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固有噪声
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共搜索到22篇文章
2014-02-20 (多图) 基于示波器的EMI调试
过去,示波器很难用于EMI调试,因为它没有捕获EMI辐射信号所需要的灵敏度,FFT频谱分析功能也不够强大,而且使用起来很复杂。R&S;公司的RTO数字示波器的出现,使情况完全改观。它在4GHz范围内都具有1mV/div灵敏度,有非常低的固有噪声,这使它成为使用近场探头捕获和分析EMI辐射的理想工具。
2013-06-17 (多图) 降低放大器噪声峰化提高信噪比
在较高增益配置下使用运算放大器时,环路稳定性提高,使得相移引起的噪声峰化 被降低至微不足道的水平。这是因为固有噪声源直接馈入放大器的输出端,而不会经过任何放大。
2011-08-31 (多图) 基于FPGA的DDS+DPLL跳频信号源设计
针对跳频通信系统有固有噪声的特点,结合DDS+DPLL高分辨率、高频率捷变速度的优点,并采用Altera公司的Quartus-Ⅱ_10.1软件进行设计综合,提出了一种新型的跳频信号源。结果表明,该设计中DPLL时钟可达到120 MHz,性能较高,而仅使用了30个LUT和18个触发器,占用资源很少。
2008-05-27 (多图) 运算放大器电路固有噪声的分析与测量第八部分:爆米花噪声(二)
在此章节我们将推荐几种用于分析低频噪声并确定是否有爆米花噪声方法。所使用的分析技术独立于用于测量数据的电路结构。工程师一般用定性方法都能检测出一个示波器波形,并确定一个信号是否具有爆米花噪声。
2008-05-20 (多图) 运算放大器电路固有噪声的分析与测量
爆米花噪声是一种在双极晶体管基极电流中的突然阶跃或跳跃,或 FET 晶体管阈值电压中的一种阶跃。之所以将其称为爆米花噪声,是因为当通过扬声器播放出来时其听起来类似爆米花的声音。这种噪声也被称为猝发噪声和随机电报信号 (RTS)。爆米花噪声出现在低频率下。每秒钟可以发生数次猝发,在极少数情况下,可能数分钟才发生。
2007-11-29 (多图) 运算放大器电路固有噪声的分析与测量之七——放大器的内部噪声(2)
本文将讨论决定运算放大器 (op amp) 固有噪声的基本物理关系。集成电路设计人员在噪声和其他运算放大器参数之间进行了一些性能折衷的设计,而电路板和系统级设计人员将从中得到一些启发。
2007-11-28 (多图) 运算放大器电路固有噪声的分析与测量之七——放大器的内部噪声(1)
本文将讨论决定运算放大器 (op amp) 固有噪声的基本物理关系。集成电路设计人员在噪声和其他运算放大器参数之间进行了一些性能折衷的设计,而电路板和系统级设计人员将从中得到一些启发。
2007-10-23 (多图) 运算放大器电路固有噪声的分析与测量之六——噪声测量实例2
在第 5 部分我们介绍了不同类型的噪声测量设备。我们将在第 6 部分讨论与噪声测量相关的参数和操作模式。在这里我们将列举一些实际应用的例子,来说明如何使用该设备对第 3 部分及第 4 部分所描述的电路进行测量。
2007-10-22 (多图) 运算放大器电路固有噪声的分析与测量之六——噪声测量实例1
在第 5 部分我们介绍了不同类型的噪声测量设备。我们将在第 6 部分讨论与噪声测量相关的参数和操作模式。在这里我们将列举一些实际应用的例子,来说明如何使用该设备对第 3 部分及第 4 部分所描述的电路进行测量。
2007-10-17 (多图) 运算放大器电路中固有噪声的分析和测量 ——第五部分:噪声测量简介(第三部分)
在第五部分中,我们将着重介绍用于噪声测量的几款不同型号的设备,并探讨设备的技术规范以及与噪声测量有关的运行模式。虽然探讨的是具体的设备型号,但是相关的原理适用于大多数的设备。
2007-10-16 (多图) 运算放大器电路中固有噪声的分析和测量 ——第五部分:噪声测量简介(第二部分)
在第五部分中,我们将着重介绍用于噪声测量的几款不同型号的设备,并探讨设备的技术规范以及与噪声测量有关的运行模式。虽然探讨的是具体的设备型号,但是相关的原理适用于大多数的设备。
2007-10-15 (多图) 运算放大器电路中固有噪声的分析和测量 ——第五部分:噪声测量简介(第一部分)
在第五部分中,我们将着重介绍用于噪声测量的几款不同型号的设备,并探讨设备的技术规范以及与噪声测量有关的运行模式。虽然探讨的是具体的设备型号,但是相关的原理适用于大多数的设备。
2007-08-24 运算放大器电路的固有噪声分析与测量第四部分:SPIC 噪声分析介绍(第三部分)
在本系列的第三部分,我们对简单的运算放大器电路进行了实际分析。在本部分中,我们将采用所谓 “TINA SPICE” 电路模拟套件来分析运算放大器电路。
2007-08-23 (多图) 运算放大器电路的固有噪声分析与测量第四部分:SPIC 噪声分析介绍(第二部分)
在本系列的第三部分,我们对简单的运算放大器电路进行了实际分析。在本部分中,我们将采用所谓 “TINA SPICE” 电路模拟套件来分析运算放大器电路。
2007-08-22 (多图) 运算放大器电路的固有噪声分析与测量第四部分:SPIC 噪声分析介绍(第一部分)
在本系列的第三部分,我们对简单的运算放大器电路进行了实际分析。在本部分中,我们将采用所谓 “TINA SPICE” 电路模拟套件来分析运算放大器电路。
2007-07-17 (多图) 运算放大器电路固有噪声的分析与测量第三部分:电阻噪声与计算示例(二)
在第二部分中,我们给出了将产品说明书上噪声频谱密度曲线转换为运算放大器噪声源模型的方法。在本部分中,我们将了解如何用该模型计算简单运算放大器电路的总输出噪声。总噪声参考输入 (RTI) 包含运算放大器电压源的噪声、运算放大器电流源的噪声以及电阻噪声等。
2007-07-16 (多图) 运算放大器电路固有噪声的分析与测量第三部分:电阻噪声与计算示例(一)
在第二部分中,我们给出了将产品说明书上噪声频谱密度曲线转换为运算放大器噪声源模型的方法。在本部分中,我们将了解如何用该模型计算简单运算放大器电路的总输出噪声。总噪声参考输入 (RTI) 包含运算放大器电压源的噪声、运算放大器电流源的噪声以及电阻噪声等。
2007-06-28 (多图) 运算放大器电路固有噪声的分析与测量:运放噪声(2-3)
噪声的重要特性之一就是其频谱密度。电压噪声频谱密度是指每平方根赫兹的有效(RMS) 噪声电压(通常单位为nV/rt-Hz)。功率谱密度的单位为W/Hz。
2007-06-27 (多图) 运算放大器电路固有噪声的分析与测量第二部分:运算放大器噪声介绍(二)
噪声的重要特性之一就是其频谱密度。电压噪声频谱密度是指每平方根赫兹的有效(RMS) 噪声电压(通常单位为nV/rt-Hz)。功率谱密度的单位为W/Hz。
2007-06-26 (多图) 运算放大器电路固有噪声的分析与测量第二部分:运算放大器噪声介绍(一)
噪声的重要特性之一就是其频谱密度。电压噪声频谱密度是指每平方根赫兹的有效(RMS) 噪声电压(通常单位为nV/rt-Hz)。功率谱密度的单位为W/Hz。
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