Bitsnelheid Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Bitsnelheid = Bemonsteringsfrequentie*Bitdiepte
R = fs*BitDepth
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Bitsnelheid - (Gemeten in Bit per Seconde) - Bitsnelheid verwijst naar de snelheid waarmee stukjes informatie worden verzonden of verwerkt in een communicatiesysteem of digitaal apparaat.
Bemonsteringsfrequentie - (Gemeten in Hertz) - Bemonsteringsfrequentie wordt gedefinieerd als het aantal samples per seconde in een geluid.
Bitdiepte - De bitdiepte bepaalt hoeveel informatie kan worden opgeslagen of de steekproefomvang, beter gezegd, het wordt ook wel het aantal bits per steekproef genoemd.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Bemonsteringsfrequentie: 0.3 Kilohertz --> 300 Hertz (Bekijk de conversie ​hier)
Bitdiepte: 1200 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
R = fs*BitDepth --> 300*1200
Evalueren ... ...
R = 360000
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
360000 Bit per Seconde -->360 Kilobit per Seconde (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
360 Kilobit per Seconde <-- Bitsnelheid
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Akshada Kulkarni
Nationaal instituut voor informatietechnologie (NIT), Neemrana
Akshada Kulkarni heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1100+ rekenmachines!

11 Modulatieparameters Rekenmachines

Kwantiseringsstapgrootte
​ Gaan Kwantiseringsstapgrootte = (Maximale spanning-Minimale spanning)/Aantal kwantiseringsniveaus
Bitsnelheid van verhoogd cosinusfilter met rolloff-factor
​ Gaan Bitsnelheid van verhoogd cosinusfilter = (2*Bandbreedte van verhoogd cosinusfilter)/(1+Afrolfactor)
Verzwakking gegeven Vermogen van 2 signalen
​ Gaan Verzwakking = 10*(log10(Vermogen 2/Vermogen 1))
Verzwakking gegeven Spanning van 2 signalen
​ Gaan Verzwakking = 20*(log10(Spanning 2/Spanning 1))
Aantal monsters
​ Gaan Aantal monsters = Maximale frequentie/Bemonsteringsfrequentie
Bitsnelheid
​ Gaan Bitsnelheid = Bemonsteringsfrequentie*Bitdiepte
Bitsnelheid van verhoogde cosinusfilter gegeven tijdsperiode
​ Gaan Bitsnelheid van verhoogd cosinusfilter = 1/Signaal tijdsperiode
Signaal - ruis verhouding
​ Gaan Signaal - ruis verhouding = (6.02*Resolutie van ADC)+1.76
Nyquist-bemonsteringsfrequentie
​ Gaan Bemonsteringsfrequentie = 2*Bericht Signaal Frequentie
Aantal kwantiseringsniveaus
​ Gaan Aantal kwantiseringsniveaus = 2^Resolutie van ADC
Bitsnelheid met behulp van bitduur
​ Gaan Bitsnelheid = 1/Bitduur

Bitsnelheid Formule

Bitsnelheid = Bemonsteringsfrequentie*Bitdiepte
R = fs*BitDepth

Betekent een hogere bitrate een betere kwaliteit?

Een hogere bitrate betekent over het algemeen een betere geluidskwaliteit. "Bitrate gaat de geluidskwaliteit bepalen", zegt producer en engineer Gus Berry. "Je zou de best klinkende opname aller tijden kunnen hebben, maar als je het met een lage bitrate zou spelen, zou het aan de andere kant slechter klinken."

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!