Experiment med dBm, uV och W dBm, uV och effekt
dBm refererar till 1 milliwatt i systemimpedansen och kan vara en signal man skickar in i mottagaren vid kontroll av dess känslighet. Sorten dBm är praktisk att använda eftersom det går att lägga till och dra ifrån t ex kabeldämpning, antennförstärkning eller dämpningen i atmosfären uttryckt som dB (deciBell).
uV (mikrovolt) är en äldre metod att mäta mottagares känslighet och man uppger ofta känsligheten i datablad uttryckt i sorten uV.
Exempel
Om en sändare lämnar +50 dBm (100 W) och kabeldämpningen till antennen är 10 dB så kommer man att kunna mäta + 40 dBm (10 W) där antennen skall anslutas till kabeln.
eller
Om du har en sändare som lämnar +30 dBm (1 W) och ansluter ett slutsteg som ger +50 dBm (100 W) då får man reda på att slutstegets förstärkning är 20 dB.
Kul experiment
Genom att med hjälp av en signalgenerator kalibrera din mottagarens S-meter direkt i dBm så kan du mäta den "effekt" som via antennen når fram till mottagarens antenningång. Vad skall detta vara bra till? OK, vi tänker oss att din motstation sänder med 100 W (+50 dBm) till en vanlig dipolantenn (0 dB förstärkning) Signalstyrkemetern (S-metern) i din mottagare och som också använder en dipolantenn (0 dB) visar vid en viss tidpunkt -60 dBm. Skillnaden mellan +50 dBm och -60 dBm är 110 dB. Du har fått reda på att utbredningsdämpningen mellan dig och din motstation är 110 dB.
eller
Om din motstation säger att: "Nu kör jag med 100 W....och nu slår jag till mitt stora PA-steg" Om signalen ökade 20 dB... oj, då höjde din motstation tydligen sin uteffekt till 10 kilowatt! Om signalen bara ökade med 10 dB, ja då vet du att din motstation ökade till 1000 W effekt.
Studera sambandet mellan dBm, spänning och effekt. Se tabellen nedan.
dBm | spänning | effekt | dBm | spänning | effekt |
+50 | 70.7 V | 100 W
|
-110 | 0.7 uV | 10 fW
|
+40 | 22.4 V | 10 W
|
-111 | 0.63 uV
|
|
+30 | 7.07 V | 1 W
|
-112 | 0.56 uV | |
+20 | 2.23 V | 100 mW
|
-113 | 0.5 uV | |
+10 | 707 mV | 10 mW | -114 | 0.45 uV
|
|
0 | 224 mV | 1 mW
|
-115 | 0.4 uV
|
|
-10 | 71 mV | 0.1 mW | -116 | 0.35uV
|
|
-20 | 22 mV | 0.01 mW
|
-117 | 0.3 uV | |
-30 | 7 mV
|
-118 | 0.28 uV | ||
-40 | 2.2 mV
|
-119 | 0.25 uV
|
||
-50 | 708 uV | -120 | 0.22 uV | 1 fW
|
|
-60 | 224 uV | 1 nW | -121 | 0.2 uV | |
-70 | 70 uV | -122 | 0.18 uV | ||
-80 | 22 uV
|
-123 | 0.15 uV | ||
-90 | 7 uV | 1 pW | -124 | 0.16 uV | |
-100 | 2.2 uV | 100 fW | -125 | 0.16 uV |
dB = deciBell
dBm = deciBell relativt en (1) milliwatt exempel 0 dBm = 1 milliwatt
V = Volt
mV = millivolt
uV = mikrovolt
W = Watt
mW = milliwatt
uW = mikrowatt
nW = nanowatt
pW = picowatt
fW = femtowatt
Roy Nordqvist, SM4FPD