Stosunek sygnału do szumu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stosunek sygnału do szumu = (6.02*Rozdzielczość ADC)+1.76
SNR = (6.02*Nres)+1.76
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Stosunek sygnału do szumu - Stosunek sygnału do szumu to stosunek mocy sygnału do mocy szumu tła.
Rozdzielczość ADC - (Mierzone w Fragment) - Rozdzielczość ADC odnosi się do poziomu szczegółowości lub precyzji, z jaką sygnał analogowy jest konwertowany na reprezentację cyfrową.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Rozdzielczość ADC: 0.002 Kilobit --> 2 Fragment (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
SNR = (6.02*Nres)+1.76 --> (6.02*2)+1.76
Ocenianie ... ...
SNR = 13.8
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
13.8 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
13.8 <-- Stosunek sygnału do szumu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
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

Stosunek sygnału do szumu Formułę

Stosunek sygnału do szumu = (6.02*Rozdzielczość ADC)+1.76
SNR = (6.02*Nres)+1.76

Jak uzyskuje się wyrażenie stosunku sygnału do szumu?

Aby obliczyć stosunek sygnału do szumu, dzielimy wartość skuteczną sygnału wejściowego przez wartość skuteczną szumu kwantyzacji: SNR = 20log (wartość skuteczna napięcia / szum napięcia skuteczna) = 20 dzienników (2N) 20 dzienników (√6 / 2) w uproszczeniu wyrażenie okazuje się następujące: SNR = 6,02N 1,76 (dB).

Dlaczego stosunek sygnału do szumu jest ważny?

Załóżmy, że pożądany sygnał to istotne dane o ścisłej lub wąskiej tolerancji na błędy, a inne sygnały zakłócają pożądany sygnał. Ponownie, odszyfrowanie żądanego sygnału byłoby wykładniczo trudniejsze dla zadania odbiornika. Podsumowując, właśnie to sprawia, że wysoki stosunek sygnału do szumu jest tak ważny. Ponadto w niektórych przypadkach może to również oznaczać różnicę w funkcjonowaniu urządzenia lub nie, a we wszystkich przypadkach wpływa to na działanie nadajnika i odbiornika.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!