संवेदनशीलता (इलेक्ट्रॉनिक्स): Difference between revisions

From Vigyanwiki
(Created page with "एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की संवेदनशीलता, जैसे संचार प्रणाली रिसीवर...")
 
No edit summary
 
(7 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की संवेदनशीलता, जैसे [[संचार प्रणाली]] रिसीवर, या डिटेक्शन डिवाइस, जैसे कि [[पिन डायोड]], इनपुट [[सिग्नलिंग (दूरसंचार)]] का न्यूनतम [[परिमाण (गणित)]] है, जो निर्दिष्ट सिग्नल-टू वाले निर्दिष्ट आउटपुट सिग्नल का उत्पादन करने के लिए आवश्यक है। -शोर अनुपात, या अन्य निर्दिष्ट मानदंड।
एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की '''संवेदनशीलता''', जैसे [[संचार प्रणाली]] रिसीवर, या डिटेक्शन डिवाइस, जैसे कि [[पिन डायोड]], इनपुट सिग्नलिंग (दूरसंचार) का न्यूनतम परिमाण (गणित) है, जो निर्दिष्ट सिग्नल-टू वाले निर्दिष्ट अनुपात वाले निर्दिष्ट आउटपुट सिग्नल का उत्पादन करने के लिए आवश्यक इनपुट सिग्नल का न्यूनतम परिमाण है, या अन्य निर्दिष्ट मानदंड।


[[संकेत आगे बढ़ाना]] में, संवेदनशीलता [[बैंडविड्थ (सिग्नल प्रोसेसिंग)]] और शोर तल से भी संबंधित होती है।
संकेत आगे बढ़ाना में, संवेदनशीलता [[बैंडविड्थ (सिग्नल प्रोसेसिंग)]] और ध्वनि तल से भी संबंधित होती है।


संवेदनशीलता को कभी-कभी 'प्रतिक्रिया' के पर्याय के रूप में अनुचित रूप से प्रयोग किया जाता है।{{Citation needed|date=March 2013}}<ref>Book: Sensors and Transducers Characteristics, Applications, Instrumentation, Interfacing M..J. Usher and D.A. Keating</ref>
संवेदनशीलता को कभी-कभी 'प्रतिक्रिया' के पर्याय के रूप में अनुचित रूप से प्रयोग किया जाता है।{{Citation needed|date=March 2013}}<ref>Book: Sensors and Transducers Characteristics, Applications, Instrumentation, Interfacing M..J. Usher and D.A. Keating</ref>
Line 7: Line 7:


== इलेक्ट्रोकैस्टिक्स ==
== इलेक्ट्रोकैस्टिक्स ==
एक [[माइक्रोफ़ोन]] की संवेदनशीलता को आमतौर पर 1 [[वाल्ट]]/[[पास्कल (यूनिट)]] (Pa = [[न्यूटन (यूनिट)]]/[[मीटर]]) के सापेक्ष [[डेसिबल]] (dB) में ध्वनि क्षेत्र की ताकत के रूप में व्यक्त किया जाता है।<sup>2</sup>) या मिलिवोल्ट्स प्रति पास्कल (यूनिट) (mV/Pa) में एक [[ओपन सर्किट वोल्टेज]] में या 1 किलोओम लोड प्रतिबाधा में स्थानांतरण कारक के रूप में।{{Citation needed|date=March 2013}}
एक माइक्रोफ़ोन की संवेदनशीलता को सामान्यतः 1 वाल्ट/पास्कल (यूनिट) (Pa = न्यूटन (यूनिट)/मीटर<sup>2</sup>) के सापेक्ष डेसिबल (dB) में ध्वनि क्षेत्र की ताकत के रूप में व्यक्त किया जाता है। या मिलिवोल्ट्स प्रति पास्कल (यूनिट) (एमवी/पा) में एक ओपन सर्किट वोल्टेज में या 1 किलोओम लोड प्रतिबाधा में स्थानांतरण कारक के रूप में।
[[ध्वनि-विस्तारक यंत्र]] की संवेदनशीलता आमतौर पर dB / 2.83 V के रूप में व्यक्त की जाती है<sub>RMS</sub> 1 मीटर पर।{{Citation needed|date=March 2013}} यह [[विद्युत दक्षता]] के समान नहीं है; लाउडस्पीकर#दक्षता बनाम संवेदनशीलता देखें।
 
एक [[हाइड्रोफ़ोन]] की संवेदनशीलता आमतौर पर dB re 1 V/μPa के रूप में व्यक्त की जाती है।<ref>{{Cite web|title=Underwater Acoustics|url=http://resource.npl.co.uk/acoustics/techguides/concepts/sen.html|access-date=2020-12-04|website=resource.npl.co.uk}}</ref>


[[ध्वनि-विस्तारक यंत्र]] की संवेदनशीलता सामान्यतः 1 मीटर पर dB / 2.83 V<sub>RMS</sub>  के रूप में व्यक्त की जाती है। यह विद्युत दक्षता के समान नहीं है।


एक [[हाइड्रोफ़ोन]] की संवेदनशीलता सामान्यतः dB re 1 V/μPa के रूप में व्यक्त की जाती है।<ref>{{Cite web|title=Underwater Acoustics|url=http://resource.npl.co.uk/acoustics/techguides/concepts/sen.html|access-date=2020-12-04|website=resource.npl.co.uk}}</ref>
== रिसीवर ==
== रिसीवर ==
एक रिसीवर में संवेदनशीलता, इस तरह के एक [[रेडियो रिसीवर]], एक कमजोर सिग्नल से जानकारी निकालने की क्षमता को इंगित करता है, जो निम्नतम सिग्नल स्तर के रूप में उपयोगी हो सकता है।<ref>{{Cite web|last=Layne|first=Dennis|title=Receiver Sensitivity and Equivalent Noise Bandwidth|url=http://www.highfrequencyelectronics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=553:receiver-sensitivity-and-equivalent-noise-bandwidth&catid=94:2014-06-june-articles&Itemid=189|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20200823041810/http://www.highfrequencyelectronics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=553:receiver-sensitivity-and-equivalent-noise-bandwidth&catid=94:2014-06-june-articles&Itemid=189|archive-date=2020-08-23|access-date=2020-08-23|website=High Frequency Electronics}}</ref> इसे गणितीय रूप से न्यूनतम इनपुट सिग्नल के रूप में परिभाषित किया गया है <math>S_i</math> रिसीवर के आउटपुट पोर्ट पर एक निर्दिष्ट सिग्नल-टू-नॉइज़ S/N अनुपात उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है और इसे रिसीवर के इनपुट पोर्ट पर औसत शोर शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि आउटपुट पर न्यूनतम आवश्यक सिग्नल-टू-नॉइज़ अनुपात है। प्राप्तकर्ता:
एक रिसीवर में संवेदनशीलता, इस प्रकार के एक [[रेडियो रिसीवर]], एक कमजोर सिग्नल से जानकारी निकालने की क्षमता को इंगित करता है, जो निम्नतम सिग्नल स्तर के रूप में उपयोगी हो सकता है।<ref>{{Cite web|last=Layne|first=Dennis|title=Receiver Sensitivity and Equivalent Noise Bandwidth|url=http://www.highfrequencyelectronics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=553:receiver-sensitivity-and-equivalent-noise-bandwidth&catid=94:2014-06-june-articles&Itemid=189|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20200823041810/http://www.highfrequencyelectronics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=553:receiver-sensitivity-and-equivalent-noise-bandwidth&catid=94:2014-06-june-articles&Itemid=189|archive-date=2020-08-23|access-date=2020-08-23|website=High Frequency Electronics}}</ref> इसे गणितीय रूप से न्यूनतम इनपुट सिग्नल <math>S_i</math> के रूप में परिभाषित किया गया है  रिसीवर के आउटपुट पोर्ट पर एक निर्दिष्ट सिग्नल-टू-नॉइज़ S/N अनुपात उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है और इसे रिसीवर के इनपुट पोर्ट पर औसत ध्वनि शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि आउटपुट पर न्यूनतम आवश्यक सिग्नल-टू-नॉइज़ अनुपात है। प्राप्तकर्ता:


:<math>S_i = k(T_a+T_{rx})B \; \cdot \; \frac{S_o}{N_o}</math>
:<math>S_i = k(T_a+T_{rx})B \; \cdot \; \frac{S_o}{N_o}</math>
कहाँ
जहाँ
:<math>S_i</math> = संवेदनशीलता [डब्ल्यू]
:<math>S_i</math> = संवेदनशीलता [डब्ल्यू]
:<math>k</math> = [[बोल्ट्जमैन स्थिरांक]]
:<math>k</math> = [[बोल्ट्जमैन स्थिरांक]]
:<math>T_a</math> = रिसीवर के इनपुट पर स्रोत (जैसे एंटीना) के [के] में समकक्ष शोर तापमान
:<math>T_a</math> = रिसीवर के इनपुट पर स्रोत (जैसे एंटीना) के [के] में समकक्ष ध्वनि तापमान
:<math>T_{rx}</math> = रिसीवर के [के] में समकक्ष शोर तापमान रिसीवर के इनपुट को संदर्भित करता है
:<math>T_{rx}</math> = रिसीवर के [के] में समकक्ष ध्वनि तापमान रिसीवर के इनपुट को संदर्भित करता है
:<math>B</math> = बैंडविड्थ [हर्ट्ज]
:<math>B</math> = बैंडविड्थ [हर्ट्ज]
:<math>\frac{S_o}{N_o}</math> = आउटपुट पर आवश्यक SNR [-]
:<math>\frac{S_o}{N_o}</math> = आउटपुट पर आवश्यक एसएनआर [-]


उसी सूत्र को रिसीवर के शोर कारक के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है
उसी सूत्र को रिसीवर के ध्वनि कारक के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है


:<math> S_i = N_i \;\cdot\; F \;\cdot\; SNR_o = k T_a B \;\cdot\; F \;\cdot\; SNR_o </math>
:<math> S_i = N_i \;\cdot\; F \;\cdot\; SNR_o = k T_a B \;\cdot\; F \;\cdot\; SNR_o </math>
कहाँ
जहाँ
:<math>F</math> = [[शोर कारक]]
:<math>F</math> = [[शोर कारक|ध्वनि कारक]]
:<math>N_i</math> = इनपुट शोर शक्ति
:<math>N_i</math> = इनपुट ध्वनि शक्ति
:<math>SNR_o</math> = आउटपुट पर आवश्यक SNR।
:<math>SNR_o</math> = आउटपुट पर आवश्यक एसएनआर।


चूंकि रिसीवर संवेदनशीलता इंगित करती है कि रिसीवर द्वारा सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए इनपुट सिग्नल कितना कमजोर हो सकता है, निम्न शक्ति स्तर, बेहतर। किसी दिए गए एस/एन अनुपात के लिए कम शक्ति का मतलब बेहतर संवेदनशीलता है क्योंकि रिसीवर का योगदान छोटा होता है। जब शक्ति [[dBm]] में व्यक्त की जाती है तो ऋणात्मक संख्या का निरपेक्ष मान जितना बड़ा होगा, संवेदनशीलता उतनी ही बेहतर होगी। उदाहरण के लिए, -98 dBm की एक रिसीवर संवेदनशीलता -95 dBm की प्राप्त संवेदनशीलता से 3 dB या दो के कारक से बेहतर है। दूसरे शब्दों में, एक निर्दिष्ट डेटा दर पर, -98 dBm संवेदनशीलता वाला एक रिसीवर उन संकेतों को सुन सकता है जो -95 dBm रिसीवर संवेदनशीलता वाले रिसीवर द्वारा सुने जाने वाले संकेतों की तुलना में आधे हैं।{{Citation needed|date=March 2013}}
चूंकि रिसीवर संवेदनशीलता इंगित करती है कि रिसीवर के माध्यम से सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए इनपुट सिग्नल कितना कमजोर हो सकता है: निम्न शक्ति, स्तर, उत्तम। किसी दिए गए S/N अनुपात के लिए कम शक्ति का अर्थ उत्तम संवेदनशीलता है क्योंकि रिसीवर का योगदान छोटा होता है। जब शक्ति [[dBm]] में व्यक्त की जाती है तो ऋणात्मक संख्या का निरपेक्ष मान जितना बड़ा होगा, संवेदनशीलता उतनी ही उत्तम होगी। उदाहरण के लिए, -98 dBm की एक रिसीवर संवेदनशीलता -95 dBm की प्राप्त संवेदनशीलता से 3 dB या दो के कारक से उत्तम है। दूसरे शब्दों में, एक निर्दिष्ट डेटा दर पर, -98 dBm संवेदनशीलता वाला एक रिसीवर उन संकेतों को सुन सकता है जो -95 dBm रिसीवर संवेदनशीलता वाले रिसीवर के माध्यम से सुने जाने वाले संकेतों की तुलना में आधे हैं।{{Citation needed|date=March 2013}}




Line 44: Line 43:
==बाहरी संबंध==
==बाहरी संबंध==
*[http://www.sengpielaudio.com/calculator-transferfactor.htm Microphone sensitivity conversion from dB at 1 V/Pa to transfer factor in mV/Pa]
*[http://www.sengpielaudio.com/calculator-transferfactor.htm Microphone sensitivity conversion from dB at 1 V/Pa to transfer factor in mV/Pa]
[[Category: विद्युत पैरामीटर]]


[[Category: Machine Translated Page]]
[[Category:All articles with unsourced statements]]
[[Category:Articles with unsourced statements from March 2013]]
[[Category:Created On 14/02/2023]]
[[Category:Created On 14/02/2023]]
[[Category:Machine Translated Page]]
[[Category:Pages with script errors]]
[[Category:Templates Vigyan Ready]]
[[Category:Wikipedia articles incorporating text from MIL-STD-188|संवेदनशीलता (इलेक्ट्रॉनिक्स)]]
[[Category:Wikipedia articles incorporating text from the Federal Standard 1037C|संवेदनशीलता (इलेक्ट्रॉनिक्स)]]
[[Category:विद्युत पैरामीटर]]

Latest revision as of 15:53, 20 October 2023

एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की संवेदनशीलता, जैसे संचार प्रणाली रिसीवर, या डिटेक्शन डिवाइस, जैसे कि पिन डायोड, इनपुट सिग्नलिंग (दूरसंचार) का न्यूनतम परिमाण (गणित) है, जो निर्दिष्ट सिग्नल-टू वाले निर्दिष्ट अनुपात वाले निर्दिष्ट आउटपुट सिग्नल का उत्पादन करने के लिए आवश्यक इनपुट सिग्नल का न्यूनतम परिमाण है, या अन्य निर्दिष्ट मानदंड।

संकेत आगे बढ़ाना में, संवेदनशीलता बैंडविड्थ (सिग्नल प्रोसेसिंग) और ध्वनि तल से भी संबंधित होती है।

संवेदनशीलता को कभी-कभी 'प्रतिक्रिया' के पर्याय के रूप में अनुचित रूप से प्रयोग किया जाता है।[citation needed][1]


इलेक्ट्रोकैस्टिक्स

एक माइक्रोफ़ोन की संवेदनशीलता को सामान्यतः 1 वाल्ट/पास्कल (यूनिट) (Pa = न्यूटन (यूनिट)/मीटर2) के सापेक्ष डेसिबल (dB) में ध्वनि क्षेत्र की ताकत के रूप में व्यक्त किया जाता है। या मिलिवोल्ट्स प्रति पास्कल (यूनिट) (एमवी/पा) में एक ओपन सर्किट वोल्टेज में या 1 किलोओम लोड प्रतिबाधा में स्थानांतरण कारक के रूप में।

ध्वनि-विस्तारक यंत्र की संवेदनशीलता सामान्यतः 1 मीटर पर dB / 2.83 VRMS के रूप में व्यक्त की जाती है। यह विद्युत दक्षता के समान नहीं है।

एक हाइड्रोफ़ोन की संवेदनशीलता सामान्यतः dB re 1 V/μPa के रूप में व्यक्त की जाती है।[2]

रिसीवर

एक रिसीवर में संवेदनशीलता, इस प्रकार के एक रेडियो रिसीवर, एक कमजोर सिग्नल से जानकारी निकालने की क्षमता को इंगित करता है, जो निम्नतम सिग्नल स्तर के रूप में उपयोगी हो सकता है।[3] इसे गणितीय रूप से न्यूनतम इनपुट सिग्नल के रूप में परिभाषित किया गया है रिसीवर के आउटपुट पोर्ट पर एक निर्दिष्ट सिग्नल-टू-नॉइज़ S/N अनुपात उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है और इसे रिसीवर के इनपुट पोर्ट पर औसत ध्वनि शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि आउटपुट पर न्यूनतम आवश्यक सिग्नल-टू-नॉइज़ अनुपात है। प्राप्तकर्ता:

जहाँ

= संवेदनशीलता [डब्ल्यू]
= बोल्ट्जमैन स्थिरांक
= रिसीवर के इनपुट पर स्रोत (जैसे एंटीना) के [के] में समकक्ष ध्वनि तापमान
= रिसीवर के [के] में समकक्ष ध्वनि तापमान रिसीवर के इनपुट को संदर्भित करता है
= बैंडविड्थ [हर्ट्ज]
= आउटपुट पर आवश्यक एसएनआर [-]

उसी सूत्र को रिसीवर के ध्वनि कारक के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है

जहाँ

= ध्वनि कारक
= इनपुट ध्वनि शक्ति
= आउटपुट पर आवश्यक एसएनआर।

चूंकि रिसीवर संवेदनशीलता इंगित करती है कि रिसीवर के माध्यम से सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए इनपुट सिग्नल कितना कमजोर हो सकता है: निम्न शक्ति, स्तर, उत्तम। किसी दिए गए S/N अनुपात के लिए कम शक्ति का अर्थ उत्तम संवेदनशीलता है क्योंकि रिसीवर का योगदान छोटा होता है। जब शक्ति dBm में व्यक्त की जाती है तो ऋणात्मक संख्या का निरपेक्ष मान जितना बड़ा होगा, संवेदनशीलता उतनी ही उत्तम होगी। उदाहरण के लिए, -98 dBm की एक रिसीवर संवेदनशीलता -95 dBm की प्राप्त संवेदनशीलता से 3 dB या दो के कारक से उत्तम है। दूसरे शब्दों में, एक निर्दिष्ट डेटा दर पर, -98 dBm संवेदनशीलता वाला एक रिसीवर उन संकेतों को सुन सकता है जो -95 dBm रिसीवर संवेदनशीलता वाले रिसीवर के माध्यम से सुने जाने वाले संकेतों की तुलना में आधे हैं।[citation needed]


संदर्भ

  1. Book: Sensors and Transducers Characteristics, Applications, Instrumentation, Interfacing M..J. Usher and D.A. Keating
  2. "Underwater Acoustics". resource.npl.co.uk. Retrieved 2020-12-04.
  3. Layne, Dennis. "Receiver Sensitivity and Equivalent Noise Bandwidth". High Frequency Electronics. Archived from the original on 2020-08-23. Retrieved 2020-08-23.

Public Domain This article incorporates public domain material from Federal Standard 1037C. General Services Administration. (in support of MIL-STD-188).


बाहरी संबंध