DBm

dBm


El dBm es una unidad de medida utilizada, principalmente, en telecomunicación para expresar la potencia absoluta mediante una relación logarítmica.

El dBm se define como el nivel de potencia en decibelios en relación a un nivel de referencia de 1 mW.

El valor en dBm en un punto, donde tenemos una potencia P, viene dado por la fórmula siguiente:

 \text{dBm} = 10\times \log  \frac{P}{1 \text{mW}}

Al utilizarse un nivel de referencia determinado (1 mW) la medida en dBm constituye una verdadera medición de la potencia y no una simple relación de potencias como en el caso de la medida en decibelios. Así, una lectura de 20 dBm significa que la potencia medida es 100 veces mayor que 1mW y por tanto igual a 100 mW.

La ventaja de todas estas unidades logarítmicas es que reducen a simples sumas y restas los cálculos de potencias cuando hay ganancias o atenuaciones.
Por ejemplo, si aplicamos una señal de 15 dBm a un amplificador con una ganacia de 10 dB, a la salida tendremos una señal de 25 dBm.
Si en lugar de un amplificador, la señal de 15 dBm la aplicamos a un atenuador con una pérdida 25 dB, la señal a la salida será de -10 dBm.

No obstante lo indicado anteriormente, hay un hecho muy importante a tener en cuenta en todas estas mediciones y es el que la impedancia de calibrado del aparato debe coincidir en todos los casos con la impedancia del punto donde se realiza la medida.

En los sistemas de transmisión telefónica se utiliza un número reducido de impedancias distintas en los puntos de medida y los aparatos de medición, normalmente, están dispuestos para poder seleccionar los calibrados apropiados para cada una de ellas.

En cualquier caso, si se conocen las impedancias del punto de medida y la de calibrado del aparato se puede efectuar la oportuna corrección a la lectura del instrumento mediante la fórmula:

 \text{dBm } (\text{corregidos}) = {\text{dBm } (\text{medidos})} + 10\times \log  \frac{Z_p}{Z_i}

en la que Zp es la impedancia del punto de medida y Zi es la impedancia de calibrado del instrumento de medida.

Tabla de ejemplos

dBm level Power Notes
80 dBm 100 kW potencia típica de transmisión de una estación de radio FM con un rango de 30-40 millas
60 dBm 1 kW = 1000 W Radiación típica combinada de RF de un horno de microondas
40 dBm 10 W
36 dBm 4 W Salida típica de potencia para una banda de radio ciudadana (27 MHz) en muchos países
33 dBm 2 W Máxima salida de potencia para un teléfono celular UMTS/3G (teléfono de potencia clase 1)

Máxima salida de potencia para un teléfono celular GSM850/900

30 dBm 1 W = 1000 mW Fuga RF típica de un horno de microondas

Máxima salida de potencia para un teléfono celular GSM1800/1900

27 dBm 500 mW Potencia típica de transmisión de un teléfono celular

Máxima salida de potencia para un teléfono celular UMTS/3G (teléfono de potencia clase 2)

26 dBm 400 mW
25 dBm 316 mW
24 dBm 250 mW Máxima salida de potencia para un teléfono celular UMTS/3G (teléfono de potencia clase 3)
23 dBm 200 mW
22 dBm 160 mW
21 dBm 125 mW Máxima salida de potencia para un teléfono celular UMTS/3G (teléfono de potencia clase 4)
20 dBm 100 mW Bluetooth Estándar Clase 1 , cobertura de 100 m (máxima potencia de salidad para un transmisor FM).

Potencia típica de un router inalámbrico WiFi.

15 dBm 32 mW Potencia típica de de transmisión de WiFi en laptops.
10 dBm 10 mW
6 dBm 4.0 mW
5 dBm 3.2 mW
4 dBm 2.5 mW Estándar Bluetooth clase 2, cobertura de 10 m
3 dBm 2.0 mW More precisely (to 8 decimal places) 1.9952623 mW
2 dBm 1.6 mW
1 dBm 1.3 mW
0 dBm 1.0 mW = 1000 µW Estándar Bluetooth Clase 3, cobertura de 1 m.
-1 dBm 794 µW
-3 dBm 501 µW
-5 dBm 316 µW
-10 dBm 100 µW Potencia de señal típica de recepción de una red inalámbrica WiFi(−10 to −30 dBm)
-20 dBm 10 µW
-30 dBm 1.0 µW = 1000 nW
-40 dBm 100 nW
-50 dBm 10 nW
-60 dBm 1.0 nW = 1000 pW
-70 dBm 100 pW Typical range (−60 to −80 dBm) of wireless (802.11x) received signal power over a network
-80 dBm 10 pW
-111 dBm 0.008 pW = 8 fW Thermal noise floor for commercial GPS single channel signal bandwidth (2 MHz)
-127.5 dBm 0.178 fW = 178 aW Potencia típica recibida de un satélite GPS
-174 dBm 0.004 aW Thermal noise floor for 1 Hz bandwidth at room temperature
-194 dBm 0.00004 aW Thermal noise floor for 1 Hz bandwidth in outer space (4 kelvin)
-∞ dBm 0 W Zero power is not well-expressed in dBm (value is negative infinity)

Véase también

Obtenido de "DBm"

Wikimedia foundation. 2010.

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