Bandbreite der AM-Welle Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Bandbreite der AM-Welle = 2*Maximale Frequenz
BWam = 2*fm
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Bandbreite der AM-Welle - (Gemessen in Hertz) - Die Bandbreite der AM-Welle ist die Differenz zwischen der höchsten und der niedrigsten Frequenz des Signals.
Maximale Frequenz - (Gemessen in Hertz) - Die maximale Frequenz ist die höchste Frequenz eines bandbegrenzten zeitkontinuierlichen Signals.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Maximale Frequenz: 150 Hertz --> 150 Hertz Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
BWam = 2*fm --> 2*150
Auswerten ... ...
BWam = 300
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
300 Hertz --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
300 Hertz <-- Bandbreite der AM-Welle
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (BISSCHEN), Raipur
Himanshi Sharma hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

18 Amplitudenmodulationseigenschaften Taschenrechner

Signal-Rausch-Verhältnis nach der Erkennung von AM
Gehen SNR nach der Erkennung von AM = (Amplitude des Trägersignals^2*Amplitudenempfindlichkeit des Modulators^2*Totale Kraft)/(2*Rauschdichte*Übertragungsbandbreite)
Vorerkennung Signal-Rausch-Verhältnis von AM
Gehen Vorerkennungs-SNR von SSB = (Amplitude des Trägersignals^2*(1+Amplitudenempfindlichkeit des Modulators^2*Totale Kraft))/(2*Rauschdichte*Übertragungsbandbreite)
Kopplungsfaktor des AM-Empfängers
Gehen Kopplungsfaktor = (Bildhäufigkeit/Radiofrequenz)-(Radiofrequenz/Bildhäufigkeit)
Phasenabweichung des AM-Empfängers
Gehen Phasenabweichung = Proportionalitätskonstante*Amplitude des Modulationssignals*Modulierende Signalfrequenz
Qualitätsfaktor des AM-Empfängers
Gehen Qualitätsfaktor = 1/(2*pi)*sqrt(Induktivität/Kapazität)
Gesamtleistung der AM-Welle
Gehen Totale Kraft = Trägerleistung+Obere Seitenbandleistung+Untere Seitenbandleistung
Gesamtstrom der AM-Welle
Gehen Gesamtstrom der AM-Welle = Trägerstrom*sqrt(1+((Modulationsgrad^2)/2))
Größe des modulierenden Signals
Gehen Modulierende Signalgröße = (Maximale Amplitude der AM-Welle-Minimale Amplitude der AM-Welle)/2
Maximale Amplitude der AM-Welle
Gehen Maximale Amplitude der AM-Welle = Amplitude des Trägersignals*(1+Modulationsgrad^2)
Minimale Amplitude der AM-Welle
Gehen Minimale Amplitude der AM-Welle = Amplitude des Trägersignals*(1-Modulationsgrad^2)
Amplitude jedes Seitenbandes
Gehen Amplitude jedes Seitenbandes = (Modulationsgrad*Amplitude des Trägersignals)/2
Bandbreitenverbesserung des AM-Empfängers
Gehen Bandbreitenverbesserung = Funkfrequenzbandbreite/Bildfrequenzbandbreite
Bildfrequenzbandbreite des AM-Empfängers
Gehen Bildfrequenzbandbreite = Funkfrequenzbandbreite/Bandbreitenverbesserung
Funkfrequenzbandbreite des AM-Empfängers
Gehen Funkfrequenzbandbreite = Bandbreitenverbesserung*Bildfrequenzbandbreite
Lokale Schwingungsfrequenz des AM-Empfängers
Gehen Lokale Schwingungsfrequenz = Radiofrequenz+Zwischenfrequenz
Durchschnittliche Gesamtleistung der AM-Welle
Gehen Totale Kraft = Trägerleistung*(1+(Modulationsgrad^2)/2)
Amplitudenempfindlichkeit des Modulators
Gehen Amplitudenempfindlichkeit des Modulators = 1/Amplitude des Trägersignals
Bandbreite der AM-Welle
Gehen Bandbreite der AM-Welle = 2*Maximale Frequenz

Bandbreite der AM-Welle Formel

Bandbreite der AM-Welle = 2*Maximale Frequenz
BWam = 2*fm

Welche Bedeutung hat die Bandbreite?

Die Bandbreite eines Signals ist aus vielen Gründen immer von Bedeutung, bestimmt jedoch vorwiegend, wie viele Kanäle (oder Stationen) in einem bestimmten Band verfügbar sind. Die für eine amplitudenmodulierte Welle erforderliche Bandbreite ist doppelt so hoch wie die maximale Frequenz des Modulationssignals.

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