Rausch-Verhältnis Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Signalrauschverhältnis = (Rauschverhältnis des Eingangssignals/Ausgangssignal-Rauschverhältnis)-1
SNR = (SNRin/SNRout)-1
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Signalrauschverhältnis - Das Signalrauschverhältnis ist das Verhältnis der Signalleistung zur Rauschleistung in einem bestimmten System oder Schaltkreis und ein Maß für die Gesamtsignalqualität.
Rauschverhältnis des Eingangssignals - Das Eingangssignal-Rauschverhältnis ist das Verhältnis der Leistung des Eingangssignals zur Leistung des im Eingangssignal vorhandenen Rauschens.
Ausgangssignal-Rauschverhältnis - Das Ausgangssignal-Rauschverhältnis ist das Verhältnis der Leistung des Ausgangssignals zur Leistung des im Ausgangssignal vorhandenen Rauschens.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Rauschverhältnis des Eingangssignals: 0.761 --> Keine Konvertierung erforderlich
Ausgangssignal-Rauschverhältnis: 0.56 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
SNR = (SNRin/SNRout)-1 --> (0.761/0.56)-1
Auswerten ... ...
SNR = 0.358928571428571
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.358928571428571 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.358928571428571 0.358929 <-- Signalrauschverhältnis
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

17 Magnetron-Oszillator Taschenrechner

Hull Cutoff Magnetische Flussdichte
​ Gehen Hull Cutoff Magnetische Flussdichte = (1/Abstand zwischen Anode und Kathode)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Anodenspannung)
Abstand zwischen Anode und Kathode
​ Gehen Abstand zwischen Anode und Kathode = (1/Hull Cutoff Magnetische Flussdichte)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Anodenspannung)
Rumpf-Abschaltspannung
​ Gehen Rumpf-Abschaltspannung = (1/2)*([Charge-e]/[Mass-e])*Hull Cutoff Magnetische Flussdichte^2*Abstand zwischen Anode und Kathode^2
Einheitliche Elektronengeschwindigkeit
​ Gehen Einheitliche Elektronengeschwindigkeit = sqrt((2*Strahlspannung)*([Charge-e]/[Mass-e]))
Schaltungseffizienz im Magnetron
​ Gehen Schaltungseffizienz = Resonatorleitfähigkeit/(Resonatorleitfähigkeit+Leitfähigkeit des Hohlraums)
Magnetron-Phasenverschiebung
​ Gehen Phasenverschiebung im Magnetron = 2*pi*(Anzahl der Schwingungen/Anzahl der Resonanzhohlräume)
Zyklotron-Winkelfrequenz
​ Gehen Zyklotron-Winkelfrequenz = Magnetische Flussdichte in Z-Richtung*([Charge-e]/[Mass-e])
Wiederholungsfrequenz des Pulses
​ Gehen Wiederholungsfrequenz = (Frequenz der Spektrallinie-Trägerfrequenz)/Anzahl von Beispielen
Spektrallinienfrequenz
​ Gehen Frequenz der Spektrallinie = Trägerfrequenz+Anzahl von Beispielen*Wiederholungsfrequenz
Anodenstrom
​ Gehen Anodenstrom = Im Anodenkreis erzeugte Leistung/(Anodenspannung*Elektronische Effizienz)
Rausch-Verhältnis
​ Gehen Signalrauschverhältnis = (Rauschverhältnis des Eingangssignals/Ausgangssignal-Rauschverhältnis)-1
Empfangsempfindlichkeit
​ Gehen Empfangsempfindlichkeit = Grundrauschen des Empfängers+Signalrauschverhältnis
Elektronische Effizienz
​ Gehen Elektronische Effizienz = Im Anodenkreis erzeugte Leistung/Gleichstromquelle
Raumladungsreduktionsfaktor
​ Gehen Raumladungsreduktionsfaktor = Reduzierte Plasmafrequenz/Plasmafrequenz
Modulationslinearität
​ Gehen Modulationslinearität = Maximale Frequenzabweichung/Spitzenfrequenz
Merkmal Aufnahme
​ Gehen Charakteristische Zulassung = 1/Charakteristische Impedanz
HF-Impulsbreite
​ Gehen HF-Impulsbreite = 1/(2*Bandbreite)

Rausch-Verhältnis Formel

Signalrauschverhältnis = (Rauschverhältnis des Eingangssignals/Ausgangssignal-Rauschverhältnis)-1
SNR = (SNRin/SNRout)-1

Was ist Resonator?

Ein Resonator ist eine Vorrichtung oder ein System, das Resonanz oder Resonanzverhalten zeigt. Das heißt, es schwingt natürlich bei einigen Frequenzen, die Resonanzfrequenzen genannt werden, mit größerer Amplitude als bei anderen Frequenzen

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