
dBm o dB mW (decibel-milivatios) es una unidad de nivel de potencia expresada mediante una escala logarítmica de decibelios (dB) correspondiente a un milivatio (mW). Los técnicos e ingenieros de comunicaciones por radio, microondas y fibra óptica la utilizan habitualmente para medir la potencia de las transmisiones del sistema en una escala logarítmica , que puede expresar valores muy grandes y muy pequeños en una forma abreviada. dBW es una unidad similar que se mide en relación con un vatio (1000 mW), en lugar de un milivatio.
El decibel ( dB ) es una unidad adimensional que se utiliza para cuantificar la relación entre dos valores, como la relación señal-ruido . El dBm también es adimensional, [1] [2] pero, dado que se compara con un valor de referencia fijo, la clasificación dBm es absoluta.
El dBm no forma parte del Sistema Internacional de Unidades (SI) y, por lo tanto, no se recomienda su uso en documentos o sistemas que se adhieran a las unidades del SI. (La unidad SI correspondiente es el vatio). Sin embargo, la unidad decibel (dB), sin el sufijo "m", está permitida para cantidades relativas, pero no se acepta su uso directamente junto con las unidades del SI. Diez decibelios-milivatios pueden escribirse como 10 dB (1 mW) en el SI. [3] : 7.4
En audio y telefonía, dBm normalmente se referencia en relación con la impedancia de 600 ohmios [4] comúnmente utilizada en redes de voz telefónica, mientras que en el trabajo de radiofrecuencia, dBm normalmente se referencia en relación con una impedancia de 50 ohmios. [5]
Conversiones de unidades
Un nivel de potencia de 0 dBm corresponde a una potencia de 1 milivatio. Un aumento de nivel de 10 dB equivale a un aumento de potencia de diez veces. Por lo tanto, un aumento de nivel de 20 dB equivale a un aumento de potencia de 100 veces. Un aumento de nivel de 3 dB equivale aproximadamente a duplicar la potencia, lo que significa que un nivel de 3 dBm corresponde aproximadamente a una potencia de 2 mW. De manera similar, por cada disminución de nivel de 3 dB, la potencia se reduce aproximadamente a la mitad, por lo que −3 dBm corresponden a una potencia de aproximadamente 0,5 mW.
Para expresar una potencia arbitraria P en mW como x en dBm, se puede utilizar la siguiente expresión: [6] A la inversa, para expresar un nivel de potencia arbitrario x en dBm, como P en mW:
Tabla de ejemplos
A continuación se muestra una tabla que resume casos útiles:
Normas
La intensidad de la señal (potencia por unidad de área) se puede convertir en potencia de la señal recibida multiplicando por el cuadrado de la longitud de onda y dividiéndola por 4 π (ver Pérdida de trayectoria en el espacio libre ).
En la práctica del Departamento de Defensa de los Estados Unidos , normalmente se entiende que una medición no ponderada es aplicable a un determinado ancho de banda , el cual debe ser establecido o implícito.
En la práctica europea, la ponderación sofométrica puede ser, como lo indica el contexto, equivalente a dBm0p, lo cual es lo preferido.
En audio, 0 dBm a menudo corresponde a aproximadamente 0,775 voltios, ya que 0,775 V disipan 1 mW en una carga de 600 Ω. [16] El nivel de voltaje correspondiente es 0 dBu , sin la restricción de 600 Ω. Por el contrario, para situaciones de RF con una carga de 50 Ω, 0 dBm corresponde aproximadamente a 0,224 voltios, ya que 0,224 V disipan 1 mW en una carga de 50 Ω.
En general, la relación entre el nivel de potencia P en dBm y el voltaje RMS V en voltios a través de una carga de resistencia R (normalmente utilizada para terminar una línea de transmisión con impedancia Z ) es:
La expresión en dBm se utiliza normalmente para mediciones de potencia óptica y eléctrica, no para otros tipos de potencia (como la térmica). Hay disponible una lista por niveles de potencia en vatios que incluye una variedad de ejemplos no necesariamente relacionados con la potencia eléctrica u óptica.
El dBm se propuso por primera vez como estándar industrial [16] en 1940. [17]
Véase también
Referencias
Este artículo incorpora material de dominio público de la Norma Federal 1037C. Administración de Servicios Generales . Archivado desde el original el 22 de enero de 2022. (en apoyo de MIL-STD-188 ).
- ^ Green, Lynne D. (2019). Comunicaciones por fibra óptica. CRC Press. pág. 181. ISBN 9781000694512.
- ^ Kosatsky, Tom (2013). Radiofrequency Toolkit for Environmental Health Practitioners (PDF) (Kit de herramientas de radiofrecuencia para profesionales de la salud ambiental) (PDF) . Centro para el Control de Enfermedades de Columbia Británica. pág. 8. Archivado (PDF) desde el original el 9 de octubre de 2022.
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Enlaces externos
- Calculadora de dBm para adaptación de impedancia
- Convertir dBm a vatios