功率单位快速计算 |
如果你是做无线通信的肯定会遇到这些单位,dB,dBi, dBd, dBc,dBm,dBw。简单的解释一下: 1、dB dB是一个表征相对值的值,纯粹的比值,只表示两个量的相对大小关系,没有单位,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:10log(甲功率/乙功率),如果采用两者的电压比计算,要用20log(甲电压/乙电压)。 [例] 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。反之,如果甲的功率是乙的功率的一半,则甲的功率比乙的功率小3 dB。 2、dBi 和dBd dBi和dBd是表示天线功率增益的量,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] 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] 0dBd=2.15dBi。 3、dBc dBc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。 4、dBm dBm是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以1mW功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1mw)。 [例] 如果功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。 [例] 对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为: 10log(40W/1mw)=10log(40000)=10log4+10log10000=46dBm。 5、dBw 与dBm一样,dBw是一个表示功率绝对值的单位(也可以认为是以1W功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1w)。dBw与dBm之间的换算关系为:0 dBw = 10log1 W = 10log1000 mw = 30 dBm。 [例] 如果功率P为1w,折算为dBw后为0dBw。 总之,dB,dBi, dBd, dBc是两个量之间的比值,表示两个量间的相对大小,而dBm、dBw则是表示功率绝对大小的值。在dB,dBm,dBw计算中,要注意基本概念,用一个dBm(或dBw)减另外一个dBm(dBw)时,得到的结果是dB,如:30dBm - 0dBm = 30dB。一般来讲,在工程中,dBm(或dBw)和dBm(或dBw)之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm 减 dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。dBm 加 dBm 实际上是两个功率相乘。 将dBm转换为W的口算方法(转自MSCBSC 移动通信论坛) dBm是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以1mW功率为基准的一个比值),计算公式为:3010log(功率值/1mw)。 这里将dBm转换为W的口算规律是要先记住“1个基准”和“2个原则”: “1个基准”: 30dBm=1W “2个原则”: 1)+3dBm,功率乘2倍;-3dBm,功率乘1/2 举例:33dBm=30dBm+3dBm=1W×2=2W 27dBm=30dBm-3dBm=1W×1/2=0.5W 2)+10dBm,功率乘10倍;-10dBm,功率乘1/10 举例:40dBm=30dBm+10dBm=1W×10=10W 20dBm=30dBm-10dBm=1W×0.1=0.1W 以上可以简单的记作:30是基准,等于1W整,互换不算难,口算可完成。加3乘以2,加10乘以10;减3除以2,减10除以10。 几乎所有整数的dBm都可用以上的“1个基准”和“2个原则”转换为W。 44dBm=30dBm+10dBm+10dBm-3dBm-3dBm =1W×10×10×1/2×1/2 =25W 32dBm=30dBm+3dBm+3dBm+3dBm+3dBm-10dBm =1W×2×2×2×2×0.1 计算技巧: +1dBm和+2dBm的计算技巧 +1dBm=+10dBm-3dBm-3dBm-3dBm =X×10×1/2×1/2×1/2 =X×1.25 +2dBm=-[email=10dBm+3dBm+3dBm+3dBm+3dBmwww.mscbsc3P#v/@(k%a(i2n8h]10dBm+3dBm+3dBm+3dBm+3dBmwww.mscbsc3P#v/@(k%a(i2n8h[/email] =X×0.1×2×2×2×2 =X×1.6 在计算中,有时候也可以根据上面的规律变换为-1dBm和-2dBm,达到快速口速的目的,即: -1dBm=-10dBm+3dBm+3dBm+3dBm =X×0.1×2×2×25 -2dBm=-3dBm+1dBm =X×1/2×1.25 =X×0.625 例3:51dBm=30dBm+10dBm+10dBm+1dBm =1W×10×10×1.25 =125W 例4:38dBm=30dBm+10dBm-2dBm =1W×10×0.625 =6.25W 这样都是口算,是不是很简单啊?你记住了吗? 另:dBw与W的换算 / dBw与dBm一样,dBw是一个表示功率绝对值的单位(也可以认为是以1W功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1w)。 dBw与dBm之间的换算关系为:0 dBw = 10log1 W = 10log1000 mw = 30 dBm。 如果功率P为1W,折算为dBw后为0dBw。 总之,dB,dBi, dBd, dBc是两个量之间的比值,表示两个量间的相对大小,而dBm、dBw则是表示功率绝对大小的值。在dB,dBm,dBw计算中,要注意基本概念,用一个dBm(或dBw)减另外一个dBm(dBw)时,得到的结果是dB,如:30dBm - 0dBm = 30dB。 一般来讲,在工程中,dBm和dBm(或dBw和dBw)之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm 减 dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。dBm 加 dBm 实际上是两个功率相乘。 |
Q:红外探测器探测到人体后的判断时间延时是多少?
A:探测器探测到人体后的反应时间是0.5秒之内。
Q:透镜视窗窗口的多少对探测器有什么影响?精密的透镜与普通透镜有何区别?
A:透镜视窗密,探测距离会远,但近距离会有可能探测不到,视窗疏探测距离会近,对探测较近的范围比较好。
Q:如果温度急剧变化,即瞬时温差很大,探测器如何实现温补?
A:探测器通过热敏元件对温度变化进行补偿,当温度变化时,热敏元件会通过改变电阻值来进行温度补偿。
Q:探测器是如何防宠物的?
A:探测器采用先进的ASIC模糊逻辑数码分析技术(专利),对入侵的物体的体温、体积和移动特性等方面的情况进行智能分析,判别入侵物体是否为真实的人体移动,对于非真实的人体移动不触发报警,从而到达防宠。
A:探测器探测到人体后的反应时间是0.5秒之内。
Q:透镜视窗窗口的多少对探测器有什么影响?精密的透镜与普通透镜有何区别?
A:透镜视窗密,探测距离会远,但近距离会有可能探测不到,视窗疏探测距离会近,对探测较近的范围比较好。
Q:如果温度急剧变化,即瞬时温差很大,探测器如何实现温补?
A:探测器通过热敏元件对温度变化进行补偿,当温度变化时,热敏元件会通过改变电阻值来进行温度补偿。
Q:探测器是如何防宠物的?
A:探测器采用先进的ASIC模糊逻辑数码分析技术(专利),对入侵的物体的体温、体积和移动特性等方面的情况进行智能分析,判别入侵物体是否为真实的人体移动,对于非真实的人体移动不触发报警,从而到达防宠。
Q:探测器对入侵者的探测是如何实现的,传感器与菲涅尔透镜哪个更重要?
A:探测器对入侵者的探测是由被动红外探测器中的两个关键性的元件来实现的,一个是热释电红外传感器(PIR),它能将波长为8—12um之间的红外信号变化转变为电信号,并能对自然界中的白光信号具有抑制作用,在无人移动时PIR感应到的只是探测区域背景温度,当人体进人警戒区,通过菲涅尔透镜,PIR感应到的是人体温度与背景温度的差异信号,并将这一信号转化为电信号。另外一个器件就是菲涅尔透镜,菲涅尔透镜作用有两个:一是聚焦作用,即将热释红外信号折射(反射)在PIR上,第二个作用是将探测区域内分为若干个明区和暗区,使进入探测区域的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号。传感器与菲涅尔透镜两者缺一不可。
Q:探测器说明书中的模糊逻辑是什么意思?编码芯片由谁来选择插入?时钟电阻如何选择?
A:模糊逻辑是指CPU内含有的一套数学模型算法,它的主要功能是智能分析探测传感器件收集的信号,判断是否是人体移动,还是其他物体移动,真正实现了探测器的智能化。编码芯片与时钟电阻是根据主机厂家的无线接收要求来定,目前市面上通用的编码芯片为PT2262
、SM5162等。
Q:探测器的外壳材料特性是否抗高温、阻燃,是否有行业技术参数?
A:工程尼龙是在国外单体聚合反应基础上发展起来的一种新型聚酰胺类高分子工程材料。具有抗高温不宜变形等特点。新型工程尼龙,比重1.15~1.25T/M3,线胀系数为(5~12)×10-5/C,热变形温度为120-180℃(1.8MP),硬度(HB)为150~300N/MM2,磨擦系数为0.002~0.25,冲击强度为360~650KJ/M2,抗拉强度为70~150MPa,抗弯强度为120~180MPa,抗压强度为100~150MPa,绝缘强度为8~20MV/M。
Q:探测器的外壳材料特性是否抗高温、阻燃,是否有行业技术参数?
A:工程尼龙是在国外单体聚合反应基础上发展起来的一种新型聚酰胺类高分子工程材料。具有抗高温不宜变形等特点。新型工程尼龙,比重1.15~1.25T/M3,线胀系数为(5~12)×10-5/C,热变形温度为120-180℃(1.8MP),硬度(HB)为150~300N/MM2,磨擦系数为0.002~0.25,冲击强度为360~650KJ/M2,抗拉强度为70~150MPa,抗弯强度为120~180MPa,抗压强度为100~150MPa,绝缘强度为8~20MV/M。
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