Elektryka i elektronika

Przelicznik dB, dBm i watów

Przeliczaj poziomy mocy i napięcia skutecznego lub obliczaj stosunki wzmocnienia i strat.

01

Twoje dane

Wartości skuteczne na impedancji rezystancyjnej. Przeliczanie wzmocnienia zakłada równe impedancje wejścia i wyjścia. Zerowa moc lub stosunek odpowiada −∞ dB.

02

Twoje wyniki

Moc
—
dBm
—
dBW
—
Napięcie skuteczne
—
dBV
—
dBµV
—
Prąd
—
Wzór—

Poprawnie przeliczaj bezwzględne poziomy sygnału i stosunki wzmocnienia

Przeliczaj poziomy mocy i napięcia skutecznego RMS lub zamieniaj wzmocnienie albo tłumienie między decybelami a stosunkami liniowymi. Tryb poziomu bezwzględnego wykorzystuje dodatnią impedancję rezystancyjną do powiązania napięcia, prądu i mocy. Tryb wzmocnienia zakłada równe impedancje wejścia i wyjścia. Rozróżnianie poziomu i stosunku pomaga porównywać pomiary bez mylenia jednostki z odniesieniem, takiej jak dBm, ze względną zmianą w dB.

Krok po kroku

  1. Wybierz poziomy mocy i napięcia, jeśli masz pomiar bezwzględny. Wprowadź jego wartość, wybierz W, mW, V, mV, dBm, dBW, dBV lub dBµV i podaj impedancję w Ω. Wprowadzone napięcia oznaczają napięcie skuteczne RMS, a nie amplitudę szczytową lub międzyszczytową.
  2. Odczytaj moc, napięcie skuteczne RMS, prąd i cztery logarytmiczne wyniki poziomu. Ujemna wartość logarytmiczna jest dozwolona: oznacza poziom poniżej odniesienia danej jednostki. Liniowe wartości mocy i napięcia muszą być nieujemne; impedancja musi pozostać dodatnia.
  3. Wybierz wzmocnienie i tłumienie przy porównywaniu wyjścia z wejściem. Wprowadź dB, stosunek mocy lub stosunek napięć, a następnie odczytaj odpowiadające stosunki. Dodatnie dB oznaczają wzmocnienie, a ujemne dB tłumienie; bez poziomu wejściowego tryb ten nie oblicza bezwzględnego poziomu wyjściowego.

Ustawienia i ograniczenia

Poziomy odniesienia
dBm odnosi się do 1 mW, a dBW do 1 W. dBV odnosi się do 1 V RMS, a dBµV do 1 µV RMS. Poziomy mocy wykorzystują 10 log10 stosunku do odniesienia; poziomy napięcia wykorzystują 20 log10. Wybierz rzeczywistą jednostkę pomiaru, zamiast traktować wszystkie wartości logarytmiczne jako zamienne.
Impedancja i RMS
Model wykorzystuje P = Vrms² / Z i I = Vrms / Z dla impedancji rezystancyjnej. Zmiana impedancji przy stałej mocy zmienia napięcie i prąd; zmiana przy stałym napięciu zmienia moc. Obciążenia reaktywne, niedopasowanie impedancji i odbicia na liniach transmisyjnych wymagają innego modelu.
Stosunki wzmocnienia i tłumienia
Stosunek mocy wynosi 10 do potęgi dB/10; stosunek napięć wynosi 10 do potęgi dB/20. Powiązane stosunki zakładają równe impedancje. Jeśli impedancje wejścia i wyjścia się różnią, sam stosunek napięć nie określa wzmocnienia mocy; najpierw oblicz każdą moc przy użyciu odpowiadającej jej impedancji.

Przykład z omówieniem

W trybie poziomu wprowadź 0 dBm dla 50 Ω. Wynik to 0.001 W, około 0.223607 V RMS i 4.47214 mA. Zmień poziom na 30 dBm przy tej samej impedancji: moc wyniesie 1 W, napięcie 7.07107 V RMS, a prąd 141.421 mA.

Oczekiwany wynik
dBmPVrmsIrmsdBW
00.001 W0.223607 V4.47214 mA−30
301 W7.07107 V141.421 mA0

Wzrost o 30 dB mnoży moc przez 1000, a napięcie rośnie o pierwiastek kwadratowy z tego współczynnika. W trybie wzmocnienia wprowadź 6 dB, aby uzyskać stosunek mocy 3.98107 i stosunek napięć 1.99526. Zaokrąglone wzmocnienie 6 dB jest zatem bliskie podwojeniu napięcia przy założeniu równych impedancji.

Pytania i rozwiązywanie problemów

Czy 0 dBm oznacza brak sygnału?

Oznacza, że moc jest równa odniesieniu 1 mW. Zerowa moc liniowa daje natomiast zerowe napięcie i prąd oraz wynik logarytmiczny −∞. Skończona ujemna wartość dBm nadal reprezentuje dodatnią moc poniżej odniesienia.

Dlaczego zmiana impedancji nie zmieniła dBm?

Jeśli jednostka wejściowa jest jednostką mocy, wprowadzona moc pozostaje stała, a impedancja zmienia wyznaczone napięcie i prąd. Przy wejściu w jednostce napięcia napięcie pozostaje stałe, a moc się zmienia. Sprawdź wybraną jednostkę wejściową przed porównaniem obu przypadków.

Czy mogę bezpośrednio wprowadzić napięcie szczytowe sinusoidy?

Przed użyciem trybu poziomu przelicz je na RMS: dla sinusoidy Vrms = Vpk / √2. Amplitudę międzyszczytową należy najpierw podzielić na pół, aby uzyskać amplitudę szczytową. Wybór V lub mV w kalkulatorze nie wykonuje automatycznie tych przeliczeń przebiegu.