가변 진폭은 이동 거리와 이동 방향을 측정 한 것입니다. 변수의 진폭은 단순히 평형 위치 (제로 레벨) 에서 진동 또는 진동의 최대 변위입니다. 물리학에서 “진폭”이라는 용어는 평형 위치에서 진동하는 물체 또는 파동의 한 지점까지 측정되는 진동체 또는 파동의 한 지점에서 이동하는 최대 변위 또는 거리를 나타냅니다.
변위
진폭은 파동의 중심에서 측정 된 파동의 한 점의 최대 변위를 나타냅니다. 파동은 진폭으로 측정됩니다 진폭은 점 이동의 변화 정도 또는 강도입니다. 파동은 진동원에 의해 생성되며 진폭은 소스의 진폭에 비례합니다.
주파수
파동의 진폭, 주파수 및주기 외에도 파장과 속도를 특성화합니다. 마이크로파 엔지니어는 종종 전자기파 또는 단순히 파동과 파장, 주파수, 진폭 및 위상과 같은 특성을 언급합니다. 요약 빛과 소리 모두 진폭, 파장 및 음색과 같은 물리적 특성을 가진 신호로 설명 할 수 있습니다.
변경
진폭 (소리) 은 대기압의 변화 정도 (양수 또는 음수), 음파로 인한 공기 분자의 압축 및 얇아짐을 객관적으로 측정 한 것입니다. 음파 및 오디오 신호의 진폭 (음량 참조) 은 일반적으로 파동의 공기 압력의 진폭을 나타내지 만 때로는 변위 진폭 (공기 운동 또는 스피커 다이어프램) 을 설명합니다. 음파의 진폭은 공기 입자가 움직이는 정도이며, 이 사운드 진폭 또는 사운드 진폭은 소리의 강도로 인식됩니다.
음량
음파의 진폭은 사운드 재생 중 평균 위치에서 매체의 진동 입자의 최대 변위의 음량 또는 진폭으로 정의 할 수 있습니다. 음파와 같은 종파의 경우 진폭은 평형 위치에서 입자의 최대 변위로 측정됩니다. 그곳에서 뽑은 현의 횡파와 같은 횡파의 경우 진폭은 현에서 정지 위치에서 현의 모든 지점의 최대 변위로 측정됩니다.
거리
다이어그램에서 진폭은 원점에 수직이고 원점에서 점 A까지 수직으로 위쪽으로 확장되는 선 세그먼트에서 거리로 측정 할 수 있습니다. 아래 다이어그램에서 파장은 수평 거리입니다. A에서 E까지, B에서 F로, D에서 G까지 또는 E에서 H까지의 수평 거리. 이러한 거리 측정 중 하나라도 파장을 결정하기에 충분합니다. 파장의 파장 (람다) 은 한 파동의 모든 지점에서 다음 파동의 같은 지점까지의 거리입니다.
파장
파장은 전체 사이클 또는 사이클 후에 파도가 이동하는 거리로 생각할 수도 있습니다. 실제로 파장은 파동의 한 지점에서 파동의 다음 사이클의 해당 지점까지의 거리로 측정 할 수 있습니다. 파장과 진폭은 그림에 표시된 파도에서 두 개의 연속적인 동일한 점 사이의 거리입니다.
시그널
신호의 진폭은 신호의 가장 높은 지점과 가장 낮은 지점 사이의 수직 분할 수를 계산하여 측정 할 수 있습니다 (예:. 제로 축 (또는 인쇄 된 형태의 빨간색 선) 에서 각 곡선 사이의 거리는 신호의 전력 또는 진폭을 결정합니다.
또는 때로는 최대 양의 신호가 피크에서 피크까지의 진폭 인 최대 음의 신호와 관련하여 측정 된 다음 반 진폭을 2로 나눕니다. 이것은 일반적으로 피크의 진폭이 다르다는 사실 때문입니다. 최대 양의 신호가 평균값을 기준으로 측정되는지 여부와 최대 음수 신호가 평균값을 기준으로 측정되는지 여부에 따라 다릅니다. 비대칭 파, 즉 한 방향의주기적인 펄스의 경우 볼 수 있듯이 피크 진폭이 모호해집니다.
파워
전력 또는 진폭이 낮을수록 피크 파형은 낮아지고 주파수, 주기 및 파장은 동일하게 유지됩니다. 펄스 폭은 FM 및 PM 신호의 엔벨로프 폭을 나타냅니다. 진폭 단위는 파동의 유형에 따라 다르지만 항상 진동 변수와 동일한 단위를 사용합니다.
높이
진폭은 파동의 가장 높은 지점 (크레스트 또는 크레스트) 에서 가장 낮은 지점 (트로프) 까지 측정된 파동의 높이입니다. 진폭은 능선 또는 계곡의 꼭대기와 중심선 (또는 중지 점) 사이의 거리입니다. 진폭은 일반적으로 음량과 관련이 있지만 가청 범위의 음량을 인식하는 데에는 주파수와 진폭 사이에 약간의 상호 작용이 있습니다.
청각
청각 시스템에서 소리의 주파수는 피치와 관련이 있으며 진폭은 음량과 관련이 있습니다. 음량은 진폭 및 음량과 관련이 있으며 일반적으로 진폭에 관계없이 소리를 인식 할 수 있지만 사운드의 가장 특징적인 특성 중 하나입니다. 진폭은 CD 플레이어의 볼륨을 조절할 때와 같이 사운드의 강도를 조절하고 균형을 조정할 때 중요합니다.
위상
``라디오가 여러 신호를 수신 할 때 위상이 진폭에 어떤 영향을 미치는지 이해하는 것이 중요합니다. 위상 분리가 0 (영) 도인 신호는 실제로 진폭을 결합하여 훨씬 더 큰 신호 강도를 가진 신호를 생성하며 잠재적으로 진폭의 두 배까지 증가합니다. 변수의 진폭은 단순히 중심 위치의 변화를 측정 한 반면 크기는 방향에 관계없이 변수의 거리 또는 양을 측정 한 것입니다.
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