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dBW、dBV、dBmW、dBµW、dBmV 和 dBµV讓我們看看無線通訊中一些常用的基於分貝的表示單位。這些實體之間的區別在於比率的型別和量的參考水平。我們可以有功率比、電壓比、電流比等等。參考水平可以是 1 W、1 V、1 mW(毫瓦)、1 mV(毫伏)、1 µW(微瓦)、1 µV(微伏)等等。基於電壓的 dB 表示單位兩個電壓的比率將對映到分貝刻度上。通常,比率的兩個量之一是參考... 閱讀更多
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dB 上的有效和無效運算本文討論了可以使用“dB”執行的一些有效運算。當我們將“dB”新增到一個量時,我們正在增加它的值,而當我們從一個量中減去“dB”時,我們正在減少它的值。我們可以將“dB”新增到“dBm”,但不能將“dBm”新增到“dBm”。37 dBW + 3 dB 得到 40 dBW。但是,37 dBm + 37 dBm 不會產生 74 dBm。這是一個無效的操作。$$37\:dBm=10log_{10}(\frac{P_{out}}{1mW})$$$$log_{10}(\frac{P_{out}}{1mW})=3.7;\:P_{out}\sim\:10^{3.7}mW\sim\:5W$$此外,74 dBm ≈ 25 MW。當我們將 37 dBm 加到 37 dBm 時,我們得到的只是大約 10 kW,這... 閱讀更多
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dB 運算簡介“分貝”是一種以對數刻度而不是線性刻度表示比率的形式。它們被用於 STEM 的多個學科。在本文中,我們將透過與電氣工程相關的示例來了解如何使用分貝進行計算。我們知道“分貝”表示對數刻度上兩個量的比率。在比較兩個量時,其中一個將被視為參考。本文討論了可以在分貝上執行的基本運算,並提供了一些示例。基於對數的基本運算對數乘法兩個數字乘積的對數... 閱讀更多
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分貝 (dB) 表示的應用有哪些?為了方便表示資料以進行分析,分貝表示用於各種引數,例如放大器增益、回波損耗、路徑損耗、信噪比 (SNR) 等等。這裡介紹了一些此類表示。分貝 (dB) 中的量 = log10(比較量)/(參考量)放大器增益射頻 (射頻) 功率放大器的增益通常也以“dB”表示。通常的做法是將放大器串聯起來以在輸出端獲得高增益。這種排列形式稱為級聯。在級聯放大器系統中,一個放大器的輸出作為輸入饋送到... 閱讀更多
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1. 什麼是 dB 表示?“分貝”是在 STEM(科學、技術、工程和數學)的多個學科中使用的非常常見的表示。電子工程專業的學生可能從未錯過遇到“放大器增益”、“信噪比”、“天線增益”、“回波損耗”、“路徑損耗”等術語。它們的一個共同點是它們都以“分貝”(dB) 表示。分貝 (dB) 表示是為了在一個圖中表達在很大範圍內變化的幅度。2. 分貝 (dB) 的定義是什麼?dB 表示將線性刻度上兩個可比量的比率對映到... 閱讀更多
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有線和無線系統中都存在延遲。它是服務質量 (QoS) 引數——它作為感興趣的有線或無線通訊鏈路的效能決定因素之一。不同的應用程式需要不同級別的延遲。簡單來說,延遲是指資料從源(或傳送方)到目的地(或接收方)傳輸的速度。延遲以時間為單位。鏈路速度通常以毫秒 (ms)、微秒 (µs)、納秒 (ns) 等為單位指定。延遲是服務質量引數延遲的數值示例讓我們看一下一個示例... 閱讀更多
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無線通訊中調製的概述就像在拍賣中出價一樣,電信服務提供商也拍賣頻段。即使是較小的頻段——比如幾兆赫茲——在競標時也會投入鉅額資金。從最基本的意義上說,頻段指的是我們周圍的“空氣”。空氣是一種無線“通道”/“傳輸介質”,它承載著我們限制在電磁波的電場和磁場中的資料。因此,頻段意味著每個服務提供商向其使用者提供服務的頻率範圍。由於投入了鉅額資金,因此需要確保有效利用。從技術上講,我們需要為此使用“有效的調製技術”... 閱讀更多
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頻譜的定義頻譜指的是從起始頻率(最低頻率)到結束頻率(最高頻率)的整個頻率範圍。頻譜基本上指的是整個頻率組。頻譜示例- 電磁頻譜電磁頻譜就是一個很好的例子。電磁 (EM) 頻譜涵蓋從零 (DC) 到伽馬頻段頻率的頻率。該頻譜包括人聲頻段(音訊頻段)、ISM(工業科學醫療)頻段和光頻段。數值示例- 微波輻射頻譜微波輻射的頻率範圍從 300 MHz 到 300 GHz。微波輻射的頻譜是什麼?頻譜指的是... 閱讀更多
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無線通訊鏈路根據一些效能指標進行指定或表徵。我們將這些效能指標稱為“服務質量”(QoS) 指標或引數。一些主要的 QoS 引數包括頻寬、吞吐量、抖動、延遲和誤位元速率。頻寬和吞吐量 – 關鍵術語頻寬是在網路和通訊環境中使用的常用術語。在網路中,頻寬使用 bps(每秒位元數)、kbps(每秒千位元數)、Mbps(每秒兆位元數)等指定。在通訊中,頻寬以 kHz(千赫茲)、MHz(兆赫茲)、GHz(吉赫茲)等為單位測量。所以... 閱讀更多
戴維南定理的應用場景是,當需要確定任何一個電路元件上的電流或電壓,而不想採用求解網路方程組的複雜方法時。戴維南定理的陳述任何一個雙端雙向線性直流電路都可以用一個等效電路來代替,該等效電路由一個電壓源和一個串聯電阻組成,電壓源的值等於開路負載端電壓,電阻的值等於從開路負載端看進去的源網路的內阻。戴維南定理的解釋步驟1 – 去掉負載電阻 (RL) ... 閱讀更多