我們可將噪聲定義為電子系統(tǒng)中任何不需要的信號。噪聲會導(dǎo)致音頻信號質(zhì)量下降以及精確測量方面的錯誤。板級與系統(tǒng)級電子設(shè)計工程師希望能確定其設(shè)計方案在最差條件下的噪聲
文將討論如何測量并辨別爆米花噪聲;以及相對于1/f 及寬帶噪聲的幅度;還有對爆米花噪聲特別敏感的諸多應(yīng)用。 1/f 和寬帶噪聲的回顧 討論爆米花噪聲以前,對時域和寬帶及1/f噪聲的統(tǒng)計表示法進行回顧是
利用方程式 2 進行分析:雙極集電極散粒噪聲 方程式2給出了一個雙極晶體管集電極散粒噪聲的關(guān)系。為了更好的理解這種關(guān)系,將其轉(zhuǎn)換成一個電壓噪聲 Vcn(見圖 7.10)可以說是好處多多。如果輸入級偏置方案為已知
本文將討論決定運算放大器 (op amp) 固有噪聲的基本物理關(guān)系。集成電路設(shè)計人員在噪聲和其他運算放大器參數(shù)之間進行了一些性能折衷的設(shè)計,而電路板和系統(tǒng)級設(shè)計人員將從中得到一些啟發(fā)。另外,工程師們還能了解到,
利用方程式 2 進行分析:雙極集電極散粒噪聲 方程式2給出了一個雙極晶體管集電極散粒噪聲的關(guān)系。為了更好的理解這種關(guān)系,將其轉(zhuǎn)換成一個電壓噪聲 Vcn(見圖 7.10)可以說是好處多多。如果輸入級偏置方案為已知
本文將討論如何測量并辨別爆米花噪聲;以及相對于1/f 及寬帶噪聲的幅度;還有對爆米花噪聲特別敏感的諸多應(yīng)用。
本文將討論如何測量并辨別爆米花噪聲;以及相對于1/f 及寬帶噪聲的幅度;還有對爆米花噪聲特別敏感的諸多應(yīng)用。
在此章節(jié)我們將推薦幾種用于分析低頻噪聲并確定是否有爆米花噪聲方法。所使用的分析技術(shù)獨立于用于測量數(shù)據(jù)的電路結(jié)構(gòu)。工程師一般用定性方法都能檢測出一個示波器波形,并確定一個信號是否具有爆米花噪聲。我們還將介紹如何用定性方法確定爆米花噪聲。此外,我們將討論如何設(shè)置爆米花噪聲以及 1/f 噪聲的通過/失敗極限。
本文將討論決定運算放大器 (op amp) 固有噪聲的基本物理關(guān)系。
本文將討論決定運算放大器 (op amp) 固有噪聲的基本物理關(guān)系。
第 5 部分我們介紹了不同類型的噪聲測量設(shè)備。我們將在第 6 部分討論與噪聲測量相關(guān)的參數(shù)和操作模式。
在第五部分中,我們將著重介紹用于噪聲測量的幾款不同型號的設(shè)備,并探討設(shè)備的技術(shù)規(guī)范以及與噪聲測量有關(guān)的運行模式。雖然探討的是具體的設(shè)備型號,但是相關(guān)的原理適用于大多數(shù)的設(shè)備。
在本部分中,我們將采用所謂“TINASPICE”電路模擬套件來分析運算放大器電路。
在本部分中,我們將了解如何用該模型計算簡單運算放大器電路的總輸出噪聲。總噪聲參考輸入 (RTI) 包含運算放大器電壓源的噪聲、運算放大器電流源的噪聲以及電阻噪聲等。
噪聲的重要特性之一就是其頻譜密度。電壓噪聲頻譜密度是指每平方根赫茲的有效( RMS) 噪聲電壓(通常單位為nV/rt-Hz)。
本系列文章將介紹如何通過計算來預(yù)測電路的固有噪聲大小,如何采用 SPICE模擬技術(shù),以及噪聲測量技術(shù)等。