Szybkość transmisji Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Szybkość transmisji = Częstotliwość próbkowania*Głębia bitowa
R = fs*BitDepth
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Szybkość transmisji - (Mierzone w Bit na sekunda) - Szybkość transmisji odnosi się do szybkości, z jaką bity informacji są przesyłane lub przetwarzane w systemie komunikacyjnym lub urządzeniu cyfrowym.
Częstotliwość próbkowania - (Mierzone w Herc) - Częstotliwość próbkowania jest definiowana jako liczba próbek na sekundę w dźwięku.
Głębia bitowa - Głębia bitowa określa, ile informacji można zapisać, a dokładniej rozmiar próbki. Nazywana jest również liczbą bitów na próbkę.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Częstotliwość próbkowania: 0.3 Kiloherc --> 300 Herc (Sprawdź konwersję tutaj)
Głębia bitowa: 1200 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
R = fs*BitDepth --> 300*1200
Ocenianie ... ...
R = 360000
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
360000 Bit na sekunda -->360 Kilobit na sekunda (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
360 Kilobit na sekunda <-- Szybkość transmisji
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

11 Parametry modulacji Kalkulatory

Szybkość transmisji filtru z podniesionym kosinusem przy użyciu współczynnika Rolloff
Iść Szybkość transmisji filtru z podniesionym kosinusem = (2*Szerokość pasma podniesionego filtra cosinusowego)/(1+Współczynnik wycofania)
Rozmiar kroku kwantyzacji
Iść Rozmiar kroku kwantyzacji = (Maksymalne napięcie-Minimalne napięcie)/Liczba poziomów kwantyzacji
Tłumienie podane napięcie 2 sygnałów
Iść Osłabienie = 20*(log10(Napięcie 2/Napięcie 1))
Liczba przykładów
Iść Liczba przykładów = Maksymalna częstotliwość/Częstotliwość próbkowania
Tłumienie podane Moc 2 sygnałów
Iść Osłabienie = 10*(log10(Moc 2/Moc 1))
Szybkość transmisji
Iść Szybkość transmisji = Częstotliwość próbkowania*Głębia bitowa
Szybkość transmisji podniesionego filtra kosinusowego w danym okresie czasu
Iść Szybkość transmisji filtru z podniesionym kosinusem = 1/Okres czasu sygnału
Częstotliwość próbkowania Nyquista
Iść Częstotliwość próbkowania = 2*Częstotliwość sygnału wiadomości
Stosunek sygnału do szumu
Iść Stosunek sygnału do szumu = (6.02*Rozdzielczość ADC)+1.76
Liczba poziomów kwantyzacji
Iść Liczba poziomów kwantyzacji = 2^Rozdzielczość ADC
Szybkość transmisji przy użyciu czasu trwania bitu
Iść Szybkość transmisji = 1/Czas trwania bitu

Szybkość transmisji Formułę

Szybkość transmisji = Częstotliwość próbkowania*Głębia bitowa
R = fs*BitDepth

Czy wyższy bitrate oznacza lepszą jakość?

Wyższy bitrate ogólnie oznacza lepszą jakość dźwięku. „Bitrate określi wierność dźwięku”, mówi producent i inżynier Gus Berry. „Możesz mieć najlepiej brzmiące nagranie wszechczasów, ale jeśli odtworzysz je z niską przepływnością, na drugim końcu będzie brzmiało gorzej”.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!