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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

COMUNICACION DIGITALES
DEBER
Ingeniería Electrónica – Primer parcial

Nombre: Alberto Altamirano Grupo: 7mo Semestre


Tema: Deber Unidades Logarítmicas Fecha: 31/10/2019

1. Expresar en dB 18mW
2. Expresar en dB 0.5mW
3. Expresar en dB 10μW
4. Expresar en dB 0.5W
5. Expresar en dB 1.5mW
6. Expresar en dB 0.1mW
7. Expresar en dB 1μW
8. Expresar en dB 1W
9. Expresar en dB 8mW
10. Expresar en dB 0.02mW
11. Expresar en mW 4dB
12. Expresar en mW 10dB
13. Expresar en mW -15dB
14. Expresar en mW 25dB
15. Expresar en mW -3dB
16. Expresar en μW -35dB
17. Expresar en dB 18mV
18. Expresar en dB 0.5mV
19. Expresar en dB 10μV
20. Expresar en mV 4dB
21. Expresar en mV 10dB
22. Expresar en mV -15dB
23. Demuestra que una ganancia de 1 dB significa que la señal se amplifica un 25 %.
24. Tengo un amplificador cuya ganancia es de 20dB. Si la potencia de la señal de entrada es 1W,
¿qué potencia en W tendré a la salida del mismo? ¿Y si el amplificador tuviera 40 dB de ganancia?
25. Expresar en unidades logarítmicas (dB) 8.5 w.
26. Llega una señal de 15 dBm ¿qué potencia en W tendrá la señal?
27. Al transmitir una señal a través de un cable sufre una atenuación de 10dB. Si necesito recibir en
un extremo 2W de potencia, ¿Cuántos dBm deberá tener la señal que se envíe en la entrada del
cable?
28. Una señal de 100 dBm se transmite por un cable conductor de 10 metros de longitud. Si la
atenuación del cable es 10 dB/m, ¿qué potencia (watts) llegará al otro extremo?
29. Supongamos un ordenador que genera una señal digital de 1W. Dicha señal atraviesa un
conductor de 30 Km de longitud cuya atenuación es de 2 dB/Km. Si el equipo receptor señal
(modem) necesita como mínimo –10dBm de potencia a la entrada para poderla interpretar
correctamente. ¿Necesitaré amplificar? Supongamos que dispongo de repetidores regenerativos
que necesitan a la entrada 0 dBm y producen una señal de 10 dBm a su salida. ¿Cuántos debería
utilizar?, ¿a qué distancia del equipo origen?.
30. El sistema de la figura está formado por dos amplificadores de 20 y 15 dB de ganancia
respectivamente, conectados mediante una línea de 12 km de longitud, cuya atenuación es de
2dB/km. Calcular la potencia entregada a la salida, si la potencia de entrada es de 6 dBm. Calcular
también el voltaje entregado a la carga si ésta es una resistencia pura de 150 Ω.

31. Calcular tensiones máximas en los puntos B y D del siguiente grafico, si la línea tiene una
impedancia de 600 Ω
32. Sobre una resistencia de 75 se miden los siguientes niveles de potencia: a) -14dBw, b) 7 dBm, c)
120 dBpw. Calcular la caída de tensión cada caso.
33. En un punto de una línea de 600 Ω se mide una potencia de señal de 6 dBm, calcular la tensión
eficaz en dicho punto calculando previamente dBu.
34. El voltaje de señal a la entrada de un receptor es de 47 dBμV. Calcular la potencia de entrada al
receptor si su impedancia de entrada es de 75 Ω.
35. En el circuito de la figura, se introduce una señal de 5 dBm por el punto A, Calcular: a) Niveles de
potencia en dBm en los puntos B, C y D. b) Niveles relativos en esos puntos, tomando como
referencia el punto A. c) Voltaje en la carga.

36. La potencia media que se acopla en una fibra de 8 km de longitud es de 120 μW y la potencia
media de salida es de 3 μW, Calcular: a) Atenuación total de la señal en dB. b) Atenuación por km
(dB/km) c) Atenuación de la señal si la longitud fuese de 10 km y se realizara un empalme cada 1
km. Pérdidas por empalme 1 dB.
37. Calcular la salida de RF de un amplificador de 15dB de ganancia, si en la entrada le aplicamos
una señal de 1mV.
38. Calcular la potencia de salida de RF de una línea de transmisión de 20dB de pérdida, si en la
entrada le aplicamos una señal de 100mW
39. Calcular el voltaje de ruido térmico de un amplificador ideal de 75 Ω, para un canal de televisión
de 4 MHz y que se encuentre a 20°C (293°K). Expresar en dBmV.
40. Considere un alfabeto en el cual la probabilidad de ocurrencia de las diferentes letras se da en la
siguiente tabla:

a. Cuál letra proporciona la máxima cantidad de información.


b. Cuál letra proporciona la mínima cantidad de información
c. Suponga que las letras se eligen independientemente para formar palabras. Demuestre
que la entropía de este alfabeto es de 4,316 bits/letra.

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