Как перевести дБм в дБ. Что такое децибелы и другие логарифмические единицы. Какие бывают абсолютные и относительные логарифмические величины. Как применяются логарифмические единицы в различных областях.
Что такое децибелы и другие логарифмические единицы
Логарифмические единицы широко используются в науке и технике для измерения величин, изменяющихся в большом диапазоне. Наиболее известной логарифмической единицей является децибел (дБ). Но что именно представляют собой логарифмические единицы и как они работают?
Логарифмическая единица — это способ выражения отношения двух величин с помощью логарифма. Основное преимущество логарифмических единиц заключается в том, что они позволяют сжать большой диапазон значений в удобную для восприятия шкалу.
Например, децибел определяется следующим образом:
- Для мощности: дБ = 10 log₁₀(P₁/P₂)
- Для амплитуды: дБ = 20 log₁₀(A₁/A₂)
Где P₁ и P₂ — значения мощности, A₁ и A₂ — значения амплитуды.
![](/800/600/https/www.lte-anbieter.info/Bilder/technik/empfang/asu-2g.webp)
Абсолютные и относительные логарифмические величины
Логарифмические единицы можно разделить на две основные категории:
Абсолютные логарифмические единицы
Используются для выражения физических величин относительно фиксированного опорного значения. Например:
- дБм (децибел-милливатт) — мощность относительно 1 мВт
- дБВт (децибел-ватт) — мощность относительно 1 Вт
- дБВ (децибел-вольт) — напряжение относительно 1 В
Относительные логарифмические единицы
Выражают отношение двух величин без привязки к фиксированному значению. Например:
- дБ (децибел) — универсальная единица для выражения отношений
- Октава — отношение частот 2:1
- Декада — отношение величин 10:1
Как перевести дБм в дБ
дБм и дБ — разные типы единиц, поэтому прямой перевод между ними невозможен. Однако можно выполнить следующие действия:
- Перевести дБм в абсолютное значение мощности в милливаттах: P(мВт) = 10^(дБм/10)
- Выбрать опорное значение мощности в милливаттах
- Рассчитать отношение в дБ: дБ = 10 log₁₀(P(мВт) / P_опорное(мВт))
Например, чтобы перевести 30 дБм в дБ относительно 1 Вт:
![](/800/600/https/elektroznatok.ru/wp-content/uploads/2019/08/decibel-11.jpg)
- 30 дБм = 1000 мВт = 1 Вт
- Опорное значение: 1 Вт = 1000 мВт
- дБ = 10 log₁₀(1000 мВт / 1000 мВт) = 0 дБ
Таким образом, 30 дБм эквивалентно 0 дБ относительно 1 Вт.
Применение логарифмических единиц в различных областях
Логарифмические единицы находят широкое применение во многих сферах науки и техники:
Акустика и аудиотехника
В акустике децибелы используются для измерения уровня звукового давления, громкости и других параметров звука. Например:
- dB SPL (Sound Pressure Level) — уровень звукового давления
- dBA — уровень шума с учетом особенностей восприятия человеческого уха
- дБ FS (Full Scale) — уровень цифрового аудиосигнала относительно максимального значения
Радиотехника и телекоммуникации
В этих областях логарифмические единицы применяются для измерения мощности сигналов, коэффициентов усиления и ослабления. Например:
- дБм — уровень мощности сигнала
- дБи — коэффициент усиления антенны относительно изотропного излучателя
- дБ/км — затухание сигнала в кабеле на километр длины
Оптика и фотометрия
В оптике логарифмические шкалы используются для измерения яркости, освещенности и других световых величин:
![](/800/600/https/forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2008/post-36592-1203061274.jpg)
- Звездная величина — логарифмическая мера яркости небесных объектов
- EV (Exposure Value) — экспозиционное число в фотографии
- Оптическая плотность — мера поглощения света веществом
Преимущества использования логарифмических единиц
Почему же логарифмические единицы так широко применяются? У них есть ряд важных преимуществ:
- Сжатие большого динамического диапазона в удобную шкалу
- Удобство при работе с отношениями величин
- Возможность сложения и вычитания вместо умножения и деления
- Лучшее соответствие особенностям восприятия человека
- Упрощение расчетов в некоторых областях
Эти преимущества делают логарифмические единицы незаменимым инструментом во многих областях науки и техники.
Основные формулы для работы с логарифмическими единицами
При работе с логарифмическими единицами важно помнить несколько ключевых формул:
- Перевод из линейных единиц в дБ: дБ = 10 log₁₀(P₁/P₂) — для мощности дБ = 20 log₁₀(A₁/A₂) — для амплитуды
- Перевод из дБ в линейные единицы: P₁/P₂ = 10^(дБ/10) — для мощности A₁/A₂ = 10^(дБ/20) — для амплитуды
- Сложение уровней в дБ: L_сумм = 10 log₁₀(10^(L₁/10) + 10^(L₂/10))
Где L₁ и L₂ — уровни в дБ, P — мощность, A — амплитуда.
![](/800/600/https/ligen.ru/wp-content/uploads/2016/08/tab2.png)
Часто используемые логарифмические единицы
Помимо децибела, существует множество других логарифмических единиц, специфичных для разных областей:
- Непер (Нп) — натуральная логарифмическая единица, 1 Нп ≈ 8,686 дБ
- Бел (Б) — десятичная логарифмическая единица, 1 Б = 10 дБ
- Октава — интервал между частотами с отношением 2:1
- pH — мера кислотности растворов
- Звездная величина — мера яркости небесных тел
Каждая из этих единиц имеет свою специфику и область применения.
Особенности перевода между различными логарифмическими единицами
При работе с логарифмическими единицами часто возникает необходимость перевода из одних единиц в другие. Вот несколько важных моментов, которые следует учитывать:
- Перевод между абсолютными и относительными единицами требует знания опорного уровня
- При переводе между единицами с разными основаниями логарифма (например, дБ и Нп) нужно учитывать коэффициент пересчета
- Некоторые единицы (например, pH) имеют инверсную шкалу, что нужно учитывать при пересчетах
- В ряде случаев прямой перевод невозможен, и требуется промежуточный переход к линейным величинам
Правильное понимание этих особенностей позволяет избежать ошибок при работе с логарифмическими единицами.
![](/800/600/https/radiostorage.net/uploads/Image/schemes/others/us3-132.png)
Random converter |
Перевести единицы: децибел-ватт [дБВт] в децибел-милливатт [дБм]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 силыИмпульс (количество движения)Импульс 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 реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. СпектрыЗнаете ли вы что произойдет, если убрать из звука скрипки все высшие гармоники и оставить только основную частоту? Всего один щелчок — и вы узнаете! Логарифмическая линейка — механический аналоговый компьютер с несколькими логарифмическими шкалами ВведениеМощность звука ракеты-носителя Сатурн-5 составляет 100 000 000 Вт или 200 дБ SWL Логарифмическая шкала и логарифмические единицы часто используется в тех случаях, когда необходимо измерить некоторую величину, изменяющуюся в большом диапазоне. Примерами таких величин являются звуковое давление, магнитуда землетрясений, световой поток, различные частотно-зависимые величины, используемые в музыке (музыкальные интервалы), антенно-фидерных устройствах, электронике и акустике. Логарифмические единицы позволяют выразить отношения величин, изменяющихся в очень большом диапазоне с помощью удобных небольших чисел примерно так, как это делается при экспоненциальной записи чисел, когда любое очень большое или очень малое число может быть представлено в краткой форме в виде мантиссы и порядка. Например, мощность звука, издаваемого при запуске ракеты-носителя Сатурн, составляла 100 000 000 Вт или 200 дБ SWL. В то же время, мощность звука очень тихого разговора составляет 0,000000001 Вт или 30 дБ SWL (измерена в децибелах относительно мощности звука 10⁻¹² ватт, см. ниже). Правда, удобные единицы? Но, как оказывается, они удобны далеко не для всех! Можно сказать, что большинство людей, плохо разбирающихся в физике, математике и технике, не понимают логарифмических единиц, таких как децибелы. Некоторые даже считают, что логарифмические величины относятся не к современной цифровой технике, а к тем временам, когда для инженерных расчетов использовали логарифмическую линейку! Немного историиДжон Непер. Источник: Википедия Изобретение логарифмов упростило вычисления, так как они позволили заменить умножение сложением, которое выполняется значительно быстрее, чем умножение. Среди ученых, которые внесли значительный вклад в развитие теории логарифмов, можно отметить шотландского математика, физика и астронома Джона Непера, опубликовавшего в 1619 г. сочинение с описанием натуральных логарифмов, которые значительно упрощали вычисления. Уильям Отред. Источник: Википедия Важным инструментом для практического использования логарифмов были таблицы логарифмов. Первая такая таблица была составлена английским математиком Генри Бригсом в 1617 году. Основываясь на работах Джона Непера и других ученых, английский математик и священник англиканской церкви Уильям Отред изобрел логарифмическую линейку, которая использовалась инженерами и учеными (включая и автора этой статьи) в течение последующих 350 лет, пока в середине семидесятых прошлого века ее не заменили карманные калькуляторы. ОпределениеЛогарифм — операция обратная возведению в степень. Число y является логарифмом числа x по основанию b y = logb(x) если соблюдается равенство by = x Иными словами, логарифм данного числа — это показатель степени, в которую нужно возвести число, называемое основанием, чтобы получить данное число. Можно сказать проще. Логарифм — это ответ на вопрос «Сколько раз нужно умножить одно число само на себя, чтобы получить другое число». Например, сколько раз нужно умножить число 5 само на себя, чтобы получить 25? Ответом является 2, то есть 52 = 25 По приведенному выше определению log5(25) = 2 Классификация логарифмических единицЛогарифмические единицы широко используются в науке, технике и даже в таких ежедневных занятиях, как фотография и музыка. Имеются абсолютные и относительные логарифмические единицы. С помощью абсолютных логарифмических единиц выражают физические величины, которые сравниваются с определенным фиксированным значением. Например, дБм (децибел милливатт) — это абсолютная логарифмическая единица мощности, в которой мощность сравнивается с 1 мВт. Отметим, что 0 дБм = 1 мВт. Абсолютные единицы прекрасно подходят для описания одиночной величины, а не соотношения двух величин. Абсолютные логарифмические единицы измерения физических величин всегда можно перевести в другие, обычные единицы измерения этих величин. Например, 20 дБм = 100 мВт или 40 дБВ = 100 В. Цифровой измеритель уровня звука С другой стороны, относительные логарифмические единицы используются для выражения физической величины в форме отношения или пропорции других физических величин, например, в электронике, где для этого используют децибел (дБ). Логарифмические единицы хорошо подходят для описания, например, коэффициента передачи электронных систем, то есть соотношения между выходным и входным сигналами. Следует отметить, что все относительные логарифмические единицы являются безразмерными. Децибелы, неперы и другие названия — просто особые наименования, которые используются совместно с безразмерными единицами. Отметим также, что децибел часто используется с различными суффиксами, которые обычно присоединяются к сокращению дБ с помощью дефиса, например дБ-Гц, пробела, как в единице dB SPL, без какого-либо символа между дБ и суффиксом, как в дБм, или заключаются в кавычки, как в единице дБ(м²). Обо всех этих единицах мы поговорим ниже в этой статье. Следует также отметить, что преобразование логарифмических единиц в обычные единицы часто бывает невозможным. Впрочем, это бывает только в тех случаях, когда говорят об отношениях. Например, коэффициент передачи усилителя по напряжению 20 дБ можно преобразовать только в «разы», то есть в безразмерную величину — он будет равным 10. В то же время, измеренное в децибелах звуковое давление можно перевести в паскали, так как звуковое давление измеряется в абсолютных логарифмических единицах, то есть, относительно опорного значения. Отметим, что коэффициент передачи в децибелах — тоже безразмерная величина, хотя и имеет название. Полная путаница получается! Но мы попробуем разобраться. Логарифмические единицы измерения амплитуды и мощностиМощность. Известно, что мощность пропорциональна квадрату амплитуды. Например, электрическая мощность, определяемая выражением P = U²/R. То есть, изменение амплитуды в 10 раз сопровождается изменением мощности в 100 раз. Соотношение двух величин мощности в децибелах определяется выражением 10 log10(P₁/P₂) dB Амплитуда. В связи с тем, что мощность пропорциональна квадрату амплитуды, соотношение двух величин амплитуды в децибелах описывается выражением 20 log10(P₁/P₂) dB. Примеры относительных логарифмических величин и единиц
Интервал в одну октаву n = log₂ (f₂/f₁). Например, интервал между двумя частотами 20 и 40 Гц или 25 и 50 Гц равен одной октаве. n = 1000 log₂(f₂/f₁) s = 1000 ∙ log10(f₂/f₁) Максимальный коэффициент усиления антенны этого маршрутизатора Linksys равен 2,91 дБи на частоте 2,4 ГГц. Взвешивающий псофометрический фильтр типа С, упомянутый в описании единицы dBrnC, применяется для измерения отношения сигнал/шум. Метод был разработан в Северной Америке много лет назад для оценки характеристик телефонных линий связи В этой чашке кофе pH = 4.8 Примеры абсолютных логарифмических единиц и величин в децибелах с суффиксами и опорными уровнями
Wi-Fi передатчик этого маршрутизатора Linksys обеспечивает максимальную мощность 19,98 дБм на частоте 2,4 ГГц и 22,96 дБм на частоте 5 ГГц. Чувствительность этого микрофона Shure PG48 составляет -53,5 дБВ/Па или 2,10 мВ/Па (1 Па = 94 дБ SPL) Большинство профессиональных наушников могут создавать звуковое давление, превышающее 85 dB(A), которое является максимально допустимым, если звук воздействует на человека в течение всего рабочего дня. Автор статьи: Анатолий Золотков 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. |
Random converter |
Перевести единицы: децибел-ватт [дБВт] в децибел-милливатт [дБм]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 силыИмпульс (количество движения)Импульс 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 реактивной мощностиКонвертер 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 Электрическая проводимостьЗнаете ли вы, что такой привычный диэлектрический материал, как стекло, может при определенных условиях прекрасно проводить электричество? Подробнее… Логарифмическая линейка — механический аналоговый компьютер с несколькими логарифмическими шкалами ВведениеМощность звука ракеты-носителя Сатурн-5 составляет 100 000 000 Вт или 200 дБ SWL Логарифмическая шкала и логарифмические единицы часто используется в тех случаях, когда необходимо измерить некоторую величину, изменяющуюся в большом диапазоне. Примерами таких величин являются звуковое давление, магнитуда землетрясений, световой поток, различные частотно-зависимые величины, используемые в музыке (музыкальные интервалы), антенно-фидерных устройствах, электронике и акустике. Логарифмические единицы позволяют выразить отношения величин, изменяющихся в очень большом диапазоне с помощью удобных небольших чисел примерно так, как это делается при экспоненциальной записи чисел, когда любое очень большое или очень малое число может быть представлено в краткой форме в виде мантиссы и порядка. Например, мощность звука, издаваемого при запуске ракеты-носителя Сатурн, составляла 100 000 000 Вт или 200 дБ SWL. В то же время, мощность звука очень тихого разговора составляет 0,000000001 Вт или 30 дБ SWL (измерена в децибелах относительно мощности звука 10⁻¹² ватт, см. ниже). Правда, удобные единицы? Но, как оказывается, они удобны далеко не для всех! Можно сказать, что большинство людей, плохо разбирающихся в физике, математике и технике, не понимают логарифмических единиц, таких как децибелы. Некоторые даже считают, что логарифмические величины относятся не к современной цифровой технике, а к тем временам, когда для инженерных расчетов использовали логарифмическую линейку! Немного историиДжон Непер. Источник: Википедия Изобретение логарифмов упростило вычисления, так как они позволили заменить умножение сложением, которое выполняется значительно быстрее, чем умножение. Среди ученых, которые внесли значительный вклад в развитие теории логарифмов, можно отметить шотландского математика, физика и астронома Джона Непера, опубликовавшего в 1619 г. сочинение с описанием натуральных логарифмов, которые значительно упрощали вычисления. Уильям Отред. Источник: Википедия Важным инструментом для практического использования логарифмов были таблицы логарифмов. Первая такая таблица была составлена английским математиком Генри Бригсом в 1617 году. Основываясь на работах Джона Непера и других ученых, английский математик и священник англиканской церкви Уильям Отред изобрел логарифмическую линейку, которая использовалась инженерами и учеными (включая и автора этой статьи) в течение последующих 350 лет, пока в середине семидесятых прошлого века ее не заменили карманные калькуляторы. ОпределениеЛогарифм — операция обратная возведению в степень. Число y является логарифмом числа x по основанию b y = logb(x) если соблюдается равенство by = x Иными словами, логарифм данного числа — это показатель степени, в которую нужно возвести число, называемое основанием, чтобы получить данное число. Можно сказать проще. Логарифм — это ответ на вопрос «Сколько раз нужно умножить одно число само на себя, чтобы получить другое число». Например, сколько раз нужно умножить число 5 само на себя, чтобы получить 25? Ответом является 2, то есть 52 = 25 По приведенному выше определению log5(25) = 2 Классификация логарифмических единицЛогарифмические единицы широко используются в науке, технике и даже в таких ежедневных занятиях, как фотография и музыка. Имеются абсолютные и относительные логарифмические единицы. С помощью абсолютных логарифмических единиц выражают физические величины, которые сравниваются с определенным фиксированным значением. Например, дБм (децибел милливатт) — это абсолютная логарифмическая единица мощности, в которой мощность сравнивается с 1 мВт. Отметим, что 0 дБм = 1 мВт. Абсолютные единицы прекрасно подходят для описания одиночной величины, а не соотношения двух величин. Абсолютные логарифмические единицы измерения физических величин всегда можно перевести в другие, обычные единицы измерения этих величин. Например, 20 дБм = 100 мВт или 40 дБВ = 100 В. Цифровой измеритель уровня звука С другой стороны, относительные логарифмические единицы используются для выражения физической величины в форме отношения или пропорции других физических величин, например, в электронике, где для этого используют децибел (дБ). Логарифмические единицы хорошо подходят для описания, например, коэффициента передачи электронных систем, то есть соотношения между выходным и входным сигналами. Следует отметить, что все относительные логарифмические единицы являются безразмерными. Децибелы, неперы и другие названия — просто особые наименования, которые используются совместно с безразмерными единицами. Отметим также, что децибел часто используется с различными суффиксами, которые обычно присоединяются к сокращению дБ с помощью дефиса, например дБ-Гц, пробела, как в единице dB SPL, без какого-либо символа между дБ и суффиксом, как в дБм, или заключаются в кавычки, как в единице дБ(м²). Обо всех этих единицах мы поговорим ниже в этой статье. Следует также отметить, что преобразование логарифмических единиц в обычные единицы часто бывает невозможным. Впрочем, это бывает только в тех случаях, когда говорят об отношениях. Например, коэффициент передачи усилителя по напряжению 20 дБ можно преобразовать только в «разы», то есть в безразмерную величину — он будет равным 10. В то же время, измеренное в децибелах звуковое давление можно перевести в паскали, так как звуковое давление измеряется в абсолютных логарифмических единицах, то есть, относительно опорного значения. Отметим, что коэффициент передачи в децибелах — тоже безразмерная величина, хотя и имеет название. Полная путаница получается! Но мы попробуем разобраться. Логарифмические единицы измерения амплитуды и мощностиМощность. Известно, что мощность пропорциональна квадрату амплитуды. Например, электрическая мощность, определяемая выражением P = U²/R. То есть, изменение амплитуды в 10 раз сопровождается изменением мощности в 100 раз. Соотношение двух величин мощности в децибелах определяется выражением 10 log10(P₁/P₂) dB Амплитуда. В связи с тем, что мощность пропорциональна квадрату амплитуды, соотношение двух величин амплитуды в децибелах описывается выражением 20 log10(P₁/P₂) dB. Примеры относительных логарифмических величин и единиц
Интервал в одну октаву n = log₂ (f₂/f₁). Например, интервал между двумя частотами 20 и 40 Гц или 25 и 50 Гц равен одной октаве. n = 1000 log₂(f₂/f₁) s = 1000 ∙ log10(f₂/f₁) Максимальный коэффициент усиления антенны этого маршрутизатора Linksys равен 2,91 дБи на частоте 2,4 ГГц. Взвешивающий псофометрический фильтр типа С, упомянутый в описании единицы dBrnC, применяется для измерения отношения сигнал/шум. Метод был разработан в Северной Америке много лет назад для оценки характеристик телефонных линий связи В этой чашке кофе pH = 4.8 Примеры абсолютных логарифмических единиц и величин в децибелах с суффиксами и опорными уровнями
Wi-Fi передатчик этого маршрутизатора Linksys обеспечивает максимальную мощность 19,98 дБм на частоте 2,4 ГГц и 22,96 дБм на частоте 5 ГГц. Чувствительность этого микрофона Shure PG48 составляет -53,5 дБВ/Па или 2,10 мВ/Па (1 Па = 94 дБ SPL) Большинство профессиональных наушников могут создавать звуковое давление, превышающее 85 dB(A), которое является максимально допустимым, если звук воздействует на человека в течение всего рабочего дня. Автор статьи: Анатолий Золотков 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. |
Random converter |
Перевести единицы: децибел-ватт [дБВт] в децибел-милливатт [дБм]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 силыИмпульс (количество движения)Импульс 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 реактивной мощностиКонвертер 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 Объем и единицы измерения в кулинарных рецептахЧайные ложки, столовые ложки, стаканы или все-таки миллилитры? Что удобнее? Всего один щелчок — и вы узнаете! Логарифмическая линейка — механический аналоговый компьютер с несколькими логарифмическими шкалами ВведениеМощность звука ракеты-носителя Сатурн-5 составляет 100 000 000 Вт или 200 дБ SWL Логарифмическая шкала и логарифмические единицы часто используется в тех случаях, когда необходимо измерить некоторую величину, изменяющуюся в большом диапазоне. Примерами таких величин являются звуковое давление, магнитуда землетрясений, световой поток, различные частотно-зависимые величины, используемые в музыке (музыкальные интервалы), антенно-фидерных устройствах, электронике и акустике. Логарифмические единицы позволяют выразить отношения величин, изменяющихся в очень большом диапазоне с помощью удобных небольших чисел примерно так, как это делается при экспоненциальной записи чисел, когда любое очень большое или очень малое число может быть представлено в краткой форме в виде мантиссы и порядка. Например, мощность звука, издаваемого при запуске ракеты-носителя Сатурн, составляла 100 000 000 Вт или 200 дБ SWL. В то же время, мощность звука очень тихого разговора составляет 0,000000001 Вт или 30 дБ SWL (измерена в децибелах относительно мощности звука 10⁻¹² ватт, см. ниже). Правда, удобные единицы? Но, как оказывается, они удобны далеко не для всех! Можно сказать, что большинство людей, плохо разбирающихся в физике, математике и технике, не понимают логарифмических единиц, таких как децибелы. Некоторые даже считают, что логарифмические величины относятся не к современной цифровой технике, а к тем временам, когда для инженерных расчетов использовали логарифмическую линейку! Немного историиДжон Непер. Источник: Википедия Изобретение логарифмов упростило вычисления, так как они позволили заменить умножение сложением, которое выполняется значительно быстрее, чем умножение. Среди ученых, которые внесли значительный вклад в развитие теории логарифмов, можно отметить шотландского математика, физика и астронома Джона Непера, опубликовавшего в 1619 г. сочинение с описанием натуральных логарифмов, которые значительно упрощали вычисления. Уильям Отред. Источник: Википедия Важным инструментом для практического использования логарифмов были таблицы логарифмов. Первая такая таблица была составлена английским математиком Генри Бригсом в 1617 году. Основываясь на работах Джона Непера и других ученых, английский математик и священник англиканской церкви Уильям Отред изобрел логарифмическую линейку, которая использовалась инженерами и учеными (включая и автора этой статьи) в течение последующих 350 лет, пока в середине семидесятых прошлого века ее не заменили карманные калькуляторы. ОпределениеЛогарифм — операция обратная возведению в степень. Число y является логарифмом числа x по основанию b y = logb(x) если соблюдается равенство by = x Иными словами, логарифм данного числа — это показатель степени, в которую нужно возвести число, называемое основанием, чтобы получить данное число. Можно сказать проще. Логарифм — это ответ на вопрос «Сколько раз нужно умножить одно число само на себя, чтобы получить другое число». Например, сколько раз нужно умножить число 5 само на себя, чтобы получить 25? Ответом является 2, то есть 52 = 25 По приведенному выше определению log5(25) = 2 Классификация логарифмических единицЛогарифмические единицы широко используются в науке, технике и даже в таких ежедневных занятиях, как фотография и музыка. Имеются абсолютные и относительные логарифмические единицы. С помощью абсолютных логарифмических единиц выражают физические величины, которые сравниваются с определенным фиксированным значением. Например, дБм (децибел милливатт) — это абсолютная логарифмическая единица мощности, в которой мощность сравнивается с 1 мВт. Отметим, что 0 дБм = 1 мВт. Абсолютные единицы прекрасно подходят для описания одиночной величины, а не соотношения двух величин. Абсолютные логарифмические единицы измерения физических величин всегда можно перевести в другие, обычные единицы измерения этих величин. Например, 20 дБм = 100 мВт или 40 дБВ = 100 В. Цифровой измеритель уровня звука С другой стороны, относительные логарифмические единицы используются для выражения физической величины в форме отношения или пропорции других физических величин, например, в электронике, где для этого используют децибел (дБ). Логарифмические единицы хорошо подходят для описания, например, коэффициента передачи электронных систем, то есть соотношения между выходным и входным сигналами. Следует отметить, что все относительные логарифмические единицы являются безразмерными. Децибелы, неперы и другие названия — просто особые наименования, которые используются совместно с безразмерными единицами. Отметим также, что децибел часто используется с различными суффиксами, которые обычно присоединяются к сокращению дБ с помощью дефиса, например дБ-Гц, пробела, как в единице dB SPL, без какого-либо символа между дБ и суффиксом, как в дБм, или заключаются в кавычки, как в единице дБ(м²). Обо всех этих единицах мы поговорим ниже в этой статье. Следует также отметить, что преобразование логарифмических единиц в обычные единицы часто бывает невозможным. Впрочем, это бывает только в тех случаях, когда говорят об отношениях. Например, коэффициент передачи усилителя по напряжению 20 дБ можно преобразовать только в «разы», то есть в безразмерную величину — он будет равным 10. В то же время, измеренное в децибелах звуковое давление можно перевести в паскали, так как звуковое давление измеряется в абсолютных логарифмических единицах, то есть, относительно опорного значения. Отметим, что коэффициент передачи в децибелах — тоже безразмерная величина, хотя и имеет название. Полная путаница получается! Но мы попробуем разобраться. Логарифмические единицы измерения амплитуды и мощностиМощность. Известно, что мощность пропорциональна квадрату амплитуды. Например, электрическая мощность, определяемая выражением P = U²/R. То есть, изменение амплитуды в 10 раз сопровождается изменением мощности в 100 раз. Соотношение двух величин мощности в децибелах определяется выражением 10 log10(P₁/P₂) dB Амплитуда. В связи с тем, что мощность пропорциональна квадрату амплитуды, соотношение двух величин амплитуды в децибелах описывается выражением 20 log10(P₁/P₂) dB. Примеры относительных логарифмических величин и единиц
Интервал в одну октаву n = log₂ (f₂/f₁). Например, интервал между двумя частотами 20 и 40 Гц или 25 и 50 Гц равен одной октаве. n = 1000 log₂(f₂/f₁) s = 1000 ∙ log10(f₂/f₁) Максимальный коэффициент усиления антенны этого маршрутизатора Linksys равен 2,91 дБи на частоте 2,4 ГГц. Взвешивающий псофометрический фильтр типа С, упомянутый в описании единицы dBrnC, применяется для измерения отношения сигнал/шум. Метод был разработан в Северной Америке много лет назад для оценки характеристик телефонных линий связи В этой чашке кофе pH = 4.8 Примеры абсолютных логарифмических единиц и величин в децибелах с суффиксами и опорными уровнями
Wi-Fi передатчик этого маршрутизатора Linksys обеспечивает максимальную мощность 19,98 дБм на частоте 2,4 ГГц и 22,96 дБм на частоте 5 ГГц. Чувствительность этого микрофона Shure PG48 составляет -53,5 дБВ/Па или 2,10 мВ/Па (1 Па = 94 дБ SPL) Большинство профессиональных наушников могут создавать звуковое давление, превышающее 85 dB(A), которое является максимально допустимым, если звук воздействует на человека в течение всего рабочего дня. Автор статьи: Анатолий Золотков 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. |
✅ Таблица быстрого перевода dBm в вольты и ватты на нагрузке 50 Ом | RuCore.NET
Она будет 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.
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 -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 |
Помощь:
1000мВт = 1Вт = 1000mW; 1dBm = 1дБм
- Из мВт в дБм = 10Log10(mW)
- Из дБм в мВт = 10(dBm/10)
334 просмотров
Отказ от ответственности: Автор или издатель не публиковали эту статью для вредоносных целей. Вся размещенная информация была взята из открытых источников и представлена исключительно в ознакомительных целях а также не несет призыва к действию. Создано лишь в образовательных и развлекательных целях. Вся информация направлена на то, чтобы уберечь читателей от противозаконных действий. Все причиненные возможные убытки посетитель берет на себя. Автор проделывает все действия лишь на собственном оборудовании и в собственной сети. Не повторяйте ничего из прочитанного в реальной жизни. | Так же, если вы являетесь правообладателем размещенного на страницах портала материала, просьба написать нам через контактную форму жалобу на удаление определенной страницы, а также ознакомиться с инструкцией для правообладателей материалов. Спасибо за понимание.
3 = 1000-кратный прирост мощности
Отсюда вы просто умножаете на 10 и так для
10 дБ = 10-кратный прирост мощности
20 дБ = 100-кратный прирост мощности
30 дБ = 1000-кратный прирост мощности
0 = 100,002 x коэффициент усиления по мощности
ниже 10 дБ это коэффициенты усиления по мощности усиление мощности = ~ 1,6x
3 дБ = 1,995x усиление мощности = ~ 2.0x
4 дБ = 2.512X усиление мощности = ~ 2.5x
5 дБ = 3.162x усиление мощности = ~ 3.2x
6 дБ = 3.901x усиление мощности = ~ 4,0x
7 дБ = 5,012 x прирост мощности = ~ 5,0x
8 дБ = 6,310x прирост мощности = ~ 6,3x
9 дБ = 7,943x прирост мощности = ~ 8,0x
( жирным шрифтом выделены те, которые вам нужно запомнить )
Поскольку все децибелы ДОБАВИТЬ , но мощность УМНОЖЕНА , вам нужно знать только коэффициент одного, чтобы получить остальные.
А поскольку 3 является коэффициентом 6 и 9, вам нужно знать только 3.
Обратите внимание, что 6 дБ и 9 дБ кратны 3 дБ, поэтому вам нужно только помнить, что 3 дБ равно 2x и
, следовательно:
6 дБ = 3 дБ + 3 дБ = 2 * 2 = 4-кратная мощность
и
9 дБ = 3 дБ + 3 дБ + 3 дБ = 2 * 2 * 2 = 8-кратная мощность
Обратите внимание, что 4 дБ и 8 дБ кратны 2 дБ, поэтому вам нужно только помнить, что 1,6x и
, следовательно:
4 дБ = 2 дБ + 2 дБ = 1,6 * 1.3 – отношение мощности (Po/Pi)
, поэтому 0 дБм = 10 * Log (Po/Pi )
10 * 3 = 30x мощность
остальные выражения такие же, но выражены в милливаттах, а не в ваттах:
0 дБм = 1.000x усиление мощности = 1,0x
1 дБм = 1,259x усиление мощности = ~ 1,3x
2 дБм = 1,585x усиление мощности = ~ 1,6x ~
= 2,6x
мощность. x
4 dbm = 2.512x усиление мощности = ~ 2.5x
5 дБм = 3.162x усиление мощности = ~ 3,2x
6 дБм = 3.901x усиление мощности = ~ 4,0x
7 дБм = 5,012 x усиление мощности = ~ 5,0x
8 дБм = 6,310x усиление мощности = ~ 6,3x
9 дБм = 7.943x прирост мощности = ~ 8,0x
( те, что выделены жирным шрифтом, это те, которые вам нужно запомнить )
========================= ================================================== =====
Для преобразования Milliwatts в WATTS только вычесть 30 (с 30 дБм = 1000 мВт = 1 Вт)
55dbm = 25 дБ
35 дБм = 5 дБ
25 dbm = -5db
для преобразования Вт до милливатты всего Добавить 30 (с 30 дБм = 1000 мВт = 1 Вт)
35 db = 65 дБм
15 дБ = 45 дБм
3 дБ = 33 дБмВт
дБмВт в Вт Таблица преобразования
дБмВт в ватт Таблица перевода
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 |
Помните, что при расчете общего выхода, FCC допускает только 36 дБм. ЭИИМ (4 Вт)!
Передаваемая мощность должна быть правильно сконфигурирована для предотвращения проблемы с помехами из-за эффективной изотропной излучаемой мощности превышение пределов, определенных в части 15 FCC.247(и).
Как определено в части 15.247(i) FCC, мощность, передаваемая передатчиком может иметь максимальный уровень мощности 1 Вт или 30 дБм.
Антенна может иметь максимальное усиление только 6 дБи.
Если мощность передатчика снижается на 1 дБ, усиление антенны может быть уменьшено. увеличивается еще на 3 дБ.
Например, если установка уменьшила мощность на передатчике до 29 дБм, можно использовать антенну с коэффициентом усиления 9 дБи.
Как правило, на каждый 1 дБ снижения мощности передатчика с 30 дБм, установка может добавить усиление на 3 дБ на антенне.
Разбивка коэффициента усиления передатчика по сравнению с коэффициентом усиления антенны выглядит следующим образом:
30 дБм передача — 6 дБи антенна
29dBm передача — 9dBi антенна
Передача 28 дБм — антенна 12 дБи
27дБм передача — 15дБи антенна
26dBm передача — 18dBi антенна
25dBm передача — 21dBi антенна
Передача 24 дБм — антенна 24 дБи
Можете ли вы преобразовать дБм в дБ? – Жадный.сеть
Можете ли вы преобразовать дБм в дБ?
дБ — это относительная единица, описывающая усиление, а дБм — абсолютная единица, относящаяся к 1 милливатт (мВт). Таким образом, вы не можете преобразовать дБ в дБм.
Как дБм по сравнению с дБ?
Краткий обзор основных отличий дБ определяет количественно соотношение между двумя значениями, тогда как дБм выражает абсолютный уровень мощности. дБм — это абсолютная единица, а дБ — безразмерная единица. дБм всегда относится к 1 мВт, в то время как дБ выражается в ваттах и может быть относительно других мощностей.
Как преобразовать амплитуду в дБ?
y = db2mag( ydb ) возвращает измерения амплитуды y , которые соответствуют значениям в децибелах (дБ), указанным в ydb . Соотношение между магнитудой и децибелами равно ydb = 20 log10(y).
Как преобразовать дБ в дБм?
децибела используются для представления отношения двух величин мощности: db = 10 log P1/P0. В случае дБм эталонная мощность P0 составляет 1 милливатт: дБм = 10 log P1/1 мВт. Инвертирование этого уравнения дает мощность в терминах эталонной мощности: P1= P010db/10.В случае дбм уравнение P1= 1 мВт·10дбм/10.
Как преобразовать дБ в дБм?
Как преобразовать дБ в Гц?
Невозможно преобразовать дБ в Гц, потому что это совершенно разные величины, представляющие разные измерения. Гц — это единица частоты, которая используется для представления того, как часто событие повторяется в одну секунду.
Как преобразовать в дБ?
Шкала дБ является логарифмической безразмерной шкалой. Всегда требуется ссылочная величина, с которой необходимо соотносить.дБ рассчитывается с помощью двух разных выражений: XdB=10log10(XlinXref) или YdB=20log10(YlinYref). Если вы конвертируете количество X, относящееся к мощности или энергии, коэффициент равен 10.
Как рассчитать линейное усиление в дБ?
Усиление определяется как отношение выходной мощности к входной мощности в дБ. Предположим, что входная мощность составляет 10 мВт (+10 дБмВт), а выходная мощность составляет 1 Вт (1000 мВт, +30 дБмВт). Отношение будет 1000/10 = 100, а усиление будет 10 * log 100 = 20 дБ.
Как рассчитать DBM?
Как конвертировать децибелы?
Что такое Децибел-милливатт (дБм)?
дБм или децибел-милливатт — это единица измерения мощности в децибелах (дБ) относительно 1 милливатт (мВт).Мощность в децибел-милливаттах (P(dBm)) равна 10-кратному логарифму мощности в милливаттах по основанию 10 (P(mW)): Мощность в милливаттах (P(mW)) равна 1 мВт, умноженному на 10. мощность в децибел-милливаттах ( P (дБм)), деленная на 10:
Как преобразовать дБм в мВт?
Мощность в милливаттах (P (мВт)) равна 1 мВт, умноженному на 10, увеличенному на мощность в децибел-милливаттах (P (дБм)), деленной на 10: P (мВт) = 1 мВт ⋅ 10 (P (дБм) / 10 ) 1 милливатт равен 0 дБм: 1 мВт = 0 дБм.1 Вт равен 30 дБм: 1 Вт = 1000 мВт = 30 дБм. Калькулятор преобразования дБм в мВт в Ватт в дБВт. Перевести децибел-миливатт в милливатт, ватт
Как перевести ватты в децибелы милливатт?
Ватт (Вт) в децибел-милливатт (дБм) , калькулятор преобразования мощности. Мощность P(dBm) в дБм равна 10-кратному логарифму по основанию 10 от 1000-кратной мощности P(W) в ваттах (Вт), деленной на 1 ватт (Вт):
Чему равна мощность P(DBM) в дБм?
Мощность P(dBm) в дБм равна 10-кратному логарифму по основанию 10 от 1000-кратной мощности P(W) в ваттах (Вт), деленной на 1 ватт (Вт):
eEngineer — Преобразование радиочастотных единиц измерения
Decibel Conversion: PowerдБ = 10 Журнал [P2 / P1]
децибел относительно мощности
Decibel Conversion: напряжение
дБ = 20 Журнал [V1 / V2]
децибел относительно Напряжение по тему сопротивления
Decibel Conversion: Ток
DB = 20 Журнал [I1 / I2]
Днибел относительно тока через то же сопротивление
Decibel Conversion: Milliwatts
DBM = 10 Сигнал (мВт)/1 мВт]
Децибелы относительно одного милливатт
Децибел Преобразование: микровольты
дБв = 20 log [Сигнал (В)/1В]
3
3 относительно одного микровольта5 относительно одного микровольта4 к одному микровольту4 на один и тот же уровень сопротивления4
Децибел Преобразование: микроампер
дБА = 20 log [Сигнал (A)/1A]
Децибелы относительно одного микроампера при том же сопротивлении
Преобразование мощности: дБВт в дБм
дБм = дБВт + 30
Преобразование дБВт в дБм.
Преобразование напряжения: дБВ в дБВ
дБВ = дБВ + 120
Преобразование из дБВ в дБВ. 2 10 [P] = 20Log 10 [В] — 10Log 10 [50 Ом]
В = (PR) 0,5 = 0,223 В = 223000
В
Для сопротивления 50 Ом и мощности 1 мВт:
20Log 10 [223000 В] = 107 дБ
Плотность мощности
дБВт/м 2 = 10Log 10 [В/М — А/М]
Децибел-Ватт на квадратный метр.
дБм/М 2 = дБВт/М 2 + 30
Где постоянная 30 — децибеловый эквивалент
коэффициент 1000, используемый для преобразования между Вт и мВт:
10Log 10 [1000] = 30055 [1000] = 30
Электрическое поле к плотности мощности
дБм / м 2 = DBV / м — 115,8
, где постоянная 115,8 выглядит следующим образом:
p = | e | 2 /Z o
Где Z o – характеристика свободного пространства
импеданс (Ом), равный 120π.
Измените это уравнение на децибелы, преобразовав дБВт/м 2 до дБмВт/м 2 для мощности
плотность и дБВ/М до дБ
Это дает 115,8
Напряжение электрического поля
В/м = 10 {[(дБВ/м) -120]/20}
Напряжение электрического поля в вольтах на метр
Ток электрического поля
дБА/М = дБВ/М — 51,5
Где константа 51,5 представляет собой преобразование волнового сопротивления свободного пространства (120π) в децибелы:
20Log 10 [120π] .5
A/M = 10 {[(dBA/M) -120]/20}
Ток электрического поля в амперах на метр
Коэффициент антенны
AF дБ = E дБ — Vr дБ
, где:
AF = коэффициент антенны в дБ/м
E = напряженность поля на антенне в дБмкВ/м
Vr = выходное напряжение приемной антенны в дБмкВ
AF (для 50 Ом) = 20 log f (МГц) — G (дБи) — 29,78 дБ.
где f — измеренная частота (МГц), G — коэффициент усиления антенны (дБи) на изотропном уровне.
(E) дБмкВ/м = (Vo) дБмкВ + (AF) дБ/м
AF — коэффициент антенны измерительной антенны (в соответствии с калибровкой или данными производителя антенны).
E — неизвестная или измеренная напряженность электрического поля.
Vo — это скорректированный (откалиброванный по потерям в кабелях и разъемах) выходной сигнал анализатора спектра.
Плотность магнитного потока
дБпТл = дБмкА/м + 2,0
Где постоянная 2.0 выглядит следующим образом:
Плотность магнитного потока B
находится в Теслах (T)
Проницаемость среды в Генри на метр (H/M)
Проницаемость в свободном пространстве составляет: µ o = 4π x 10 -7 H/M
Преобразуйте из T в pT и из A/M в µA/M и возьмите Log:
240 — 120 + 20Log 10 [4π x 10 -7 ] = 2,0
Единицы
дБ = децибелы (Log10)
м = милли = 10E-3
µ = микро = 10E-6
р = пико = 10E-12
дБи = децибелы относительно изотропной антенны
dBw = децибелы относительно одного ватта
дБм = децибелы относительно одного милливатт
dBv = децибелы относительно одного вольта
дБмкВ = децибелы относительно одного микровольта
дБмкА = децибелы относительно одного микроампера
dBpT = децибелы относительно одного пикоТесла
п = пи = 3.14159265
В = Вольт
А = Ампер
Я = Текущий
R = Ом (50)
Вт = Вт
Р = мощность
H = Генри
T = Тесла
AF = коэффициент антенны
M = Метры
Как вы конвертируете вольты в дБм? — Ответы на все
Как преобразовать вольты в дБм?
дБм определяется как отношение мощности в децибелах (дБ) к одному милливатту (мВт). Это аббревиатура дБ по отношению к 1 мВт, а «м» в дБм означает милливатт….Расчеты:
Уровень мощности | P(дБм) ref 1 мВт |
---|---|
Напряжение | В (СКЗ) |
Вт | P(Вт) |
Импеданс | Z Ом |
Как преобразовать пиковое напряжение в дБм?
Используйте преобразованное среднеквадратичное значение V (.283) для V2 и используйте нулевой эталонный уровень дБм (.224) для V1. Решите для дБм (дБм = 20 * log 10 *,
Как преобразовать дБВ в дБн?
Преобразование напряжения V (вольт) в уровень (dBu) составляет L = 20 × log (V/0.775).
Что такое 0 дБмВт в вольтах?
примерно 0,775 В
В аудио 0 дБм часто соответствует примерно 0,775 В, поскольку 0,775 В рассеивает 1 мВт на нагрузке 600 Ом. Соответствующий уровень напряжения равен 0 dBu без ограничения 600 Ом.
Как преобразовать дБВт в дБм?
Сравните дБВт с дБм, которые относятся к одному милливатту (0,001 Вт). Заданное значение дБВт, выраженное в дБм, всегда больше на 30, потому что 1 ватт равен 1000 милливатт, а отношение 1000 (по мощности) равно 30 дБ; е.г., 10 дБмВт (10 мВт) равно −20 дБВт (0,01 Вт).
Можем ли мы преобразовать дБм в дБ?
дБ — это относительная единица, описывающая усиление, а дБм — абсолютная единица, относящаяся к 1 милливатт (мВт). Таким образом, вы не можете преобразовать дБ в дБм.
Как рассчитать пиковое напряжение по среднеквадратичному значению?
Пиковые значения могут быть рассчитаны на основе среднеквадратичных значений по приведенной выше формуле, которая подразумевает, что VP = VRMS × √2, при условии, что источником является чистая синусоида. Таким образом, пиковое значение сетевого напряжения в США составляет около 120 × √2, или около 170 вольт.Пиковое напряжение, вдвое превышающее это значение, составляет около 340 вольт.
Как перевести DBM в ватты?
ПреобразованиедБм в ватты для радио, радаров и микроволн. В случае дБм эталонная мощность P0 составляет 1 милливатт: дБм = 10 log P1/1 мВт. Инвертирование этого уравнения дает мощность в терминах эталонной мощности: P1= P010db/10. В случае дбм уравнение P1= 1 мВт·10дбм/10.
Как преобразовать в дБВ?
Основные формулы
- дБВ = дБн – 2.21.
- В = 10 (дБн / 20) х 0,775.
- дБн = дБВ + 2,21.
- Вольт = 10(дБВ/20)
- дБн = 20 log (В/0,775)
- дБВ = 20 log (Вольт)
В чем разница между dBV и dBu?
dBu и dBV — это децибелы, специально предназначенные для измерения напряжения. В отличие от дБ, они фактически являются единицами, потому что их можно преобразовать в фактическое значение напряжения. dBu – это дБ относительно 0,775 вольта; таким образом, что 0dBu = 0,775 вольт. dBV — это дБ относительно 1.0 вольт; таким образом, что 0dBV = 1,0 вольт.
Является ли дБ тем же, что и дБм?
Краткий обзор основных отличий дБ определяет количественно соотношение между двумя значениями, тогда как дБм выражает абсолютный уровень мощности. дБм — это абсолютная единица, а дБ — безразмерная единица. дБм всегда относится к 1 мВт, в то время как дБ выражается в ваттах и может быть относительно других мощностей.
Могу ли я добавить дБм и дБм?
Ну нельзя. Вы не можете добавить дБм к дБм. Если, например, у вас есть схема или устройство, которое объединяет мощность одного сигнала 10 дБм (10 мВт) с мощностью другого сигнала 13 дБм (20 мВт), результат будет 10 мВт + 20 мВт = 30. мВт, что равно 14.8 дБм.
Поставщики и ресурсы RF Wireless
О RF Wireless World
Веб-сайт RF Wireless World является домом для поставщиков и ресурсов RF и Wireless. На сайте представлены статьи, учебные пособия, поставщики, терминология, исходный код (VHDL, Verilog, MATLAB, Labview), тесты 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, оптоволокно, 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 дисциплинам MBA.
Статьи о системах на основе IoT
Система обнаружения падений для пожилых людей на основе IoT : В статье рассматривается архитектура системы обнаружения падений, используемой для пожилых людей.
В нем упоминаются преимущества или преимущества системы обнаружения падения IoT.
Подробнее➤
Также см. другие статьи о системах на основе IoT:
.
• Система очистки туалетов AirCraft
• Система измерения удара при столкновении
• Система отслеживания скоропортящихся продуктов и овощей
• Система помощи водителю
• Система умной розничной торговли
• Система мониторинга качества воды
• Система интеллектуальной сети
• Умная система освещения на основе Zigbee
• Умная система парковки на базе Zigbee
• Умная система парковки на базе LoRaWAN.
Радиочастотные беспроводные изделия
Этот раздел статей охватывает 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, связанные с испытаниями и измерениями, посвященные испытаниям на соответствие, используемым для испытаний устройств на соответствие RF/PHY. СМ. УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ >>.
Физический уровень 5G NR : Обработка физического уровня для канала 5G NR PDSCH и канала 5G NR PUSCH была рассмотрена поэтапно. Это описание физического уровня 5G соответствует спецификациям физического уровня 3GPP. Подробнее➤
Основные сведения о повторителях и типы повторителей : В нем объясняются функции различных типов повторителей, используемых в беспроводных технологиях.Подробнее➤
Основы и типы замираний : В этой статье рассматриваются маломасштабные замирания, крупномасштабные замирания, медленные замирания, быстрые замирания и т. д., используемые в беспроводной связи. Подробнее➤
Архитектура сотового телефона 5G : в этой статье рассматривается блок-схема сотового телефона 5G с внутренними модулями 5G. Архитектура сотового телефона. Подробнее➤
Основы помех и типы помех: В этой статье рассматриваются помехи по соседнему каналу, помехи в одном канале, Электромагнитные помехи, ICI, ISI, световые помехи, звуковые помехи и т. д.Подробнее➤
Раздел 5G NR
В этом разделе рассматриваются функции 5G NR (новое радио), нумерология, диапазоны, архитектура, развертывание, стек протоколов (PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC) и т. д.
5G NR Краткий справочник Указатель >>
• Мини-слот 5G NR
• Часть полосы пропускания 5G NR
• БАЗОВЫЙ НАБОР 5G NR
• Форматы 5G NR DCI
• 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
• Опорные сигналы 5G NR
• 5G NR m-Sequence
• Золотая последовательность 5G NR
• 5G NR Zadoff Chu Sequence
• Физический уровень 5G NR
• MAC-уровень 5G NR
• Уровень 5G NR RLC
• Уровень PDCP 5G NR
Руководства по беспроводным технологиям
В этом разделе рассматриваются учебные пособия по радиочастотам и беспроводным сетям.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, беспроводная сеть, волновод, антенна, фемтосота, тестирование и измерения, IoT и т. д. См. ИНДЕКС УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ >>
Учебное пособие по 5G . В этом учебном пособии по 5G также рассматриваются следующие подтемы, посвященные технологии 5G:
Учебное пособие по основам 5G.
Диапазоны частот
учебник по миллиметровым волнам
Рамка волны 5G мм
Зондирование канала миллиметровых волн 5G
4G против 5G
Испытательное оборудование 5G
Архитектура сети 5G
Сетевые интерфейсы 5G NR
звучание канала
Типы каналов
5G FDD против TDD
Нарезка сети 5G NR
Что такое 5G NR
Режимы развертывания 5G NR
Что такое 5G ТФ
В этом учебном пособии GSM рассматриваются основы GSM, сетевая архитектура, сетевые элементы, системные спецификации, приложения,
Типы пакетов GSM, структура кадров GSM или иерархия кадров, логические каналы, физические каналы,
Физический уровень GSM или обработка речи, вход в сеть мобильного телефона GSM или настройка вызова или процедура включения питания,
Вызов MO, вызов MT, модуляция VAMOS, AMR, MSK, GMSK, физический уровень, стек протоколов, основы мобильного телефона,
Планирование RF, нисходящая линия связи PS и восходящая линия связи PS.
➤Читать дальше.
LTE Tutorial , описывающий архитектуру системы LTE, включая основы LTE EUTRAN и LTE Evolved Packet Core (EPC). Он предоставляет ссылку на обзор системы LTE, радиоинтерфейс LTE, терминологию LTE, категории LTE UE, структуру кадра LTE, физический уровень LTE, Стек протоколов LTE, каналы LTE (логические, транспортные, физические), пропускная способность LTE, агрегация несущих LTE, Voice Over LTE, расширенный LTE, Поставщики LTE и LTE vs LTE advanced.➤Читать дальше.
Радиочастотные технологии
На этой странице мира беспроводных радиочастот описывается пошаговое проектирование преобразователя частоты на примере повышающего преобразователя частоты 70 МГц в диапазон C.
для микрополосковой платы с использованием дискретных радиочастотных компонентов, а именно. Смесители, гетеродин, MMIC, синтезатор, опорный генератор OCXO,
амортизирующие прокладки. ➤Читать дальше.
➤ Проектирование и разработка радиочастотного трансивера
➤Дизайн радиочастотного фильтра
➤Система VSAT
➤Типы и основы микрополосковых
➤Основы волновода
Секция испытаний и измерений
В этом разделе рассматриваются ресурсы по контролю и измерению, контрольно-измерительное оборудование для тестирования тестируемых устройств на основе
Стандарты WLAN, WiMAX, Zigbee, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE.ИНДЕКС испытаний и измерений >>
➤Система PXI для контрольно-измерительных приборов.
➤ Генерация и анализ сигналов
➤ Измерения физического уровня
➤ Тестирование устройства WiMAX на соответствие
➤ Тест на соответствие Zigbee
➤ Тест на соответствие LTE UE
➤ Тест на соответствие TD-SCDMA
Волоконно-оптические технологии
Волоконно-оптический компонент основы, включая детектор, оптический ответвитель, изолятор, циркулятор, переключатели, усилитель,
фильтр, эквалайзер, мультиплексор, разъемы, демультиплексор и т. д.Эти компоненты используются в оптоволоконной связи.
ИНДЕКС оптических компонентов >>
➤Учебное пособие по оптоволоконной связи
➤APS в SDH
➤Основы SONET
➤ Структура кадра SDH
➤ SONET против SDH
Поставщики беспроводных радиочастот, производители
Сайт RF Wireless World охватывает производителей и поставщиков различных радиочастотных компонентов, систем и подсистем для ярких приложений, см. ИНДЕКС поставщиков >>.
Поставщики ВЧ-компонентов, включая ВЧ-изолятор, ВЧ-циркулятор, ВЧ-смеситель, ВЧ-усилитель, ВЧ-адаптер, ВЧ-разъем, ВЧ-модулятор, ВЧ-трансивер, PLL, VCO, синтезатор, антенну, осциллятор, делитель мощности, сумматор мощности, фильтр, аттенюатор, диплексер, дуплексер, чип-резистор, чип-конденсатор, чип-индуктор, ответвитель, ЭМС, программное обеспечение RF Design, диэлектрический материал, диод и т. д.Поставщики радиочастотных компонентов >>
➤ Базовая станция LTE
➤ РЧ-циркулятор
➤РЧ-изолятор
➤Кристаллический осциллятор
MATLAB, Labview, Embedded 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.
СМ. УКАЗАТЕЛЬ ИСТОЧНИКОВ >>
➤ Код VHDL декодера от 3 до 8
➤Скремблер-дескремблер Код MATLAB
➤32-битный код ALU Verilog
➤ T, D, JK, SR триггер коды labview
*Общая медицинская информация*
Сделайте эти пять простых вещей, чтобы помочь остановить коронавирус (COVID-19).
СДЕЛАЙ ПЯТЬ
1. РУКИ: чаще мойте их
2. ЛОКОТЬ: Кашляй в него
3. ЛИЦО: Не трогай
4. НОГИ: держитесь на расстоянии более 1 метра друг от друга
5. ЧУВСТВУЙТЕ: заболели? Оставайтесь дома
Используйте технологию отслеживания контактов >> , следуйте рекомендациям по социальному дистанцированию >> и установить систему наблюдения за данными >> спасти сотни жизней. Использование концепции телемедицины стало очень популярным в таких стран, как США и Китай, чтобы остановить распространение COVID-19, поскольку это заразное заболевание.
Радиочастотные калькуляторы и преобразователи
Раздел «Калькуляторы и преобразователи» охватывает ВЧ-калькуляторы, беспроводные калькуляторы, а также преобразователи единиц измерения.
Они охватывают беспроводные технологии, такие как GSM, UMTS, LTE, 5G NR и т. д.
СМ. КАЛЬКУЛЯТОРЫ Указатель >>.
➤ Калькулятор пропускной способности 5G NR
➤ 5G NR ARFCN и преобразование частоты
➤ Калькулятор скорости передачи данных LoRa
➤ LTE EARFCN для преобразования частоты
➤ Калькулятор антенны Yagi
➤ Калькулятор времени выборки 5G NR
IoT-Интернет вещей Беспроводные технологии
В разделе, посвященном IoT, рассматриваются 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 с низким энергопотреблением (BLE), NFC, RFID, INSTEON, X10, KNX, ANT+, Wavenis, Dash7, HomePlug и другие.Он также охватывает датчики IoT, компоненты IoT и компании IoT.
См. главную страницу IoT>> и следующие ссылки.
➤РЕЗЬБА
➤EnOcean
➤ Учебник LoRa
➤ Учебник по SIGFOX
➤ WHDI
➤6LoWPAN
➤Зигби RF4CE
➤NFC
➤Лонворкс
➤CEBus
➤УПБ
СВЯЗАННЫЕ ПОСТЫ
Учебники по беспроводным радиочастотам
Различные типы датчиков
Поделиться этой страницей
Перевести эту страницу
Можете ли вы преобразовать дБ в дБм? – Первый законкомик.ком
Можете ли вы преобразовать дБ в дБм?
дБ — это относительная единица, описывающая усиление, а дБм — абсолютная единица, относящаяся к 1 милливатт (мВт). Таким образом, вы не можете преобразовать дБ в дБм.
В чем разница между оптоволоконным кабелем dB и dBm?
дБ — это относительная безразмерная единица измерения, поскольку она обозначает отношение между двумя значениями 2. дБм — это абсолютная мера уровня сигнала в конкретной точке. дБ используется для обозначения оптических потерь в оптоволоконной сети.дБм используется для обозначения оптической мощности в оптоволоконной сети.
Что такое преобразование дБ?
Преобразование отношения мощности в дБ Коэффициент усиления GdB равен 10-кратному логарифму по основанию 10 отношения мощности P2 и эталонной мощности P1. ГдБ = 10 log10(P2 / P1)
Чему равен дБм?
один милливатт
дБм определяется как отношение мощности в децибелах (дБ) к одному милливатту (мВт). Это аббревиатура дБ по отношению к 1 мВт, а «м» в дБм означает милливатт….Расчеты:
Уровень мощности | P(дБм) ref 1 мВт |
---|---|
Вт | P(Вт) |
Импеданс | Z Ом |
дБ и дБм — это одно и то же?
дБ количественно определяет отношение между двумя значениями, тогда как дБм выражает абсолютный уровень мощности. дБм — это абсолютная единица, а дБ — безразмерная единица. дБм всегда относится к 1 мВт, в то время как дБ выражается в ваттах и может быть относительно других мощностей.
Можем ли мы сложить дБм и дБ?
Отношение двух мощностей выражается в дБ, но безразмерно: например, 3 дБ означает только «удвоение». Теперь, когда вы добавляете децибелы (дБ, дБм,…), из-за их логарифмической природы вы фактически перемножаете исходные цифры. Итак, если вы добавите усиление 3 дБ к мощности 10 дБм, вы получите 13 дБм.
Каковы допустимые потери в дБ на волокне?
0,5 дБ на км при 1310 нм. 0,5 дБ на км при 1550 нм. Это минимальные требования.Имейте в виду, что спецификации оптоволокна обычно содержат более жесткие значения. Например, 0,5 дБ на сопряженный разъем и 3,0 дБ на км при 850 нм.
Что такое хорошие потери дБ в оптоволокне?
Для многомодового волокна потери составляют около 3 дБ на км для источников 850 нм, 1 дБ на км для 1300 нм. (макс. 3,5 и 1,5 дБ/км согласно EIA/TIA 568). Это примерно соответствует потерям 0,1 дБ на 100 футов (30 м) для 850 нм, 0,1 дБ на 300 футов (100 м) для 1300 нм.
Как преобразовать дБм в дБ?
Обратите внимание, что для преобразования дБм в дБВт просто вычтите 30 из значения дБм.Например: 30 дБмВт = 0 дБВт, что является другим способом сказать, что 1000 милливатт равняется одному ватту. Вам также могут понравиться наши калькуляторы дБ для мощности и напряжения.
Насколько громче 95 дБ, чем 85 дБ?
Поскольку шкала децибел является логарифмической, каждые 10 децибел, которые вы добавляете, умножают интенсивность звука в 10 раз. Это означает, что 95 децибел в 10 раз громче, чем 85 децибел, и в 100 раз громче, чем звук в 75 децибел. Поэтому не относитесь легкомысленно к уровню шума выше 85 дБ.
В чем разница между дБ и дБ?
дБА — это взвешенная шкала для оценки громкости, которая соответствует порогу слышимости человеческого уха. Хотя дБ обычно используется для измерения звука, люди не слышат все частоты одинаково. Вы часто будете видеть уровни шума, указанные в дБА (уровни звука, взвешенные по шкале А), а не в дБ.
Где используются дБм и дБ?
1. дБ используется для количественной оценки соотношения между двумя значениями интенсивности или мощности, а дБм используется для выражения абсолютного значения мощности.2. дБ — безразмерная единица, а дБм — абсолютная единица.
В чем разница между БД и ДБМ?
1. дБ используется для количественной оценки соотношения между двумя значениями интенсивности или мощности, а дБм используется для выражения абсолютного значения мощности. 2. дБ — безразмерная единица, а дБм — абсолютная единица. 3. дБ относительно часто относится к мощности входного сигнала, в то время как дБм всегда относится к сигналу мощностью 1 мВт. Помогите нам стать лучше.
Что такое децибелы (дБ)?
Хотя многие из этих единиц могут показаться запутанными, децибел и все его разновидности на самом деле очень просты.дБ – это отношение двух величин. Поскольку это отношение, оно не имеет единиц измерения. Обычно мы говорим о соотношении двух уровней мощности, хотя иногда также используем соотношение уровней напряжения.
Что означает 0 дБм на измерителе мощности?
дБм (дБ милливатт) Это сила сигнала или уровень мощности. 0 дБм определяется как 1 мВт (милливатт) мощности в измерителе мощности. Небольшие сигналы отрицательны. Например, типичные источники питания для светодиодов имеют выходную мощность -20 дБм, тогда как лазерные источники и источники VCSEL для тестирования оптоволокна имеют выходную мощность -10 дБм.
Как преобразовать дБ в ватты?
Следует отметить, что дБ является мерой относительной мощности и не может быть преобразован в ватты. Вы можете использовать дБ в качестве инструмента для измерения разницы между двумя цифрами в дБм. Два сравниваемых дБм можно преобразовать в ватты, а дБ — нет.
.