134,4719,9641112,2312596
145,0125,1242125,9415861
155,6231,6543141,2419949
166,3139,8444158,4825116
177,0848,0845177,9431663
187,9463,5946199,6039840
198,9179,3647223,7150046
201010048251,2663132
2111,22125,9449281,6979349
2212,59158,4850316,5100 000
2314,12199,60601 0001 000 000
2415,85251,2670316510 000 000
2517,79316,508010 000100 000 000
2619,96398,490316501 000 000 000
2722,37500,42100100 00010 000 000 000

Как видите, чтобы напряжение увеличилось в три раза, мощность необходимо поднять в 10 раз. Впечатляющая разница. Эта таблица позволяет точно понять связь между этими величинами.

Но сигналы и величины не только увеличиваются, они могут и снижаться. Следующая таблица дана для падения значений относительно эталона.

дБСнижение напряжения (силы тока) в разыСнижение мощности (энергетической составляющей) в разыдБСнижение напряжения (силы тока) в разыСнижение мощности (энергетической составляющей) в разы
11-8,00,3980,159
-0,10,9890,977-9,00,3550,126
-0,20,9770,955-100,3160,1
-0,30,9660,933-110,2820,0794
-0,40,9550,912-120,2510,0631
-0,50,9440,891-130,2240,0501
-0,60,9330,871-140,20,0398
-0,80,9120,832-150,1780,0316
-1,00,8910,794-160,1590,0251
-1,50,8410,708-180,1260,0159
-2,00,7940,631-200,10,01
-2,50,7500,562-300,03160,001
-3,00,6680,501-400,010,0001
-3,50,6310,447-500,003160,00001
-4,00,5960,398-600,0010,000001
-4,50,5620,355-700,0003160,0000001
-5,00,5010,316-800,00010,00000001
-6,00,5010,251-900,00003160,000000001
-7,00,4470,2-1000,000010,0000000001

Ослабление того или иного сигнала проще описывать в децибелах. Простые цифры легче запоминаются. Но иногда надо знать и реальный уровень мощности. Для этого используют таблицы (перевод дБ в мкВ)

Перевод ослабления сигнала в дБ в микровольты мкВ

Уровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицах

Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления.Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

что почитать?

Куда пропал МАСТЕР канал?

Однажды открываешь FL Studio, открываешь микшер, а «мастера» нет, что же делать? Куда он пропал? Ответ прост, Вы просто случайно его закрыли, не опытный пользователь даже не заподозрит куда он нажал, а секрет кроется в маленькой параллельной линии между мастер каналом и остальными каналами микшера. Вернуть всё очень просто, и для этого есть два способа:

Как создать групповой канал в FL Studio 20?

Как же создать «групповой канал»? Уверен, многие на начальном этапе задаются данным вопросом. Давайте раз и навсегда на него ответим! Итак, на самом деле всё предельно просто, к примеру мы имеем три дорожки с «MidBass», как в моём случае: И я хочу создать «групповой канал», чтобы в дальнейшем к примеру сделать сайдчейн или же «групповую

Как вернуть Send каналы?

Добрый день! Люди, которые давно пользуются FL Studio наверняка заметили, что в 20—й версии в микшере пропали Send каналы, как же вернуть эти самые каналы обратно? Если же Вы новичок и не совсем понимаете о чём идет речь, то раньше открыв FL Studio в микшере можно было наблюдать подобную картину: Справа присутствовали пять каналов, на которые можно было отправить сигнал с любого канала микшера, для эффектов Delay/ Reverb, к примеру, что очень кстати хорошо работает для обработки и экономии ресурсов вашего процессора. Сейчас же мы наблюдаем просто микшер без каких—либо Send—ов: КАК ЖЕ ВЕРНУТЬ ЭТИ САМЫЕ SEND КАНАЛЫ? Открываем Микшер (нажав F9 или же просто кликнув по иконке). Идём в самый конец микшера (это не принципиально, но так будет более правильно), зажимаем комбинацию клавиш «Shift+Ctrl» и выделяем к примеру, последние пять каналов Микшера (можно как больше, так и меньше, всё зависит от Вашей ситуации и предпочтений) Нажимаем на любом выделенном канале «Правую» кнопку мыши, и выбираем такую команду «Dock to  Right/ Left»   Вот и готово, осталось только переименовать каналы (если Вам это конечно нужно) и можно снова пользоваться Send каналами После того, как мы оформили Send каналы наименовав их тем или иным к примеру эффектом, можно приступать делать посыл, но перед этим обязательно убедитесь, что ручка «Dry» отвечающая за сухой сигнал у Вас выкручена в «-0», а ручка «Wet» отвечающая за обработанный сигнал наоборот выкручена на максимум. Делается это для того, чтобы при подмешивании эффекта мы получали только обработанный сигнал, в моем случае это эффекты «Fruity Reverb 2» и «Fruity Delay 3» Далее всё просто, выбираем канал с нашим инструментом, в моём случае— это аккорды «Power Chords», и нажимаем на стрелочку расположенную внизу нашего Send— канала, после нажатия у нас появляется ручка/регулятор, этим регулятором мы задаём уровень примешивания обработанного сигнала к основному инструменту.   Приятного пользования. До встречи и всего хорошего!

Куда устанавливать и закидывать семплы в FL Studio?

Всем привет! Сегодня разберём куда и как закидывать семплы в FL Studio

Итак, всё очень просто. Не важно где у Вас находится Ваша библиотека, будь то «Локальный Диск D:» или «С:», но я настоятельно рекомендую создать общую папку для семплов. К примеру по такому пути : «D:/Produser Files/Loops» или «D:/Produser Files/Samples», подобную папку можно создать и для VST плагинов  ПОДРОБНЕЕ В ЭТОМ ПОЛЕЗНОМ ГРАФИКЕ «Как правильно устанавливать VST плагины» Итак, папку мы создали, семплы поместили туда же: Переходим к внедрению данной папки в FL Studio Открываем секвенсор, и параллельно открываем местоположение папки с семплами: Далее просто зажимаем «левую» клавишу мыши на папке с семплами и перетягиваем её в браузер FL Studio, всё готово! Вот такие простые манипуляции следовало провести, для добавления семплов в FL Studio, до встречи!

Относительный, не абсолютный

Легко забыть, что дБ является относительной единицей. Вы не можете сказать: «Выходная мощность составляет 10 дБ».

Напряжение является абсолютной величиной, потому что мы всегда говорим о разности потенциалов между двумя точками; обычно мы имеем в виду потенциал одного узла относительно узла земли 0 В. Ток также является абсолютной величиной, поскольку единица измерения (ампер) включает в себя определенное количество заряда в течение определенного количества времени. Децибел, напротив, это единица измерения, которая включает в себя логарифм отношения между двумя числами. Ярким примером является коэффициент усиления усилителя: если мощность входного сигнала равна 1 Вт, а мощность выходного сигнала равна 5 Вт, мы имеем коэффициент 5:

\

Таким образом, этот усилитель обеспечивает усиление по мощности 7 дБ, то есть соотношение между мощностью выходного сигнала и мощностью входного сигнала может быть выражено как 7 дБ.

Что еще измеряют в децибелах?

Также очень часто в дБ выражают отношение сигнал-шум (signal-to-noise ratio, сокр. SNR)

где

Uc – это эффективное значение напряжения сигнала, В

Uш – эффективное значение напряжения шума, В

Чем выше значение сигнал/шум, тем более чистый звук обеспечивается аудиосистемой. Для музыкальной аппаратуры желательно, чтобы это отношение было не менее 75 дБ, а для Hi-Fi аппаратуры не менее 90 дБ

Не имеет значение физическая природа сигнала, важно, чтобы единицы были в одинаковых измерениях

В качестве единицы логарифмического отношения двух одноимённых физических величин применяется также непер (Нп) — 1 Нп ~ 0,8686 Б. В основе лежит не десятичный (lg), а натуральный (ln) логарифм отношений. В настоящее время используется редко.

Во многих случаях, удобно сравнивать между собой не произвольные величины, а одну величину относительно другой, названной условно опорной (нулевой, базовой).В электротехнике, в качестве такой опорной или нулевой величины выбрано значение мощности равное 1 мВт выделяемое на резисторе сопротивлением 600 Ом.В этом случае, базовыми значениями при сравнении напряжений или токов станут величины 0.775 В или 1.29 мА.

Для звуковой мощности такой базовой величиной является 20 микроПаскаль (0 дБ), а порог +130 дБ считается болевым для человека:

Более подробно об этом написано в Википедии по этой ссылке.

Для случаев когда в качестве базовых значений используются те или иные конкретные величины, придуманы даже специальные обозначения единиц измерений:

dbW (дБВт) – здесь отсчет идет относительно 1 Ватта (Вт). Например, пусть уровень мощности составил +20 дБВт. Это значит что мощность увеличилась в 100 раз, то есть на 100 Вт.

dBm (дБм) – здесь у нас отсчет уже идет относительно 1 милливатта (мВт). Например, уровень мощности в +30дБм будет соответственно равен 1 Вт. Не забываем, что это у нас энергетические децибелы, поэтому для них будет справедлива формула

Следующие характеристики – это уже амплитудные децибелы. Для них будет справедлива формула

dBV (дБВ) – как вы догадались, опорное напряжение 1 Вольт. Например, +20дБВ даст – это 10 Вольт

От  дБВ также вытекают другие виды децибелов с разными приставками:

dBmV (дБмВ) – опорный уровень 1 милливольт.

dBuV (дБмкВ) – опорное напряжение 1 микровольт.

Здесь я привел наиболее употребимые специальные виды децибелов в электронике.

Децибелы используются и в других отраслях, где они также показывают отношение каких-либо двух измеряемых величин в логарифмическом масштабе.

Также на YouTube есть интересное видео о децибелах.

При участии Jeer

dBi, dBm и Ватты

ЛикБез > Измерения

Децибел— логарифмическая единица уровней, затуханий и усилений.Величина, выраженная в децибелах, численно равнадесятичному логарифмубезразмерного отношения физической величины к одноимённой физической величине, принимаемой за исходную, умноженному на десять:

Децибел— это безразмерная единица, применяемая для измерения отношения некоторых величин— «энергетических» (мощности, энергии, плотности потока мощности ит.п.) или «силовых» (силы тока, напряжения ит.п.). Иными словами, децибел— это относительная величина. Не абсолютная, как, например,ваттиливольт, а такая же относительная, как кратность («трёхкратное отличие») илипроценты, предназначенная для измерения отношения («соотношения уровней») двух других величин, причём к полученному отношению применяетсялогарифмический масштаб.Русское обозначение единицы «децибел»— «дБ», международное— «dB» (неправильно: дб, Дб).Децибел не является официальной единицей в системе единицСИ, хотя по решениюГенеральной конференции по мерам и весамдопускается его применение без ограничений совместно с СИ, аМеждународное бюро мер и весоврекомендовала включить его в эту систему.Сравнение с другими логарифмическими единицами

Области примененияДецибелы широко применяются в любых областях техники, где требуется измерение величин, меняющихся в широком диапазоне: в радиотехнике, антенной технике, в системах передачи информации, в оптике, акустике (в децибелах измеряетсяуровень громкости звука) и др. Так, в децибелах принято измерятьдинамический диапазон (например, диапазон громкости звучания музыкального инструмента), затухание волны при распространении в поглощающей среде, коэффициент усиления и коэффициент шума усилителя.Децибелы используются не только для измерения отношения физических величин второго порядка (энергетических:мощность, энергия) и первого порядка (напряжение, сила тока). В децибелах можно измерять отношения любых физических величин, а также использовать децибелы для представления абсолютных величин (см.опорный уровень).Переход к децибелам

Причины использования децибеловДля применения децибелов и оперирования логарифмами вместо процентов или долей есть ряд причин:

  • Характер отображения в органах чувств человека и животных изменений течения многих физических и биологических процессов пропорционален не амплитуде входного воздействия, а логарифму входного воздействия (живаяприрода живёт по логарифму). Поэтому вполне естественно шкалы приборов и вообще шкалы единиц устанавливать именно в логарифмические, в том числе, используя децибелы. Например музыкальная равномерно темперированная шкала частот является одной из таких логарифмических шкал.
  • Удобство логарифмической шкалы в тех случаях, когда в одной задаче приходится оперировать одновременно величинами, различающимися не во втором знаке после запятой, а в разы и, тем более, различающимися на много порядков (примеры: задача выбора графического отображения уровней сигнала, частотных диапазонов радиоприемников и др. звуковоспроизводящих устройств, расчет частот для настройки клавиатуры фортепьяно, расчеты спектров при синтезе и обработке музыкальных и других гармонических звуковых, световых волн, графические отображения скоростей в космонавтике, авиации, в скоростном транспорте, графическое отображения других переменных величин, изменения которых в широком диапазоне величин являются критически важными).
  • Удобство отображения и анализа величины, изменяющейся в очень широких пределах (примеры— диаграмма направленности антенны, амплитудно-частотная характеристика электрического фильтра).

Программа для пересчета dBm в Ватты (.jar)

RSSI

RSSI (англ. received signal strength indicator) (Показатель уровня принимаемого сигнала) — полная мощность принимаемого приёмником сигнала. Измеряется приёмником по логарифмической шкале в дБм (dBm, децибел относительно 1 милливатта). Значение RSSI плохо коррелирует с качеством сигнала, но может использоваться для его приблизительной оценки. Более точную оценку можно получить с помощью параметра индикатор качества сигнала (LQI). Если говорить простым языком, то RSSI — это измерение того насколько «громко» ваше устройство слышит сигнал идущий от точки доступа или маршрутизатора

Важно понимать, что RSSI — это не то же самое, что и мощность передатчика точки доступа. Стандарт IEEE 802.11 определяет, что RSSI может принимать значение между 0 и 255 и каждый производитель беспроводных модулей сам определяет собственное максимальное значение RSSI

Например, у Cisco это значения 0-100, у Atheros 0-60.

RSSI vs dBm

dBm и RSSI это разные единицы измерения, которые представляют одно и то же: уровень сигнала. Разница в том, что RSSI — это относительный индекс, а dBm — это относительное значение представляющие уровень мощности в мВт.

Примечания

  1.  (англ.). SI Brochure: The International System of Units (SI). BIPM. Дата обращения 12 октября 2015.
  2. Ерофеев А. А. Теория автоматического управления. — СПб., 2003. — С. 265—270
  3. Бесекерский В. А., Попов Е. П. Теория систем автоматического регулирования. — М. : Наука, 1972. — 768 с. — С. 65
  4. Johnson, Kenneth Simonds. Transmission Circuits for Telephonic Communication: Methods of Analysis and Design (англ.). — New York: D. Van Nostrand Co., 1944. — P. 10.
  5.  (англ.). sizes.com. Дата обращения 26 января 2017.
  6. R. V. L. Hartley.  (неопр.) // Bell Laboratories Record. — AT&T, 1928. — December (т. 7, № 4). — С. 137—139.
  7. Martin, W. H. DeciBel—The New Name for the Transmission Unit (англ.) // Bell System Technical Journal (англ.)русск. : journal. — 1929. — January (vol. 8, no. 1).
  8. Robert J. Chapuis, Amos E. Joel  в «Книгах Google», 2003
  9. Standards for Transmission of Speech (англ.) // Standards Yearbook. — National Bureau of Standards, U. S. Govt. Printing Office, 1931. — Vol. 119.
  10. ↑ . docs.cntd.ru. Дата обращения 12 июня 2019.
  11. ↑ . docs.cntd.ru. Дата обращения 26 августа 2018.
  12. Fedor Mitschke, Fiber Optics: Physics and Technology, Springer, 2010 ISBN 3-642-03703-8.
  13. . Дата обращения 8 августа 2019.

Громкость звука

Громкость звука тоже измеряется в децибелах. Помня о том, что децибел —
это мера отношения двух величин, мы обязательно всегда
уточняем, по отношению к чему измерены эти децибелы, т.е. где начало отсчёта.
А в данном случае — по отношению к порогу слышимости человека:
2×10-5Н/м2. Ньютон — это системная единица силы,
т.е. явно силовая величина, поэтому в расчётах фигурирует число 20. А давайте
посчитаем, какую силу оказывает звуковое давление на барабанную перепонку в
нашем ухе, при взлёте реактивного самолёта и при тихом разговоре.

Что мы знаем:

  • Величины в децибелах выражены по отношению к 2×10-5 Н/м2
  • Площадь барабанной перепонки у человека около 55 мм2, или
    5,5×10-5 м2
  • Табличная громкость реактивного самолёта — 120 дБ на расстоянии 5 м
  • Табличная громкость тихого разговора — 50 дБ на расстоянии 1 м

Энштейн, Ньютон и Паскаль играли в прятки. Водить выпало
Эйнштейну. Паскаль убежал в кусты, замаскировался, вообще не видно мужика,
а вот Ньютон просто стоит. Нарисовал вокруг себя квадрат и стоит. Эйнштейн
досчитал до ста, поворачивается, видит Ньютона и кричит:
— Ура! Я нашел Ньютона!
Ньютон хитро улыбнувшись отвечает:
— Ошибся, умник! Это Ньютон на квадратный метр! ТЫ НАШЕЛ ПАСКАЛЯ!!!

Посчитаем величину звукового давления в Паскалях, или Ньютонах на квадратный
метр:

  • Пересчитаем наш реактивный самолёт
  • Пересчитаем негромкий разговор

Умножаем давление в Паскалях на площадь в квадратных метрах, и получим
величину силы в Ньютонах:

  • Для реактивного самолёта
  • Для негромкого разговора

Пересчитаем Ньютоны в более ощутимые грамм-силы:

  • Реактивный самолёт оказывает давление
    0,0011 Н × 102 гс/Н = 0,1122 гc
  • Звук негромкого разговора давит на барабанную перепонку с силоу
    0,0000003479 Н × 102 гс/Н = 0,000035 гс

Как говорится, почувствуйте разницу! И не забывайте, что механизм слуха
более сложен, и звук мы воспринимаем не только барабанной перепонкой в глубине
уха!

1.13.51 (2020-06-23)

  • Core Updates:

    • Fixed bug where infoframe and range frame could not be moved during «/dbm unlock»
    • Changed the way silent mode is triggered via minimap button to avoid it accidentally being enabled by people who didn’t read the tooltip
  • Mod Updates:

    • *Removed syncing from molten core and BWL raids, as of June 22 combat log hotfix.
    • Changed way eggs are calculated on razorgore to see how it works with extended combat log range
  • Language Updates

*Dev Notes:
Syncing was only added to MC and BWL when blizzard nerfed combat log, to ensure best mod functionality over large fight arenas (which BWL and MC had a lot of).

This had a detrimate to blizzards servers since DBM (and other addons) were adding server overhead with their comms, to work around the range limitations blizzard made to combat log. While my approach in DBM was to be as efficient as possible with comms, even efficient comms have an effect when hundreds of thousands of users are using DBM similtaniously and all raiding on a tuesday night.

After collaboration with addon authors about what’s best for the game and game performance as a whole, blizzard has removed those combat log range restrictions in PVE instances while still retaining them in open world and PVP instances (where those nerfs targetted PVP related addons that were against good spirit of game).

Основная информация

ID

298865222

Можно редактировать:
нет

Можно скрыть настройками приватности:
нет

Уникальный идентификатор пользователя, определяется при регистрации ВКонтакте.

Домен

id298865222

Можно редактировать:
да

Обязательно к заполнению:
нет

Можно скрыть настройками приватности:
нет

Домен служит для установки красивой запоминающейся ссылки на страницу пользователя ВКонтакте.

Имя

Виь

Можно редактировать:
да

Обязательно к заполнению:
да

Можно скрыть настройками приватности:
нет

Фамилия

Вть

Можно редактировать:
да

Обязательно к заполнению:
да

Можно скрыть настройками приватности:
нет

Отчество

не указано

Можно редактировать:
нет

Обязательно к заполнению:
нет

Можно скрыть настройками приватности:
нет

ВКонтакте больше нельзя редактировать отчество для пользователей, у которых оно не было указано ранее.

Пол

мужской

Можно редактировать:
да

Обязательно к заполнению:
да

Можно скрыть настройками приватности:
нет

Дата рождения

скрыта или не указана

Можно редактировать:
да

Обязательно к заполнению:
да

Можно скрыть настройками приватности:
да

ВКонтакте присутсвует возможность скрыть дату рождения полностью или частично (при этом будут отображены только день и месяц рождения).

Main Features

Timer Bars

  • Tanks can see when deadly tank mechanics are due to take place, allowing them to plan their defensive abilities and be more efficient with resources.
  • Healers can better decide on using or saving large healing cooldowns to increase the survivability, as using a strong ability at the wrong time can be the difference between a kill and a wipe.
  • Damage dealers can plan ahead by saving cooldowns or resources for extra enemy spawns or times when the boss is vulnerable for maximum DPS. Staying alive is also important, so knowing when to use a defensive ability can prevent you from dying, especially on higher level M+ and affixes such as Tyrannical.

VarimathrasShadow Strike

  1. First open up the settings interface by typing /dbm in chat.
  2. On the left you should see a list of raids. Expand the one you are interested in and select the boss you want to change timers for.
  3. Scroll down to the section of settings that says «Bars» an uncheck the mechanics you don’t want tracked as a timer. The image bellow shows the check boxes to select.

Децибелы (дБ, dB)

Децибелы — это логарифмическая единица уровней, затуханий и усилений. Величина, выраженная в децибелах, численно равна десятичному логарифму безразмерного отношения физической величины к одноимённой физической величине, принимаемой за исходную, умноженному на десять.

dB = 10 * log10(P2/P1)

Простым языком: в разрезе Wi-Fi в Децибелах измеряют то насколько беспроводной сигнал стал сильнее или слабее.

Сила радиочастотного (РЧ) сигнала обычно измеряется ее мощностью в Ваттах (Вт) (англ. W — Watt). Например типичная AM-радиостанция вещает с мощностью 50.000 Ватт; FM-радиостанция может вещать с мощностью 16.000 Ватт. Обычный Wi-Fi передатчик обычно имеет мощность до 0,1 Ватт (100 мВатт).

Когда мощность измеряется в Ваттах или милиВаттах, то это считается абсолютным измерением. Иногда надо сравнить мощность двух разных передатчиков. Например 1-ый передатчик (T1) вещает с мощностью 1 мВт, 2-ой передатчик (T2) вещает с мощностью 10 мВт, а 3-ий передатчик (T3) вещает с мощностью 100 мВт.

Итого: T2 больше чем T1 на 9 мВт и в то же время в 10 раз мощнее, T3 больше чем T2 на 90 мВт и в то же время в 10 раз мощнее.

Более интересная картина получится, если мы попытаемся сравнить 4-ый передатчик (T4), который вещает с мощностью 0,00001 мВт и 5-ый передатчик (T5), который вещает с мощностью 10 мВт.

Итого: T5 больше чем T1 на 9,99999 мВт и в то же время в 1.000.000 раз мощнее.

Так какой же способ использовать? Сравнение абсолютных значений в мВт или сравнение относительных значений в «разах»?

По этой причине начали использовать логарифмическую функцию. Используется десятичный логарифм, который обозначает, в какую степень должно быть возведено число 10, что бы получить нужное число. Например:

  • log10(10)=1 потому, что 10 в степени 1 равно 10
  • log10(100)=2 потому, что 10 в степени 2 равно 100
  • log10(1000)=3 потому, что 10 в степени 3 равно 1000
  • и т. д.

Децибелы (дБ) — это функция, которая использует логарифмы для сравнения двух абсолютных значений друг с другом. После того, как каждое значение мощностью конвертировано в логарифмическую шкалу два значения могут использоваться для вычисления разницы. Следующая формула используется для вычисления мощности в дБ, где P1 и P2 — это абсолютные значения мощности двух передатчиков:

dB = 10(log10P2 - log10P1)

P2 — это интересующий нас передатчик, а P1 обычно называется относительной мощностью или источником сравнения.

Приведенная выше формула может быть переписана в виде:

dB = 10 * log10(P2/P1)

В таком представлении вначале вычисляется абсолютное отношение мощностью двух передатчиков и затем результат конвертируется в логарифмическую шкалу.

Обзор аддонов для WoW 8.3 Битва за Азерот

Битва за Азерот — седьмое по счету дополнение для World of Warcraft. В Битве за Азерот 8.3 конфликт между Ордой и Альянсом вспыхнул с новой силой. Отправляясь на помощь своей фракции, не забудьте установить самые нужные аддоны для WoW, чтобы сделать свою игру максимально эффективной.

Несмотря на широкую популярность и развитое комьюнити, WoW, как и практически любой продукт Blizzard оставляет для своих пользователей большой простор для творчества. Близы включают в сами настройки игры возможность добавления всевозможных пользовательских модификаций – аддонов, которые нацелены на упрощение жизни игроков, изменение внешнего вида интерфейса, помощь в прокачке, подземельях, рейдах, аренах, БГ и т.д. Конечно, разработчики могли бы и сами сделать всё на таком уровне, чтобы аддоны были не нужны, а не сделали они этого потому что не хотели или специально, чтобы дать возможность игрокам самим участвовать в развитии игры, чтобы получилось что то действительно ценное (вспомните Доту из Варкрафта, вышедшую на основе карты Aeon of Strife, которая в своё время была тоже кастомной картой Старкрафта или Median XL, сделавшую из старенькой Диабло 2 совсем другую, более интересную игру).  Но факт остаётся фактом: пользовательские аддоны для WoW имеют место быть и, большинство из них – плод труда разных независимых членов комьюнити, которые получили своё распространение и признание в сообществе.

Чем могут быть полезны аддоны для WoW БФА 8.3

Как уже упоминалось выше – аддоны для WoW нужны, чтобы сделать разные аспекты игры понятнее, проще, а местами – красивее. Чтобы понять  каким образом они это делают – достаточно просто рассмотреть их функционал. Подавляющее большинство модов меняют интерфейс самой игры, добавляют или изменяют различные бары (полосы состояний, таймер отката скилов, время бафов, карту и т.д.). Некоторые отображают дополнительную информацию – отображают ДПС личный или членов группы, помогая тем самым отыскать наиболее оптимальные билды для ПВЕ или ПВП. А так как цифра зарегистрированных аккаунтов  только на официальном сервере перевалила за 100 миллионов ещё в 2014 году – то и количество аддонов к игре врятли удастся собрать в кучу и пересчитать, поэтому выделим основные разновидности:

  • Аддоны для интерфейса, помогающие сделать его более гибким и удобным, например объединить сумки, изменить отображение здоровья, хотбаров и т.д. Они направлены не только на удобство, но и на повышение эстетичности и привлекательности самой игры.
  • Аддоны для левелинга и развития персонажей – это всевозможные квестхелперы, аддоны для достижений, прокачки профессий, фарма ресурсов и золота, которые помогут не только быстрее развить персонажа до максимального уровня, но и прокачать профу, нафармить золота и помочь освоится новичкам.
  • Классовые аддоны – предназначенные для облегчение игры определённым классом как в соло ПВЕ, так и в группах, рейдах, на ПВП и БГ. Они могут отображать прерывание каста (для магов) или управлять хилом (для лечащих классов) отображать комбо для рогов и т.д.
  • Аддоны для ПВЕ – отображающие откаты скилов боссов, предупреждающие об опасности, агре мобов.
  • Аддоны для ПВП – добавляющие фреймы противников, маркирующие хилеров на БГ.
  • Аддоны для ПВП/ПВЕ – различные ДПС метры и бинды для определённого игрового случая.
  • Аддоны для торговли – для упрощения взаимодействия с почтой, аукционом.
  • Информативные аддоны – атласы, показывающие карты подземелий, лут, ищущие редких монстров.
  • И прочие аддоны – это может быть добавление кнопки Sell Junk (продать хлам) или упрощение ЛФП (поиска группы), сравнения вещей и даже автоматическую починку экипировки у вендоров.

Конечно аддоны разные нужны, но не стоит переусердствовать в их установке, иначе можно заставить игру неимоверно лагать или вызвать конфликт в её файлах

Поэтому важно подбирать и экспериментировать в подборе аддонов «под себя»

Оцените статью:

дБмВт в ватт бесплатное онлайн-преобразование


В настоящее время у нас есть около 943 калькуляторов, таблиц преобразования и полезных онлайн-инструментов и программных функций для студентов, преподавателей и учителей, дизайнеров и просто для всех.

На этой странице вы можете найти финансовые калькуляторы, ипотечные калькуляторы, калькуляторы для кредитов, калькуляторы для автокредитования и лизинга, калькуляторы процентов, калькуляторы платежей, пенсионные калькуляторы, калькуляторы амортизации, инвестиционные калькуляторы, калькуляторы инфляции, финансовые калькуляторы, калькуляторы подоходного налога. , калькуляторы сложных процентов, калькулятор заработной платы, калькулятор процентной ставки, калькулятор налога с продаж, калькуляторы фитнеса и здоровья, калькулятор BMI, калькуляторы калорий, калькулятор телесного жира, калькулятор BMR, калькулятор идеального веса, калькулятор темпа, калькулятор беременности, калькулятор зачатия беременности, срок родов калькулятор, математические калькуляторы, научный калькулятор, калькулятор дробей, процентные калькуляторы, генератор случайных чисел, треугольный калькулятор, калькулятор стандартного отклонения, другие калькуляторы, калькулятор возраста, калькулятор даты, калькулятор времени, калькулятор часов, калькулятор GPA, калькулятор оценок, конкретный калькулятор, подсеть калькулятор, генерация паролей калькулятор преобразования и многие другие инструменты, а также для редактирования и форматирования текста, загрузки видео с Facebok (мы создали один из самых известных онлайн-инструментов для загрузки видео с Facebook).Мы также предоставляем вам онлайн-загрузчики для YouTube, Linkedin, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok и других социальных сетей (обратите внимание, что мы не размещаем видео на своих серверах. Все загружаемые вами видео загружаются с Facebook, YouTube, Linkedin, CDN в Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Мы также специализируемся на сочетаниях клавиш, кодах ALT для Mac, Windows и Linux и других полезных советах и ​​инструментах (как писать смайлы в Интернете и т. Д.)

В Интернете есть много очень полезных бесплатных инструментов, и мы будем рады, если вы поделитесь нашей страницей с другими или отправите нам какие-либо предложения по другим инструментам, которые придут вам в голову.Также, если вы обнаружите, что какой-либо из наших инструментов не работает должным образом или вам нужен лучший перевод — сообщите нам об этом. Наши инструменты сделают вашу жизнь проще или просто помогут вам выполнять свою работу или обязанности быстрее и эффективнее.

Это наиболее часто используемые пользователями по всему миру.

И мы все еще развиваемся. Наша цель — стать универсальным сайтом для людей, которым нужно быстро производить расчеты или которым нужно быстро найти ответ на базовые конверсии.

Кроме того, мы считаем, что Интернет должен быть источником бесплатной информации. Таким образом, все наши инструменты и услуги полностью бесплатны и не требуют регистрации. Мы кодировали и разрабатывали каждый калькулятор индивидуально и подвергали каждый строгому всестороннему тестированию. Однако, пожалуйста, сообщите нам, если вы заметите даже малейшую ошибку — ваш вклад очень важен для нас. Хотя большинство калькуляторов на Justfreetools.com предназначены для универсального использования во всем мире, некоторые из них предназначены только для определенных стран.

дБмВт в ватт Таблица преобразования

дБмВт в ватт Таблица преобразования

дБм Вт дБм Вт дБм Вт
0 1.0 мВт 16 40 мВт 32 1,6 Вт
1 1.3 мВт 17 50 мВт 33 2,0 Вт
2 1.6 мВт 18 63 мВт 34 2,5 Вт
3 2.0 мВт 19 79 мВт 35 3,2 Вт
4 2.5 мВт 20 100 мВт 36 4,0 Вт
5 3.2 мВт 21 126 мВт 37 5,0 Вт
6 4 мВт 22 158 мВт 38 6.3 Вт
7 5 мВт 23 200 мВт 39 8.0 Вт
8 6 мВт 24 250 мВт 40 10 Вт
9 8 мВт 25 316 мВт 41 13 Вт
10 10 мВт 26 398 мВт 42 16 Вт
11 13 мВт 27 500 мВт 43 20 Вт
12 16 мВт 28 630 мВт 44 25 Вт
13 20 мВт 29 800 мВт 45 32 Вт
14 25 мВт 30 1.0 Вт 46 40 Вт
15 32 мВт 31 1.3 Вт 47 50 Вт

При расчете общей мощности помните, что FCC допускает только 36 дБм. EIRP (4 Вт)!

Передаваемая мощность должна быть правильно настроена для предотвращения потенциальной проблемы с помехами из-за эффективной изотропной излучаемой мощности превышение пределов, определенных в FCC, часть 15.247 (i).

Согласно определению в части 15.247 (i) FCC, мощность, передаваемая передатчиком может иметь максимальный уровень мощности только 1 Вт или 30 дБм.

Максимальное усиление антенны может составлять не более 6 дБи.

Если мощность передатчика снижается на 1 дБ, усиление антенны может быть уменьшено. увеличился на дополнительные 3 дБ.

Например, если установка снизила мощность передатчика до 29 дБм, он может использовать антенну с коэффициентом усиления 9 дБи.

Как правило, на каждое снижение мощности на 1 дБ на передатчике с 30 дБм установка может добавить усиление на 3 дБ на антенне.

Разбивка передатчика в зависимости от усиления антенны выглядит следующим образом:

Передача 30 дБм — антенна 6 дБи
Передача 29 дБм — антенна 9 дБи
Передача 28 дБм — антенна 12 дБи
27 дБм на передачу — антенна 15 дБи
Передача 26 дБм — антенна 18 дБи
Передача 25 дБм — антенна 21 дБи
Передача 24 дБм — антенна 24 дБи

Поставщики средств беспроводной связи и ресурсы

О мире беспроводной связи RF

Веб-сайт RF Wireless World является домом для поставщиков и ресурсов радиочастотной и беспроводной связи.На сайте представлены статьи, руководства, поставщики, терминология, исходный код (VHDL, Verilog, MATLAB, Labview), тестирование и измерения, калькуляторы, новости, книги, загрузки и многое другое.

Сайт RF Wireless World охватывает ресурсы по различным темам, таким как RF, беспроводная связь, vsat, спутник, радар, волоконная оптика, микроволновая печь, wimax, wlan, zigbee, LTE, 5G NR, GSM, GPRS, GPS, WCDMA, UMTS, TDSCDMA, Bluetooth, Lightwave RF, z-wave, Интернет вещей (IoT), M2M, Ethernet и т. Д. Эти ресурсы основаны на стандартах IEEE и 3GPP.Он также имеет академический раздел, который охватывает колледжи и университеты по инженерным дисциплинам и MBA.

Статьи о системах на основе Интернета вещей

Система обнаружения падений для пожилых людей на основе Интернета вещей : В статье рассматривается архитектура системы обнаружения падений, используемой для пожилых людей. В нем упоминаются преимущества или преимущества системы обнаружения падений Интернета вещей. Читать дальше➤
Также обратитесь к другим статьям о системах на основе Интернета вещей следующим образом:
• Система очистки туалетов самолета. • Система измерения столкновений • Система отслеживания скоропортящихся продуктов и овощей • Система помощи водителю • Система умной торговли • Система мониторинга качества воды. • Система Smart Grid • Система умного освещения на базе Zigbee • Интеллектуальная система парковки на базе Zigbee. • Система умной парковки на основе LoRaWAN


RF Статьи о беспроводной связи

В этом разделе статей представлены статьи о физическом уровне (PHY), уровне MAC, стеке протоколов и сетевой архитектуре на основе WLAN, WiMAX, zigbee, GSM, GPRS, TD-SCDMA, LTE, 5G NR, VSAT, Gigabit Ethernet на основе IEEE / 3GPP и т. Д. .стандарты. Он также охватывает статьи, относящиеся к испытаниям и измерениям, по тестированию на соответствие, используемым для испытаний устройств на соответствие RF / PHY. УКАЗАТЕЛЬ СТАТЬИ ДЛЯ ССЫЛКИ >>.


Физический уровень 5G NR : Обработка физического уровня для канала 5G NR PDSCH и канала 5G NR PUSCH рассмотрена поэтапно. Это описание физического уровня 5G соответствует спецификациям физического уровня 3GPP. Читать дальше➤


Основы повторителей и типы повторителей : В нем объясняются функции различных типов ретрансляторов, используемых в беспроводных технологиях.Читать дальше➤


Основы и типы замирания : В этой статье рассматриваются мелкомасштабные замирания, крупномасштабные замирания, медленные, быстрые и т. Д., Используемые в беспроводной связи. Читать дальше➤


Архитектура сотового телефона 5G : В этой статье рассматривается блок-схема сотового телефона 5G с внутренними модулями 5G. Архитектура сотового телефона. Читать дальше➤


Основы помех и типы помех: В этой статье рассматриваются помехи по соседнему каналу, помехи в совмещенном канале, Электромагнитные помехи, ICI, ISI, световые помехи, звуковые помехи и т. Д.Читать дальше➤


5G NR Раздел

В этом разделе рассматриваются функции 5G NR (New Radio), нумерология, диапазоны, архитектура, развертывание, стек протоколов (PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC) и т. Д. 5G NR Краткий указатель ссылок >>
• Мини-слот 5G NR • Часть полосы пропускания 5G NR • 5G NR CORESET • Форматы DCI 5G NR • 5G NR UCI • Форматы слотов 5G NR • IE 5G NR RRC • 5G NR SSB, SS, PBCH • 5G NR PRACH • 5G NR PDCCH • 5G NR PUCCH • Эталонные сигналы 5G NR • 5G NR m-последовательность • Золотая последовательность 5G NR • 5G NR Zadoff Chu Sequence • Физический уровень 5G NR • Уровень MAC 5G NR • Уровень 5G NR RLC • Уровень 5G NR PDCP


Учебные пособия по беспроводным технологиям

В этом разделе рассматриваются учебные пособия по радиочастотам и беспроводной связи.Он охватывает учебные пособия по таким темам, как сотовая связь, WLAN (11ac, 11ad), wimax, bluetooth, zigbee, zwave, LTE, DSP, GSM, GPRS, GPS, UMTS, CDMA, UWB, RFID, радар, VSAT, спутник, WLAN, волновод, антенна, фемтосота, тестирование и измерения, IoT и т. Д. См. УКАЗАТЕЛЬ Учебников >>


Учебное пособие по 5G — В этом учебном пособии по 5G также рассматриваются следующие подтемы по технологии 5G:
Учебное пособие по основам 5G. Частотные диапазоны руководство по миллиметровым волнам Волновая рама 5G мм Зондирование волнового канала 5G мм 4G против 5G Испытательное оборудование 5G Сетевая архитектура 5G Сетевые интерфейсы 5G NR канальное зондирование Типы каналов 5G FDD против TDD Разделение сети 5G NR Что такое 5G NR Режимы развертывания 5G NR Что такое 5G TF


В этом руководстве GSM рассматриваются основы GSM, сетевая архитектура, сетевые элементы, системные спецификации, приложения, Типы пакетов GSM, структура или иерархия кадров GSM, логические каналы, физические каналы, Физический уровень GSM или обработка речи, вход в сеть мобильного телефона GSM, установка вызова или процедура включения питания, MO-вызов, MT-вызов, VAMOS, AMR, MSK, модуляция GMSK, физический уровень, стек протоколов, основы работы с мобильным телефоном, Планирование RF, нисходящая линия связи PS и восходящая линия связи PS.
➤Подробнее.

LTE Tutorial , охватывающий архитектуру системы LTE, охватывающий основы LTE EUTRAN и LTE Evolved Packet Core (EPC). Он обеспечивает связь с обзором системы LTE, радиоинтерфейсом LTE, терминологией LTE, категориями LTE UE, структурой кадра LTE, физическим уровнем LTE, Стек протоколов LTE, каналы LTE (логические, транспортные, физические), пропускная способность LTE, агрегация несущих LTE, передача голоса по LTE, расширенный LTE, Поставщики LTE и LTE vs LTE продвинутые.➤Подробнее.


RF Technology Stuff

Эта страница мира беспроводной радиосвязи описывает пошаговое проектирование преобразователя частоты радиочастоты на примере преобразователя RF UP диапазона 70 МГц в диапазон C. для микрополосковой платы с использованием дискретных радиочастотных компонентов, а именно. Смесители, гетеродин, MMIC, синтезатор, опорный генератор OCXO, колодки аттенюатора. ➤Подробнее.
➤Проектирование и разработка радиочастотного трансивера ➤Конструкция RF-фильтра ➤Система VSAT ➤Типы и основы микрополосковой печати ➤ОсновыWaveguide


Секция испытаний и измерений

В этом разделе рассматриваются контрольно-измерительные ресурсы, испытательное и измерительное оборудование для тестирования DUT на основе Стандарты WLAN, WiMAX, Zigbee, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE.ИНДЕКС испытаний и измерений >>
➤Система PXI для T&M. ➤ Генерация и анализ сигналов ➤Измерения слоя PHY ➤Тест на соответствие устройства WiMAX ➤ Тест на соответствие Zigbee ➤ Тест на соответствие LTE UE ➤Тест на соответствие TD-SCDMA


Волоконно-оптическая технология

Оптоволоконный компонент , основы, включая детектор, оптический соединитель, изолятор, циркулятор, переключатели, усилитель, фильтр, эквалайзер, мультиплексор, разъемы, демультиплексор и т. д.Эти компоненты используются в оптоволоконной связи. Оптические компоненты INDEX >>
➤Учебник по оптоволоконной связи ➤APS в SDH ➤SONET основы ➤SDH Каркасная конструкция ➤SONET против SDH


Поставщики беспроводных радиочастотных устройств, производители

Сайт RF Wireless World охватывает производителей и поставщиков различных радиочастотных компонентов, систем и подсистем для ярких приложений, см. ИНДЕКС поставщиков >>.

Поставщики радиочастотных компонентов, включая радиочастотный изолятор, радиочастотный циркулятор, радиочастотный смеситель, радиочастотный усилитель, радиочастотный адаптер, радиочастотный разъем, радиочастотный модулятор, радиочастотный трансивер, PLL, VCO, синтезатор, антенну, генератор, делитель мощности, сумматор мощности, фильтр, аттенюатор, диплексор, дуплексер, микросхема резистора, микросхема конденсатора, микросхема индуктивности, ответвитель, оборудование ЭМС, программное обеспечение для проектирования радиочастот, диэлектрический материал, диод и т. д.Производители радиокомпонентов >>
➤Базовая станция LTE ➤RF Циркулятор ➤RF Изолятор ➤Кристаллический осциллятор


MATLAB, Labview, встроенные исходные коды

Раздел исходного кода RF Wireless World охватывает коды, связанные с языками программирования MATLAB, VHDL, VERILOG и LABVIEW. Эти коды полезны для новичков в этих языках. ИНДЕКС ИСХОДНОГО КОДА >>
➤3-8 декодер кода VHDL ➤Код MATLAB для дескремблера ➤32-битный код ALU Verilog ➤T, D, JK, SR триггеры labview коды


* Общая информация о здоровье населения *

Выполните эти пять простых действий, чтобы остановить коронавирус (COVID-19).
СДЕЛАЙТЕ ПЯТЬ
1. РУКИ: часто мойте их
2. КОЛЕНО: Откашляйтесь
3. ЛИЦО: Не трогай его
4. НОГИ: держитесь на расстоянии более 3 футов (1 м) друг от друга
5. ЧУВСТВОВАТЬ: Болен? Оставайся дома

Используйте технологию отслеживания контактов >>, соблюдайте >> рекомендации по социальному дистанцированию и установить систему видеонаблюдения >> чтобы спасти сотни жизней. Использование концепции телемедицины стало очень популярным в таким странам, как США и Китай, чтобы остановить распространение COVID-19, поскольку это заразное заболевание.


RF Беспроводные калькуляторы и преобразователи

Раздел «Калькуляторы и преобразователи» охватывает ВЧ-калькуляторы, беспроводные калькуляторы, а также преобразователи единиц. Сюда входят такие беспроводные технологии, как GSM, UMTS, LTE, 5G NR и т. Д. СПРАВОЧНЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ Указатель >>.
➤ Калькулятор пропускной способности 5G NR ➤5G NR ARFCN против преобразования частоты ➤Калькулятор скорости передачи данных LoRa ➤LTE EARFCN для преобразования частоты ➤ Калькулятор антенн Яги ➤ Калькулятор времени выборки 5G NR


IoT-Интернет вещей Беспроводные технологии

Раздел IoT охватывает беспроводные технологии Интернета вещей, такие как WLAN, WiMAX, Zigbee, Z-wave, UMTS, LTE, GSM, GPRS, THREAD, EnOcean, LoRa, SIGFOX, WHDI, Ethernet, 6LoWPAN, RF4CE, Bluetooth, Bluetooth Low Power (BLE), NFC, RFID, INSTEON, X10, KNX, ANT +, Wavenis, Dash7, HomePlug и другие.Он также охватывает датчики Интернета вещей, компоненты Интернета вещей и компании Интернета вещей.
См. Главную страницу IoT >> и следующие ссылки.
➤ НИТЬ ➤EnOcean ➤Учебник по LoRa ➤Учебник по SIGFOX ➤WHDI ➤6LoWPAN ➤Zigbee RF4CE ➤NFC ➤Lonworks ➤CEBus ➤UPB



СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ


RF Wireless Учебники



Различные типы датчиков


Поделиться страницей

Перевести страницу

дБмВт в дБВт Таблица преобразования

Диаграмма или таблица для преобразования из дБмВт в дБВт и мощности, измеренной в ваттах.


Децибел, дБ Учебное пособие включает:
Децибел, дБ — основы Таблица уровней децибел дБмВт в дБВт и таблица преобразования мощности Таблица преобразования дБм в ватты и вольты дБ, децибел онлайн калькулятор Неперс


Такие термины, как дБВт и дБм, широко используются в радиотехнике как мера мощности.

Уровни мощности, выраженные в дБмВт или дБВт, не всегда могут быть столь значимыми, как мощность, выраженная в ваттах, и поэтому простая диаграмма преобразования, переводящая дБм в ватты и дБВт и наоборот, может быть очень полезной.

Многие уровни мощности для измерителей мощности, анализаторов спектра, генераторов сигналов указываются в дБмВт или дБВт, а не в ваттах. Также РЧ компоненты, такие как смесители, генераторы и т.п., а также интерфейсы между модулями в РЧ оборудовании имеют свои уровни, указанные в дБмВт или дБВт. Выходные уровни радиопередатчиков могут также выражаться в дБВт.

дБм и дБВт — основы

Децибел не является абсолютным уровнем — это сравнение двух уровней, и сам по себе он не может использоваться для измерения абсолютного уровня.В результате используются величины дБм и дБВт:

  • дБм — мощность, выраженная в децибелах относительно одного милливатта.
  • дБВт — мощность, выраженная в децибелах относительно одного ватта.

Из этого видно, что уровень 10 дБмВт на десять дБ выше одного милливатта, то есть 10 мВт. Точно так же уровень мощности 20 дБВт в 100 раз больше, чем один ватт, то есть 100 Вт.

Более подробная таблица преобразования дБмВт в дБВт и ватт приведена ниже:

дБмВт в дБВт и диаграмма ватт

В приведенной ниже таблице приведены табличные значения дБм в дБВт и ватт, которые могут быть полезны при определении некоторых быстрых приблизительных оценок значений мощности в различных форматах.

Таблица преобразования дБмВт в дБВт и ватт
дБм дБВт Вт Терминология
+100 +70 10 000 000 10 МВт
+90 +60 1 000 000 1 Мегаватт
+80 +50 100 000 100 киловатт
+70 +40 10 000 10 киловатт
+60 +30 1 000 1 киловатт
+50 +20 100100 Вт
+40 +10 10 10 Вт
+30 0 1 1 ватт
+20 -10 0.1 100 милливатт
+10 -20 0,01 10 милливатт
0-30 0,001 1 милливатт
-10-40 0,0001 100 мкВт
-20-50 0.00001 10 мкВт
-30 -60 0,000001 1 микроватт
-40 -70 0,0000001 100 нановатт
-50 -80 0,00000001 10 нановатт
-60 -90 0.000000001 1 нановатт

С использованием терминов дБм и дБВт обретают свое значение, и можно мысленно преобразовывать их между собой. Однако всегда полезно иметь под рукой таблицу преобразования или диаграмму, чтобы иметь возможность преобразовывать одно в другое.

Другие основные концепции электроники:
Напряжение Текущий Мощность Сопротивление Емкость Индуктивность Трансформеры Децибел, дБ Законы Кирхгофа Q, добротность РЧ шум
Вернуться в меню «Основные понятия электроники».( дБм /10)

Значения дБм в ваттах
дБм Вт дБм Вт дБм Вт дБм Вт дБм Вт
-9 0,1 мВт 3 2,0 мВт 15 31,6 мВт 27 501.2 мВт 39 7,9 Вт
-8 0,2 мВт 4 2,5 мВт 16 39,8 мВт 28 631,0 мВт 40 10,0 Вт
-7 0,2 мВт 5 3,2 мВт 17 50,1 мВт 29 794,3 мВт 41 12.6 Вт
-6 0,3 мВт 6 4,0 мВт 18 63,1 мВт 30 1,0 Вт 42 15,8 Вт
-5 0,3 мВт 7 5,0 мВт 19 79,4 мВт 31 1,3 Вт 43 20,0 Вт
-4 0.4 мВт 8 6,3 мВт 20 100,0 мВт 32 1,6 Вт 44 25,1 Вт
-3 0,5 мВт 9 7,9 мВт 21 125,9 мВт 33 2,0 Вт 45 31,6 Вт
-2 0,6 мВт 10 10.0 мВт 22 158,5 мВт 34 2,5 Вт 46 39,8 Вт
-1 0,8 мВт 11 12,6 мВт 23 199,5 мВт 35 3,2 Вт 47 50,1 Вт
0 1,0 мВт 12 15,8 мВт 24 251.2 мВт 36 4,0 Вт 48 63,1 Вт
1 1,3 мВт 13 20,0 мВт 25 316,2 мВт 37 5,0 Вт 49 79,4 Вт
2 1,6 мВт 14 25,1 мВт 26 398,1 мВт 38 6.3 Вт 50 100,0 Вт

Вернуться наверх

Калькулятор преобразования

дБм в ватт

Калькулятор преобразования дБм в ватт

40 дБм 10,00 Вт
36 дБм 4,00 Вт {Максимальный ERP, разрешенный FCC в США
30 дБм 1,00 Вт
27 дБм 500 милливатт
26 дБм 400 милливатт
25 дБм 320 милливатт
24 дБм 250 милливатт
23 дБм 200 милливатт {Типичный выходной сигнал устройств WLAN на частоте 915 МГц
22 дБм 160 милливатт
21 дБм 130 милливатт
20 дБм 100 милливатт {Максимум ERP, разрешенный E.Т.С.И. В Европе
15 дБм 32 милливатт
10 дБм 10 милливатт
5 дБм 3,2 милливатт
4 дБм 2,5 милливатт
3 дБм 2,0 милливатт
2 дБм 1,6 милливатт
1 дБм 1.3 милливатта
0 дБм 1,0 милливатт
1- дБм 0,79 милливатт
5 дБм 0,32 милливатт
10 дБм 0,1 милливатт
20 дБм 0,01 милливатт
30 дБм 0,001 милливатт
40 дБм 0.0001 милливатт
50 дБм 0,00001 милливатт
60 дБм 0,000001 милливатт
70- дБм 0,0000001 милливатт
80 дБм 0,00000001 милливатт {Порог приема для большинства устройств WLAN
Таблица преобразования

дБм в ватт

Обновление антенны, даже небольшое увеличение дБм, оказывает ОГРОМНОЕ влияние на радиус действия вашего устройства:

дБм

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Вт

1.0 мВт

1,3 мВт

1,6 мВт

2,0 мВт

2,5 мВт

3,2 мВт

4,0 мВт

5,0 мВт

6,0 мВт

8,0 мВт

10,0 мВт

13,0 мВт

16.0 мВт

20,0 мВт

25,0 мВт

32,0 мВт

дБм

16

17

18

19

20

21 год

22

23

24

25

26 год

27

28 год

29

30

31 год

Вт

40.0 мВт

50,0 мВт

63,0 мВт

79,0 мВт

100,0 мВт

126,0 мВт

158,0 мВт

200,0 мВт

250,0 мВт

316,0 мВт

398,0 мВт

500.0 мВт

630,0 мВт

800,0 мВт

1,0 Вт

1,3 Вт

дБм

32

33

34

35 год

36

37

38

39

40

41 год

42

43 год

44 год

45

46

47

Вт

1.6 Вт

2,0 Вт

2,5 Вт

3,2 Вт

4,0 Вт

5,0 Вт

6,3 Вт

8,0 Вт

10,0 Вт

13,0 Вт

16,0 Вт

20,0 Вт

25.0 Вт

32,0 Вт

40,0 Вт

50,0 Вт

dbm является логарифмическим, а mw линейным.

Размещено Джорджем Хардести 31 марта 2019 г.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *