Frequenza ciclica del ricevitore supereterodina Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Frequenza ciclica = 1/(2*pi*sqrt(Induttanza*Capacità))
fcyc = 1/(2*pi*sqrt(L*C))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 1 Funzioni, 3 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Frequenza ciclica - (Misurato in Hertz) - La frequenza ciclica è la frequenza prodotta miscelando il segnale in ingresso con un segnale proveniente da un oscillatore locale.
Induttanza - (Misurato in Henry) - L'induttanza è la tendenza di un conduttore elettrico ad opporsi a una variazione della corrente elettrica che lo attraversa.
Capacità - (Misurato in Farad) - La capacità è il rapporto tra la quantità di carica elettrica immagazzinata su un conduttore e una differenza di potenziale elettrico.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Induttanza: 5.7 Henry --> 5.7 Henry Nessuna conversione richiesta
Capacità: 3 Farad --> 3 Farad Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
fcyc = 1/(2*pi*sqrt(L*C)) --> 1/(2*pi*sqrt(5.7*3))
Valutare ... ...
fcyc = 0.0384877104335935
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0384877104335935 Hertz --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.0384877104335935 0.038488 Hertz <-- Frequenza ciclica
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Suma Madhuri
Università VIT (VIT), Chennai
Suma Madhuri ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Tharun
istituto tecnologico di vellore (Università Vitap), amaravati
Tharun ha verificato questa calcolatrice e altre 1 altre calcolatrici!

24 Fondamenti di comunicazioni analogiche Calcolatrici

Rapporto di rifiuto dell'immagine
​ Partire Rapporto di rifiuto dell'immagine = (Frequenza dell'immagine/Frequenza del segnale ricevuto)-(Frequenza del segnale ricevuto/Frequenza dell'immagine)
Indice di modulazione rispetto all'ampiezza massima e minima
​ Partire Indice di modulazione = (Ampiezza massima dell'onda AM-Ampiezza minima dell'onda AM)/(Ampiezza massima dell'onda AM+Ampiezza minima dell'onda AM)
Fattore di qualità del circuito sintonizzato
​ Partire Fattore di qualità del circuito sintonizzato = (2*pi*Frequenza di risonanza*Induttanza)/Resistenza
Costante di fase della distorsione meno linea
​ Partire Costante di fase della distorsione minore della linea = Velocità angolare*sqrt(Induttanza*Capacità)
Rapporto di rifiuto
​ Partire Rapporto di rifiuto = sqrt(1+(Fattore di qualità del circuito sintonizzato^2*Rapporto di rifiuto dell'immagine^2))
Rapporto di reiezione della frequenza dell'immagine del ricevitore supereterodina
​ Partire Rapporto di reiezione della frequenza dell'immagine = sqrt(1+(Fattore di qualità)^2*(Fattore di accoppiamento)^2)
Indice di Modulazione rispetto alla Potenza
​ Partire Indice di modulazione = sqrt(2*((Potenza totale media dell'onda AM/Potenza portante media dell'onda AM)-1))
Frequenza ciclica del ricevitore supereterodina
​ Partire Frequenza ciclica = 1/(2*pi*sqrt(Induttanza*Capacità))
Larghezza di banda del circuito sintonizzato
​ Partire Larghezza di banda del circuito sintonizzato = Frequenza di risonanza/Fattore di qualità del circuito sintonizzato
Velocità di fase della distorsione meno linea
​ Partire Velocità di fase della distorsione meno linea = 1/sqrt(Induttanza*Capacità)
Ampiezza del segnale portante
​ Partire Ampiezza del segnale portante = (Ampiezza massima dell'onda AM+Ampiezza minima dell'onda AM)/2
Efficienza di trasmissione rispetto all'indice di modulazione
​ Partire Efficienza di trasmissione dell'onda AM = Indice di modulazione^2/(2+Indice di modulazione^2)
Indice di modulazione rispetto alla sensibilità di ampiezza
​ Partire Indice di modulazione = Sensibilità di ampiezza del modulatore*Ampiezza del segnale modulante
Rapporto di deviazione
​ Partire Rapporto di deviazione = Deviazione massima della frequenza/Frequenza massima di modulazione
Ampiezza massima
​ Partire Ampiezza massima dell'onda AM = Ampiezza del segnale portante*(1+Indice di modulazione^2)
Frequenza intermedia
​ Partire Frequenza intermedia = (Frequenza di oscillazione locale-Frequenza del segnale ricevuto)
Ampiezza minima
​ Partire Ampiezza minima dell'onda AM = Ampiezza del segnale portante*(1-Indice di modulazione^2)
Indice di modulazione
​ Partire Indice di modulazione = Ampiezza del segnale modulante/Ampiezza del segnale portante
Frequenza immagine
​ Partire Frequenza dell'immagine = Frequenza del segnale ricevuto+(2*Frequenza intermedia)
Frequenza portante
​ Partire Frequenza portante = Frequenza angolare del segnale modulante/(2*pi)
Fattore di cresta
​ Partire Fattore di cresta = Valore di picco del segnale/Valore RMS del segnale
Potenza portante
​ Partire Potenza del vettore = (Ampiezza del segnale portante^2)/(2*Resistenza)
Figura di merito del ricevitore supereterodina
​ Partire Persona di merito = 1/Figura di rumore
Figura di rumore del ricevitore supereterodina
​ Partire Figura di rumore = 1/Persona di merito

Frequenza ciclica del ricevitore supereterodina Formula

Frequenza ciclica = 1/(2*pi*sqrt(Induttanza*Capacità))
fcyc = 1/(2*pi*sqrt(L*C))

Quali fattori determinano la frequenza ciclica dell'IF?

La frequenza ciclica della frequenza intermedia (IF) in un ricevitore supereterodina è determinata da diversi fattori, tra cui: La selettività desiderata del ricevitore: una frequenza IF più alta si tradurrà in un ricevitore più selettivo, mentre una frequenza IF più bassa si tradurrà in un ricevitore meno selettivo. La selettività è la capacità del ricevitore di distinguere tra segnali a frequenze diverse. La disponibilità di amplificatori e filtri IF idonei: la frequenza IF deve essere scelta in modo che corrisponda agli amplificatori e filtri IF disponibili. Questi componenti devono essere in grado di amplificare e filtrare efficacemente il segnale IF.

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