噪音无处不在,虽然我们的耳朵很容易识别声学噪音,但即使使用正确的工具也很难识别电子噪音。 频谱分析仪是最方便的噪声测量工具,但它也会将自己的噪声添加到您正在查看的任何信号中。 [Limpkin] 他一直致力于使用频谱分析仪测量非常小的噪声信号,并在 综合博文.
他自己设定的目标是测量 50 欧姆阻抗产生的噪声,这是射频系统输入和输出端最常见的阻抗。 公式 约翰逊奈奎斯特噪声强度 它告诉我们,单赫兹带宽内的预期噪声电压仅为 0.9 纳伏——以任何标准衡量都很小,比典型频谱分析仪的本底噪声小一个数量级。 [Limpkin] 因此,他设计了一个放大器和信号缓冲器,使用一对 9V 电池供电的极低噪声放大器,将噪声信号提高 100 倍。
然而,该电路存在一个问题:其输入端存在的任何杂散直流电压也会被放大到可能损坏分析仪敏感输入端口的水平。 为了防止这种情况, [Limpkin] 他决定在他的放大器中添加一个剪式电路。 它由一对比较器组成,它们持续监控放大器的输出电压,并在超过 200mV 时通过硅开关将其断开。 [Limpkin] 他将电路封装在制作精美的外壳中,并进行了各种测试,以确保限幅器即使在存在快速瞬态输入的情况下也能可靠运行。
剪刀就位后,就可以安全地进行计划的噪声测量。 最后的结果? 大约 0.89 nV,正如理论预测的那样。 测量纳伏级信号通常需要非常精密的设备和许多降噪技巧。 有时,噪声正是制造无线电发射机所需要的。 谢谢你的提示, [alfonso32]!

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