Calculatrice A à Z
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Puissance de bruit thermique Calculatrice
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Analyse analogique du bruit et de la puissance
Bande latérale et modulation de fréquence
Caractéristiques de la modulation d'amplitude
Fondamentaux des communications analogiques
Modulation de fréquence
Modulation DSBSC
✖
La température est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
ⓘ
Température [T]
Celsius
Délisle
Fahrenheit
Kelvin
Newton
Rankine
Reaumur
Romer
Triple point d'eau
+10%
-10%
✖
La bande passante du bruit est la bande passante d'un filtre brickwall qui produit la même puissance de bruit intégrée que celle d'un filtre réel.
ⓘ
Bande passante de bruit [BW
n
]
Attohertz
Beats / Minute
centihertz
Cycle / Seconde
Décahertz
Décihertz
Exahertz
Femtohertz
Images par seconde
Gigahertz
Hectohertz
Hertz
Kilohertz
Mégahertz
Microhertz
Millihertz
Nanohertz
Petahertz
Picohertz
Révolution par jour
Révolution par heure
Révolutions par minute
Révolution par seconde
Térahertz
Yottahertz
Zettahertz
+10%
-10%
✖
La puissance du bruit thermique est un bruit résultant de l’agitation thermique des électrons. La puissance du bruit thermique dépend de la bande passante et de la température ambiante.
ⓘ
Puissance de bruit thermique [P
tn
]
Attojoule / Seconde
Attowatt
Puissance au frein (ch)
Btu (IT) / heure
Btu (IT) / minute
Btu (IT) / seconde
Btu (th) / heure
Btu (e) / minute
Btu (e) / seconde
Calorie (IT) / Heure
Calorie (IT) / Minute
Calorie (IT) / Seconde
Calorie (e) / Heure
Calorie (e) / Minute
Calorie (e) / Seconde
Centijoule / Seconde
centiwatt
CHU par heure
Decajoule / seconde
Décawatt
Decijoule / Seconde
Déciwatt
Erg par heure
Erg / Second
Exajoule / Second
Exawatt
Femtojoule / Seconde
femtowatt
Pied-livre-force par heure
Pied livre-force par minute
Pied livre-force par seconde
Gigajoule / Seconde
Gigawatt
Hectojoule / Seconde
Hectowatt
cheval-vapeur
Cheval-vapeur(550 pi* lbf / s)
Cheval-vapeur(chaudière)
Cheval-vapeur (électrique)
Cheval-vapeur (métrique)
Cheval-vapeur (eau)
Joule / Heure
Joule par minute
Joule par seconde
Kilocalorie (IT) / Heure
Kilocalorie (IT) / Minute
Kilocalorie (IT) / Seconde
Kilocalorie (e) / Heure
Kilocalorie (e) / Minute
Kilocalorie (e) / Seconde
Kilojoule / Heure
Kilojoule par minute
Kilojoule par seconde
Kilovolt Ampère
Kilowatt
MBH
MBtu (IT) par heure
Mégajoule par seconde
Mégawatt
Microjoule / Seconde
Microwatt
Millijoule / Seconde
Milliwatt
MMBH
MMBtu (IT) par heure
Nanojoule / Seconde
Nanowatt
Newton mètre / seconde
Pétajoules / Seconde
petawatt
Pferdestärke
Picojoule / Seconde
picoWatt
Planck Puissance
Livre-pied par heure
Livre-pied par minute
Livre-pied par seconde
Térajoule / Seconde
Térawatt
Ton (réfrigération)
Volt Ampère
Volt Ampère Réactif
Watt
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Puissance de bruit thermique
Formule
`"P"_{"tn"} = "[BoltZ]"*"T"*"BW"_{"n"}`
Exemple
`"1E^-18W"="[BoltZ]"*"363.74K"*"200Hz"`
Calculatrice
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Puissance de bruit thermique Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Puissance de bruit thermique
=
[BoltZ]
*
Température
*
Bande passante de bruit
P
tn
=
[BoltZ]
*
T
*
BW
n
Cette formule utilise
1
Constantes
,
3
Variables
Constantes utilisées
[BoltZ]
- Constante de Boltzmann Valeur prise comme 1.38064852E-23
Variables utilisées
Puissance de bruit thermique
-
(Mesuré en Watt)
- La puissance du bruit thermique est un bruit résultant de l’agitation thermique des électrons. La puissance du bruit thermique dépend de la bande passante et de la température ambiante.
Température
-
(Mesuré en Kelvin)
- La température est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
Bande passante de bruit
-
(Mesuré en Hertz)
- La bande passante du bruit est la bande passante d'un filtre brickwall qui produit la même puissance de bruit intégrée que celle d'un filtre réel.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Température:
363.74 Kelvin --> 363.74 Kelvin Aucune conversion requise
Bande passante de bruit:
200 Hertz --> 200 Hertz Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
P
tn
= [BoltZ]*T*BW
n
-->
[BoltZ]
*363.74*200
Évaluer ... ...
P
tn
= 1.0043941853296E-18
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.0043941853296E-18 Watt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.0043941853296E-18
≈
1E-18 Watt
<--
Puissance de bruit thermique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Puissance de bruit thermique
Crédits
Créé par
Rachita C
Collège d'ingénierie BMS
(BMSCE)
,
Bangloré
Rachita C a créé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
Vérifié par
Saiju Shah
Collège d'ingénierie Jayawantrao Sawant
(JSCOE)
,
Pune
Saiju Shah a validé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
<
14 Analyse analogique du bruit et de la puissance Calculatrices
SNR pour la démodulation AM
Aller
SNR du système AM
= ((
Indice de modulation
^2*
Amplitude du signal de message
)/(1+
Indice de modulation
^2*
Amplitude du signal de message
))*
Rapport signal sur bruit
Valeur quadratique moyenne du bruit de grenaille
Aller
Courant de bruit de tir carré moyen
=
sqrt
(2*(
Courant total
+
Courant de saturation inverse
)*
[Charge-e]
*
Bande passante efficace du bruit
)
Facteur de bruit
Aller
Facteur de bruit
= (
Puissance du signal à l'entrée
*
Puissance de bruit en sortie
)/(
Puissance du signal à la sortie
*
Puissance de bruit à l'entrée
)
Courant de bruit thermique RMS
Aller
Courant de bruit thermique RMS
=
sqrt
(4*
[BoltZ]
*
Température
*
Conductance
*
Bande passante de bruit
)
Tension de bruit RMS
Aller
Tension de bruit RMS
=
sqrt
(4*
[BoltZ]
*
Température
*
Bande passante de bruit
*
Résistance au bruit
)
SNR pour le système PM
Aller
SNR du système PM
=
Constante de déviation de phase
^2*
Amplitude du signal de message
*
Rapport signal sur bruit
Puissance de bruit à la sortie de l'amplificateur
Aller
Puissance de bruit en sortie
=
Puissance de bruit à l'entrée
*
Facteur de bruit
*
Gain de puissance sonore
Spectre de densité de puissance du bruit thermique
Aller
Densité spectrale de puissance du bruit thermique
= 2*
[BoltZ]
*
Température
*
Résistance au bruit
SNR pour le système FM
Aller
SNR du système FM
= 3*
Rapport d'écart
^2*
Amplitude du signal de message
*
Rapport signal sur bruit
Puissance de bruit thermique
Aller
Puissance de bruit thermique
=
[BoltZ]
*
Température
*
Bande passante de bruit
SNR de sortie
Aller
Rapport signal sur bruit
=
log10
(
Puissance du signal
/
Puissance sonore
)
Gain de puissance de bruit
Aller
Gain de puissance sonore
=
Puissance du signal à la sortie
/
Puissance du signal à l'entrée
Densité spectrale de puissance du bruit blanc
Aller
Densité spectrale de puissance du bruit blanc
=
[BoltZ]
*
Température
/2
Température de bruit équivalente
Aller
Température
= (
Facteur de bruit
-1)*
Température ambiante
Puissance de bruit thermique Formule
Puissance de bruit thermique
=
[BoltZ]
*
Température
*
Bande passante de bruit
P
tn
=
[BoltZ]
*
T
*
BW
n
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