Sensibilidade do Receptor Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Sensibilidade do receptor = Piso de ruído do receptor+Taxa de ruído de sinal
Sr = RNF+SNR
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Sensibilidade do receptor - (Medido em Decibel) - A sensibilidade do receptor é a medida do desempenho do receptor.
Piso de ruído do receptor - (Medido em Decibel) - Receiver Noise Floor é o nível de potência de ruído que aparece na entrada do receptor quando não há sinal presente. Geralmente é expresso em unidades de potência por unidade de largura de banda, como dB.
Taxa de ruído de sinal - A relação sinal-ruído é a relação entre a potência do sinal e a potência do ruído em um determinado sistema ou circuito e é uma medida da qualidade geral do sinal.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Piso de ruído do receptor: 6.1 Decibel --> 6.1 Decibel Nenhuma conversão necessária
Taxa de ruído de sinal: 0.358 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Sr = RNF+SNR --> 6.1+0.358
Avaliando ... ...
Sr = 6.458
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
6.458 Decibel --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
6.458 Decibel <-- Sensibilidade do receptor
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnologia Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri criou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

17 Magnetron oscilador Calculadoras

Densidade de Fluxo Magnético de Corte do Casco
​ Vai Densidade de Fluxo Magnético de Corte do Casco = (1/Distância entre o ânodo e o cátodo)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Tensão do Ânodo)
Distância entre o ânodo e o cátodo
​ Vai Distância entre o ânodo e o cátodo = (1/Densidade de Fluxo Magnético de Corte do Casco)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Tensão do Ânodo)
Tensão de corte do casco
​ Vai Tensão de corte do casco = (1/2)*([Charge-e]/[Mass-e])*Densidade de Fluxo Magnético de Corte do Casco^2*Distância entre o ânodo e o cátodo^2
Velocidade uniforme do elétron
​ Vai Velocidade uniforme do elétron = sqrt((2*Tensão do feixe)*([Charge-e]/[Mass-e]))
Eficiência do Circuito em Magnetron
​ Vai Eficiência do Circuito = Condutância do Ressonador/(Condutância do Ressonador+Condutância da Cavidade)
Frequência Angular do Ciclotron
​ Vai Frequência Angular do Ciclotron = Densidade do Fluxo Magnético na Direção Z*([Charge-e]/[Mass-e])
Frequência de Repetição do Pulso
​ Vai Frequência de Repetição = (Frequência da Linha Espectral-Frequência portadora)/Número de amostras
Frequência de linha espectral
​ Vai Frequência da Linha Espectral = Frequência portadora+Número de amostras*Frequência de Repetição
Corrente de ânodo
​ Vai Corrente anódica = Potência Gerada no Circuito Ânodo/(Tensão do Ânodo*Eficiência Eletrônica)
Mudança de Fase Magnetron
​ Vai Mudança de fase no Magnetron = 2*pi*(Número de Oscilação/Número de cavidades ressonantes)
Razão de ruído
​ Vai Taxa de ruído de sinal = (Relação de ruído do sinal de entrada/Relação de ruído do sinal de saída)-1
Fator de Redução de Carga Espacial
​ Vai Fator de Redução de Carga Espacial = Frequência Plasmática Reduzida/Frequência de Plasma
Eficiência Eletrônica
​ Vai Eficiência Eletrônica = Potência Gerada no Circuito Ânodo/Fonte de alimentação DC
Sensibilidade do Receptor
​ Vai Sensibilidade do receptor = Piso de ruído do receptor+Taxa de ruído de sinal
Linearidade de modulação
​ Vai Linearidade de modulação = Desvio Máximo de Frequência/Frequência de Pico
Admitância característica
​ Vai Admissão Característica = 1/Impedância característica
Largura de pulso de RF
​ Vai Largura de pulso RF = 1/(2*largura de banda)

Sensibilidade do Receptor Fórmula

Sensibilidade do receptor = Piso de ruído do receptor+Taxa de ruído de sinal
Sr = RNF+SNR

O que é ressonador?

Um ressonador é um dispositivo ou sistema que exibe ressonância ou comportamento ressonante. Ou seja, ele oscila naturalmente com maior amplitude em algumas frequências, chamadas de frequências ressonantes, do que em outras frequências

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