Quantisierungsschrittgröße Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Quantisierungsschrittgröße = (Maximale Spannung-Mindestspannung)/Anzahl der Quantisierungsstufen
Δ = (Vmax-Vmin)/Nlvl
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Quantisierungsschrittgröße - (Gemessen in Volt) - Die Quantisierungsschrittgröße bestimmt die Größe des kleinsten unterscheidbaren Inkrements in der quantisierten Darstellung. Es stellt die Differenz zwischen zwei benachbarten Quantisierungsstufen dar.
Maximale Spannung - (Gemessen in Volt) - Die maximale Spannung ist die maximale Spannung im angegebenen Spannungsbereich, die von einem ADC erzeugt wird.
Mindestspannung - (Gemessen in Volt) - Die Mindestspannung ist die Mindestspannung im angegebenen Spannungsbereich, die von einem ADC erzeugt wird.
Anzahl der Quantisierungsstufen - Die Anzahl der Quantisierungsstufen bezieht sich auf die Gesamtzahl der diskreten Werte oder Stufen, die zur Darstellung eines kontinuierlichen Wertebereichs während des Quantisierungsprozesses verwendet werden.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Maximale Spannung: 5 Volt --> 5 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Mindestspannung: 1.4 Volt --> 1.4 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Quantisierungsstufen: 4 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Δ = (Vmax-Vmin)/Nlvl --> (5-1.4)/4
Auswerten ... ...
Δ = 0.9
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.9 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.9 Volt <-- Quantisierungsschrittgröße
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Akshada Kulkarni
Nationales Institut für Informationstechnologie (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
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

Quantisierungsschrittgröße Formel

Quantisierungsschrittgröße = (Maximale Spannung-Mindestspannung)/Anzahl der Quantisierungsstufen
Δ = (Vmax-Vmin)/Nlvl

Wovon hängt die Quantisierungsschrittgröße ab?

Die Quantisierungsschrittgröße hängt vom Dynamikbereich ab. Bei der Bestimmung anhand des vorverstärkten Eingangssignals hängt dies von der Verstärkung (Ausgang / Eingang) des Verstärkers ab, da die Verstärkung die aufgezeichneten Signalwerte bestimmt. Der Dynamikbereich ist die Amplitudenausdehnung der zulässigen Eingabe in den ADC in vollem Umfang. (Der Dynamikbereich kann auch als Amplitudenausdehnung des vorverstärkten Eingangssignals definiert werden.)

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