Cтраница 2
Если представлять шумовое напряжение как сумму малых синусоидальных напряжений с частотами от нуля до бесконечности, то, казалось бы, что при расширении полосы пропускания усилителя вдвое действующее напряжение шумов должно также увеличиться вдвое. Но это было бы справедливо в том случае, если бы все синусоидальные напряжения были синфазны. [16]
Чтобы определить шумовое напряжение на выходе усилительного каскада, создающееся лампой, следует ее шумовое напряжение, рассчитанное по ( 10 - 3) через Rw, умножить на коэффициент усиления каскада. Таким образом, в анодной цепи первой лампы радиоприемника действуют шумовое напряжение самой лампы, шумовое напряжение ее нагрузочного сопротивления и усиленное лампой шумовое напряжение сопротивления цепей, включенных на ее входе. Эти напряжения составляют в сумме обычно несколько микровольт, но, будучи усилены последующими каскадами приемника, могут создавать на его выходе шумовое напряжение в несколько вольт. [17]
Наибольшую величину шумового напряжения и спектр в несколько десятков килогерц имеет система с угольным порошком, однако она отличается неустойчивостью в работе и трудностью подбора режима, обеспечивающего стабильность работы в течение длительного времени. Чем меньше ток питания через капсюль, тем более устойчива работа, но соответственно уменьшается и отдача. [18]
![]() |
Эквивалентная схема транзистора как линейного шумящего четырехполюсника с шумовыми генераторами тока на входе и выходе. [19] |
Эквивалентный источник шумового напряжения mi включен последовательно с входом идеального транзистора, а эквивалентный источник шумового тока г ш1 - параллельно. [20]
Эквивалентный генератор шумового напряжения рассматривают как включенный последовательно с базой транзистора. [22]
![]() |
Временные диаграммы. [23] |
При измерении шумовых напряжений необходимо учитывать ряд требований. [24]
Спектральная плотность шумового напряжения обычно занимает широкую полосу частот. Усилители, включенные до нелинейного устройства, не должны вносить линейных искажений. [25]
Абсолютные величины шумовых напряжений ничтожны ( при R 10 ом Т 273 К. [26]
Эквивалентный генератор шумового напряжения рассматривают как включенный последовательно с базой транзистора. [27]
Для вычисления эквивалентного шумового напряжения необходимо определить величину выходного - напряжения шума и2ш и коэффициент усиления по напряжению. [28]
В проволочных резисторах шумовое напряжение вызывается тепловым движением свободных электронов. В непроволочных ре-зпсторах, кроме того, шумовое напряжение возникает вследствие непрерывного хаотического изменения пути электрического тока в проводящем слое. Вследствие местных нагревов электрические контакты между отдельными частицами слоя то разрушаются, то возникают вновь, происходят мельчайшие химические и механические изменения структуры слоя. Поэтому собственные шумы непроволочных резисторов сравнительно высоки. Это имеет большое значение в цепях слабых сигналов, например во входных цепях радиоприемников. [29]
У этих усилителей шумовое напряжение, приведенное ко входу, составляет десятые доли милливольта, дрейф напряжения смещения и тока сдвига нуля - соответственно десятые доли микровольта и не более десятков пикоампер на градус. Уменьшение шума и снижение дрейфа достигнуты путем усовершенствования технологии изготовления ИМС, кото рое позволило существенно снизить уровень дефектов, образуемых в кристалле в процессе технологического цикла, и, соответственно, уменьшить концентрацию поверхностных центров рекомбинации и увеличить объемное время жизни носителей. [30]