技术编程算清放大器电路噪声RMS值的糊涂账( 三 )
噪声仿真结果如图2.81, 输出噪声电压RMS 值为10.27uV, ADA4807 电压噪声的影响约为95%。
本文插图
图2.81 源阻抗为0Ω时ADA4807输出噪声仿真结果
(2 )如图2.82, 当源阻抗为440K Ω时 , 电流噪声为主体影响因素 , 折算到输出的噪声为:
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图2.82 源阻抗为440KΩ 的噪声仿真电路
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计算 电流噪声的转角频率为 2030Hz与图2.79数据手册提供的2KHz近似 , 当源阻抗为440KΩ时,ADA4807在10Hz至100KHz内 , 所产生的输出电压噪声RMS值约为1.025mV 。
噪声分析结果如图2.83, 输出噪声RMS 值为1.0557mV, ADA4807 电流噪声的影响约为91%。
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图2.83源阻抗为440KΩ时ADA4807输出噪声仿真结果
(3 )如图2.84, 当源阻抗为4.4K Ω时 , 电阻的热噪声为主体噪声 , 折算到输出的噪声为:
在10Hz 至100KHz 内 , 电阻热噪声所导致的输出噪声电压RMS 值为26.53μV。
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图2.84 源阻抗为4.4KΩ 的噪声仿真电路
噪声仿真结果如图2.85, 输出噪声RMS 值为31.191μV, 电阻热噪声的影响约为85%。
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图2.85源阻抗为4.4KΩ时ADA4807输出噪声仿真结果
综上所述 , 在精密测量电路中应该控制电阻的阻值 。 单一主体噪声因素评估 , 适用于低源阻抗、和高源阻抗模式 。 对于源阻抗接近e n /I n (按宽带噪声密度计算)时 , 使用单一主体噪声因素评估 , 会导致的评估结果偏差增大 。
通过仿真对理论计算的验证 , 更清晰掌握放大器电压噪声、电流噪声、以及电阻噪声在放大电路中的影响 。 在放大器电路噪声分析中 , 往往需要迭代多组配置参数 , 单纯依靠理论计算 , 即便排除人为因素导致误差 , 这样的工作量也不容忽视 , 所以能够使用LTspice 进行仿真无疑是最佳的选择 。
作者:郑荟民
来源:放大器参数解析与LTspice仿真
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