Napięcie odniesienia oscylatora CW Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Napięcie odniesienia oscylatora CW = Amplituda sygnału odniesienia*sin(2*pi*Częstotliwość kątowa*Okres czasu)
Vref = Aref*sin(2*pi*ω*T)
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
sin - Sinus jest funkcją trygonometryczną opisującą stosunek długości przeciwległego boku trójkąta prostokątnego do długości przeciwprostokątnej., sin(Angle)
Używane zmienne
Napięcie odniesienia oscylatora CW - (Mierzone w Wolt) - Napięcie odniesienia oscylatora CW odnosi się do poziomu napięcia używanego do ustawienia częstotliwości oscylatora CW.
Amplituda sygnału odniesienia - (Mierzone w Wolt) - Amplituda sygnału odniesienia odnosi się do siły lub wielkości sygnału używanego jako odniesienie do porównania z odebranym sygnałem echa w systemach radarowych.
Częstotliwość kątowa - (Mierzone w Radian na sekundę) - Częstotliwość częstotliwości kątowej stale powtarzającego się zjawiska wyrażona w radianach na sekundę. Częstotliwość w hercach można przeliczyć na częstotliwość kątową, mnożąc ją przez 2π.
Okres czasu - (Mierzone w Drugi) - Okres czasu odnosi się do całkowitego czasu potrzebnego radarowi na jeden pełny cykl pracy, przerwy czasowej między kolejnymi impulsami i wszelkich innych przedziałów czasowych związanych z działaniem radaru.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Amplituda sygnału odniesienia: 40.197 Wolt --> 40.197 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Częstotliwość kątowa: 99 Radian na sekundę --> 99 Radian na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Okres czasu: 50 Mikrosekunda --> 5E-05 Drugi (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Vref = Aref*sin(2*pi*ω*T) --> 40.197*sin(2*pi*99*5E-05)
Ocenianie ... ...
Vref = 1.24999619185779
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.24999619185779 Wolt --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.24999619185779 1.249996 Wolt <-- Napięcie odniesienia oscylatora CW
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shobhit Dimri LinkedIn Logo
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod LinkedIn Logo
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

Radary specjalnego przeznaczenia Kalkulatory

Amplituda sygnału odebranego od celu w zasięgu
​ LaTeX ​ Iść Amplituda odbieranego sygnału = Napięcie sygnału echa/(sin((2*pi*(Częstotliwość nośna+Dopplerowskie przesunięcie częstotliwości)*Okres czasu)-((4*pi*Częstotliwość nośna*Zakres)/[c])))
Amplituda sygnału odniesienia
​ LaTeX ​ Iść Amplituda sygnału odniesienia = Napięcie odniesienia oscylatora CW/(sin(2*pi*Częstotliwość kątowa*Okres czasu))
Napięcie odniesienia oscylatora CW
​ LaTeX ​ Iść Napięcie odniesienia oscylatora CW = Amplituda sygnału odniesienia*sin(2*pi*Częstotliwość kątowa*Okres czasu)
Przesunięcie częstotliwości Dopplera
​ LaTeX ​ Iść Dopplerowskie przesunięcie częstotliwości = (2*Prędkość docelowa)/Długość fali

Napięcie odniesienia oscylatora CW Formułę

​LaTeX ​Iść
Napięcie odniesienia oscylatora CW = Amplituda sygnału odniesienia*sin(2*pi*Częstotliwość kątowa*Okres czasu)
Vref = Aref*sin(2*pi*ω*T)

Dlaczego powinniśmy używać technologii radarowej?

Na sygnał radarowy praktycznie nie ma wpływu zawartość zbiornika i atmosfera w zbiorniku, temperatura czy ciśnienie. Na pomiar nie mają wpływu zmiany właściwości materiału, takie jak gęstość, właściwości dielektryczne i lepkość.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!