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標簽 > 電平
所謂電平,是指兩功率或電壓之比的對數,有時也可用來表示兩電流之比的對數。電平的單位分貝用dB表示。
所謂電平,是指兩功率或電壓之比的對數,有時也可用來表示兩電流之比的對數。電平的單位分貝用dB表示。常用的電平有功率電平和電壓電平兩類,它們各自又可分為絕對電平和相對電平兩種。
所謂電平,是指兩功率或電壓之比的對數,有時也可用來表示兩電流之比的對數。電平的單位分貝用dB表示。常用的電平有功率電平和電壓電平兩類,它們各自又可分為絕對電平和相對電平兩種。
絕對電平
跟絕對標高相似,所謂絕對電平(在習慣上把絕對兩字省略,而簡稱電平)是指當決定電平時,基準值取某一參考功率(稱為比較標準功率)的電平。用做比較標準的功率值有1毫瓦、6毫瓦、1瓦和1千瓦等,不同部門或不同的專業取值不同。在長途通信及電信技術中一般常用的是1毫瓦。這也是跟人們談話時的聲音功率有關的,一般情況平常講話聲音的平均功率為100爾格/秒=10微瓦,一般的電話機送話器的平均靈敏度為15毫伏/微巴以上,這樣話機輸出的電功率為1毫瓦,因此一般在電信技術和電信工程中取1毫瓦為標準功率。某點功率和這個標準功率比較后,便可以得到一個相應的分貝或奈培數,這種表示電路某點功率水平的分貝數(用dBm表示)或奈培數(用Nm表示)稱為絕對電平。
相對電平
從廣義上講,相對電平的意義就是用分貝或奈培為單位來表示兩個功率的相對大小。也就是說,在計算傳輸電平時跟相對標高相似,取另一一點的功率作為基準值,則稱為該點的相對電平。由此可見,相對電平的高低實際上表示了電路的增益或衰耗,例如某放大器當輸入1微瓦時,輸出為1毫瓦,它的增益就是30分貝。若將輸入功率改為0.8微瓦,因這個放大器的增益是30分貝,那末輸出功率~定相應地變成0.8毫瓦。表示相對電平高低的這個意義具有很大的重要性,比如在電話電路或收音機中除了收到的信號外,往往伴有各式各樣的噪聲,我們能不能很清楚地辨別信號,往往要看信號功率比噪聲功率大多少倍,倘若兩個一樣大或噪聲功率比信號功率大,就聽不清楚了,因此信號噪聲比是多少也常常用分貝或奈培來表示。
測試電平
所謂測試電平是指電路始端電平為零分貝或零奈培時所討論點上的絕對電平。也就是說,在電路始端接入一個輸出電平為零分貝(或零奈培)的測試振蕩源(阻抗匹配)時,在這電路被測點上的絕對電平稱為測試電平。
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