Effektive Geräuschtemperatur Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Effektive Geräuschtemperatur = (Gesamtrauschzahl-1)*Rauschtemperaturnetzwerk 1
Te = (Fo-1)*To
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Effektive Geräuschtemperatur - (Gemessen in Kelvin) - Die effektive Rauschtemperatur stellt die äquivalente Rauschtemperatur dar, die die gleiche Rauschleistung erzeugen würde wie die tatsächlichen Geräte oder Komponenten im System.
Gesamtrauschzahl - (Gemessen in Dezibel) - Die Gesamtrauschzahl gibt an, um wie viel das Gerät das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) des Eingangssignals beim Durchgang durch das System verschlechtert.
Rauschtemperaturnetzwerk 1 - (Gemessen in Kelvin) - Rauschtemperatur Netzwerk 1 definiert als die Temperatur am Eingang des Netzwerks, die das Rauschen ΔN am Ausgang erklären würde.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gesamtrauschzahl: 1.169 Dezibel --> 1.169 Dezibel Keine Konvertierung erforderlich
Rauschtemperaturnetzwerk 1: 177.51 Kelvin --> 177.51 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Te = (Fo-1)*To --> (1.169-1)*177.51
Auswerten ... ...
Te = 29.99919
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
29.99919 Kelvin --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
29.99919 Kelvin <-- Effektive Geräuschtemperatur
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Santhosh Yadav
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Banglore
Santhosh Yadav hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ritwik Tripathi
Vellore Institut für Technologie (VIT Vellore), Vellore
Ritwik Tripathi hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

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Effektive Geräuschtemperatur Formel

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Effektive Geräuschtemperatur = (Gesamtrauschzahl-1)*Rauschtemperaturnetzwerk 1
Te = (Fo-1)*To
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