Rapport entre la fréquence de modulation et la plaque déflectrice Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Rapport de fréquence modulant = Nombre d'espaces dans le cercle/Longueur
fm = Gc/L
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Rapport de fréquence modulant - Le rapport de fréquence modulant est défini comme le codage d'informations dans une onde porteuse en modifiant la fréquence instantanée de l'onde.
Nombre d'espaces dans le cercle - Le nombre d'intervalles dans le cercle est défini comme le codage d'informations dans une onde porteuse en modifiant la fréquence instantanée de l'onde.
Longueur - (Mesuré en Mètre) - La longueur fait référence à la plage de tension affichée sur l’axe vertical ou à la durée affichée sur l’axe horizontal de l’écran de l’oscilloscope.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Nombre d'espaces dans le cercle: 23 --> Aucune conversion requise
Longueur: 3.18 Mètre --> 3.18 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
fm = Gc/L --> 23/3.18
Évaluer ... ...
fm = 7.23270440251572
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
7.23270440251572 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
7.23270440251572 7.232704 <-- Rapport de fréquence modulant
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Shobhit Dimri
Institut de technologie Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri a créé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

25 Oscilloscope Calculatrices

Affichage du temps de montée de l'oscilloscope
​ Aller Temps de montée de l'affichage de l'oscilloscope = sqrt(Temps de montée de l'impulsion d'entrée^2-Temps de montée imposé par l'oscilloscope^2)
Temps de montée imposé par l'oscilloscope
​ Aller Temps de montée imposé par l'oscilloscope = sqrt(Temps de montée de l'impulsion d'entrée^2-Temps de montée de l'affichage de l'oscilloscope^2)
Temps de montée de l'oscilloscope
​ Aller Temps de montée de l'impulsion d'entrée = sqrt(Temps de montée de l'affichage de l'oscilloscope^2+Temps de montée imposé par l'oscilloscope^2)
Numéro de module du compteur
​ Aller Numéro du compteur = log(Numéro de module du compteur,(Période de sortie/Période d'oscillation))
Nombre de pics du côté droit
​ Aller Numéro de crête du côté droit = (Fréquence horizontale*Nombre de pic positif)/Fréquence verticale
Nombre de pics positifs
​ Aller Nombre de pic positif = (Fréquence verticale*Numéro de crête du côté droit)/Fréquence horizontale
Fréquence verticale
​ Aller Fréquence verticale = (Fréquence horizontale*Nombre de pic positif)/Numéro de crête du côté droit
Période d'oscillation
​ Aller Période d'oscillation = Période de sortie/(Numéro de module du compteur^Numéro du compteur)
Période de temps de sortie
​ Aller Période de sortie = Période d'oscillation*Numéro de module du compteur^Numéro du compteur
Fréquence inconnue utilisant les chiffres de Lissajous
​ Aller Fréquence inconnue = (Fréquence connue*Tangences horizontales)/Tangences verticales
Sensibilité à la déflexion
​ Aller Sensibilité à la déviation = Déviation à l'écran*Différence de potentiel électrique
Déviation à l'écran
​ Aller Déviation à l'écran = Sensibilité à la déviation/Différence de potentiel électrique
Temps par division de l'oscilloscope
​ Aller Temps par division = Période de vague progressive/Division horizontale par cycle
Période de temps de la forme d'onde
​ Aller Période de vague progressive = Division horizontale par cycle*Temps par division
Division horizontale par cycle
​ Aller Division horizontale par cycle = Période de vague progressive/Temps par division
Différence de phase entre deux ondes sinusoïdales
​ Aller Différence de phase = Différence de phase dans la division*Diplôme par division
Différence de phase dans la division
​ Aller Différence de phase dans la division = Différence de phase/Diplôme par division
Degré par division
​ Aller Diplôme par division = Différence de phase/Différence de phase dans la division
Tension crête à crête de la forme d'onde
​ Aller Tension de crête = Tension par division*Division verticale crête à crête
Division verticale de crête à crête
​ Aller Division verticale crête à crête = Tension de crête/Tension par division
Nombre d'écarts dans le cercle
​ Aller Nombre d'espaces dans le cercle = Rapport de fréquence modulant*Longueur
Longueur de l'oscilloscope
​ Aller Longueur = Nombre d'espaces dans le cercle/Rapport de fréquence modulant
Largeur d'impulsion de l'oscilloscope
​ Aller Largeur d'impulsion de l'oscilloscope = 2.2*Résistance*Capacitance
Constante de temps de l'oscilloscope
​ Aller La constante de temps = Résistance*Capacitance
Facteur de déflexion
​ Aller Facteur de déflexion = 1/Sensibilité à la déviation

Rapport entre la fréquence de modulation et la plaque déflectrice Formule

Rapport de fréquence modulant = Nombre d'espaces dans le cercle/Longueur
fm = Gc/L

Quelle est la fréquence du signal modulant?

La bande de fréquences de la radio FM est d'environ 88 à 108 MHz. Le signal d'information est la musique et la voix qui appartiennent au spectre audio. Le spectre audio complet va de 20 à 20 000 Hz, mais la radio FM limite la fréquence de modulation supérieure à 15 kHz.

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