Bitrate Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Bitrate = Abtastfrequenz*Bittiefe
R = fs*BitDepth
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Bitrate - (Gemessen in Bit pro Sekunde) - Unter Bitrate versteht man die Geschwindigkeit, mit der Informationsbits in einem Kommunikationssystem oder digitalen Gerät übertragen oder verarbeitet werden.
Abtastfrequenz - (Gemessen in Hertz) - Die Sampling-Frequenz ist definiert als die Anzahl der Samples pro Sekunde in einem Ton.
Bittiefe - Die Bittiefe bestimmt, wie viele Informationen gespeichert werden können, oder genauer gesagt die Stichprobengröße. Sie wird auch als Anzahl der Bits pro Stichprobe bezeichnet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Abtastfrequenz: 0.3 Kilohertz --> 300 Hertz (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Bittiefe: 1200 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
R = fs*BitDepth --> 300*1200
Auswerten ... ...
R = 360000
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
360000 Bit pro Sekunde -->360 Kilobit pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
360 Kilobit pro Sekunde <-- Bitrate
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Akshada Kulkarni
Nationales Institut für Informationstechnologie (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

11 Modulationsparameter Taschenrechner

Quantisierungsschrittgröße
Gehen Quantisierungsschrittgröße = (Maximale Spannung-Mindestspannung)/Anzahl der Quantisierungsstufen
Bitrate des Raised-Cosine-Filters unter Verwendung des Rolloff-Faktors
Gehen Bitrate des Raised-Cosine-Filters = (2*Bandbreite des Raised-Cosine-Filters)/(1+Rolloff-Faktor)
Dämpfung bei Leistung von 2 Signalen
Gehen Dämpfung = 10*(log10(Leistung 2/Leistung 1))
Dämpfung bei Spannung von 2 Signalen
Gehen Dämpfung = 20*(log10(Spannung 2/Spannung 1))
Anzahl von Beispielen
Gehen Anzahl von Beispielen = Maximale Frequenz/Abtastfrequenz
Bitrate
Gehen Bitrate = Abtastfrequenz*Bittiefe
Signal-Rausch-Verhältnis
Gehen Signal-Rausch-Verhältnis = (6.02*Auflösung des ADC)+1.76
Anzahl der Quantisierungsstufen
Gehen Anzahl der Quantisierungsstufen = 2^Auflösung des ADC
Bitrate des Raised-Cosine-Filters im gegebenen Zeitraum
Gehen Bitrate des Raised-Cosine-Filters = 1/Signalzeitraum
Nyquist-Abtastfrequenz
Gehen Abtastfrequenz = 2*Frequenz des Nachrichtensignals
Bitrate unter Verwendung der Bitdauer
Gehen Bitrate = 1/Bitdauer

Bitrate Formel

Bitrate = Abtastfrequenz*Bittiefe
R = fs*BitDepth

Bedeutet eine höhere Bitrate eine bessere Qualität?

Eine höhere Bitrate bedeutet im Allgemeinen eine bessere Audioqualität. „Die Bitrate wird die Audiotreue bestimmen“, sagt Produzent und Ingenieur Gus Berry. „Du könntest die am besten klingende Aufnahme aller Zeiten haben, aber wenn du sie mit einer niedrigen Bitrate abspielst, würde sie am anderen Ende schlechter klingen.“

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