作者: TI 专家 Bruce Trump

翻译: TI信号链工程师 Tom Wang (王中南)

 

放大电路的噪声性能受到输入电阻和反馈电阻Johnson噪声(热噪声)的影响。大多数人似乎都知道电阻会带来噪声,但对于电阻产生噪声的细节却是一头雾水。在讨论运放的噪声前,我们先做个小小的复习:

电阻的戴维宁噪声模型由噪声电压源和纯电阻构成,如图1所示。

 

噪声电压大小与电阻阻值,带宽和温度(开尔文)的平方根成比例关系。我们通常会量化其每1Hz带宽内的噪声,也就是其频谱密度。电阻噪声在理论上是一种“白噪声”,即噪声大小在带宽内是均等的,在每个相同带宽内的噪声都是相同的。

总噪声等于每个噪声的平方和再开平方。我们常常提到的频谱密度的单位是 V/ 。对于1Hz带宽,这个数值就等于噪声大小。对于白噪声,频谱密度与带宽开方后的数值相乘,可以计算出带宽内总白噪声的大小。为了测量和量化总噪声,需要限制带宽。如果不知道截止频率,就不知道应该积分到多宽的频带。

我们都知道频谱图是以频率的对数为x轴的伯德图。在伯德图上,同样宽度右侧的带宽比左侧要大得多。从总噪声来看,伯德图的右侧或许比左侧更重要。

电阻噪声服从高斯分布,高斯分布是描述振幅分布的概率密度函数。服从高斯分布是因为电阻噪声是由大量的小的随机事件产生的。中央极限定理解释了它是如何形成高斯分布的。交流噪声的均方根电压幅值等于高斯分布在±1σ范围内分布的振幅。对于均方根电压为1V的噪声,瞬时电压在±1V范围内的概率为68% (±1σ) 。人们常常认为白噪声和高斯分布之间有某种关联,事实上它们没有关联。比如,滤波电阻的噪声,不是白噪声但仍然服从高斯分布。二进制噪声不服从高斯分布,但却是白噪声。电阻噪声既是白噪声也同时服从高斯分布。

纯理论研究者会认为高斯噪声并没有定义峰峰值,而它是无穷的。这是对的,高斯分布曲线两侧是无限伸展的,因此任何电压峰值都是有可能的。实际中,很少有电压尖峰超过±3倍的均方根电压值。许多人用6倍的均方根电压值来近似峰峰值的大小。为了留有足够的裕度,甚至可以用8倍的均方根电压值来近似峰峰值的大小。

一个有趣的问题是,两个电阻串联的噪声之和等于这两个电阻和的噪声。相似的,两个电阻并联的噪声之和等于这两个电阻并联后电阻的噪声。如果不是这样,那么在串联或者并联电阻时就会出问题。还好它确实是这样的。

一个高阻值电阻不会因为自身噪声电压而产生电弧和火花。电阻的寄生电容并联在电阻两端,将限制其带宽和端电压。相似的,你可以想象绝缘体上产生的高噪声电压也会被其寄生电容和周围的导体分流。

一个有趣的测验:对于一个开路电阻,并联一个0.5pF电容,它的总噪声是多少?如果有人给出正确的答案,我将公布解答过程。

 

阅读原文, 请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/thesignal/archive/2012/12/02/resistor-noise-reviewing-basics-plus-a-fun-quiz.aspx

 

Anonymous
  •      电阻的噪声主要分为:热噪声、接触噪声、散粒噪声。热噪声主要依赖与温度,频宽,以及阻值。散粒噪声依赖与频宽以及平均直流  

          老实说,我对TI总是有着莫名的好感,对于TI的活动我也是热于参加。但是有的时候,感兴趣的活动才是最好的活动不是嘛,当然如果能从活动中收获到知识和肯定,那我相信这种活动肯定是大家都热于参加的。而现在就有这样一个机会摆在我的面前,让我静下心来,静静的来阅读收获一些知识。

          TI一直对技术培训上面投入很多人力物力,这点是毋庸置疑的,就拿德州仪器在线技术支持社区的deyisupport来说,几乎是每天都会更新最新的技术资料,让大家浏览最新的技术前沿。

         可以说,TI在州仪器在线技术支持社区上更新的博文基本上每篇都可以算的上图文并茂,很生动很形象,也很利于理解,不愧都是大师写出来的文章,虽然很基础,但是无论你是初学者还是资深的工程师,你都可以从这里学到些什么,有知识,有文化,有规范等等。

          电流大小,接触噪声依赖与平均直流电流,频宽,材料类型和几何形状。线绕电阻最安静,只有热噪声,其次是金属膜,金属氧化膜,碳膜,最后就是碳芯。

          对于博文里的这句话“噪声电压大小与电阻阻值,带宽和温度(开尔文)的平方根成比例关系。”我来打个公式咱形象点,哈哈。

    一只电阻的热噪声等于:Vt=平方根(4KTBR)

    这里:

    Vt=噪声的峰值电压

    K=Boltzman  常数

    T=温度(kelvin)

    B=噪声带宽

    R=阻值

    这篇博文很好的为我们生动形象的电阻产生噪声的细节。给了我们一个全面的认识。

  • 电阻是电路中最基本最常见的元器件,放大电路是模拟电路的基础,噪声是电路设计遇到的最常见的问题,很多时候也是最头痛的。

    作者用一个有趣的小测试对电阻噪声的基础知识做出了很好的阐述。在电路高度集成的的今天,相信很多电子工程师对这个知识还是相对陌生的。

  • 热噪声主要依赖与温度,频宽,以及阻值,shot噪声依赖与频宽以及平均直流电流大小,接触噪声依赖与平均直流电流,频宽,材料类型和几何形状。线绕电阻最安静,只有热噪声,其次是金属膜,金属氧化膜,碳膜,最后就是碳芯。实验也只体现在一个理论方面,外界干扰也是必不可少的吧

  • 讲得很好,数字电路不用考虑这个东西,模拟电路大电流要注意了,期待更深的解。。对于一个开路电阻,并联一个0.5pF电容,它的总噪声是多少?

  • 匪夷所思,做了好几年的电路,没能知道这个原理所在。也许我的追求就是功能的实现,因此让我忽略了如此奇妙的现象。谢谢Bruce Trump的讲解。这也让我在今后的电路设计中,细致的考虑电阻给电路带来的影响。