Conversão de 2 Megahertz para Gigahertz

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Fórmula para converter Megahertz (MHz) para Gigahertz (GHz)

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Tabela de conversão de Megahertz para Gigahertz

Megahertz (MHz)Gigahertz (GHz)
1 Megahertz0.001 GHz
2 Megahertz0.002 GHz
3 Megahertz0.003 GHz
4 Megahertz0.004 GHz
5 Megahertz0.005 GHz
10 Megahertz0.01 GHz
20 Megahertz0.02 GHz
25 Megahertz0.025 GHz
50 Megahertz0.05 GHz
100 Megahertz0.1 GHz

Pontos de referência de frequência

ReferênciaMegahertz (MHz)Gigahertz (GHz)
European mains electricity0.00005 MHz0.00000005 GHz
Concert pitch A above middle C0.00044 MHz0.00000044 GHz
An FM radio station100 MHz0.1 GHz
A Wi-Fi band2400 MHz2.4 GHz
A desktop processor clock3000 MHz3 GHz

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ComprimentoMassaTemperaturaEnergiaVolumeVelocidadeTempoDadosPressãoFrequênciaTaxa de transferência de dadosCaudal volumétricoÂnguloÁrea

Informações sobre o Megahertz (MHz)

O megahertz é uma unidade de frequência igual a um milhão de hertz. O seu símbolo é MHz. Cobre a parte do espetro radioelétrico que leva a maior parte da radiodifusão e da comunicação de curto alcance, e foi a unidade em que se mediu a velocidade dos computadores durante duas décadas.

A rádio FM ocupa 87,5 a 108 megahertz quase em toda a parte, banda escolhida depois da Segunda Guerra Mundial por ser suficientemente alta para permitir os canais largos de que a modulação de frequência precisa e suficientemente baixa para que emissores e recetores se construíssem a baixo custo. A televisão terrestre tomou as bandas vizinhas, e a passagem da emissão analógica à digital libertou grande parte delas para a telefonia móvel.

A comunicação aeronáutica situa-se logo acima da rádio FM, de 118 a 137 megahertz, e usa modulação de amplitude em vez da mais nítida modulação de frequência. A escolha é deliberada: quando duas aeronaves transmitem ao mesmo tempo, a modulação de amplitude produz um assobio de heterodinagem audível que avisa todos da sobreposição, ao passo que a modulação de frequência simplesmente ficaria com o sinal mais forte e perderia o mais fraco em silêncio.

Os processadores de computador foram classificados em megahertz do final dos anos setenta até cerca do ano 2000. O IBM PC original funcionava a 4,77 megahertz, e a corrida aos megahertz que se seguiu terminou quando as velocidades de relógio estagnaram perto dos quatro gigahertz por causa do calor, após o que os fabricantes passaram a competir no número de núcleos. As velocidades do barramento de memória e as temporizações de ecrã continuam a ser citadas em megahertz.

O ultrassom médico trabalha entre cerca de 2 e 18 megahertz. As frequências mais altas dão resolução mais fina mas penetram menos, pelo que um exame abdominal usa uma frequência mais baixa do que o exame de uma estrutura superficial, e o operador escolhe a sonda em conformidade.

A identificação por radiofrequência, os comandos de portões de garagem, os microfones sem fios, o VHF marítimo e o radioamadorismo vivem todos nesta faixa. Assim como os harmónicos que fazem a eletrónica mal blindada interferir entre si, razão pela qual os ensaios regulamentares se concentram nas emissões nas dezenas e centenas de megahertz.

A telefonia móvel fez da unidade uma questão de dinheiro. O espetro é leiloado em blocos medidos em mega-hertz, e os governos arrecadaram dezenas de milhares de milhões com as faixas de 700, 800, 900, 1800 e 2600 mega-hertz. A física fixa o valor de cada uma: as frequências mais baixas chegam mais longe e penetram melhor nos edifícios, pelo que as faixas de 700 e 800 cobrem barato as zonas rurais, ao passo que as mais altas transportam mais dados em distâncias menores e servem as cidades. O mapa de cobertura de um operador e as suas velocidades de dados decorrem, pois, dos mega-hertz que conseguiu comprar, e por isso os leilões são seguidos tão de perto como qualquer outra venda de ativos do Estado.

Um megahertz equivale a um milhão de hertz, a 1000 quilohertz ou a 0,001 gigahertz.


Informações sobre o Gigahertz (GHz)

O gigahertz é uma unidade de frequência igual a mil milhões de hertz. O seu símbolo é GHz. É a faixa da comunicação sem fios moderna e do relógio interno de todo o computador atual, e quase nada do que aí se encontra era de uso corrente antes dos anos noventa.

O wi-fi ocupa duas bandas principais, a 2,4 e a 5 gigahertz, com uma banda mais recente perto dos 6. A banda dos 2,4 está congestionada porque é de uso livre quase em toda a parte e partilhada com o Bluetooth, os telefones sem fios e os fornos de micro-ondas, que funcionam a 2,45 gigahertz porque aí as moléculas de água absorvem energia com eficácia. A banda dos 5 oferece mais canais e débitos maiores, mas é mais absorvida pelas paredes, pelo que cobre uma área menor.

A telefonia móvel abrange toda a faixa. As gerações anteriores usaram bandas abaixo de 1 gigahertz pelo seu longo alcance para dentro dos edifícios e pelos campos, enquanto as atribuições mais recentes a 1,8, 2,6 e 3,5 gigahertz transportam mais dados em distâncias mais curtas. Quanto mais alta a frequência, maior a largura de banda disponível e menor a penetração, e cada geração de rede é uma negociação entre esses dois factos.

As velocidades de relógio dos computadores entraram nos gigahertz por volta do ano 2000 e estagnaram perto dos quatro poucos anos depois. O limite é térmico: a dissipação de potência sobe abruptamente com a frequência, e acima de cerca de quatro gigahertz um processador de silício convencional não consegue libertar o calor. Os ganhos de desempenho desde então vieram de acrescentar núcleos, alargar a emissão de instruções e melhorar as hierarquias de memória, e não de subir o relógio.

As ligações por satélite, o radar e a radioastronomia trabalham todos aqui. O radar meteorológico funciona em geral entre 2,7 e 5,6 gigahertz, o do controlo de tráfego aéreo em bandas semelhantes, e a radiação de fundo de micro-ondas que enche o universo tem o máximo perto dos 160 gigahertz, muito acima da faixa da comunicação terrestre.

Os sistemas de ondas milimétricas a 24 gigahertz e acima servem o radar anticolisão dos automóveis e as bandas de maior capacidade das redes móveis. Os seus comprimentos de onda muito curtos permitem antenas pequenas e débitos enormes, mas quase tudo os bloqueia, incluindo a chuva e a folhagem.

Um gigahertz equivale a mil milhões de hertz, a 1000 megahertz ou a 0,001 terahertz.