實用噪聲放大器原理
圖1 放大器噪聲模型
電壓噪聲規(guī)格在數據手冊中,通常以兩種方式表示,分別是和。查看數據手冊中的噪聲特性時,必須了解它是被折合到輸入端還是輸出端。大部分放大器的噪聲特性被折合到輸入端,對于運算放大器數據手冊,這幾乎是默認的習慣算法。但對于其他類型的固定增益放大器(如差動放大器),噪聲可能被折合到輸出端。請注意,這種輸入噪聲會被放大器放大。例如,對于同相增益為10的放大器,輸出端的噪聲將是指標中給出的噪聲的10倍。一些電路配置的噪聲增益可能大于信號增益,反相配置就是一個很好的例子。信號增益為-1的反相配置,其噪聲增益實際上為2。為了確定實際噪聲增益,請將所有外部電壓源短路,同時可以將噪聲放大器的RTI噪聲看做出現在放大器正輸入端的噪聲,如果以這一假設分析電路,應當能夠確定噪聲所接受的增益。
儀表放大器的噪聲特性與運算放大器稍有不同,對于運算放大器,所有內部晶體管噪聲都可以折合到輸入端,換言之,所有噪聲源都會按增益比例縮放。儀表放大器則不然,電路中的一些噪聲會按增益比例進行縮放,其他噪聲則與增益無關,這里與增益噪聲相關的噪聲量顯示為eNI,與增益無關的噪聲量顯示為eNO。數據手冊中有二者關系公式。
除電壓噪聲外,放大器還具有電流噪聲。如果輸入端有電阻,電流噪聲將與之相互作用,產生電壓噪聲。譬如,大多數源電壓具有一定的電阻。畢竟,將高阻抗信號源轉換為低阻抗信號源是使用運算放大器的原因之一。電流噪聲流經與放大器相連的電阻,產生電壓噪聲。一般來說,放大器的輸入偏置電流越高,則電流噪聲越高。
圖2顯示具有一定源電阻的電壓跟隨器配置,運算放大器的電流噪聲會與信號源電阻相互作用,在輸出端產生一定的額外噪聲。圖3顯示反饋路徑中的電阻如何與電流噪聲相互作用,電流噪聲流經反饋電阻的并聯組合,在輸入端產生一個額外噪聲源,然后此噪聲源經放大器放大到達輸出端。
圖2 具有一定源電阻的電壓跟隨器配置
圖3 反饋路徑中電阻與電流噪聲的相互作用
模數轉換器(ADC)噪聲
有時候模數轉換器(ADC)數據手冊以Vrms或VP-P的形式提供噪聲特性,但大多數情況下,該特性用噪聲相對于ADC最大滿量程的關系來表示,規(guī)定為信噪比(SNR)。數據手冊中的噪聲指標,偶爾也包括失真特性及信納比。緊急情況下,可以使用文中提供的理想公式,但這是理論限值,永遠比實際值要好。
這里的公式顯示ADC的SNR數值與Vrms數值之間的換算關系,以便比較ADC與放大器的噪聲。有一點必須注意,要確保使用ADC最大輸入范圍內的均方根噪聲。
峰峰值噪聲和RMS噪聲
峰峰值噪聲Vrms指波形中波峰與波谷點之間的距離,它僅取決于兩個點,有利也有弊。有利的一面是非常容易計算,只需將最大點減去最小點;不利的一面是復驗性不強,不太精確。噪聲是一個隨機過程,因此,這種測量實際上依賴于噪聲波形的極值。采集數據的時間越長,則越有可能獲得極值。均方根值噪聲使用波形中的所有點,比峰峰值噪聲精確得多,測量的點越多,均方根數值越精確。不利的一面是,由于要使用所有點,因此計算時間較長。
關于峰峰值和均方根值測量有一點需要注意,它們會隨帶寬發(fā)生較大變化,對于同一放大器,帶寬越低,噪聲也越低。圖4清楚顯示了這一點。實驗中,我們測量了儀表放大器AD8222在多個不同帶寬時的噪聲,可以清楚的看到帶寬對于噪聲的影響之大。帶寬每提高十倍,噪聲增加三倍。由于這些測量依賴于帶寬,因此有幾點需要注意:首先,需要了解電路的帶寬特性,需要確保測量儀器的帶寬高于電路的帶寬,只有這樣,才能獲得精確的讀數。此外,使用數字萬用表時,規(guī)定均方根值噪聲或峰峰值噪聲時,同時必須明確特定的帶寬。對于絕大多數數據手冊,帶寬為0.1Hz至10Hz頻帶。
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