目前,有关低噪声放大器的讨论常常关注于RF/无线应用,但实际应用中,噪声对于低频模拟产品(如数据转换器缓冲、应变仪信号放大和麦克风前置放大器)也有很大影响,是一项重要的考虑因素。为了选择一款合适的放大器,设计工程师必须首先了解放大器是否拥有低噪声特性和相关的噪声参数。另外,还要了解不同类型放大器(双极型、JFET输入或CMOS输入)的噪声参数差异。
噪声参数
尽管影响放大器噪声性能的参数有很多,但最重要的两个参数是:电压噪声和电流噪声。电压噪声是指在没有它噪声干扰的情况下,放大器输入短路时出现在输入端的电压波动。电流噪声是指在没有其它噪声干扰的情况下,放大器输入开路时出现在输入端的电流波动。
描述放大器噪声的典型指标是噪声密度,也称作点噪声。电压噪声密度单位为nV/,电流噪声密度通常表示为pA/
。在低噪声放大器数据资料中可以找到这些参数,而且,一般给出两种频率下的数值:一个是低于200Hz的闪烁噪声;另一个是在1kHz通带内的噪声。简单起见,这些测量值以放大器输入端为参考,不需要考虑放大器增益。
图1所示为电压噪声密度与频率的对应关系曲线。噪声曲线与两个主要的噪声成份有关:闪烁噪声和散粒噪声。闪烁噪声是所有线性器件固有的随机噪声,也称作1/f 噪声,因为噪声振幅与频率成反比。闪烁噪声通常是频率低电感厂家于200Hz时的主要噪声源,如图1所示。1/f角频率是指噪声大小基本相同、不受频率变化影响的起始频率。散粒噪声是流过正向偏置pn结的电流波动所造成的白噪声,也出现在该频段。值得注意的是:电压噪声的1/f角频率与电流噪声的1/f角频率可能会不同。
图1. 电压噪声密度与频率的关系曲线,主要受两种噪声源的影响:闪烁噪声和散粒噪声。闪烁噪声或1/f噪声与频率成反比,是频率低于200Hz时的主要噪声源。
放大器电路的总噪声取决于放大器本身、外部电路阻抗、增益、电路带宽和环境温度等参数。电路的外部电阻所产生的热噪声也是总噪声的一部分。图2所示为放大器和相关噪声成份的实例。
图2. 放大电路的源阻抗决定占主导地位的噪声类型,源阻抗升高时,电流噪声为主要来源。
计算总噪声
特定频率下运算放大器总输入噪声的标准表达式为:
wh贴片电感器ere:
Rn = 反相输入等效串联电阻
Rp = 同相输入等效串联电阻
en = 特定频率下输入电压噪声密度
in = 特定频率下输入电流噪声密度
T = 以开尔文(°K)为单位的绝对温度
k = 1.38 x 10-23 J/°K (波尔兹曼常数)。
公式1是指定频率下噪声与带宽对应关系。为计算总噪声,用et (以nV/为单位)乘以带宽的平方根即可。例如,如果放大器的带宽范围为100Hz至1kHz,那么,下式就是整个带宽范围内的总噪声:
上述例子给出了电压噪声和电流噪声在整个带宽范围内固定时,总噪声的计算公式(适用于放大器电路带宽的较低频率值大于运算放大器的电压噪声和电路噪声1/f频率的情况)。如果电压噪声和电流噪声在整个带宽范围内是变化的,那么总噪声的计算公式要更复杂。
根据公式1和图2可很容易地看出电路源阻抗对噪声的影响。源阻抗较低的系统,电压噪声是主要的噪声来源;源阻抗增大时,电阻噪声占主导地位,甚至可以忽略放大器的电压噪声。源阻抗继续增大时,电流噪声成为噪声的主要因素。扁平线圈电感制造厂
充电IC 与 电池保护IC 死区电压无法充电条件: 1. 电池电压 2.5V 2. U8 进入电池保护状态,禁止放电。 操作: 1. 插上5V电源充电。 表现状况: 1. U1 检测到电池电压为0V ,进入涓流充电状态(电压1.27V,电流100mA )问题: 此时会出现无法充电的情况。 有什么好的办法解决这样的问题呢?这种情况 意味着 你的电池已经over了9315 涓流 输出3005 过放恢复2.4电池拿下来,稳压电源调2.7 200mA 档 充会,试试,断开 看看电压是否跌落 或许还能抢救下jjjyufan 发表于 202
分析LED被静电击穿的现象及原理LED内部的PN结在应用到电子产品的制造、组装筛选、测试、包装、储运及安装使用等环节,难免不受静电感应影响而产生感应电荷。若电荷得不到及时释放,将在两个电极上形成的较高电位差,当电荷能量达到LED的承
[DCDC]删帖 本帖最后由 paulluoct 于 2020-1-10 11:05 编辑 1111222222222222恒压是电压反馈,恒流是电流反馈,原理都一样; 恒流源使用最多的是LED驱动器了; 你先把开关电源原理弄明白,再看一下LED恒流驱动器,基本上就可以了。 有现在的IC,找LED驱动芯片;上海芯龙的 XL3005 降压恒流,可以到 5A,不过输出不靠天(24V+)也不靠地(24V-),有可能有一点麻烦2楼的方法虽然简单,单针对电解片的话,建议采用恒压限流也就是CVCC的方式来实现,CV既解决了防止输出