Calculatrice A à Z
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La température est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
ⓘ
Température [T]
Celsius
Fahrenheit
Kelvin
Rankine
+10%
-10%
✖
La bande passante du bruit est la bande passante d'un filtre brickwall qui produit la même puissance de bruit intégrée que celle d'un filtre réel.
ⓘ
Bande passante de bruit [BW
n
]
Beats / Minute
Cycle / Seconde
Images par seconde
Gigahertz
Hectohertz
Hertz
Kilohertz
Mégahertz
Petahertz
Picohertz
Révolution par heure
Révolutions par minute
Révolution par seconde
Térahertz
+10%
-10%
✖
La puissance du bruit thermique est un bruit résultant de l’agitation thermique des électrons. La puissance du bruit thermique dépend de la bande passante et de la température ambiante.
ⓘ
Puissance de bruit thermique [P
tn
]
Puissance au frein (ch)
Btu (IT) / heure
Btu (th) / heure
Erg / Second
femtowatt
cheval-vapeur
Joule par seconde
Kilojoule par minute
Kilojoule par seconde
Kilovolt Ampère
Kilowatt
Microwatt
Milliwatt
Pferdestärke
picoWatt
Volt Ampère
Volt Ampère Réactif
Watt
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Formule
LaTeX
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Télécharger Analyse analogique du bruit et de la puissance Formules PDF
Puissance de bruit thermique Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Puissance de bruit thermique
=
[BoltZ]
*
Température
*
Bande passante de bruit
P
tn
=
[BoltZ]
*
T
*
BW
n
Cette formule utilise
1
Constantes
,
3
Variables
Constantes utilisées
[BoltZ]
- Constante de Boltzmann Valeur prise comme 1.38064852E-23
Variables utilisées
Puissance de bruit thermique
-
(Mesuré en Watt)
- La puissance du bruit thermique est un bruit résultant de l’agitation thermique des électrons. La puissance du bruit thermique dépend de la bande passante et de la température ambiante.
Température
-
(Mesuré en Kelvin)
- La température est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
Bande passante de bruit
-
(Mesuré en Hertz)
- La bande passante du bruit est la bande passante d'un filtre brickwall qui produit la même puissance de bruit intégrée que celle d'un filtre réel.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Température:
363.74 Kelvin --> 363.74 Kelvin Aucune conversion requise
Bande passante de bruit:
200 Hertz --> 200 Hertz Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
P
tn
= [BoltZ]*T*BW
n
-->
[BoltZ]
*363.74*200
Évaluer ... ...
P
tn
= 1.0043941853296E-18
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.0043941853296E-18 Watt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.0043941853296E-18
≈
1E-18 Watt
<--
Puissance de bruit thermique
(Calcul effectué en 00.020 secondes)
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Puissance de bruit thermique
Crédits
Créé par
Rachita C
Collège d'ingénierie BMS
(BMSCE)
,
Bangloré
Rachita C a créé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
Vérifié par
Saiju Shah
Collège d'ingénierie Jayawantrao Sawant
(JSCOE)
,
Pune
Saiju Shah a validé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
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Analyse analogique du bruit et de la puissance Calculatrices
Facteur de bruit
LaTeX
Aller
Facteur de bruit
= (
Puissance du signal à l'entrée
*
Puissance de bruit en sortie
)/(
Puissance du signal à la sortie
*
Puissance de bruit à l'entrée
)
Puissance de bruit à la sortie de l'amplificateur
LaTeX
Aller
Puissance de bruit en sortie
=
Puissance de bruit à l'entrée
*
Facteur de bruit
*
Gain de puissance sonore
Gain de puissance de bruit
LaTeX
Aller
Gain de puissance sonore
=
Puissance du signal à la sortie
/
Puissance du signal à l'entrée
Température de bruit équivalente
LaTeX
Aller
Température
= (
Facteur de bruit
-1)*
Température ambiante
Voir plus >>
Puissance de bruit thermique Formule
LaTeX
Aller
Puissance de bruit thermique
=
[BoltZ]
*
Température
*
Bande passante de bruit
P
tn
=
[BoltZ]
*
T
*
BW
n
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