Débit binaire utilisant la durée binaire Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Débit binaire = 1/Durée en bits
R = 1/Tb
Cette formule utilise 2 Variables
Variables utilisées
Débit binaire - (Mesuré en Bit par seconde) - Le débit binaire fait référence au débit auquel les bits d'information sont transmis ou traités dans un système de communication ou un appareil numérique.
Durée en bits - (Mesuré en Deuxième) - La durée de bit fait référence au temps qu'il faut pour qu'un seul bit d'information soit transmis ou traité dans un système de communication ou un appareil numérique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Durée en bits: 2.7775 Microseconde --> 2.7775E-06 Deuxième (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
R = 1/Tb --> 1/2.7775E-06
Évaluer ... ...
R = 360036.00360036
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
360036.00360036 Bit par seconde -->360.03600360036 Kilobits par seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
360.03600360036 360.036 Kilobits par seconde <-- Débit binaire
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Akshada Kulkarni
Institut national des technologies de l'information (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni a créé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a validé cette calculatrice et 1100+ autres calculatrices!

11 Paramètres de modulation Calculatrices

Taille du pas de quantification
​ Aller Taille du pas de quantification = (Tension maximale-Tension minimale)/Nombre de niveaux de quantification
Débit binaire du filtre en cosinus surélevé à l'aide du facteur d'atténuation
​ Aller Débit binaire du filtre cosinus surélevé = (2*Bande passante du filtre cosinus surélevé)/(1+Facteur d'atténuation)
Atténuation donnée puissance de 2 signaux
​ Aller Atténuation = 10*(log10(Puissance 2/Puissance 1))
Atténuation donnée Tension de 2 Signaux
​ Aller Atténuation = 20*(log10(Tension 2/Tension 1))
Nombre d'échantillons
​ Aller Nombre d'échantillons = Fréquence maximale/Fréquence d'échantillonnage
Débit binaire
​ Aller Débit binaire = Fréquence d'échantillonnage*Peu profond
Débit binaire du filtre en cosinus surélevé pour une période de temps donnée
​ Aller Débit binaire du filtre cosinus surélevé = 1/Période de signal
Fréquence d'échantillonnage de Nyquist
​ Aller Fréquence d'échantillonnage = 2*Fréquence du signal de message
Nombre de niveaux de quantification
​ Aller Nombre de niveaux de quantification = 2^Résolution de l'ADC
Rapport signal sur bruit
​ Aller Rapport signal sur bruit = (6.02*Résolution de l'ADC)+1.76
Débit binaire utilisant la durée binaire
​ Aller Débit binaire = 1/Durée en bits

Débit binaire utilisant la durée binaire Formule

Débit binaire = 1/Durée en bits
R = 1/Tb

Quelle est l'importance du débit binaire?

Le débit binaire est généralement considéré en termes de débit de données réel. Pourtant, pour la plupart des transmissions série, les données représentent une partie d'une trame de protocole ou d'un format de paquet plus complexe, qui comprend des bits représentant l'adresse source, l'adresse de destination, les codes de détection et de correction d'erreurs et d'autres informations ou bits de contrôle. Dans la trame de protocole, les données sont appelées la "charge utile". Les bits non-données sont appelés "overhead". Parfois, le temps système peut être substantiel, jusqu'à 20 % à 50 % en fonction du nombre total de bits de charge utile envoyés sur le canal.

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