Referentiespanning van CW-oscillator Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Referentiespanning CW-oscillator = Amplitude van referentiesignaal*sin(2*pi*Hoekfrequentie*Tijdsperiode)
Vref = Aref*sin(2*pi*ω*T)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 1 Functies, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Functies die worden gebruikt
sin - Sinus is een trigonometrische functie die de verhouding beschrijft tussen de lengte van de tegenoverliggende zijde van een rechthoekige driehoek en de lengte van de hypotenusa., sin(Angle)
Variabelen gebruikt
Referentiespanning CW-oscillator - (Gemeten in Volt) - CW-oscillatorreferentiespanning verwijst naar het spanningsniveau dat wordt gebruikt om de frequentie van de CW-oscillator in te stellen.
Amplitude van referentiesignaal - (Gemeten in Volt) - Amplitude van referentiesignaal verwijst naar de sterkte of omvang van het signaal dat wordt gebruikt als referentie voor vergelijking met het ontvangen echosignaal in radarsystemen.
Hoekfrequentie - (Gemeten in Radiaal per seconde) - Hoekfrequentie Frequentie van een gestaag terugkerend fenomeen uitgedrukt in radialen per seconde. Een frequentie in hertz kan worden omgezet in een hoekfrequentie door deze te vermenigvuldigen met 2π.
Tijdsperiode - (Gemeten in Seconde) - Tijdsperiode verwijst naar de totale tijd die de radar nodig heeft voor één volledige werkingscyclus, het tijdsverschil tussen opeenvolgende pulsen en alle andere tijdsintervallen die verband houden met de werking van de radar.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Amplitude van referentiesignaal: 40.197 Volt --> 40.197 Volt Geen conversie vereist
Hoekfrequentie: 99 Radiaal per seconde --> 99 Radiaal per seconde Geen conversie vereist
Tijdsperiode: 50 Microseconde --> 5E-05 Seconde (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Vref = Aref*sin(2*pi*ω*T) --> 40.197*sin(2*pi*99*5E-05)
Evalueren ... ...
Vref = 1.24999619185779
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.24999619185779 Volt --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.24999619185779 1.249996 Volt <-- Referentiespanning CW-oscillator
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 900+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

21 Radars voor speciale doeleinden Rekenmachines

Amplitude van signaal ontvangen van doel op bereik
Gaan Amplitude van ontvangen signaal = Spanning echosignaal/(sin((2*pi*(Carrier-frequentie+Doppler-frequentieverschuiving)*Tijdsperiode)-((4*pi*Carrier-frequentie*Bereik)/[c])))
Echosignaalspanning
Gaan Spanning echosignaal = Amplitude van ontvangen signaal*sin((2*pi*(Carrier-frequentie+Doppler-frequentieverschuiving)*Tijdsperiode)-((4*pi*Carrier-frequentie*Bereik)/[c]))
Velocity Smoothing-parameter
Gaan Velocity Smoothing-parameter = ((Afgevlakte snelheid-(n-1) e scan afgevlakte snelheid)/(Gemeten positie bij N-de scan-Doel voorspelde positie))*Tijd tussen waarnemingen
Tijd tussen waarnemingen
Gaan Tijd tussen waarnemingen = (Velocity Smoothing-parameter/(Afgevlakte snelheid-(n-1) e scan afgevlakte snelheid))*(Gemeten positie bij N-de scan-Doel voorspelde positie)
Afgevlakte snelheid
Gaan Afgevlakte snelheid = (n-1) e scan afgevlakte snelheid+Velocity Smoothing-parameter/Tijd tussen waarnemingen*(Gemeten positie bij N-de scan-Doel voorspelde positie)
Faseverschil tussen echosignalen in monopulsradar
Gaan Faseverschil tussen echosignalen = 2*pi*Afstand tussen antennes in monopulsradar*sin(Hoek in Monopuls Radar)/Golflengte
Voorspelde positie van doel
Gaan Doel voorspelde positie = (Afgevlakte positie-(Positie afvlakkingsparameter*Gemeten positie bij N-de scan))/(1-Positie afvlakkingsparameter)
Amplitude van referentiesignaal
Gaan Amplitude van referentiesignaal = Referentiespanning CW-oscillator/(sin(2*pi*Hoekfrequentie*Tijdsperiode))
Referentiespanning van CW-oscillator
Gaan Referentiespanning CW-oscillator = Amplitude van referentiesignaal*sin(2*pi*Hoekfrequentie*Tijdsperiode)
Gemeten positie bij N-de scan
Gaan Gemeten positie bij N-de scan = ((Afgevlakte positie-Doel voorspelde positie)/Positie afvlakkingsparameter)+Doel voorspelde positie
Positie afvlakkingsparameter
Gaan Positie afvlakkingsparameter = (Afgevlakte positie-Doel voorspelde positie)/(Gemeten positie bij N-de scan-Doel voorspelde positie)
Afgevlakte positie
Gaan Afgevlakte positie = Doel voorspelde positie+Positie afvlakkingsparameter*(Gemeten positie bij N-de scan-Doel voorspelde positie)
Afstand van antenne 1 tot doel in monopulsradar
Gaan Afstand van antenne 1 tot doel = (Bereik+Afstand tussen antennes in monopulsradar)/2*sin(Hoek in Monopuls Radar)
Afstand van antenne 2 tot doel in monopulsradar
Gaan Afstand van antenne 2 tot doel = (Bereik-Afstand tussen antennes in monopulsradar)/2*sin(Hoek in Monopuls Radar)
Efficiëntie van Cross Field Amplifier (CFA)
Gaan Efficiëntie van Cross Field-versterker = (CFA RF-uitgangsvermogen-CFA RF-aandrijfvermogen)/DC-voedingsingang
CFA DC-voedingsingang
Gaan DC-voedingsingang = (CFA RF-uitgangsvermogen-CFA RF-aandrijfvermogen)/Efficiëntie van Cross Field-versterker
CFA RF-uitgangsvermogen
Gaan CFA RF-uitgangsvermogen = Efficiëntie van Cross Field-versterker*DC-voedingsingang+CFA RF-aandrijfvermogen
CFA RF-aandrijfvermogen
Gaan CFA RF-aandrijfvermogen = CFA RF-uitgangsvermogen-Efficiëntie van Cross Field-versterker*DC-voedingsingang
Bereik Resolutie
Gaan Bereik Resolutie = (2*Antenne Hoogte*Doelhoogte)/Bereik
Doppler-frequentieverschuiving
Gaan Doppler-frequentieverschuiving = (2*Doelsnelheid)/Golflengte
Piekkwantiseringslob
Gaan Piekkwantiseringslob = 1/2^(2*Gemene lob)

Referentiespanning van CW-oscillator Formule

Referentiespanning CW-oscillator = Amplitude van referentiesignaal*sin(2*pi*Hoekfrequentie*Tijdsperiode)
Vref = Aref*sin(2*pi*ω*T)

Waarom zouden we radartechnologie gebruiken?

Het radarsignaal wordt nagenoeg niet beïnvloed door de tankinhoud en de tankatmosfeer, temperatuur of druk. De meting wordt niet beïnvloed door veranderende materiaaleigenschappen zoals dichtheid, diëlektrische eigenschappen en viscositeit.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!