ООО Радиокомп — Radiocomp LLC
Информация → Калькуляторы
Мощность | к началу |
Перевод мощности из дБм в Вт дБм = 0 Вт |
Перевод мощности из Вт в дБм Мощность Вт = Мощность 0 дБм |
Длина волны, частота | к началу |
Расчет длины волны в зависимости от частоты Гц = 0 М |
Расчет частоты в зависимости от длины волны Длина волны М = Частота 0 МГц |
Температура, коэффициент шума | к началу |
Расчет шумовой температуры в зависимости от коэффициента шума Коэффициент шума дБ = Шумовая темепература 0 K |
Расчет коэффициента шума в зависимости от шумовой температуры Шумовая температура K = Коэффициент шума 0 дБ |
Антенны | к началу |
Расчет угла наклона антенны в зависимости от размеров двух антенн и расстояния между ними Длина стационарной антенны Hса М Длина удаленной антенны Hуа М Расстояние между ними Км = Угол наклона 0 Град |
Расчет зоны покрытия в зависимости от угла наклона антенны Высота атненны H(М) М Угол наклона A(Рад) Рад Ширина диаграммы направленности BW(Рад) Рад = Ширина внутреннего радиуса 0 Км Ширина внешного радиуса 0 Км |
Расчет расстояний излучения антенны в ближней и дальней зонах Длина или диаметр антенны М Частота МГц = Ближняя зона 0 М Зона Френеля 0 М Дальняя зона 0 М |
Эффективная мощность изотропного излучения Выходная мощность передатчика дБм Потери в кабеле дБ Усиление антенны dBi = EIRP 0 дБм |
Аттенюаторы | к началу |
Расчет балансного аттенюатора Затухание дБ Значение сопротивления Z0 Ом = R1(Ω) 0 Ом |
Затухание дБ Значение сопротивления Z0 Ом = R1(Ω) 0 Ом R2(Ω) 0 Ом |
Расчет аттенюатора П-типа Затухание дБ Значение сопротивления Z0 Ом = R1(Ω) 0 Ом R2(Ω) 0 Ом |
Расчет рефлекторного аттенюатора Затухание дБ Значение сопротивления Z0 Ом = R1 0(Ω) = 0 Ом
R2 > Z |
|
Расчет аттенюатора T-типа Затухание дБ Значение сопротивления Z0 Ом = R1(Ω) 0 Ом R2(Ω) 0 Ом |
|
Сколько Гкал получается из 1 кВт
VOLCANO mini 0,017196 Гкал/час,
VOLCANO VR1 0,025794 Гкал/час,
VOLCANO VR2 0,04299 Гкал/час,
VOLCANO VR3 0,064485 Гкал/час.
Ключевой показатель для перевода данных из киловаттов в калории:
1 кВт = 0,00086 Гкал/час
Чтобы узнать, сколько Гкал получается, нужно имеющееся число кВт умножить на постоянную величину, 0,00086.
Рассмотрим пример. Предположим, в калории нужно перевести 250 кВт. 250 кВт х 0,00086 = 0,215 Гкал/час.
(Более точные онлайн-калькуляторы покажут 0,214961).
1 ккал/час = 1,163 Вт
1 Гкал/час = 1,163 МВт
1 Вт = 0.001 кВт
1 Вт = 859.8 кал/час
1 Вт = 3.412 BTU/час
1 Вт = 0.8598 ккал/час
1 кВт = 1000 Вт
1 кВт = 3412 BTU/час
1 кВт = 859800 кал/час
1 кВт = 859.8 ккал/час
1 кВт = 0.0008598 Гкал/час
100 кВт = 0,086 Гкал/час
1 МВт=1000 кВт
1 МВт=1000000 Вт
1 МВт=0.8598 Гкал/час
1 МВт=859800 ккал/час
1 МВт=859800000 кал/час
1 МВт=3412000 BTU/час
Для удобства перевода предлагаем воспользоваться автоматической программой, чтобы перевести кВт в Гкалл и обратно!
Мощность, кВт = | |
Мощность, Гкал/ч = |
Мощность, Гкал/ч = | |
Мощность, кВт = |
Таблица перевода из Киловатт в Гигакалории в час и обратно из Гигакалорий в час в Киловатты.
1 киловатт равно 0.00086 Гигакалорий в час Единицы измерения: Мощность |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
1 Гигакалория в час равно 1 163 киловатта Единицы измерения: Мощность
|
Рассеивание тепловой энергии тепловентиляторами ВУЛКАНО.
Сколько Гкалл потребляет тепловентилятор VOLCANO mini ?
Скорость работы калорифера VOLCANO VR mini (теплоноситель 90 град) | кВт | Вт | BTU/час | кал/час | ккал/час | Гкал/час |
(1-я скорость) | 14,1 | 14100 | 48109,2 | 12123180 | 12123,18 | 0,01212318 |
(2-я скорость) | 18,1 | 18100 | 61757,2 | 15562380 | 15562,38 | 0,01556238 |
(3-я скорость) | 20 | 20000 | 68240 | 17196000 | 17196 | 0,017196 |
VOLCANO
VR Mini EC 1-4-0101-0455Диапазон тепловой мощности, кВт | 3-20 кВт |
Отапливаемая площадь, высота 3м (например) | 30-200 м2 |
Отапливаемые помещения | 90-600 м3 |
Напряжение питания, В | 220 |
Электропотребление двигателя, Вт | 39 — 95 |
Тип двигателя AC — 3-х скоростной\EC — бесступенчатый | EC |
Количество рядов нагревателя | двухрядный |
Количество скоростей работы двигателя | 3 |
Объем воды в теплообменнике, л | 1,12 |
Максимальная температура теплоносителя, С0 | 130 |
Максимальное давление теплоносителя, атм | 16 |
Материал корпуса | Пластик |
Максимальный ток, A | 0,51 |
Расход воздуха (производительность), м3/ч | 1100/1650/2100 |
Максимальная высота подвеса, м | 8 |
Дальность обдува (длина струи потока воздуха), м | 14 |
Диаметр патрубков для подключения теплоносителя | 3/4″ |
Вес, кг | 17,5 |
Уровень шума, дБ (А) | 27/40/50 |
Защита от влаги | IP 44 |
Дальность обдува (вертикальный поток воздуха), м | 8 |
Габариты, мм: ШхВхГ | 530х395х530 |
Частота вращения двигателя максимальная, об/мин | 1450 |
Сколько Гкалл потребляет тепловентилятор VOLCANO VR2 ?
Скорость работы калорифера VOLCANO VR2 (теплоноситель 90 град) | кВт | Вт | BTU/час | кал/час | ккал/час | Гкал/час |
(1-я скорость) | 32,7 | 32700 | 111572,4 | 28115460 | 28115,46 | 0,02811546 |
(2-я скорость) | 41,9 | 41900 | 142962,8 | 36025620 | 36025,62 | 0,03602562 |
(3-я скорость) | 50 | 50000 | 170600 | 42990000 | 42990 | 0,04299 |
VOLCANO
VR2 EC 1-4-0101-0443Диапазон тепловой мощности, кВт | 8-50 кВт |
Отапливаемая площадь, высота 3м (например) | 80-500 м2 |
Отапливаемые помещения | 240-1800 м3 |
Напряжение питания, В | 220 |
Электропотребление двигателя, Вт | 162 — 250 |
Тип двигателя AC — 3-х скоростной\EC — бесступенчатый | EC |
Количество рядов нагревателя | двухрядный |
Количество скоростей работы двигателя | 3 |
Объем воды в теплообменнике, л | 2,16 |
Максимальная температура теплоносителя, С0 | 130 |
Максимальное давление теплоносителя, атм | 16 |
Материал корпуса | Пластик |
Максимальный ток, A | 1,3 |
Расход воздуха (производительность), м3/ч | 2400/3600/4850 |
Максимальная высота подвеса, м | 11 |
Дальность обдува (длина струи потока воздуха), м | 22 |
Диаметр патрубков для подключения теплоносителя | 3/4″ |
Вес, кг | 29 |
Уровень шума, дБ (А) | 38/49/54 |
Защита от влаги | IP 44 |
Дальность обдува (вертикальный поток воздуха), м | 11 |
Габариты, мм: ШхВхГ | 700х425х700 |
Частота вращения двигателя максимальная, об/мин | 1430 |
Сколько Гкалл потребляет тепловентилятор VOLCANO VR3 ?
Скорость работы калорифера VOLCANO VR3 (теплоноситель 90 град) | кВт | Вт | BTU/час | кал/час | ккал/час | Гкал/час |
(1-я скорость) | 49,5 | 49500 | 168894 | 42560100 | 42560,1 | 0,0425601 |
(2-я скорость) | 60,6 | 60600 | 206767,2 | 52103880 | 52103,88 | 0,05210388 |
(3-я скорость) | 75 | 75000 | 255900 | 64485000 | 64485 | 0,064485 |
VOLCANO
VR3 EC 1-4-0101-0444Диапазон тепловой мощности, кВт | 15-75 кВт |
Отапливаемая площадь, высота 3м (например) | 150-750 м2 |
Отапливаемые помещения | 450-2250 м3 |
Напряжение питания, В | 220 |
Электропотребление двигателя, Вт | 218 — 370 |
Тип двигателя AC — 3-х скоростной\EC — бесступенчатый | EC |
Количество рядов нагревателя | трехрядный |
Количество скоростей работы двигателя | 3 |
Объем воды в теплообменнике, л | 3,1 |
Максимальная температура теплоносителя, С0 | 130 |
Максимальное давление теплоносителя, атм | 16 |
Материал корпуса | Пластик |
Максимальный ток, A | 1,7 |
Расход воздуха (производительность), м3/ч | 3000/4100/5700 |
Максимальная высота подвеса, м | 12 |
Дальность обдува (длина струи потока воздуха), м | 25 |
Диаметр патрубков для подключения теплоносителя | 3/4″ |
Вес, кг | 31 |
Уровень шума, дБ (А) | 43/49/55 |
Защита от влаги | IP 44 |
Дальность обдува (вертикальный поток воздуха), м | 12 |
Габариты, мм: ШхВхГ | 700х425х700 |
Частота вращения двигателя максимальная, об/мин | 1400 |
Поставщики беспроводных радиочастот и ресурсы
Веб-сайт RF Wireless World является домом для поставщиков и ресурсов RF и Wireless. На сайте представлены статьи, учебные пособия, поставщики, терминология, исходный код (VHDL, Verilog, MATLAB, Labview), тесты и измерения, калькуляторы, новости, книги, загрузки и многое другое.
Сайт RF Wireless World охватывает ресурсы по различным темам, таким как RF, беспроводная связь, vsat, спутник, радар, оптоволокно, микроволновая печь, wimax, wlan, zigbee, LTE, 5G NR, GSM, GPRS, GPS, WCDMA, UMTS, TDSCDMA, Bluetooth, Lightwave RF, z-wave, Интернет вещей (IoT), M2M, Ethernet и т. д. Эти ресурсы основаны на стандартах IEEE и 3GPP. Он также имеет академический раздел, который охватывает колледжи и университеты по инженерным дисциплинам и дисциплинам MBA.
Статьи о системах на основе IoT
Система обнаружения падений для пожилых людей на основе IoT : В статье рассматривается архитектура системы обнаружения падений, используемой для пожилых людей.
В нем упоминаются преимущества или преимущества системы обнаружения падения IoT.
Подробнее➤
См. также другие статьи о системах на основе IoT:
• Система очистки туалетов AirCraft.
• Система измерения удара при столкновении
• Система отслеживания скоропортящихся продуктов и овощей
• Система помощи водителю
• Система умной розничной торговли
• Система мониторинга качества воды
• Система интеллектуальной сети
• Умная система освещения на основе Zigbee
• Умная система парковки на базе Zigbee
• Умная система парковки на базе LoRaWAN.
Радиочастотные беспроводные изделия
Этот раздел статей охватывает статьи о физическом уровне (PHY), уровне MAC, стеке протоколов и сетевой архитектуре на основе WLAN, WiMAX, zigbee, GSM, GPRS, TD-SCDMA, LTE, 5G NR, VSAT, Gigabit Ethernet на основе IEEE/3GPP и т. д. , стандарты. Он также охватывает статьи, связанные с испытаниями и измерениями, посвященные испытаниям на соответствие, используемым для испытаний устройств на соответствие RF/PHY. СМ. УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ >>.
Физический уровень 5G NR : Обработка физического уровня для канала 5G NR PDSCH и канала 5G NR PUSCH была рассмотрена поэтапно. Это описание физического уровня 5G соответствует спецификациям физического уровня 3GPP. Подробнее➤
Основные сведения о повторителях и типы повторителей : В нем объясняются функции различных типов повторителей, используемых в беспроводных технологиях. Подробнее➤
Основы и типы замираний : В этой статье рассматриваются мелкомасштабные замирания, крупномасштабные замирания, медленные замирания, быстрые замирания и т. д., используемые в беспроводной связи. Подробнее➤
Архитектура сотового телефона 5G : В этой статье рассматривается блок-схема сотового телефона 5G с внутренними модулями 5G. Архитектура сотового телефона. Подробнее➤
Основы помех и типы помех: В этой статье рассматриваются помехи по соседнему каналу, помехи в одном канале, Электромагнитные помехи, ICI, ISI, световые помехи, звуковые помехи и т. д. Подробнее➤
Раздел 5G NR
В этом разделе рассматриваются функции 5G NR (новое радио), нумерология, диапазоны, архитектура, развертывание, стек протоколов (PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC) и т. д.
5G NR Краткий справочный указатель >>
• Мини-слот 5G NR
• Часть полосы пропускания 5G NR
• БАЗОВЫЙ НАБОР 5G NR
• Форматы 5G NR DCI
• 5G NR UCI
• Форматы слотов 5G NR
• IE 5G NR RRC
• 5G NR SSB, SS, PBCH
• 5G NR PRACH
• 5G NR PDCCH
• 5G NR PUCCH
• Опорные сигналы 5G NR
• 5G NR m-Sequence
• Золотая последовательность 5G NR
• 5G NR Zadoff Chu Sequence
• Физический уровень 5G NR
• MAC-уровень 5G NR
• Уровень 5G NR RLC
• Уровень PDCP 5G NR
Учебники по беспроводным технологиям
В этом разделе рассматриваются учебные пособия по радиочастотам и беспроводным сетям. Он охватывает учебные пособия по таким темам, как сотовая связь, WLAN (11ac, 11ad), wimax, bluetooth, zigbee, zwave, LTE, DSP, GSM, GPRS, GPS, UMTS, CDMA, UWB, RFID, радар, VSAT, спутник, беспроводная сеть, волновод, антенна, фемтосота, тестирование и измерения, IoT и т. д. См. ИНДЕКС УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ >>
Учебное пособие по 5G — В этом учебном пособии по 5G также рассматриваются следующие подтемы, посвященные технологии 5G:
Учебник по основам 5G
Диапазоны частот
учебник по миллиметровым волнам
Рамка волны 5G мм
Зондирование канала миллиметровых волн 5G
4G против 5G
Испытательное оборудование 5G
Архитектура сети 5G
Сетевые интерфейсы 5G NR
звучание канала
Типы каналов
5G FDD против TDD
Нарезка сети 5G NR
Что такое 5G NR
Режимы развертывания 5G NR
Что такое 5G ТФ
В этом учебнике GSM рассматриваются основы GSM, сетевая архитектура, сетевые элементы, системные спецификации, приложения,
Типы пакетов GSM, структура кадров GSM или иерархия кадров, логические каналы, физические каналы,
Физический уровень GSM или обработка речи, вход в сеть мобильного телефона GSM или настройка вызова или процедура включения питания,
Вызов MO, вызов MT, модуляция VAMOS, AMR, MSK, GMSK, физический уровень, стек протоколов, основы мобильного телефона,
Планирование RF, нисходящая линия связи PS и восходящая линия связи PS.
➤Читать дальше.
LTE Tutorial , описывающий архитектуру системы LTE, включая основы LTE EUTRAN и LTE Evolved Packet Core (EPC). Он предоставляет ссылку на обзор системы LTE, радиоинтерфейс LTE, терминологию LTE, категории LTE UE, структуру кадра LTE, физический уровень LTE, Стек протоколов LTE, каналы LTE (логические, транспортные, физические), пропускная способность LTE, агрегация несущих LTE, Voice Over LTE, расширенный LTE, Поставщики LTE и LTE vs LTE advanced.➤Подробнее.
Радиочастотные технологии Материал
На этой странице мира беспроводных радиочастот описывается пошаговое проектирование преобразователя частоты на примере повышающего преобразователя частоты 70 МГц в диапазон C.
для микрополосковой платы с использованием дискретных радиочастотных компонентов, а именно. Смесители, гетеродин, MMIC, синтезатор, опорный генератор OCXO,
амортизирующие прокладки. ➤Читать дальше.
➤ Проектирование и разработка РЧ приемопередатчика
➤Дизайн радиочастотного фильтра
➤Система VSAT
➤Типы и основы микрополосковых
➤Основы волновода
Секция испытаний и измерений
В этом разделе рассматриваются ресурсы по контролю и измерению, контрольно-измерительное оборудование для тестирования тестируемых устройств на основе
Стандарты WLAN, WiMAX, Zigbee, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE. ИНДЕКС испытаний и измерений >>
➤Система PXI для контрольно-измерительных приборов.
➤ Генерация и анализ сигналов
➤ Измерения физического уровня
➤ Тестирование устройства WiMAX на соответствие
➤ Тест на соответствие Zigbee
➤ Тест на соответствие LTE UE
➤ Тест на соответствие TD-SCDMA
Волоконно-оптические технологии
Волоконно-оптический компонент основы, включая детектор, оптический соединитель, изолятор, циркулятор, переключатели, усилитель,
фильтр, эквалайзер, мультиплексор, разъемы, демультиплексор и т. д. Эти компоненты используются в оптоволоконной связи.
ИНДЕКС оптических компонентов >>
➤Руководство по оптоволоконной связи
➤APS в SDH
➤Основы SONET
➤ Структура кадра SDH
➤ SONET против SDH
Поставщики беспроводных радиочастот, производители
Сайт RF Wireless World охватывает производителей и поставщиков различных радиочастотных компонентов, систем и подсистем для ярких приложений, см. ИНДЕКС поставщиков >>.
Поставщики ВЧ-компонентов, включая ВЧ-изолятор, ВЧ-циркулятор, ВЧ-смеситель, ВЧ-усилитель, ВЧ-адаптер, ВЧ-разъем, ВЧ-модулятор, ВЧ-трансивер, PLL, VCO, синтезатор, антенну, осциллятор, делитель мощности, сумматор мощности, фильтр, аттенюатор, диплексер, дуплексер, чип-резистор, чип-конденсатор, чип-индуктор, ответвитель, ЭМС, программное обеспечение RF Design, диэлектрический материал, диод и т. д.
Поставщики радиочастотных компонентов >>
➤Базовая станция LTE
➤ РЧ-циркулятор
➤РЧ-изолятор
➤Кристаллический осциллятор
MATLAB, Labview, Embedded Исходные коды
Раздел исходного кода RF Wireless World охватывает коды, связанные с языками программирования MATLAB, VHDL, VERILOG и LABVIEW.
Эти коды полезны для новичков в этих языках.
СМОТРИТЕ ИНДЕКС ИСТОЧНИКОВ >>
➤ 3–8 код декодера VHDL
➤Скремблер-дескремблер Код MATLAB
➤32-битный код ALU Verilog
➤ T, D, JK, SR триггер коды labview
*Общая медицинская информация*
Сделайте эти пять простых вещей, чтобы помочь остановить коронавирус (COVID-19).
СДЕЛАЙТЕ ПЯТЬ
1. РУКИ: Мойте их часто
2. ЛОКОТЬ: Кашляйте в него
3. ЛИЦО: Не прикасайтесь к нему
4. НОГИ: Держитесь на расстоянии более 3 футов (1 м) друг от друга
5. ЧУВСТВУЙТЕ: Болен? Оставайтесь дома
Используйте технологию отслеживания контактов >> , следуйте рекомендациям по социальному дистанцированию >> и установить систему наблюдения за данными >> спасти сотни жизней. Использование концепции телемедицины стало очень популярным в таких стран, как США и Китай, чтобы остановить распространение COVID-19так как это заразное заболевание.
Радиочастотные калькуляторы и преобразователи
Раздел «Калькуляторы и преобразователи» охватывает ВЧ-калькуляторы, беспроводные калькуляторы, а также преобразователи единиц измерения.
Они охватывают беспроводные технологии, такие как GSM, UMTS, LTE, 5G NR и т. д.
СМ. КАЛЬКУЛЯТОРЫ Указатель >>.
➤Калькулятор пропускной способности 5G NR
➤ 5G NR ARFCN и преобразование частоты
➤ Калькулятор скорости передачи данных LoRa
➤ LTE EARFCN для преобразования частоты
➤ Калькулятор антенны Yagi
➤ Калькулятор времени выборки 5G NR
IoT-Интернет вещей Беспроводные технологии
В разделе, посвященном IoT, рассматриваются беспроводные технологии Интернета вещей, такие как WLAN, WiMAX, Zigbee, Z-wave, UMTS, LTE, GSM, GPRS, THREAD, EnOcean, LoRa, SIGFOX, WHDI, Ethernet,
6LoWPAN, RF4CE, Bluetooth, Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE), NFC, RFID, INSTEON, X10, KNX, ANT+, Wavenis, Dash7, HomePlug и другие. Он также охватывает датчики IoT, компоненты IoT и компании IoT.
См. главную страницу IoT>> и следующие ссылки.
➤РЕЗЬБА
➤EnOcean
➤ Учебник LoRa
➤ Учебник по SIGFOX
➤ WHDI
➤6LoWPAN
➤Зигби RF4CE
➤NFC
➤Лонворкс
➤CEBus
➤УПБ
СВЯЗАННЫЕ ПОСТЫ
Учебники по беспроводным радиочастотам
GSM ТД-СКДМА ваймакс LTE UMTS GPRS CDMA SCADA беспроводная сеть 802.11ac 802.11ad GPS Зигби z-волна Bluetooth СШП Интернет вещей Т&М спутник Антенна РАДАР RFID
Различные типы датчиков
Датчик приближения Датчик присутствия против датчика движения Датчик LVDT и RVDT Датчик положения, смещения и уровня датчик силы и датчик деформации Датчик температуры датчик давления Датчик влажности датчик МЭМС Сенсорный датчик Тактильный датчик Беспроводной датчик Датчик движения Датчик LoRaWAN Световой датчик Ультразвуковой датчик Датчик массового расхода воздуха Инфразвуковой датчик Датчик скорости Датчик дыма Инфракрасный датчик Датчик ЭДС Датчик уровня Активный датчик движения против пассивного датчика движения 92, V и VSWR
Этот калькулятор РЧ был разработан компанией Compliance Engineering в качестве ресурса для лиц, занимающихся измерениями соответствия требованиям ЭМС и РЧ.
В следующей таблице приведены преобразования для длины волны (из частоты), КСВ (из прямой и отраженной мощности) и различные другие полезные преобразования.
RF калькулятор | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет длины волны для известной частоты (свободное пространство) | |||||||
MHz | λ (m) | ||||||
Calculate VSWR from Forward and Reverse Power | |||||||
Forward Power (W) | VSWR | ||||||
Reverse Power (W) | |||||||
Forward Power (dBm) | VSWR | ||||||
Reverse Power (dBm) | |||||||
Calculate radiated magnetic field from a loop antenna (Low frequency, Close proximity) | |||||||
dBuA/m | |||||||
Loop Antenna Diameter (m) | pT | ||||||
Обмотки рамочной антенны (N) | dBpT | ||||||
Ток в рамочной антенне (A) | Тесла | ||||||
Расстояние от рамочной антенны2 | |||||||
Calculate Power to Generate a Known Field (Far Field) | |||||||
Required Field (V/m) | W | ||||||
Antenna Gain (dBi) | |||||||
Расстояние от антенны (м) | |||||||
Рассчитать затухание в круглом волноводе | |||||||
0 Частота (МГц) 81902 | |||||||
Convert dBm to W (50 Ω system) | |||||||
dBm | W | ||||||
Convert W to dBm (50 Ω system) | |||||||
W | DBM | ||||||
Конвертируйте DBM в V (50 Ω | |||||||
. |