Calculadora A a Z
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Detectores ópticos
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Medições de Transmissão
Parâmetros de fibra óptica
✖
A resistência de carga refere-se à resistência conectada à saída de um componente ou circuito eletrônico.
ⓘ
Resistência de carga [R
L
]
Abohm
EMU de Resistência
ESU da Resistência
Exaohm
Gigaohm
Quilohm
Megohm
Microhm
Miliohm
Nanohm
Ohm
Petaohm
Planck impedância
Quantized Hall Resistência
Siemens recíproca
Statohm
Volt por Ampere
Yottaohm
Zettaohm
+10%
-10%
✖
A capacitância de um fotodiodo refere-se à sua capacidade de armazenar carga elétrica quando sujeito a uma tensão aplicada ou quando exposto à luz.
ⓘ
Capacitância [C]
Abfarad
Attofarad
Centifarad
Coulomb/Volt
Decafarad
Decifarad
EMU de Capacitância
ESU de Capacitância
Exafarad
Farad
FemtoFarad
Gigafarad
Hectofarad
Quilofarad
Megafarad
Microfarad
Milifarad
Nanofarad
Petafarad
Picofarad
Statfarad
Terafarad
+10%
-10%
✖
Largura de banda pós-detecção refere-se à largura de banda do sinal elétrico após ele ter sido detectado e convertido de um sinal óptico.
ⓘ
Penalidade de largura de banda [B]
Attohertz
Batidas / Minuto
Centihertz
Ciclo/Segundo
Decahertz
Decihertz
exahertz
Femtohertz
Frames por segundo
Gigahertz
Hectohertz
Hertz
Quilohertz
Megahertz
Microhertz
Milhertz
Nanohertz
petahertz
Picohertz
revolução por dia
Revolução por hora
Revolução por minuto
revolução por segundo
Terahertz
Yottahertz
Zettahertz
⎘ Cópia De
Degraus
👎
Fórmula
✖
Penalidade de largura de banda
Fórmula
`"B" = 1/(2*pi*"R"_{"L"}*"C")`
Exemplo
`"8E^6Hz"=1/(2*pi*"3.31kΩ"*"6.01pF")`
Calculadora
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Penalidade de largura de banda Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Largura de banda pós-detecção
= 1/(2*
pi
*
Resistência de carga
*
Capacitância
)
B
= 1/(2*
pi
*
R
L
*
C
)
Esta fórmula usa
1
Constantes
,
3
Variáveis
Constantes Usadas
pi
- Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Largura de banda pós-detecção
-
(Medido em Hertz)
- Largura de banda pós-detecção refere-se à largura de banda do sinal elétrico após ele ter sido detectado e convertido de um sinal óptico.
Resistência de carga
-
(Medido em Ohm)
- A resistência de carga refere-se à resistência conectada à saída de um componente ou circuito eletrônico.
Capacitância
-
(Medido em Farad)
- A capacitância de um fotodiodo refere-se à sua capacidade de armazenar carga elétrica quando sujeito a uma tensão aplicada ou quando exposto à luz.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Resistência de carga:
3.31 Quilohm --> 3310 Ohm
(Verifique a conversão
aqui
)
Capacitância:
6.01 Picofarad --> 6.01E-12 Farad
(Verifique a conversão
aqui
)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
B = 1/(2*pi*R
L
*C) -->
1/(2*
pi
*3310*6.01E-12)
Avaliando ... ...
B
= 8000509.87990285
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
8000509.87990285 Hertz --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
8000509.87990285
≈
8E+6 Hertz
<--
Largura de banda pós-detecção
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Penalidade de largura de banda
Créditos
Criado por
Santosh Yadav
Faculdade de Engenharia Dayananda Sagar
(DSCE)
,
Banglore
Santosh Yadav criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verificado por
Passya Saikeshav Reddy
CVR FACULDADE DE ENGENHARIA
(CVR)
,
Índia
Passya Saikeshav Reddy verificou esta calculadora e mais 10+ calculadoras!
<
25 Detectores ópticos Calculadoras
SNR do receptor ADP de fotodiodo Good Avalanche em decibéis
Vai
A relação sinal-ruído
= 10*
log10
((
Fator de Multiplicação
^2*
Fotocorrente
^2)/(2*
[Charge-e]
*
Largura de banda pós-detecção
*(
Fotocorrente
+
Corrente Negra
)*
Fator de Multiplicação
^2.3+((4*
[BoltZ]
*
Temperatura
*
Largura de banda pós-detecção
*1.26)/
Resistência de carga
)))
Fotocorrente devido à luz incidente
Vai
Fotocorrente
= (
Poder do Incidente
*
[Charge-e]
*(1-
Coeficiente de reflexão
))/(
[hP]
*
Frequência da luz incidente
)*(1-
exp
(-
Coeficiente de absorção
*
Largura da região de absorção
))
Probabilidade de detecção de fótons
Vai
Probabilidade de encontrar um fóton
= ((
Variância da função de distribuição de probabilidade
^(
Número de fótons incidentes
))*
exp
(-
Variância da função de distribuição de probabilidade
))/(
Número de fótons incidentes
!)
Excesso de fator de ruído de avalanche
Vai
Excesso de fator de ruído de avalanche
=
Fator de Multiplicação
*(1+((1-
Coeficiente de Ionização de Impacto
)/
Coeficiente de Ionização de Impacto
)*((
Fator de Multiplicação
-1)/
Fator de Multiplicação
)^2)
Ganho Óptico de Fototransistores
Vai
Ganho Óptico do Fototransistor
= ((
[hP]
*
[c]
)/(
Comprimento de onda da luz
*
[Charge-e]
))*(
Corrente de Coletor do Fototransistor
/
Poder do Incidente
)
Corrente total do fotodiodo
Vai
Corrente de saída
=
Corrente Negra
*(
exp
((
[Charge-e]
*
Tensão do fotodiodo
)/(2*
[BoltZ]
*
Temperatura
))-1)+
Fotocorrente
Número médio de fótons detectados
Vai
Número médio de fótons detectados
= (
Eficiência quântica
*
Potência Óptica Média Recebida
*
Período de tempo
)/(
Frequência da luz incidente
*
[hP]
)
Mudança de fase de passagem única através do amplificador Fabry-Perot
Vai
Mudança de fase de passagem única
= (
pi
*(
Frequência da luz incidente
-
Frequência Ressonante Fabry-Perot
))/
Faixa Espectral Livre do Interferômetro Fabry-Pérot
Corrente total de ruído quadrático médio
Vai
Corrente total de ruído quadrático médio
=
sqrt
(
Ruído total de tiro
^2+
Ruído atual escuro
^2+
Corrente de ruído térmico
^2)
Potência Óptica Média Recebida
Vai
Potência Óptica Média Recebida
= (20.7*
[hP]
*
Frequência da luz incidente
)/(
Período de tempo
*
Eficiência quântica
)
Potência total aceita pela fibra
Vai
Potência total aceita pela fibra
=
Poder do Incidente
*(1-(8*
Deslocamento Axial
)/(3*
pi
*
Raio do Núcleo
))
Fotocorrente Multiplicada
Vai
Fotocorrente Multiplicada
=
Ganho Óptico do Fototransistor
*
Responsividade do Fotodetector
*
Poder do Incidente
Efeito da temperatura na corrente escura
Vai
Corrente escura em temperatura elevada
=
Corrente Negra
*2^((
Temperatura alterada
-
Temperatura Anterior
)/10)
Largura de banda máxima do fotodiodo 3 dB
Vai
Largura de banda máxima de 3db
=
Velocidade da Transportadora
/(2*
pi
*
Largura da camada de esgotamento
)
Taxa de fótons incidentes
Vai
Taxa de fótons incidentes
=
Potência óptica incidente
/(
[hP]
*
Frequência da onda de luz
)
Largura de banda máxima de 3dB do fotodetector de metal
Vai
Largura de banda máxima de 3db
= 1/(2*
pi
*
Tempo de trânsito
*
Ganho FotoCondutor
)
Penalidade de largura de banda
Vai
Largura de banda pós-detecção
= 1/(2*
pi
*
Resistência de carga
*
Capacitância
)
Ponto de corte de comprimento de onda longo
Vai
Ponto de corte do comprimento de onda
=
[hP]
*
[c]
/
Energia Bandgap
Maior tempo de trânsito
Vai
Tempo de trânsito
=
Largura da camada de esgotamento
/
Velocidade de deriva
Eficiência Quântica do Fotodetector
Vai
Eficiência quântica
=
Número de elétrons
/
Número de fótons incidentes
Taxa de elétrons no detector
Vai
Taxa de elétrons
=
Eficiência quântica
*
Taxa de fótons incidentes
Fator de Multiplicação
Vai
Fator de Multiplicação
=
Corrente de saída
/
Fotocorrente inicial
Largura de banda de 3 dB de fotodetectores de metal
Vai
Largura de banda máxima de 3db
= 1/(2*
pi
*
Tempo de trânsito
)
Tempo de trânsito em relação à difusão de transportadoras minoritárias
Vai
Tempo de difusão
=
Distância
^2/(2*
Coeficiente de difusão
)
Detectividade do Fotodetector
Vai
Detectividade
= 1/
Potência equivalente de ruído
Penalidade de largura de banda Fórmula
Largura de banda pós-detecção
= 1/(2*
pi
*
Resistência de carga
*
Capacitância
)
B
= 1/(2*
pi
*
R
L
*
C
)
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