系统增益计算公式?

151 2024-08-18 13:59

一、系统增益计算公式?

可用下式估算其增益:G(dBi)=10Lg{32000/(2θ3dB,E×2θ3dB,H)},式中, 2θ3dB,E与2θ3dB,H分别为天线在两个主平面上的波瓣宽度;32000为统计出来的经验数据。

可以这样来理解增益的物理含义: 在一定的距离上的某点处产生一定大小的信号,如果用理想的无方向性点源作为发射天线,需要100W的输入功率,而用增益为G=13dB=20的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需100/20=5W 。

换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。

半波对称振子的增益为G=2.15dBi。4个半波对称振子沿垂线上下排列,构成一个垂直四元阵,其增益约为G=8.15dBi( dBi 这个单位表示比较对象是各向均匀辐射的理想点源)。

如果以半波对称振子作比较对象,其增益的单位是dBd 。半波对称振子的增益为G=0dBd(因为是自己跟自己比,比值为1 ,取对数得零值。)垂直四元阵,其增益约为G=8.15 –2.15=6dBd 。

扩展资料

无线天线可分为全向天线、定向天线、扇形天线、平板天线等类型。 其中全向天线适在各无线接点距离较近、需要覆盖较多数量无线设备及客户端的场合,但这些设备的增益大多较小,信号传递距离较短。

定向天线包括八木定向天线、角型定向天线、抛物面定向天线等品种,适在各无线接点位置距离很远,并且无线接入点集中、数量较少且位置固定的环境。这种天线具有信号传递距离长、能量汇聚能力强的特点。

扇形天线可以多角度的覆盖,如果无线接入点集中在该天线的覆盖范围内,可考虑选购此类天线,它具有能量定向和汇聚功能。平板天线的角度范围可分为30度和15度,比扇形天线的信号覆盖范围小,但它的能量汇聚能力更强,可用在无线接入点相对较远、更为集中的环境。

二、谐振增益计算公式?

串联谐振实现的条件

串联谐振是指在具有电容C,电阻R和电感L元件的电路中,通过调节配置方式或电源频率,使电流与电压的相位相同,此时电路呈阻性状态,这种就是串联方式实现谐振的条件。

电抗器(27kv)

串联谐振频率计算

串联谐振或者串联电路的特点是电压相加,电流不变,电感量串联时,总电感量相加,电容串联时,总电容量减小,由此根据试验现场电容与电感的匹配关系,可计算f谐振频率:

计算公式为:f谐振频率 = 1/(2π√LC)

直流高压发生器

其中,L是电感量,单位:亨利(H),C代表电容值,单位:法拉(F),π,取值为3.14,注意,电容和电感通常是微亨或者是微乏,单位之间换算是千分制。

串联谐振实现过程

当电抗为0时,电路处于谐振状态,此时感抗和容抗互抵,电路中的阻抗最小,电流最大,电路处于纯阻性负载电路且电压与电流相位相同,电路在谐振状态时容抗等于感抗,电容和电感上两端的电压有效值相等,以此来实现串联谐振升压。

主机

串联谐振Q值的计算

Q值又称品质因数,是衡量串联谐振电路品质的参考量,Q值越高,兼顾性越好,Q值太高也不好,它是一个综合量恒定的参考量。

Q值的计算公式为: Q=1/ωCR

三、示波器直流增益什么意思?

示波器直流增益指的是示波器在测量直流信号时,输出信号的放大倍数。直流增益通常用来调节示波器的垂直灵敏度,以便能够更清晰地显示被测直流信号的波形。

通过调整直流增益,用户可以使示波器的量程适应被测信号的大小,确保信号能够充分显示在示波器屏幕上。

示波器直流增益的调节需要根据具体的测量要求来进行,以获得最佳的测量结果。因此,正确理解和使用示波器直流增益对于准确测量直流信号至关重要。

四、直流电流增益计算?

三极管共基极电流增益

指的是放大电路的输出端的电流除以输入端的电流值,也就是电流的放大倍数。但由于是共基极,它只具有电压放大作用,不具有电流放大作用。

1电压增益:A=Rc/Re 限制是A必须小于三极管的β值。

2.输入阻抗:Ri=Rb1||Rb2||(βRe)

3.交直流工作点:设Vo=VCC/2使得输出波形得到最大的电压范围,三极管饱和导通时Vo=VCC*Re/(Rc+Re),三极管截止时Vo=VCC。由于一般情况下Re一定远远小于Rc以得到较高的增益,所以三极管饱和导通时的Vo(即交流输出的波谷)可忽略不计。

Vi=VCC*Rb2/(Rb1+Rb2)=Vo/A+Ube

Ube一般选0.54-0.6V而不是0.7V,依据上面的关系式即可得到Rb1和Rb2的比例关系。然后根据输入阻抗的要求即可求得Rb1和Rb2的实际阻值。

五、单位增益带宽计算公式?

增益带宽积=电流增益x截止频率。增益带宽积是指一个放大器带宽以及其相应增益的乘积。诸如运算放大器等电子器件被设计为具有单极频率响应,增益带宽积几乎与工作点处的增益无关;这些器件的带宽增益积等于一个单位增益带宽。

六、电流增益的计算公式?

三极管共基极电流增益 指的是放大电路的输出端的电流除以输入端的电流值,也就是电流的放大倍数。但由于是共基极,它只具有电压放大作用,不具有电流放大作用。 1电压增益:A=Rc/Re 限制是A必须小于三极管的β值。

2.输入阻抗:Ri=Rb1||Rb2||(βRe)

3.交直流工作点:设Vo=VCC/2使得输出波形得到最大的电压范围,三极管饱和导通时Vo=VCC*Re/(Rc+Re),三极管截止时Vo=VCC。由于一般情况下Re一定远远小于Rc以得到较高的增益,所以三极管饱和导通时的Vo(即交流输出的波谷)可忽略不计。

Vi=VCC*Rb2/(Rb1+Rb2)=Vo/A+Ube Ube一般选0.54-0.6V而不是0.7V,依据上面的关系式即可得到Rb1和Rb2的比例关系。

然后根据输入阻抗的要求即可求得Rb1和Rb2的实际阻值。

七、中频电压增益计算公式?

频率远小于10Hz的时候,分母都是近似于1,就是0dB,本身有个固定增益100,就是40dB,在频率到10Hz的时候,分母的1+jf/10的-20dB每十倍频程和分子的jf/10的+20dB每十倍频程抵消,这时频率远小于10^5Hz,分母的1+jf/10^5的贡献还是0dB。

频率大于10Hz小于10^5Hz,那这时候的频率特性就是平坦的,也就是通带,那下限就是10Hz,总的增益就是固定的40dB,就是中频增益,频率到了10^5Hz,1+jf/10^5就有-20dB每十倍频程,这时的总特性就是从40dB开始-20dB每十倍频程

当频率很低时,该电路的电压增益AV约等于100(jf/10)/(1+(jf/10)),这是1阶高通,决定该电路的下限频率(显然fL=10)。

当频率很高时,1+jf/10约等于jf/10,该电路的电压增益AV约等于100/(1+(jf/100000)),这是1阶低通,决定该电路的上限频率(显然fH=100000)。

在中心频率处,f0=1000,算得Av(1000)=100。

扩展资料

基本放大电路的共集电极:

把输入信号由晶体管的基极输入,而把负载电阻接在发射极上。特点:电压增益(放大倍数)

共集电极放大电路

小于1但近似等于1,输出电压与输入电压同相位,输入电阻高、输出电阻低。虽然共集电极放大电路的电压增益小于1,但是它的输入电阻高,当信号源(或前极)提供给放大电路同样大小的信号电压时,由于具有较高的输入电阻,使所需提供的电流变小。

八、mix混频增益计算公式?

增益带宽积计算公式是增益带宽积=电流增益x截止频率。增益带宽积指的是一个放大器带宽以及其相应增益的乘积...

九、源电压增益计算公式?

电压增益表示的是放大电路对输入信号的放大能力,使用的表示方法是分贝表示法,其定义为:Gu=20lg(Uo/Ui)=20lgAu,单位是分贝,用符号dB表示。在不具负反馈情况下(开环路状况下),运算放大器的放大倍数称为开环增益,简称AVOL。AVOL的理想值为无限大,一般约为数千倍至数万倍之间,其表示法有使用dB及V/mV等。闭环电压增益是指放大电路(或元件)在接入负反馈电路后,整个电路所具有的电压放大倍数,是放大电路放大能力的一种表达方式。即:电压增益=20lg(Uo / Ui)。扩展资料在运算放大器中为使计算简便而有虚接地(Virtual Ground) 的假设,在此假设AVOL必须越大越容易满足此需接地的条件。理想运放的条件:1、开环增益无穷大2、输入阻抗无穷大,输出阻抗为03、通频带无穷大中频电压增益(Avm),是指通带内最大电压增益。通频带是电压幅度大于0.707Avm的频率范围值,中频电压增益表现为最大增益。

十、功率增益ap计算公式?

dB有两个层面上的意思:一种理解是dB=lg(W/1W),还有一种理解是dB=dbm的变化,从第二种理解看就像是相对功率了,

功率为P时对应的电平为10lg(P/1mW),单位记为:

dBmW1W=30dBm。

1mW=0dBmdB=10log[x/(1W)]。

dBm=10log[x/(1mW)]功率增益后应该是100W左右。

放大器输出与输入的比值为放大倍数,单位是“倍”,如10倍放大器,100倍放大器。当改用“分贝”做单位时,放大倍数就称之为增益,这是一个概念的两种称呼。

扩展资料:

电学中分贝与放大倍数的转换关系为:AV(I)(dB)=20lg[Vo/Vi(Io/Ii)];Ap(dB)=10lg(Po/Pi)分贝定义时电压(电流)增益和功率增益的公式不同,但我们都知道功率与电压、电流的关系是P=V2/R=I2R。采用这套公式后,两者的增益数值就一样了:

10lg[Po/Pi]=10lg(V2o/R)/(V2i/R)=20lg(Vo/Vi)。使用分贝做单位主要有三大好处。(1)数值变小,读写方便。电子系统的总放大倍数常常是几千、几万甚至几十万,一架收音机从天线收到的信号至送入喇叭放音输出,一共要放大2万倍左右。

用分贝表示先取个对数,数值就小得多。附表为放大倍数与增益的对应关系。

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