低噪声放大电路设计与应用课件.ppt
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1、低噪声放大电路设计与应用,1.0 引言1.1 放大器的噪声系数1.2 放大器的噪声性能分析1.3 运算放大器的噪声特性1.4 放大器噪声系数测量1.5 低噪声放大器设计,低噪声放大电路设计与应用1.0 引言,1.0 引言,电子噪声的两种定义: 一是由于电荷载体的随机运动所导致的电压或电流的随机波动,另一种是污染或干扰有用信号的不期望的信号. 第二种噪声定义的范围更广,它既包括电路内部产生的噪声,也包括来自电路外部的干扰.叠加在有用信号上的外部干扰噪声可能是随机的,也可能是确定性的. 由组成检测电路的元件产生的内部噪声称为固有噪声,它是由电荷载体的随机运动所引起的.,1.0 引言电子噪声的两种定
2、义: 一是由于电荷载体的随机运,1.0 引言,电子系统内部几乎所有的器件本身往往就是噪声源,在放大微弱信号的同时,这些噪声源产生的噪声同样会被放大.即使电子系统外部的所有干扰噪声都被有效地抑制掉,放大器也会输出一定幅度的噪声. 在各种测试系统中,固有噪声的大小决定了系统的分辨率和可检测的最小信号幅度. 电子系统内部的固有噪声具有随机的性质,其瞬时幅度不可预测,只能用概率和统计的方法来表述其大小和特征.,1.0 引言电子系统内部几乎所有的器件本身往往就是噪声源,1.0 引言,(7) 微弱信号检测的目的是从噪声中恢复被测信号.为了把微弱信号放大到可以感知的水平,必须使用放大电路.放大器在放大有用信
3、号的同时也放大了噪声,不仅如此,实际放大器本身还要产生额外的噪声,不合理的电路结构还可能引入外界干扰噪声,使得被测信号中的噪声进一步增加.(8) 因此,分析与设计低噪声放大电路对于检测微弱信号是至关重要的.,1.0 引言(7) 微弱信号检测的目的是从噪声中恢复被测信,电子系统内部固有噪声源,热噪声 任何电阻或导体,即使没有连接到任何信号源或电源,也没有任何电流流过该电阻,其两端也回呈现噪声电压起伏,这就是电阻的热噪声.它起源于电阻中电子的随机热运动,导致电阻两端电荷的瞬时堆积,形成噪声电压.热噪声的功率谱密度函数和等效功率分别为:,电子系统内部固有噪声源热噪声,电子系统内部固有噪声源,热噪声,
4、电子系统内部固有噪声源热噪声,电子系统内部固有噪声源,2. PN结的散弹噪声 在半导体器件中,越过PN结的载流子的随机扩散以及空穴电子对的随机产生与复合导致散弹噪声.凡是具有PN结的器件均存在这种散弹噪声.散弹噪声电流是一种白噪声,其功率谱密度函数为:,电子系统内部固有噪声源2. PN结的散弹噪声,电子系统内部固有噪声源,2. PN结的散弹噪声 为了减小散弹噪声的不利影响,流过PN结的平均直流电流应该越小越好.,电子系统内部固有噪声源2. PN结的散弹噪声,电子系统内部固有噪声源,3. 1/f噪声 1/f噪声是由两种导体的接触点电导的随机涨落引起的,凡是有导体接触不理想的地方都存在1/f噪声.
5、因为其功率谱密度正比于1/f,频率越低1/f噪声越严重,所以1/f噪声又称为低频噪声.,电子系统内部固有噪声源3. 1/f噪声,电子系统内部固有噪声源,3. 1/f噪声 在碳电阻中,电流必须流过许多碳粒之间的接触点,所以它的1/f噪声很严重.金属膜电阻的1/f噪声要轻微得多,最好是金属丝线绕电阻.,电子系统内部固有噪声源3. 1/f噪声,电子系统内部固有噪声源,4. 爆裂噪声 是一种流过半导体PN结电流的突然变化.原因是半导体材料中的杂质(通常是金属杂质),这些杂质能随机发射或捕获载流子.,电子系统内部固有噪声源4. 爆裂噪声,电子系统内部固有噪声源,4. 爆裂噪声 (1) 爆裂噪声通常是由一
6、系列宽度不同,而幅度基本相同的随机电流脉冲组成,脉冲的宽度可在几微秒到0.1s 量级之间变化,脉冲的幅度约为0.01uA-0.001uA量级. (2) 因为脉冲的幅度只是PN结杂质特性的函数,对于某个特定的半导体器件样品,爆裂噪声的幅度是固定的,所以通常的爆裂噪声电流只在两种电流值之间切换. (3) 取决于半导体制作工艺和材料中杂质的情况,爆裂噪声脉冲出现的频率可在每秒几百个到几分钟一个之间变化.,电子系统内部固有噪声源4. 爆裂噪声,1.1 放大器的噪声系数,(1) 任何电路都有很多噪声源在同时作用. 热噪声, 散弹噪声, 1/f噪声, 爆裂噪声 (2) 从设计和调试的角度出发,人们关心的是
7、整体电路的噪声特性,而不是各个独立的噪声源的噪声特性.这就需要定义一些整体电路的噪声特性指标,以便衡量电路噪声特性的优劣,进行不同电路的性能对比,并利用这些性能指标对电路进行改进和优化. (3) 噪声系数和噪声因数就是这样的指标.,1.1 放大器的噪声系数 (1) 任何电路都有很多噪声源,1.1.1 噪声系数和噪声因数,1. 噪声系数(noise factor) 当衡量一个有源器件的噪声特性时,人们更为关注信号被放大和传递过程中信噪比的变化情况,为此引入噪声系数F这一重要指标,以衡量有源器件的噪声特性的优劣.,1.1.1 噪声系数和噪声因数 1. 噪声系数(noi,1.1.1 噪声系数和噪声因
8、数,1. 噪声系数(noise factor),噪声系数F表征二端口网络对信噪比影响的情况.对于一个无噪声的理想放大器,F=1;而对于具有内部噪声源的实际放大器,F1.F越大,说明放大器内部噪声越严重. 噪声系数随放大器的偏置电流,工作频率,温度及信号源内阻而变化,在谈及一个放大器的噪声系数是多少时,必须说明上述工作条件.,1.1.1 噪声系数和噪声因数 1. 噪声系数(noi,1.1.1 噪声系数和噪声因数,2. 噪声因数(noise figure),利用噪声因数NF的对数特性,可以把噪声系数F的相乘运算化解为相加运算. 低噪声放大器的噪声因数小,对于自身不产生任何噪声的理想放大器,其噪声因
9、数为零. 噪声因数越大,说明放大器的噪声性能越差. 低噪声设计的目的是使放大器的NF值尽量地小.,1.1.1 噪声系数和噪声因数 2. 噪声因数(noi,1.1.1 噪声系数和噪声因数,3. 可检测的最小信号,1.1.1 噪声系数和噪声因数 3. 可检测的最小信号,1.1.2 级联放大器的噪声系数,M级级联放大器总的噪声系数F的弗里斯公式:,1.1.2 级联放大器的噪声系数 M级级联放大器总的噪声系,1.2 放大器的噪声性能分析,任何一个放大器内部都有许多噪声源(包括电阻,晶体管等),为了使问题简化,在放大器的噪声分析,噪声指标计算及低噪声电子设计中,一般都是把所有内部噪声源都折合到放大器的输
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- 噪声 放大 电路设计 应用 课件
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