Calculadora A a Z
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Acciones CV de Transmisión Óptica
Medidas de transmisión
Parámetros de fibra óptica
✖
La resistencia de carga se refiere a la resistencia que está conectada a la salida de un componente o circuito electrónico.
ⓘ
Resistencia de carga [R
L
]
Abohm
EMU de Resistencia
ESU de Resistencia
Exaohm
gigaohmio
kilohmios
Megaohmio
Microhm
miliohmio
Nanohmios
Ohm
Petaohm
Impedancia de Planck
Resistencia Hall cuantificada
Siemens recíproco
Statohm
voltios por amperio
Yottaohm
Zettaohm
+10%
-10%
✖
La capacitancia de un fotodiodo se refiere a su capacidad para almacenar carga eléctrica cuando se somete a un voltaje aplicado o cuando se expone a la luz.
ⓘ
Capacidad [C]
Abfaradio
attofarad
Centifaradio
Culombio/Voltio
decafaradio
decifaradio
UEM de Capacitancia
ESU de Capacitancia
Exafaradio
Faradio
Femtofaradio
Gigafaradio
hectofaradio
kilofaradio
Megafaradio
Microfaradio
milifaradio
Nanofaradio
Petafaradio
Picofaradio
Statfaradio
Terafaradio
+10%
-10%
✖
El ancho de banda posterior a la detección se refiere al ancho de banda de la señal eléctrica después de haber sido detectada y convertida a partir de una señal óptica.
ⓘ
Penalización por ancho de banda [B]
attohercios
Latidos/minuto
centihercios
Ciclo/Segundo
decahercios
decihercios
Exahertz
Femtohertz
Cuadros por segundo
gigahercios
hectohercio
hercios
Kilohercio
Megahercio
microhercios
milihercios
nanohercios
Petahertz
Picohertz
Revolución por día
Revolución por hora
Revolución por minuto
Revolución por segundo
Terahercios
Yottahercios
Zettahercios
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Pasos
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Fórmula
✖
Penalización por ancho de banda
Fórmula
`"B" = 1/(2*pi*"R"_{"L"}*"C")`
Ejemplo
`"8E^6Hz"=1/(2*pi*"3.31kΩ"*"6.01pF")`
Calculadora
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Descargar Electrónica Fórmula PDF
Penalización por ancho de banda Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Ancho de banda posterior a la detección
= 1/(2*
pi
*
Resistencia de carga
*
Capacidad
)
B
= 1/(2*
pi
*
R
L
*
C
)
Esta fórmula usa
1
Constantes
,
3
Variables
Constantes utilizadas
pi
- La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Ancho de banda posterior a la detección
-
(Medido en hercios)
- El ancho de banda posterior a la detección se refiere al ancho de banda de la señal eléctrica después de haber sido detectada y convertida a partir de una señal óptica.
Resistencia de carga
-
(Medido en Ohm)
- La resistencia de carga se refiere a la resistencia que está conectada a la salida de un componente o circuito electrónico.
Capacidad
-
(Medido en Faradio)
- La capacitancia de un fotodiodo se refiere a su capacidad para almacenar carga eléctrica cuando se somete a un voltaje aplicado o cuando se expone a la luz.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Resistencia de carga:
3.31 kilohmios --> 3310 Ohm
(Verifique la conversión
aquí
)
Capacidad:
6.01 Picofaradio --> 6.01E-12 Faradio
(Verifique la conversión
aquí
)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
B = 1/(2*pi*R
L
*C) -->
1/(2*
pi
*3310*6.01E-12)
Evaluar ... ...
B
= 8000509.87990285
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
8000509.87990285 hercios --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
8000509.87990285
≈
8E+6 hercios
<--
Ancho de banda posterior a la detección
(Cálculo completado en 00.020 segundos)
Aquí estás
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Penalización por ancho de banda
Créditos
Creado por
Santhosh Yadav
Facultad de Ingeniería Dayananda Sagar
(DSCE)
,
banglore
¡Santhosh Yadav ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
Verificada por
Passya Saikeshav Reddy
ESCUELA DE INGENIERÍA CVR
(RCV)
,
India
¡Passya Saikeshav Reddy ha verificado esta calculadora y 10+ más calculadoras!
<
25 Detectores ópticos Calculadoras
SNR del receptor ADP de fotodiodo Good Avalanche en decibeles
Vamos
Relación señal-ruido
= 10*
log10
((
Factor de multiplicación
^2*
Corriente fotoeléctrica
^2)/(2*
[Charge-e]
*
Ancho de banda posterior a la detección
*(
Corriente fotoeléctrica
+
Corriente oscura
)*
Factor de multiplicación
^2.3+((4*
[BoltZ]
*
Temperatura
*
Ancho de banda posterior a la detección
*1.26)/
Resistencia de carga
)))
Fotocorriente debida a la luz incidente.
Vamos
Corriente fotoeléctrica
= (
Poder incidente
*
[Charge-e]
*(1-
Coeficiente de reflexión
))/(
[hP]
*
Frecuencia de luz incidente
)*(1-
exp
(-
Coeficiente de absorción
*
Ancho de la región de absorción
))
Probabilidad de detectar fotones
Vamos
Probabilidad de encontrar un fotón
= ((
Varianza de la función de distribución de probabilidad
^(
Número de fotones incidentes
))*
exp
(-
Varianza de la función de distribución de probabilidad
))/(
Número de fotones incidentes
!)
Exceso de factor de ruido de avalancha
Vamos
Exceso de factor de ruido de avalancha
=
Factor de multiplicación
*(1+((1-
Coeficiente de ionización de impacto
)/
Coeficiente de ionización de impacto
)*((
Factor de multiplicación
-1)/
Factor de multiplicación
)^2)
Corriente total del fotodiodo
Vamos
Corriente de salida
=
Corriente oscura
*(
exp
((
[Charge-e]
*
Voltaje del fotodiodo
)/(2*
[BoltZ]
*
Temperatura
))-1)+
Corriente fotoeléctrica
Ganancia óptica de fototransistores
Vamos
Ganancia óptica del fototransistor
= ((
[hP]
*
[c]
)/(
Longitud de onda de la luz
*
[Charge-e]
))*(
Corriente del colector del fototransistor.
/
Poder incidente
)
Número promedio de fotones detectados
Vamos
Número promedio de fotones detectados
= (
Eficiencia cuántica
*
Potencia óptica promedio recibida
*
Periodo de tiempo
)/(
Frecuencia de luz incidente
*
[hP]
)
Cambio de fase de paso único a través del amplificador Fabry-Perot
Vamos
Cambio de fase de un solo paso
= (
pi
*(
Frecuencia de luz incidente
-
Frecuencia resonante de Fabry-Perot
))/
Rango espectral libre del interferómetro Fabry-Pérot
Corriente de ruido cuadrático medio total
Vamos
Corriente de ruido cuadrático medio total
=
sqrt
(
Ruido total del disparo
^2+
Ruido de corriente oscura
^2+
Corriente de ruido térmico
^2)
Potencia óptica promedio recibida
Vamos
Potencia óptica promedio recibida
= (20.7*
[hP]
*
Frecuencia de luz incidente
)/(
Periodo de tiempo
*
Eficiencia cuántica
)
Potencia Total Aceptada por Fibra
Vamos
Potencia Total Aceptada por Fibra
=
Poder incidente
*(1-(8*
Desplazamiento axial
)/(3*
pi
*
Radio del núcleo
))
Fotocorriente multiplicada
Vamos
Fotocorriente multiplicada
=
Ganancia óptica del fototransistor
*
Responsividad del fotodetector
*
Poder incidente
Efecto de la temperatura sobre la corriente oscura
Vamos
Corriente oscura en temperatura elevada
=
Corriente oscura
*2^((
Temperatura cambiada
-
Temperatura anterior
)/10)
Fotodiodo máximo 3 dB de ancho de banda
Vamos
Ancho de banda máximo de 3 dB
=
Velocidad del portador
/(2*
pi
*
Ancho de la capa de agotamiento
)
Tasa de fotones incidentes
Vamos
Tasa de fotones incidentes
=
Potencia óptica incidente
/(
[hP]
*
Frecuencia de onda de luz
)
Ancho de banda máximo de 3 dB del fotodetector de metales
Vamos
Ancho de banda máximo de 3 dB
= 1/(2*
pi
*
Tiempo de tránsito
*
Ganancia fotoconductora
)
Penalización por ancho de banda
Vamos
Ancho de banda posterior a la detección
= 1/(2*
pi
*
Resistencia de carga
*
Capacidad
)
Punto de corte de longitud de onda larga
Vamos
Punto de corte de longitud de onda
=
[hP]
*
[c]
/
Energía de banda prohibida
Tiempo de tránsito más largo
Vamos
Tiempo de tránsito
=
Ancho de la capa de agotamiento
/
Velocidad de deriva
Eficiencia cuántica del fotodetector
Vamos
Eficiencia cuántica
=
Número de electrones
/
Número de fotones incidentes
Factor de multiplicación
Vamos
Factor de multiplicación
=
Corriente de salida
/
Fotocorriente inicial
Tasa de electrones en el detector
Vamos
Tasa de electrones
=
Eficiencia cuántica
*
Tasa de fotones incidentes
Ancho de banda de 3 dB de fotodetectores metálicos
Vamos
Ancho de banda máximo de 3 dB
= 1/(2*
pi
*
Tiempo de tránsito
)
Tiempo de tránsito con respecto a la difusión de transportistas minoritarios
Vamos
Tiempo de difusión
=
Distancia
^2/(2*
Coeficiente de difusión
)
Detectividad del fotodetector
Vamos
Detective
= 1/
Potencia equivalente de ruido
Penalización por ancho de banda Fórmula
Ancho de banda posterior a la detección
= 1/(2*
pi
*
Resistencia de carga
*
Capacidad
)
B
= 1/(2*
pi
*
R
L
*
C
)
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