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dB的换算 原创
2020-09-12 13:38:02
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dB的意义
1 dB基本上是一个比例数值,也就是一种倍数的表示单位。也就是 测试数据 与 参考标准的相对差异表示。
2 计算公式上: dB = 10log (P1/P2)= 20 log (V1 / V2)(P代表功率,V代表电压)
V1是测试数据,V2是参考标准。 例如 V1数据是 V2的2倍,就是6 dB。
3 至于dB后面那个英文字就是作为参考标准的单位数值。 例如dBV 就是当参考标准V2 = 1V时,所测得的V1数据。也就是 6 dBV = 2V的意义。
4 反之,如果V1数值小于V2,那dB数值就变成负数。也就是说,
dB的换算公式(工程人员必须了解及背诵的算法)
1 1 dB = 11 倍,2 dB = 125倍,3 dB = 14倍,6 dB = 2 倍,10 dB = 3 倍,20 dB = 10 倍,30 dB = 30 倍。其它就可以用上述数值换算,并不困难。(反过来 – 6 dB 就是 1/2 = 05)
2 在换算时要把握一个原则,dB数值的相加 等于 倍数的相乘。
例如:40 dB = 20dB + 20 dB = 10 10 = 100 倍
又例如:56 dB = 20dB + 30 dB + 6 dB = 10 30 2 = 600 倍
Audio 音频仪表的测量单位-----常见的范例为交流微伏表ACmillimeter
1 基本测量单位为AC Vrms,即为交流均值电压。一般为 mV 及 V。(1 V = 1000 mV)
2 表头上一般还有 黑色的dBV 及红色的 dBm两种刻度指示。(dBV现在已经不常用)
3 dBV是以 1V为 0 dB参考标准,dBm(dBmW)则是以 1mW(0775 V)为 0 dB参考标准。
4 音频标准阻抗公订为 600Ohm,因此1 mW相当于 0775 V(775 mV)。
5 以微伏表上的显示为例:300mV = - 10 dBV = - 7 dBm
分贝数值中,-3dB和0dB两个点是必须了解的。
关于-3dB带宽
-3dB也叫半功率点或截止频率点。这时功率是正常时的一半,电压或电流是正常时的0707。在电声系统中,±3dB的差别被认为不会影响总特性。所以各种设备指标,如频率范围,输出电平等,不加说明的话都可能有±3dB的出入。
随着输入频率上升,放大电路的电压放大倍数将下降,当电压幅度降至最大值的0707倍时的位置,为截止频率。这时功率值恰好是最大功率的一半所以又称为是半功率点。用分贝表示正好下降了3dB(根据电压幅度计算:20log(0707)=-3dB ,根据功率计算:10log(05)=-3dB),对应的频率称为上截止频率,又常称为-3dB带宽。
关于0dB
0dB表示输出与输入或两个比较信号一样大。分贝是一个相对大小的量,没有绝对的量值。可您在电平表或马路上的噪声计上也能看到多少dB的测出值,这是因为人们给0dB先定了一个基准。
例如声音计的0dB是2×10-4μb(微巴),这样马路上的噪声是50dB、60dB就有了绝对的轻响概念。常用的0dB基准有下面几种:dBFS——以满刻度的量值为0dB,常用于各种特性曲线上;dBm——在600Ω负载上产生1mW功率(或0775V电压)为0dB,常用于交流电平测量仪表上;dBV——以1伏为0dB;dBW——以1瓦为0dB。
我们用db为单位时,其量级是一样的,这样可以直接进行比较、计算。放大器级联时,总的放大倍数是各级相乘,这不是要人命嘛。但是用分贝做单位时,级联放大器的总增益就是相加,就计算很方便了。大家这回应该明白为什么非要用db不用放大倍数了,因为放大倍数丫的太大了,计算起来太麻烦啊,还要用乘的,伤不起啊,亲。。有木有、、
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分贝相关概念及转换:dB、dBSPL、dBm、dBu、dBV、dBFS_Dingjiawang6的博
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dB 值与百分比、电压的换算工具。
THD+N 失真度dB 值与百分比的换算和Vrms 与dBu 的换算
dB是乘以10还是乘以20
dB即分贝(decibel),经常用来表示信号的大小。然而,今天在学习计算机网络的时候发现分贝的公式有两种:10lg(X) 或者 20lg(X) 很迷惑所以查找资料。得到的结果是dB在表示功率的时候用10lg(X),在表示电压或者电流的时候用20lg(X)。dB本身是一个比值,是一个数值,是一个纯计数方法,没有任何单位标注。 下面是一些资料 一般来讲,在工程中,d
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dB,dBm W之换算关系
目录1名词解释 dB (分贝)2数据取对数的意义3dBm与dBmV单位换算4dBm与W换算4 dBw与W的换算5 天线增益与dBi/dBd6 dBc参考文献 1名词解释 dB (分贝) dB是一个比值,是一个数值,是一个纯计数方法,没有任何单位标注。 在不同领域有着不同的名称,因此它也代表不同的实际意义。 dB在电子学等领域中是一个很常用的单位。这个单位的特点在于使用对数,对原始数据进行表示。 1贝 = 10分贝 = 10dB 对于一个放大器: 功率放大倍数 Ap = 10 lg(Po/Pi
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信噪比(dB)换算公式
SNR(dB) = 10lg(SNR); 1、举例: 0(dB) = 1 =10^0; 10(dB) = 10 =10^1; 20(dB) = 100 =10^2; 30(dB) = 1000 =10^3; 即10n (dB) = 10^n; 2、转换成dB的意义 压缩坐标轴。 3、图像SNR(dB)与SNR对比 可以看,SNR范围从0-1000,SNR(dB)的最大值只要到40 4、SNR(dB)作为自变量作图,就不能再用plot了 semilogx(X,Y) 在
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dB单位含义及换算
以10为底的常用对数lg和以e=2718为底的自然对数ln 1、dBm 即dB毫瓦,是用分贝表示功率的方式,是一个表征功率绝对值的量,也叫功率电平。 它在分贝( decibel )的领域内代表所依据的基准是1 mW(毫瓦)的分贝。 0dBm等于0775V跨接在600欧负载上的功率值,即1mW(毫瓦) dBm=10log(P/0001(W)) P为所测功率值瓦(W)。 如
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关于dB不同的换算
dB(分贝):表示两个量的比值的大小,没有单位 。 对于功率:; 对于电压或电流: 使用dB作计数单位:如:X=100000,则X(dB)=10lg(100000)=50dB X=00001,则X(dB)=10lg(00001)=-40dB dB和dB间只有加减,dBm-dBm是两个功率相除。
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dB与倍数换算速查表
dB与倍数换算速查表 计算公式: dB = 10log (P1/P2) P1/P2:是功率的倍数。 示例: P1 为2W,P2 为1W 10log (2W/1W )=10 log(2)=3dB 即3dB 代表2 倍 倍数1<--------->0dB 倍数10<--------->10dB 倍数100<--------->20dB 倍数1000<
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dB单位与放大倍数关系
对数概念及公式 首先复习一下对数相关的知识: ab = N → loga N = b ; 23 = 8 → log28 = 3 ; 1、loga 1 = 0 , loga a = 1; 2、aloga(N) = N dB 是一个纯计数单位 y:dB x:放大倍数 对于功率P: y dB = 10 log(x) 对于电压U或电流I: y dB = 20 log(x)
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分贝dB的换算
1dB=0115Np 公式 公式 dB=10lgPoPi=20lgVoVidB=10lgPoPi=20lgVoVidB=10lg^{\frac{Po}{Pi}}=20lg^{\frac{Vo}{Vi}} dBm=10lgP1mWdBm=10lgP1mWdBm=10lg^{\frac{P}{1mW}} PoPi=10dB10PoPi=10dB10\frac{P
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db和ISO换算
电压(电流)分贝数对应摄像机中图像的信号增益,所有与ISO值也是一一对应关系。电压(电流)放大倍数分贝数定义:K = 20lg(V1/V0);功率放大倍数:K = 10lg(P1/P0);K是放大倍数,V0是输入信号,V1是输出信号。K是放大倍数,P0是输入信号,P1是输出信号。
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dB,dBm,W,mW,V之间的转换
Vrms=Vp/√2,Vrms为正弦曲线的均方电压,Vp为正弦曲线的峰值电压,Vpp为正弦曲线的峰峰值电压,电压的单位都为V,R默认为50Ω。0dBm=1mW=(Vrms×Vrms)/R=(Vp×Vp)/(2×50),解得Vp=√01V=0316V。功率=电压的平方除以电阻,P=Vrms×Vrms/R。
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今天遇到了dB的问题,可是我总觉得dB貌似对我的理解产生了障碍,有缘看到了百度文库中的这篇文章,写的很简洁,就不用自己总结了。很感谢,这里转载过来。 >手机中boostbuck是哪个芯片盘点#2021最新电源芯片,Buck-Boost/umodule/Silent Switcher 2_哔哩哔哩_bilibili
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本文引用地址: >
原理就是双联开关里面有两付触点,一开一闭。触动开关时,开的触点闭合,闭合的触点断开,两个双联开关就可以在两个地方同时控制一盏灯。
双联开关里面有三个接线柱,中间是公共接线柱,是用来作输出或输入用的,而上下两个接线柱是作两个开关之间连接用的,注意接线的时候两个线要错开接,即比如第一个开关的上接线柱接的是红色,那么这个线要接到第二个开关的下接线柱上,只有这样才能保证无论使用上下哪个开关都能打开或关闭电灯了。
接线就是:火线接开关1的公共点。另外两个点接出两根线到开关2的两个点(不用对应,两根线过来只要不接在开关2的公共点上就行),然后将开关2的公共点接一根线到灯的一端,灯的另一端接零线。
扩展资料:
1、电灯开关工作原理
1)当外界光线较强时,光敏电阻R4呈现低电阻,三极管VT6基极为低电平,三极管截止。电灯无法亮起来。
2)当外界光线较弱时,三极管VT6基极为高电平,三极管VT6导通。当用手触摸金属片M时,人体感应电动势从M输入,经过三极管VT4,VT5放大在短时间内给C充电。
同时,VT7有基极电流,VT7导通。电灯发光。当手指离开M后,电容C3开始放电,VT7保持导通,延时开始,当C放电完毕,VT7截止,电灯泡熄灭,延时结束。延时时间由C3和R5的数值决定。
3)声控。
大力地拍一下手掌,使B接收声音信号,再把声音信号转化为电信号,再转入三极管组,VT1,VT2,VT3经过放大后的电流作用于电容C3使其充电,并使VT7导通,若此时VT6也导通,电灯泡就亮起来了。
电容C的放电充电使其实现延时功能。此电路可使用于楼梯过道等场合。若能正常工作可方便地实现手控和声控作用。
4)值得注意的是R4必须要安装在电灯EL照不到的地方.否则电灯泡亮起来后又会自动熄灭。
2、双联开关
双联开关又分双联单控和双联双控:
双联单控——组合在一起的两个单开,控制两个点位灯光;
双联双控——多用于两个位置对一个点位灯光开关的控制,或两个点位灯光开关的控制,常用于楼梯间。
单联开关的安装要求有如下几点:
①开关内的两个接线柱,一个与电源线路中的一根火线连接,另一个接至灯座的接线柱上。
②安装拉线式开关时,拉线口必须与拉的方向保持一致,否则容易磨断拉线。
③安装平开关时,应使 *** 作柄扳向下时接通电路,扳向上时分断电路。
双联开关又称双控开关。这两条电路保证当任意一个开关状态改变,可以使中间连接的电器和电源在开路/断路状态切换
3、双控开关结构原理:
所谓双控开关原理,是由两个独立的单刀双掷开关组合来实现的,现在市场上几乎每个品牌和系列的开关都有单极和双极的,无论你拨动哪个开关(K1或K2),整个电路的状态都会切换(连通和断开),这就实现了任何一个开关都可以随时打开或关掉所控制的灯,这就是双控。
同样,三控开关就是说三个不同地点的开关可以任意地用其中一个随意控制一个灯,它的电路复杂一点,用到了一个双刀双开关。
参考资料来源:百度百科-双联开关
网络机顶盒节目源非常多,有些动手能力强的用户甚至可以DIY 1000个频道,但是不经常性进行升级的话,盒子内能看的资源就会越来越少,那么作为普通用户的我们如何给网络机顶盒升级呢下面笔者就来分享下目前大家最常用的几个方法,只要掌握住了,任何网络机顶盒你都能玩的转。方法一:本地升级
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第二步:从网络机顶盒的官方网站下对应机型的最新固件包(譬如,你购买的是开博尔盒子,可登录开博尔官方网站查找最新固件升级包);
第三步:将最新固件升级包下载后,拷贝到U盘根目录中,不做解压处理,文件名默认为“zip”(部分机型的下载文件需要解压,解压后获得installimg文件;不用担心此处不知道怎么做,官方一般都会提供给你使用固件包的注意事项),然后将U盘插到网络机顶盒的USB接口上;
第四步:选择网络机顶盒主界面下的系统设置——U盘升级,就可用开始升级。如果这样 *** 作机顶盒还不能进入升级界面的话,那么长按机顶盒上的reset键,再开启机顶盒的开关,机器就会进入升级状态;
以上这种方法不仅能够升级官方提供的最新固件,而且能够升级第三方提供的固件包,实用性很强,除了这种方法,还有另外一种更简单的方式。
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机顶盒宽带拨号失败服务器未响应,机顶盒详细错误代码doc
机顶盒详细错误代码1.以下故障通过机顶盒开发实现错误代码故障提示建议 *** 作故障说明错误信息显示分类0000发生未知错误!请重新尝试,若问题仍然存在,请联系10000号客服人员确定:重新启动配置:进入配置界面发生错误,但机顶盒无从判断错误根源10001机顶盒自检不通过!请重新尝试,若问题仍然存在,请联系10000号客服人员。配置:进入配置界面机顶盒物理自检发现错误10002升级失败!请重新尝试,若问题
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第一步:使用U盘里面新建文件夹重命名为:upgrade 第二步:下载更新包放到uprade文件夹内, 下载地址:>独立的调制解调器解决方案是最吸引苹果的因素之一,苹果旗下的 A 系芯片直到 A9 这一代也没直接集成调制解调器。而其他大多数智能手机厂商,如今则更倾向于集成调制解调器的应用处理器解决方案,保证在节省内部设计空间的同时,还能有足够的性能和稳定性。
这意味着,能够提供独立解调器方案的厂商,均是苹果下订单的主要目标对象,英特尔正好符合相关条件。
可能很多人说会,独立的调制解调器在很多领域都有运用,比如提供商、无线运营商和电信设备制造商等等,具体我们可以见到的产品,包括笔记本电脑、物联网设备、2 合 1 设备这些也是独立的调制解调器设计。而且,独立调制解调器也不是英特尔长久计划之计,其短期目标是打造自己集成 LTE 调制解调器的单芯片手机处理器。
但是,英特尔还要证明自己的调制解调器做得足够出色,获取苹果的订单是真正赢得市场的信任的最快捷径。坦率地说,在移动领域今天已经有了很多采用高通或联发科解决方案的产品,但智能手机制造商希望可以有“第二、第三或第四”等更多的供应商,以在采购的流程中完全受惠于此。那么要出人头地,英特尔就必须拿下能够提供最出色手机同时也是最赚钱公司之一的苹果。
改变一切不至于,起码能赢得信任
话说回来,英特尔就算能够拿下苹果小尺寸 iPhone 调制解调器的订单,外界无论是投资者还是用户都不会将其当做游戏规则的改变者看待,而且也并不意味着英特尔将财源滚滚,毕竟长期有稳定合作伙伴的厂商包括苹果,也不一定下更大的决心将未来的订单给英特尔。
但是,这次就相当于一次既赚钱有轻松的推广手段,至少可以证明英特尔自己在业内也是相当不错的调制解调器供应商之一,打破之前可选择性少且高通唯舞独尊的地位,通过此举随着时间推移渐渐赢得其他高端智能手机厂商的信任,有利于进一步扩大客户基础。
总的来说,这是一场马拉松,而不是百米冲刺,只是对英特尔而言起步实在不容易。
苹果可能不理睬,高通依然是最大阻碍
当然了,英特尔有自己的算盘,苹果和高通也不例外。首先苹果可能也还是会继续拒绝英特尔的好意,按照传闻,4 英寸的 iPhone 采用了与 iPhone 6 这一代大概相同的 A8 一整套方案,所以为了节省成本,以及减少新组件的测试时间,苹果或许会直接延续大部分旧组件方案来生产 4 英寸 iPhone。另外,传闻中 4 英寸 iPhone 已经开始批量生产,英特尔可能并没来得及提前备足大批量的独立调制解调器。
至于高通,去年年底在独立解调器的新方案上已经大决超越了英特尔,对手机制造商更具吸引力。比如说,高通最新的 Snapdragon X12 LTE 调制解调器,无论是功能和性能都拉开了与英特尔能够 LTE 调制解调器的差距,X12 LTE 上行支持 Cat12 网络,速率可达 150 Mbps,下行支持 Cat13 网络速度可达峰值的 600 Mbps。而英特尔下一代 XMM 7360 产品今天还未准备好,若英特尔希望争取苹果的订单,就必须在谈判中提出有利双赢的条件,包括未来发布的 iPhone 7、7s 或 8。
参考链接:>
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