运算放大器电路固有噪声的分析与测量(二)第二部分:运算放大器噪声介绍作者:TItle="低电压65纳米SRAM问世,电池供电产品可实现超低功耗"target=_blank>TItle="TI推出与NTTDoCoMo合力开发的3G解决方案样片"target=_blank>TItle="TI针对IP电话与WLAN系统推出100VPoE单片控制器"target=_blank>TI高级应用工程师ArtKay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
在上一篇文章中,我们了解到电阻的热噪声可用方程式2
该算式经过修改也可适用于频谱密度
热噪声的重要特性之一就在于频谱密度图较平坦(也就是说所有频率的能量相同)
因此,热噪声有时也称作宽带噪声
运算放大器也存在宽带噪声
宽带噪声即为频谱密度图较平坦的噪声
1:频谱密度——经修改后的热噪声方程式图2
1:运算放大器噪声频谱密度除了宽带噪声之外,运算放大器常还有低频噪声区,该区的频谱密度图并不平坦
这种噪声称作1/f噪声,或闪烁噪声,或低频噪声
通常说来,1/f噪声的功率谱以1/f的速率下降
这就是说,电压谱会以1/f(1/2)的速率下降
不过实际上,1/f函数的指数会略有偏差
1显示了典型运算放大器在1/f区及宽带区的频谱情况
请注意,频谱密度图还显示了电流噪声情况(单位为fA/rt-Hz)
我们还应注意到另一点重要的情况,即1/f噪声还能用正态分布曲线表示,因此第一部分中介绍的数学原理仍然适用
2显示了1/f噪声的时域情况
请注意,本图的X轴单位为秒,随时间发生较慢变化是1/f噪声的典型特征
2:时域所对应的1/f噪声及统计学分析结果图2
3描述了运算放大器噪声的标准模型,其包括两个不相关的电流