分贝计算
关于分贝

1、dBmdBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率值/1mw)。
[例1] 如果发射功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。
[例2] 对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为:10lg(40W/1mw)=10lg(40000)=10lg4+10lg10+10lg1000=46dBm。
2、dBi 和dBddBi和dBd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值,但参考基准不一样。
dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。
一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2. 15。
[例3] 对于一面增益为16dBd的天线,其增益折算成单位为dBi时,则为18.15dBi(一般忽略小数位,为18dBi)。
[例4] 0dBd=2.15dBi。
[例5] GSM900天线增益可以为13dBd(15dBi),GSM1800天线增益可以为15dBd(17dBi)。
3、dBdB是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10lg (甲功率/乙功率)[例6] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。
也就是说,甲的功率比乙的功率大3 dB。
[例7] 7/8 英寸GSM900馈线的100米传输损耗约为3.9dB。
[例8] 如果甲的功率为46dBm,乙的功率为40dBm,则可以说,甲比乙大6 dB。
[例9] 如果甲天线为12dBd,乙天线为14dBd,可以说甲比乙小2 dB。
4、dBc有时也会看到dBc,它也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。
一般来说,dBc 是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。
在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代。
分贝能量计算公式

分贝能量计算公式分贝(dB)是一种用于测量声音、电信号和电磁波等物理量的单位。
在实际生活中,我们经常会听到关于分贝的概念,比如音量、噪音等。
而分贝能量计算公式则是用来计算声音能量的一种方法。
在本文中,我们将介绍分贝能量计算公式的原理和应用。
分贝能量计算公式的原理。
分贝能量计算公式是用来计算声音能量的一种方法,它基于声音的强度和频率。
声音的强度可以用声压级(SPL)来表示,而声压级与声音的能量成正比。
声音的频率则代表了声音的高低音调。
分贝能量计算公式就是基于声音的强度和频率来计算声音的能量。
分贝能量计算公式的应用。
分贝能量计算公式在实际生活中有着广泛的应用。
首先,它可以用来评估环境噪音的大小。
在工业生产中,噪音是一种常见的环境污染,而分贝能量计算公式可以用来评估噪音的大小,从而采取相应的控制措施。
其次,它也可以用来评估音响设备的性能。
在音响设备的测试中,分贝能量计算公式可以用来评估音响设备的输出功率和频率响应。
最后,它还可以用来评估声音对人体健康的影响。
在医学领域中,分贝能量计算公式可以用来评估环境噪音对人体健康的影响,从而采取相应的保护措施。
分贝能量计算公式的计算方法。
分贝能量计算公式的计算方法是基于声音的强度和频率来计算声音的能量。
它的计算公式如下:E(dB) = 10 log10(E / E0)。
其中,E(dB)表示声音的能量,E表示声音的强度,E0表示参考强度。
在国际上,通常将20微帕作为参考强度。
因此,分贝能量计算公式的计算方法就是将声音的强度除以参考强度,然后取以10为底的对数,再乘以10。
分贝能量计算公式的计算实例。
为了更好地理解分贝能量计算公式的计算方法,我们可以通过一个实际的计算实例来进行说明。
假设有一个声音的强度为200微帕,我们可以通过分贝能量计算公式来计算声音的能量。
首先,我们将声音的强度除以参考强度,即200微帕除以20微帕,得到10。
然后,我们取以10为底的对数,得到1。
关于分贝的知识

关于分贝的知识分贝表示一种单位,即两种电或声功率之比或两种电压或电流值或类似声量之比;分贝还是一种测量声音相对响度的单位。
分贝(decibel)dB 分贝是以美国发明家亚历山大·格雷厄姆·贝尔命名的,他因发明电话而闻名于世。
因为贝尔的单位太粗略而不能充分用来描述我们对声音的感觉,因此前面加了“分”字代表1/10。
1贝尔等于10分贝。
声学领域中,分贝的定义是声源功率与基准声功率比值的对数乘以10的数值。
用于形容声音的响度。
分贝是通信系统传输单位。
一、两个功率之比用对数表示:log10 ((p1/p2), 若p1=10p2 则log10 ((p1/p2)= log10 ((10p2/p2) = log1010=1 (贝尔)用分贝表示功率比,若p1=10p2,则10 log10 (p1/p2)=10 log10 ((10p2/p2)=10 log1010=10 (分贝)通常表示为:10 lg (p1/p2) (dB)p1>p2 时,dB为正,p1<p2时,dB为负。
二、两个电压比用分贝表示:因p1/p2= (U21/R1)/(U22/R2),当R1= R2时,对上式两边取对数,可得:10 lg (p1/p2)=10 lg(U21/U22)=20 lg (U1/U2)(dB)U1>U2 时,dB为正,U1<U2时,dB为负。
特别注意:同一问题,电压比用分贝表示与功率比用分贝表示是一致的:例如:若U1=100v,U2=1v, 电压比用分贝表示为:20 lg (U1/U2)=20 lg (100/1)=40 (dB)由于同一问题的负载电阻R是相同时,功率与电压的平方成正比,此时的p1/p2= (U21/R )/(U22/R )=1002/1,功率比用分贝表示为:10 lg (p1/p2)= 10 lg (1002/1)=20 lg (100/1)=40 (dB)如果认为功率比用分贝表示是电压用分贝表示的一半,那是错误的。
分贝的概念

分贝的概念简单地说,分贝就是放大器增益的单位。
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。
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。
(2)运算方便。
放大器级联时,总的放大倍数是各级相乘。
用分贝做单位时,总增益就是相加。
若某功放前级是100倍(20dB),后级是20倍(13dB),那么总功率放大倍数是100×20=2000倍,总增益为20dB+13dB=33dB。
(3)符合听感,估算方便。
人听到声音的响度是与功率的相对增长呈正相关的。
例如,当电功率从0.1瓦增长到1.1瓦时,听到的声音就响了很多;而从1瓦增强到2瓦时,响度就差不太多;再从10瓦增强到11瓦时,没有人能听出响度的差别来。
如果用功率的绝对值表示都是1瓦,而用增益表示分别为10.4dB,3dB和0.4dB,这就能比较一致地反映出人耳听到的响度差别了。
您若注意一下就会发现,Hi -Fi功放上的音量旋钮刻度都是标的分贝,使您改变音量时直观些。
分贝数值中,-3dB和0dB两个点是必须了解的。
-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1/2。
在电声系统中,±3dB的差别被认为不会影响总特性。
分贝计算公式

分贝计算公式
分贝(dB)是人们用来衡量声音、噪音大小的一个定量指标。
它是衡量声音级别的标准单位。
它可以帮助人们识别某一声音是否异常吵闹或危险,也可以帮助音响设备的生产者和设计者进行合理的设计和应用。
它的具体计算公式如下:
分贝(dB)= 10log10(P2/P1)
其中,P1和P2表示两个不同功率的声发射源的能量。
因此,当P2的功率大于P1的功率时,分贝值就会大于零;当P2的功率小于P1的功率时,分贝值会小于零。
同时,分贝值也可以用来评价一个声音的响度,定义为声音强度与某个标准声音强度的比值。
通常情况下,人类视听能力可以识别彼此间约20度左右的噪音变化,根据国际噪声控制标准,普通室内声级按照20dB、45dB、65dB有序递增。
根据世界卫生组织文件,节能对健康的影响,日常环境的声级应保持在50dB左右,所以,当声音的分贝达到50dB以上时,就表示可能会对人们的聆听造成威胁。
而与此同时,从某些特殊的环境出发,比如夜总会,要求的分贝数要大于环境的基准噪声,以达到特定的视听效果。
通过对分贝的计算,就可以使声音能够得到合理地管理和控制,促进人们可持续发展和环境可持续管理的发展。
通过分贝,可以更好地认识音频信号,实现信息的有效传播,进而提高聆听者的综合能力,以提高社会的工作效率和社会环境的质量。
分贝

电学中分贝与放大倍数的转换关系为:
A(V)(dB)=20lg(Vo/Vi);电压增益
[编辑本段]DB接口(计算机硬件)
D型数据接口连接器,用于连接电子设备(比如:计算机与外设)的接口标准。因形状类似于英文字母D,故得名D型接口。按照接口数量细分为A此常见的计算机并口即为DB25针的连接器。而串口则应为DE9针连接器。由于早期的计算机的串口与并口都是使用DB25针连接器,而人们则习惯把字幕B与D合在一起记了下来,当作D型接口的共同名字,以至于后来计算机串口改用9针接口以后,人们更多的使用DB9而不是DE9来称呼9针的接口。这一习惯进一步推广的结果就是如今人们使用DBxx来代表D型接口,数字xx则为接口的针数。
[编辑本段]分贝1-形容声音大小的物理量
分贝(decibel)dB 分贝是以美国发明家亚历山大·格雷厄姆·贝尔命名的,他因发明电话而闻名于世。因为贝尔的单位太粗略而不能充分用来描述我们对声音的感觉,因此前面加了“分”字,代表十分之一。一贝尔等于十分贝。声学领域中,分贝的定义是声源功率与基准声功率比值的对数乘以10的数值
按普通人的听觉0-20分贝很静、几乎感觉不到。20-40分贝安静、犹如轻声絮语。40-60分贝一般。普通室内谈话60-70分贝吵闹、有损神经。70-90分贝很吵、神经细胞受到破坏。90-100分贝吵闹加剧、听力受损。100-120分贝难以忍受、呆一分钟即暂时致聋。
分贝
分贝表示一种单位,即两种电或声功率之比或两种电压或电流值或类似声量之比;分贝还是一种测量声音相对响度的单位。
声音振动幅度分贝计算公式

声音振动幅度分贝计算公式声音是一种由物体振动产生的机械波,是我们日常生活中不可或缺的一部分。
而声音的强度可以通过分贝来进行衡量,分贝是一种用于度量声音强度的单位。
在本文中,我们将介绍声音振动幅度分贝计算公式,并探讨其在实际生活中的应用。
声音振动幅度分贝计算公式可以表示为:L = 10 log10(I/I0)。
其中,L是声音的分贝数,I是声音的强度,I0是参考强度。
在这个公式中,分贝数是通过声音的强度与参考强度的比值来计算的。
参考强度通常被定义为20微帕,这是人类能够听到的最轻微的声音。
因此,当声音的强度与参考强度相等时,分贝数为0。
而当声音的强度是参考强度的10倍时,分贝数为10。
当声音的强度是参考强度的100倍时,分贝数为20。
以此类推。
通过这个公式,我们可以计算出任何声音的分贝数,从而了解其强度。
分贝数越高,声音的强度就越大。
通常来说,人类的耳朵可以听到的声音范围大约在0到120分贝之间。
超过120分贝的声音会对人体造成损害,甚至导致听力损失。
声音振动幅度分贝计算公式在实际生活中有着广泛的应用。
例如,在工业生产中,工人们需要了解机器发出的声音是否超过了安全范围。
通过测量声音的分贝数,他们可以及时采取措施,保护自己的听力。
另外,在音乐产业中,音频工程师也需要了解声音的强度,以便调整音量和音质,确保听众能够获得最佳的音乐体验。
除了工业和音乐领域,声音振动幅度分贝计算公式还在环境保护中发挥着重要作用。
例如,城市的噪音污染已经成为了一个严重的问题。
政府部门可以通过测量噪音的分贝数,了解城市中的噪音来源和分布情况,从而采取措施减少噪音对居民的影响。
此外,声音振动幅度分贝计算公式还可以帮助医生诊断听力问题。
通过测量患者能够听到的声音的分贝数,医生可以判断患者的听力是否正常。
这对于及时发现和治疗听力问题非常重要。
总的来说,声音振动幅度分贝计算公式在各个领域都有着重要的应用。
通过测量声音的分贝数,我们可以了解声音的强度,保护听力,改善音质,减少噪音污染,甚至帮助医生诊断听力问题。
分贝制的含义及计算

分贝制的含义及计算
分贝制(dB)是一种用来衡量声压的测量单位,用来比较实际振幅和一
个参考值(通常是20μPa)之间的差异。
它有助于将声压测量的数字大
小转换为一个更容易理解的范围,从而可以对声音的强度(指振幅)进行
相对比较。
分贝制(dB)通常表示为dB(SPL),其中dB表示"分贝",而SPL表示"声压级"。
SPL是指声压水平的特定测量分贝数量级,因此dB(SPL)表
示为"分贝(声压级)"的数值。
分贝(dB)是用来衡量声压大小的一种技术分贝数量级,例如:-6dB,
表示声压为原始信号的一半。
该数值范围通常从0dB(无声)到120dB
(最大振幅),可以使用公式来计算特定数值的声压大小:
声压(Pa)=20x10(X/20),其中X是指分贝(dB)
例如:声压为-6dB的情况下:
声压(Pa)=20x10(-6/20)
声压(Pa)=20x0.316
声压(Pa)=6.32Pa
在技术上,分贝(dB)表示声压的增量,而不是静态的数值。
也就是说,它是一种相对而不是绝对比较,如果一个声音的最大振幅比另一个声音的
最大振幅大20dB,则表明前者的声压是后者的声压的164倍。
日常情况下,分贝(dB)是一种与声音相关的测量单位,可以用来比较
两个声音的大小。
例如,一个噪音巨型机的最大声压级可以达到120dB,
而一个唱歌的音量可以达到90dB。
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2007-黄杰(54584749) 22:46:57
就是因为现在基站不让随便建,所以要把发射功率提高,这样就能扩大覆盖范围2007-黄杰(54584749) 22:47:10
我们明年还要做300W呢
1.分贝的计算:
dB=10*log(功率);记住一个3dB原则:每增加或降低3dB,意味着增加一倍或减少一半的功率。
+3dB:两倍大(乘以2);+10dB:10倍大(乘以10);
-3dB:减小到1/2(除以以2);-10dB:减小到1/10(除以以10);
那这里有一个很简单的计算方法,
例如:增益为4000mw那换算dB是多少呢?
4000=10*10*10*2*2;那dB=10+10+10+3+3=36dB;
又例如:5000的增益是多少dB呢?
5000=10*10*10*10/2;那dB=10+10+10+10-3=37dB。
一般无委会或者FCC要求民用发射功率不能超过100mw也就是20dBm.所以WIFI 的AP发射功率不能超过这个数值。
类似的而50mw也就是17dBm了,而200mw就是23dBm.
2.百分比带宽:为带宽与中间频率的比值。
例如:75MHZ到125MHZ的百分比带宽为:[(125-75)/((125+75)/2)]*100%=50%;
当百分比带宽<50%叫窄带,>50%叫宽带;
3.VSWR:电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好定义
VSWR (电压驻波比,有时也称作垂直驻波比),用来衡量无线信号通过功率源、传输线、最终进入负载(例如,功率放大器输出通过传输线,最终到达天线)的有效传输功率。
对于一个理想系统,传输能量为100%,需要源阻抗、传输线及其它连接器的特征阻抗、负载阻抗之间精确匹配。
由于理想的传输过程不存在干扰,信号的交流电压在两端保持相同。
实际系统中,由于阻抗失配将会导致部分功率向信号源方向反射(如同一个回波)。
反射引起相消干扰,沿着传输线在不同时间、距离产生电压波峰、波谷。
VSWR用于度量电压的变化,是传输线上最高电压与最低电压之比。
由于理想系统中电压保持不变,所以,对应的VSWR是1:1。
产生反射时,电压发生变化,VSWR增大 -- 例如:1.2:1或2:1。
计算:
VSWR是传输线上的电压比:
VSWR = |V(max)|/|V(min)|
其中,V(max)是传输线上信号电压的最大值,V(min)是传输线上信号电压的最小值。
也可以利用阻抗计算:
VSWR = (1+Γ)/(1-Γ)
其中,Γ是靠近负载端的电压反射系数,由负载阻抗(ZL)和源阻抗(Zo)确定:
Γ = (ZL-Zo)/(ZL+Zo)
如果负载与传输线完全匹配,Γ = 0,VSWR = 1:1。
wifi的一般<2.5:1;
4.天线增益:天线对信号变形和在特定方向聚焦的能力称为天线增益,用以表达在所需方向的信号有多强(比较最坏的天线而言)、均匀地在所有方向分布信号(一种等方性的辐射)的术语。
为了与等方性参考文献表达一致,它就简称为:dbi。
全方向性的“粗”天线的速率为6-8 dbi,表明通过重新定向偏上或偏下的信号到水平位置,可得到4倍的水平信号。
抛物面镜的设计很容易取得24 dbi天线增益是相对于球型的全向性天线来说的,是指方向增益,单位为dBi.
所以发射总能量=发射功率(dBm)+天线增益(dBi)
一般的WIFI的天线增益都要大于2dBi
5.接收灵敏度:接收的灵敏度的单位为负的dBm,负得越多,灵敏度越高。
路径损耗 dB(loss)=37dB+20log(Fmhz)+20log(D英里);(注1英里=1610米)
那Pr=(Pt*Gt*Gr*波长*2)/(16*pie*2*d*2);
(Pr为接收功率,Pt为发射功率,Gt为发射天线功率增益,Gr为接收天线功率增益,d为发射器和接收器之间的距离m)
例如,假设路径损耗为90dBm,发射功率为10dBm(10mw),那
接收灵敏度就为Pr=Pt-Pl=10-90=-80dBm;
通常WiFi 无线网络设备所标识的接收灵敏度(如-83dBm) ,是指在11Mbps 的速率下,误码率(Bit Error Rate )为10 -5 (99.999%) 的灵敏度水平。
无线网络的接收灵敏度非常重要,例如,发射端的发射能量为100mW 或20dBm 时,如果11Mb 速率下接收灵敏度为-83dBm ,理论上传输的无遮挡视距为15Km ,而接收灵敏度为-77dBm 时,理论上传输的无遮挡视距仅为15Km 的一半(7.5Km ),或者相当于发射端能量减少了1/4 ,既相当于25mW ,或14dBm 。