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工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我已经仿真了所附 的噪声分析图。 尽管在输入端连接了20 Gohms 电阻、但它不会在总输出噪声 53.44n @20kHz 中产生热噪声。 在没有 20 Gohms 电阻的情况下运行时、可获得53.44n @20kHz 的输出噪声。 是测试设置问题还是软件限制?
期待您的回复。
很好的酒店
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工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我已经仿真了所附 的噪声分析图。 尽管在输入端连接了20 Gohms 电阻、但它不会在总输出噪声 53.44n @20kHz 中产生热噪声。 在没有 20 Gohms 电阻的情况下运行时、可获得53.44n @20kHz 的输出噪声。 是测试设置问题还是软件限制?
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很好的酒店
e2e.ti.com/.../2475.Inverting-mode.TSC
您好!
我已经仿真了所附 的噪声分析图。 尽管在输入端连接了20 Gohms 电阻、但它不会在总输出噪声 53.44n @20kHz 中产生热噪声。 在没有 20 Gohms 电阻的情况下运行时、可获得53.44n @20kHz 的输出噪声。 是测试设置问题还是软件限制?
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Jubayer、
我根据您提供的 Word 文档构建了一个电路。
输入端的10G 电阻器不会产生噪声、因为与其并联的信号源会将电阻器噪声传导至交流接地。
这会使反馈电阻器和运算放大器模型成为噪声的影响因素。 为了查看模型和仿真器是否正常、我们将执行一些近似噪声计算并将结果与仿真进行比较。
第一步是仅查看 与(无噪声)电容器和1G 反馈电阻器相互作用的运算放大器噪声。
通过将1G 反馈 R 的绝对温度设置为-273.15C、使其成为无噪声的。 这将生成下面第一个图中显示的输出噪声图。
第一幅图显示了1.6uV/RT (Hz)的最大输出噪声振幅。
事实上、主要的输出噪声影响因素是与外部 C 和 R 的大阻抗相互作用的输入电流噪声
使用数据表中的噪声参数、近似计算预测输出噪声约为2uV/RT (Hz)。
该计算忽略了运算放大器的输入 C 和 R。 如果包含它们、则会降低最大噪声、使其更接近1.6uV/RT (Hz)的仿真结果。
因此、对理想情况(无噪声反馈电阻器)进行的近似分析得出的结果与仿真有些一致。
接下来、通过将1G 反馈电阻器的绝对温度设置为27C、使其产生噪声。 它应导致输出噪声4uV/RT (Hz)。
将 输出端的近似电流噪声(2uV)与4uV 反馈电阻器噪声相结合、可预测总输出噪声约为4.4uV/RT (Hz)。
下面的第二幅图显示了4.37uV/RT (Hz)的仿真最大输出噪声、这非常接近我们的近似计算结果。
因此、模型和仿真器似乎提供的结果接近于一些近似计算。
但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
John