Voortgang0 / 30

dBc & dBµV — spectrale zuiverheiddBc & dBµV — pureté spectraledBc & dBµV — spectral purity

Na dit hoofdstuk kun je
  • dBc definiëren en berekenen
  • de Europese norm voor spurious emissies (−60 dBc) kennen
  • de dBµV ↔ dBm relatie bij 50 Ω kennen

01dBc — relatief ten opzichte van de draaggolfdBc — relatif par rapport à la porteusedBc — relative to the carrier

dBc (decibel relative to carrier) is een relatieve maat die aangeeft hoe sterk of zwak een bijkomende frequentiecomponent (harmonische, spurious) is ten opzichte van de gewenste draaggolf. Hoe negatiever, hoe beter.

dBc (decibel relative to carrier) is een relatieve maat die aangeeft hoe sterk of zwak een bijkomende frequentiecomponent (harmonische, spurious) is ten opzichte van de gewenste draaggolf. Hoe negatiever, hoe beter.

dBc (decibel relative to carrier) is een relatieve maat die aangeeft hoe sterk of zwak een bijkomende frequentiecomponent (harmonische, spurious) is ten opzichte van de gewenste draaggolf. Hoe negatiever, hoe beter.

📐 Definitie dBc
P (dBc) = P_spur (dBm) − P_draaggolf (dBm)
altijd negatief spurious/harmonische is altijd zwakker dan de draaggolf
voorbeeld Draaggolf −37,73 dBm · 2e harm. −93,10 dBm → dBc = −93,10 − (−37,73) = −55,37 dBc
norm ETSI EN 301 783 / ITU-R SM.329 Cat.B: alle spurious ≤ −60 dBc (voor P ≤ 25 W)
🔑 Kernpunt dBc

dBc is onafhankelijk van de attenuatie in de meetopstelling. Als draaggolf en harmonische even sterk worden verzwakt, blijft de onderlinge verhouding (dBc) identiek. Dankzij dit principe werken attenuatoren in spectrum-analyse.

02dBµV — spanningsniveau in de ontvangstdBµV — niveau de tension en réceptiondBµV — voltage level in reception

dBµV = decibel ten opzichte van 1 microvolt. Wordt gebruikt in ontvangstgevoeligheidsspecificaties. Relatie bij 50 Ω:

dBµV = decibel ten opzichte van 1 microvolt. Wordt gebruikt in ontvangstgevoeligheidsspecificaties. Relatie bij 50 Ω:

dBµV = decibel ten opzichte van 1 microvolt. Wordt gebruikt in ontvangstgevoeligheidsspecificaties. Relatie bij 50 Ω:

📐 dBµV ↔ dBm bij 50 Ω
P(dBm) ≈ U(dBµV) − 107 dB   [bij 50 Ω]
afleiding 0 dBm = 1 mW bij 50 Ω → U = √(0,001×50) = 0,2236 V = 223.600 µV = +107 dBµV
voorbeeld −73 dBm (S9 HF) = −73 + 107 = +34 dBµV (= 50 µV)
EenheidReferentieGebruikRelatie
dBVerhouding/gain/verlies
dBm1 mWAbsoluut vermogendBm = dBW + 30
dBW1 WAbsoluut vermogendBW = dBm − 30
dBiIsotropischAntennegaindBi = dBd + 2,15
dBdHalfgolfdipoolAntennegaindBd = dBi − 2,15
dBcDraaggolfSpectrale zuiverheiddBc = P_spur − P_carrier
dBµV1 µVOntvangstspanning (50Ω)0 dBm ≈ +107 dBµV

OefeningenExercicesExercises
17.1
Draaggolf: 0 dBm. Harmonische: −67 dBm. dBc?
−67 − 0 = −67 dBc. Voldoet aan norm −60 dBc ✓
17.2
S9 VHF (−93 dBm) uitdrukken in dBµV (bij 50 Ω)?
−93 + 107 = +14 dBµV (= 5 µV bij 50 Ω) ✓

Samenvatting

  • dBc = P_spur(dBm) − P_carrier(dBm) · norm: ≤ −60 dBc
  • dBc is onafhankelijk van attenuatie — meting blijft geldig
  • dBµV = dB t.o.v. 1 µV · 0 dBm ≈ +107 dBµV bij 50 Ω
🧠 Onthoud dit
dBc = spur − carrier  ·  Norm: ≤ −60 dBc
dBµV ≈ dBm + 107 (50 Ω)

Klaar met dit hoofdstuk?Chapitre terminé ?Finished this chapter?