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[参考译文] SPICE 仿真文件 SBOC525:噪声分析中的120k Ω 串联电阻器

Guru**** 1737970 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6741, INA1620
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https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/905938/spice-simulation-file-sboc525-120k-ohm-series-resistor-in-noise-analysis

主题中讨论的其他器件:TLV6741INA1620

您好!

在 SPICE 仿真文件 SBOC525的噪声分析中、为什么有一个120k 欧姆电阻器与电压发生器串联? 它是否是驻极体麦克风的型号? 使用该电阻器进行小幅计算会很有帮助。

谢谢!

Seeran

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    在本文档中的任何地方都看不到这120k?  

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    您好、Seeran、

    120k 电阻器提供 SQRT (4 x k x T x R x B)= 6.3µVeff Ω 的电阻器噪声。 6.3µV -35dBV 微分的灵敏度、这对应于微分20 x log (17.8mV/μ s)= 69dB 的信噪比(SNR)。 这将是一个非常好的驻极体微控制器、因为大多数此类微控制器具有稍低的60dB 或甚至更低的 SNR。

    因此、是的、120k 电阻器可以模拟 mirco 的固有噪声。

    但 TLV6741的输入噪声电流如何呢? 120k 电阻会产生额外的误差吗?

    否 TLV6741的输入噪声电流为23fA/SQRT (Hz)。 与120k 电阻器一起、它将看到5.3k 到信号接地的等效电阻。 这将提供一个大约23fA/SQRT (Hz) x SQRT (20kHz) x 5.3k = 17nVeff 的20kHz 宽带噪声、这比微控制器的固有噪声小得多。

    Kai

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    早上好、Michael、

    应用手册中有一个链接:

    e2e.ti.com/.../sboa290.pdf

    Kai

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    哦、我现在找到了它、它位于底部的 sim 文件中、  

    这必须是对麦克风源阻抗的假设-但是、对于噪声和信号增益、您需要考虑5.9k Ω 偏置电阻器-如果220k Ω 是实值、这是该偏置 R 产生的大信号衰减  

    我实际上认为这可能是错误、应用手册中的规格表、  

     \

    在另一个 sim 文件中、它有一个麦克风模型、打开时会显示此情况?

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    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的回复! 中电源电压偏置(具有两个200k 欧姆电阻器的分压器)是否也应在源阻抗公式中考虑在内? 由于 VCC 为5V、电压偏置的等效电路将是一个与非反相输入端连接的100k 欧姆(R2与 R3并联)串联的25V 电压源、因此它会向麦克风的电压信号中添加25V 电压。 这是否会将源阻抗增加100k 欧姆?  

    如果是、则运算放大器的电流噪声会更相关。

    Seeran

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    您好、Seeran、

    C1和 R1的串联电路与100k 阻抗并联、C1是较高频率的短路。

    但驻极体麦克风模块内 FET 放大器的动态源阻抗应远低于1k。 因此、在通常的音频频率下、OPAMP 检测到的源阻抗应在100R 范围内。 它主要取决于驻极体模块内 FET 的漏极源极电流。 因此、通过减小 R1、可以增大漏源电流、从而降低驻极体麦克风模块的噪声。 如果需要最低噪声、则值得使用 R1进行实验。

    Kai

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    Seeran、

    您是否需要更多帮助? 如果不是、请将答案标记为解决方案。

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    尊敬的 Kai:

    感谢您提供信息。 如果我为1/2 Vs 电压偏置创建一个等效电路、那么它会产生一个如下图所示的电路? 源阻抗是否不是 R1 + R2 II R3? 如果我错了、请纠正我的问题。 我考虑将 INA1620用作前置放大器、因为它具有低电压噪声密度、但如果源阻抗高得多、我会考虑使用电流噪声密度较低的运算放大器。

    Seeran  

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    你(们)好

    这是输入的等效噪声阻抗:

    Kai

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    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的帮助!

    Seeran

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    欢迎你,Seeran :-)

    Kai