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文檔簡介
1、第二章第二章 生物信息測量中的噪聲和干擾生物信息測量中的噪聲和干擾 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾 2.2 測試系統(tǒng)的噪聲測試系統(tǒng)的噪聲 2.3 低噪聲放大器設計低噪聲放大器設計 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾o 頻率特性頻率特性 低頻段低頻段(DC-10kHz) 頻帶寬頻帶寬(ECG:20Hz-1kHz EMG:DC-10kHz) o 幅值特性幅值特性 幅值微弱幅值微弱 EEG:幾微伏幾微伏-幾百微伏幾百微伏 EMG:幾微伏幾微伏-幾千微伏幾千微伏o 各類生理信號常常復合交織在一起各類生理信號常常復合交織在一起 采集心電采集心電(ECG)信
2、號時,常?;祀s有頻帶復用(或部分信號時,常?;祀s有頻帶復用(或部分復用),而強度更大的肌電復用),而強度更大的肌電(EMG)信號以及其他無規(guī)律的信號以及其他無規(guī)律的運動干擾信號等。運動干擾信號等。 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾圖2-1 在心電測量中的工頻干擾(a)及肌電干擾(b) 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾 在測量某一種生理參數(shù)的同時,存在著其他生理信在測量某一種生理參數(shù)的同時,存在著其他生理信號的噪聲背景;此外,生物信號對來自測量系統(tǒng)(包括號的噪聲背景;此外,生物信號對來自測量系統(tǒng)(包括人體)之外的干擾還十分敏感,這是因為:人體)之外
3、的干擾還十分敏感,這是因為:(1)被測信號是微弱信號,測試系統(tǒng)具有較高的靈敏度。靈敏度)被測信號是微弱信號,測試系統(tǒng)具有較高的靈敏度。靈敏度越高,對干擾也就越敏感,即極易把干擾引入測試系統(tǒng)。越高,對干擾也就越敏感,即極易把干擾引入測試系統(tǒng)。(2)工頻)工頻50Hz干擾幾乎落在所有生物電信號的頻帶范圍之內,而干擾幾乎落在所有生物電信號的頻帶范圍之內,而50Hz干擾又是普遍存在的。干擾又是普遍存在的。(3)生物體本身屬于電的良導體,而且)生物體本身屬于電的良導體,而且“目標目標”大,難以屏蔽并大,難以屏蔽并很容易接受外部干擾。很容易接受外部干擾。 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電
4、磁干擾 電磁干擾的形成有三個條件:干擾源、耦合通道電磁干擾的形成有三個條件:干擾源、耦合通道(即引入方式)與敏感電路(即接受電路)。(即引入方式)與敏感電路(即接受電路)。 抑制干擾就可以從這三個方面找到相應的措施。抑制干擾就可以從這三個方面找到相應的措施。圖2-2 干擾的引入 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾I 干擾源 能產生一定的電磁能量而影響周圍電路正常工作能產生一定的電磁能量而影響周圍電路正常工作的物體或設備稱為的物體或設備稱為干擾源干擾源。 干擾形成危害的干擾形成危害的嚴重程度嚴重程度,主要取決于抑制方法,主要取決于抑制方法的難易。的難易。EMCElectro
5、-Magnetic Compatibility圖2-3 信號及干擾源的頻率分布 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾I 干擾源 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾II 耦合通道與抑制耦合通道與抑制耦合通道與抑制傳導耦合傳導耦合經(jīng)公共阻抗耦合經(jīng)公共阻抗耦合電場和磁場耦合電場和磁場耦合電容性耦合電容性耦合電感性耦合電感性耦合圖2-4 經(jīng)公共阻抗耦合 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾II 耦合通道與抑制場源場源場的特性場的特性場場 源源 的的 性性 質質場傳播時所通過的介質場傳播時所通過的介質/2近場近場遠場遠場波阻抗波阻抗電場電場E
6、磁場磁場H磁場磁場(E/H377)(E/H=377) 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾II 耦合通道與抑制(1) 電容性耦合電容性耦合 在電子系統(tǒng)內部元件和元件之間,導線和導在電子系統(tǒng)內部元件和元件之間,導線和導線之間以及導線與元件,導線、元件與結構件之線之間以及導線與元件,導線、元件與結構件之間都存在著分布電容。一個導體上的電壓或干擾間都存在著分布電容。一個導體上的電壓或干擾成分通過分布電容使導體上的電位受到影響,這成分通過分布電容使導體上的電位受到影響,這種現(xiàn)象成為種現(xiàn)象成為電容性耦合電容性耦合。 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾II 耦合通
7、道與抑制圖2-6 平行導線容性耦合 若導線2為信號端,與放大器輸入端相連,那么便構成敏感電路。由容性耦合形成的對敏感電路的干擾,在不考慮C1時為:公式(2-1) 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾II 耦合通道與抑制(1) 電容性耦合21121()ssj cjCCR抑制容性耦合常用的方法:抑制容性耦合常用的方法:v采用采用 屏蔽導線;屏蔽導線;v在印制電路板內破壞電容耦合最關鍵的部位,在印制電路板內破壞電容耦合最關鍵的部位,是處在前置級的第一個運放;是處在前置級的第一個運放;v減小共模干擾。減小共模干擾。 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾II 耦合
8、通道與抑制(1) 電容性耦合電容性耦合 在印制板布線時,應在運放的兩輸入管腳處,布一圈地線,以達到屏蔽的目的。 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾II 耦合通道與抑制(1) 電容性耦合圖 電源系統(tǒng)與人體之間的分布電容產生共模電壓VcmVcm=idbZG 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾II 耦合通道與抑制(1) 電容性耦合(2)電感性耦合(磁耦合) 干擾電流產生的磁通能隨時間變化而形成的干擾電壓。在系干擾電流產生的磁通能隨時間變化而形成的干擾電壓。在系統(tǒng)內部,線圈或變壓器的漏磁是形成干擾的主要原因;在系統(tǒng)外統(tǒng)內部,線圈或變壓器的漏磁是形成干擾的主要
9、原因;在系統(tǒng)外部,多數(shù)是由于兩個導線在長距離平行架設中形成干擾電壓。部,多數(shù)是由于兩個導線在長距離平行架設中形成干擾電壓。 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾II 耦合通道與抑制抑制電感耦合的常用方法:v遠離干擾源,減小干擾源的影響;v采用絞合線的走線方式;v盡量減小耦合通道。 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾II 耦合通道與抑制(2)電感性耦合(磁耦合) 每個絞合結的微小面積所引起的感應電壓大體相等,由于相鄰的絞合結方向相反,而使局部的感應電壓相互抵消。 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾II 耦合通道與抑制(2)電感性耦合
10、(磁耦合)減小耦合通道減小耦合通道減小面積減小面積A和和cos值值可采取盡量使信號回路平面與干擾回路平面垂直,并使信號線可采取盡量使信號回路平面與干擾回路平面垂直,并使信號線貼近地平面布線,以減小回路的閉合面積等。貼近地平面布線,以減小回路的閉合面積等。多導心電圖、腦電圖等測量時,要求將導線收緊為一束的原因。多導心電圖、腦電圖等測量時,要求將導線收緊為一束的原因。 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾II 耦合通道與抑制(2)電感性耦合(磁耦合)電感性耦合(磁耦合) 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾III 合理接地與屏蔽 合理接地合理接地是抑制干擾的
11、主要方法,把是抑制干擾的主要方法,把接地和屏蔽接地和屏蔽正確地結合使用能解決大部分干擾問題。正確地結合使用能解決大部分干擾問題。 接地接地指印刷板上的局部電路中和測量系統(tǒng)中地線指印刷板上的局部電路中和測量系統(tǒng)中地線的布置。另一方面,在生物醫(yī)學測量中,從的布置。另一方面,在生物醫(yī)學測量中,從安全安全的角的角度考慮,合理的良好接地更是十分重要的。度考慮,合理的良好接地更是十分重要的。 系統(tǒng)中的接地線分為兩類:一類是系統(tǒng)中的接地線分為兩類:一類是安全接地安全接地,稱,稱為為保護接地保護接地(必須是(必須是大地電位大地電位);另一類是);另一類是工作接地工作接地,即對信號電壓設立基準電壓。即對信號電壓
12、設立基準電壓。 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾III 合理接地與屏蔽合理接地與屏蔽(1)安全接地)安全接地為了安全起見,一般電子電器設備的機殼都應接地。為了安全起見,一般電子電器設備的機殼都應接地。在在生物學測量生物學測量中,這一點更加重要。中,這一點更加重要。機殼接地的目的是為了在任何情況下,使人經(jīng)常接機殼接地的目的是為了在任何情況下,使人經(jīng)常接觸的機殼保持零電位。觸的機殼保持零電位。 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾III 合理接地與屏蔽合理接地與屏蔽(1)安全接地)安全接地電源接地電源接地通常有三種供電方法通常有三種供電方法保護接地保護接
13、地為了使漏電流和絕緣失效時的事故為了使漏電流和絕緣失效時的事故電流安全地流入大地而附加的接地保護。電流安全地流入大地而附加的接地保護。等電位接地等電位接地為了得到等電位的附加接地。為了得到等電位的附加接地。(在第八章第三節(jié)介紹)(在第八章第三節(jié)介紹) 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾III 合理接地與屏蔽(2)工作接地工作接地方式有兩種:一點接地和多點接地。工作接地方式有兩種:一點接地和多點接地。一般來說,一般來說,1MHz一下可以采用一點接地;頻度高于一下可以采用一點接地;頻度高于10MHz時時采用多點接地。在采用多點接地。在110MHz范圍,如用一點接地時,其地線范
14、圍,如用一點接地時,其地線長度不得超過波長的長度不得超過波長的1/20,否則應采用多點接地。,否則應采用多點接地。 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾III 合理接地與屏蔽(2)工作接地 系統(tǒng)首先應該區(qū)分低電平電路和高電平電路以及功率相差系統(tǒng)首先應該區(qū)分低電平電路和高電平電路以及功率相差很多、干擾電平相差很大的電路,其地線均應分別接地。很多、干擾電平相差很大的電路,其地線均應分別接地。 系統(tǒng)中至少要有三個分開的地線:系統(tǒng)中至少要有三個分開的地線:(1)低電平信號地線;低電平信號地線;(2)功率地線;功率地線;(3)機殼地線。機殼地線。三套地線分別自成系統(tǒng),最后匯集三套地線
15、分別自成系統(tǒng),最后匯集于地母線。此外于地母線。此外數(shù)字地數(shù)字地和和模擬地模擬地也應該分開各自聯(lián)結后再接地。也應該分開各自聯(lián)結后再接地。 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾III 合理接地與屏蔽合理接地與屏蔽(2)工作接地)工作接地P37 圖圖2-17 九通道數(shù)字磁帶記錄儀的地線系統(tǒng)九通道數(shù)字磁帶記錄儀的地線系統(tǒng) 地線設計采用三種地線分開的方法,圖地線設計采用三種地線分開的方法,圖2-17可可作為一般作為一般低頻系統(tǒng)低頻系統(tǒng)接地設計的參考。接地設計的參考。 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾III 合理接地與屏蔽合理接地與屏蔽(3)敏感回路的接地設計)
16、敏感回路的接地設計 對干擾最敏感的是對干擾最敏感的是輸入回路輸入回路。輸入回路以及用。輸入回路以及用屏蔽電纜或屏蔽盒時的接地設計對系統(tǒng)的抗干擾能屏蔽電纜或屏蔽盒時的接地設計對系統(tǒng)的抗干擾能力起重要作用。力起重要作用。P28 圖圖2-23 輸入回路兩點接地形成干擾輸入回路兩點接地形成干擾 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾III 合理接地與屏蔽合理接地與屏蔽(4)屏蔽設計)屏蔽設計 生物信號本身頻率遠小于生物信號本身頻率遠小于1MHz,所以用屏蔽線時,屏蔽,所以用屏蔽線時,屏蔽層應層應對地絕緣對地絕緣,僅保持一點可靠接地,這一點甚為重要,不可,僅保持一點可靠接地,這一點甚為
17、重要,不可忽視。忽視。 在磁場干擾不嚴重或處于其他考慮的情況下,電路采用在磁場干擾不嚴重或處于其他考慮的情況下,電路采用兩兩點接地點接地,這時導線屏蔽層也應兩點接地。,這時導線屏蔽層也應兩點接地。 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾III 合理接地與屏蔽合理接地與屏蔽(4)屏蔽設計)屏蔽設計屏蔽分為屏蔽分為主動屏蔽主動屏蔽和和被動屏蔽被動屏蔽電磁波入射到金屬表面時所產生的損耗有兩種:電磁波入射到金屬表面時所產生的損耗有兩種:反射損耗反射損耗吸收損耗吸收損耗電磁波通過介質時,其幅度一指數(shù)方式衰減,這種衰減表示為電磁波通過介質時,其幅度一指數(shù)方式衰減,這種衰減表示為/0/0l
18、lEE eHH e式中,式中,E、H為入射波在介質內為入射波在介質內l距離處的場強;距離處的場強;為集膚深度,為集膚深度,可表示為可表示為2式中,式中,為磁導率,為磁導率,為電導率為電導率 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾III 合理接地與屏蔽合理接地與屏蔽(4)屏蔽設計)屏蔽設計場的反射損耗為:場的反射損耗為:式中,式中,Zw為波阻抗,為波阻抗,Zs為屏蔽阻抗為屏蔽阻抗金屬體的屏蔽阻抗為金屬體的屏蔽阻抗為20lg4wsZRZ遠場(平面波)波阻抗等于自由空間的特性阻抗遠場(平面波)波阻抗等于自由空間的特性阻抗Z0(377),則),則sZ37720lg39 10lg4sR
19、Z 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾III 合理接地與屏蔽合理接地與屏蔽(4)屏蔽設計)屏蔽設計結論:結論:低頻平面波的大量衰減是來自反射損耗,在高頻時低頻平面波的大量衰減是來自反射損耗,在高頻時的大量衰減是來自吸收損耗。的大量衰減是來自吸收損耗。選擇屏蔽材料的原則是,屏蔽電場或遠場的平面波選擇屏蔽材料的原則是,屏蔽電場或遠場的平面波(輻射場),宜選擇高電導率的材料。低頻磁場的(輻射場),宜選擇高電導率的材料。低頻磁場的屏蔽,宜選擇高磁導率的材料。應注意屏蔽,宜選擇高磁導率的材料。應注意在高頻時在高頻時會降低,且要注意溫度、震動等對會降低,且要注意溫度、震動等對的影響。
20、的影響。 屏蔽體最重要的是形成縫隙的地方應嚴格保證緊密屏蔽體最重要的是形成縫隙的地方應嚴格保證緊密接觸,不形成縫隙接觸,不形成縫隙 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾III 合理接地與屏蔽(4)屏蔽設計 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾III 合理接地與屏蔽(4)屏蔽設計)屏蔽設計 幾乎所有生物放大器的前置級都加裝屏蔽,這在減小干擾幾乎所有生物放大器的前置級都加裝屏蔽,這在減小干擾有十分明顯的效果。屏蔽罩接地的原則是確保屏蔽罩的電位與有十分明顯的效果。屏蔽罩接地的原則是確保屏蔽罩的電位與放大器輸入回路的地電位相等。放大器輸入回路的地電位相等。 2.
21、1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾III 合理接地與屏蔽(5)其他抑制干擾的措施)其他抑制干擾的措施a、隔離、隔離 用隔離的方法使兩部分電路互相獨立,不成回路,用隔離的方法使兩部分電路互相獨立,不成回路,從而切斷從一個電路進入另一個電路的干擾的通路。從而切斷從一個電路進入另一個電路的干擾的通路。 通常在生物信號測量中,電源采用浮地,信號采用通常在生物信號測量中,電源采用浮地,信號采用光電耦合或變壓器耦合實現(xiàn)隔離。光電耦合或變壓器耦合實現(xiàn)隔離。 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾III 合理接地與屏蔽(5)其他抑制干擾的措施)其他抑制干擾的措施b、去耦、去
22、耦 為了去除電源線中的干擾經(jīng)傳導耦合進入測量為了去除電源線中的干擾經(jīng)傳導耦合進入測量系統(tǒng),可用系統(tǒng),可用RC或或RL濾波環(huán)節(jié)消除直流電源因負載變?yōu)V波環(huán)節(jié)消除直流電源因負載變化引起的干擾?;鸬母蓴_。 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾III 合理接地與屏蔽合理接地與屏蔽(5)其他抑制干擾的措施)其他抑制干擾的措施d、系統(tǒng)內部干擾的抑制、系統(tǒng)內部干擾的抑制醫(yī)學設備內部的各種繼電器、接觸器、電動機等有醫(yī)學設備內部的各種繼電器、接觸器、電動機等有接點的器件和設備開啟和閉合,產生瞬時擊穿,造接點的器件和設備開啟和閉合,產生瞬時擊穿,造成高頻輻射和引起電源電壓、電流的沖擊,這種干
23、成高頻輻射和引起電源電壓、電流的沖擊,這種干擾的抑制是擾的抑制是電磁兼容性的一個重要任務電磁兼容性的一個重要任務。c、濾波、濾波通常采用專用的電源濾波器,在安裝時要確保濾波通常采用專用的電源濾波器,在安裝時要確保濾波器外殼接地良好,并且使輸入輸出嚴格隔離以防止器外殼接地良好,并且使輸入輸出嚴格隔離以防止輸入輸出之間的耦合。輸入輸出之間的耦合。 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾III 合理接地與屏蔽合理接地與屏蔽(5)其他抑制干擾的措施)其他抑制干擾的措施d、系統(tǒng)內部干擾的抑制、系統(tǒng)內部干擾的抑制 2.1 人體電子測量中的電磁干擾人體電子測量中的電磁干擾III 合理接地與
24、屏蔽(5)其他抑制干擾的措施d、系統(tǒng)內部干擾的抑制、系統(tǒng)內部干擾的抑制 2.2 電磁干擾與系統(tǒng)噪聲電磁干擾與系統(tǒng)噪聲噪聲噪聲測量系統(tǒng)內部由器件、材料、部件的物理因測量系統(tǒng)內部由器件、材料、部件的物理因素產生的素產生的固有的固有的自然擾動稱為噪聲(電壓或電流)。自然擾動稱為噪聲(電壓或電流)。系統(tǒng)內部噪聲往往成為測量精度的限制性因素。系統(tǒng)內部噪聲往往成為測量精度的限制性因素。測試系統(tǒng)的噪聲不可能完全被消除,但是通過對噪聲測試系統(tǒng)的噪聲不可能完全被消除,但是通過對噪聲過程的分析,進行合理的過程的分析,進行合理的低噪聲設計低噪聲設計,可以使噪聲降,可以使噪聲降到最低限度,從而使信號在傳輸過程中保持較
25、高的質到最低限度,從而使信號在傳輸過程中保持較高的質量。量。 2.2 電磁干擾與系統(tǒng)噪聲電磁干擾與系統(tǒng)噪聲噪聲電壓或電流是隨機的,服從于一定的統(tǒng)計規(guī)律。噪聲電壓或電流是隨機的,服從于一定的統(tǒng)計規(guī)律。噪聲的基本特性可以用統(tǒng)計平均量來描述:噪聲的基本特性可以用統(tǒng)計平均量來描述:q 均方值均方值噪聲的強度噪聲的強度q 概率密度概率密度噪聲在幅度域里的分布密度噪聲在幅度域里的分布密度q 功率譜密度功率譜密度噪聲在頻域里的特性噪聲在頻域里的特性 2.2 電磁干擾與系統(tǒng)噪聲電磁干擾與系統(tǒng)噪聲噪聲可以用功率譜表示它的頻域特性。噪聲電壓或電噪聲可以用功率譜表示它的頻域特性。噪聲電壓或電流的均方值是它在流的均方
26、值是它在1電阻上產生的平均功率電阻上產生的平均功率P,即,即式中,式中,S(f)為功率譜密度,它表示單位頻帶內噪聲功率為功率譜密度,它表示單位頻帶內噪聲功率隨頻率的變化。隨頻率的變化。白噪聲白噪聲:噪聲具有恒定的功率譜密度,即:噪聲具有恒定的功率譜密度,即S(f)為一常數(shù)。為一常數(shù)。有色噪聲有色噪聲:S(f)不為常數(shù)。不為常數(shù)。功率譜密度單位:功率譜密度單位:w/Hz( )PS f df 2.2 電磁干擾與系統(tǒng)噪聲電磁干擾與系統(tǒng)噪聲生物醫(yī)學測量系統(tǒng)中,主要的噪聲類型是:生物醫(yī)學測量系統(tǒng)中,主要的噪聲類型是: 1/f噪聲(閃爍噪聲)噪聲(閃爍噪聲) 熱噪聲熱噪聲 散粒噪聲散粒噪聲 2.2 電磁干
27、擾與系統(tǒng)噪聲電磁干擾與系統(tǒng)噪聲1/f噪聲(閃爍噪聲)噪聲(閃爍噪聲) 1/f噪聲(閃爍噪聲)當取噪聲(閃爍噪聲)當取=1時,時,1/f噪聲的功率噪聲的功率譜密度譜密度S(f)可表示為可表示為( )KS ffK為為f等于等于1Hz時的譜密度值,是由具體器件決定時的譜密度值,是由具體器件決定的常數(shù)的常數(shù) 2.2 電磁干擾與系統(tǒng)噪聲電磁干擾與系統(tǒng)噪聲熱噪聲熱噪聲熱噪聲是由導體中載流子的隨即熱運動引起的。電熱噪聲是由導體中載流子的隨即熱運動引起的。電阻阻R中的熱噪聲電壓均方值為中的熱噪聲電壓均方值為24tUkTR f式中,式中,k為波爾茲曼常數(shù),為波爾茲曼常數(shù),1.3810-23J/K,T為為絕對溫度
28、,絕對溫度,f為測量系統(tǒng)的頻帶寬度。為測量系統(tǒng)的頻帶寬度。熱噪聲的譜密度熱噪聲的譜密度S(f)為為( )4S fkTR可見,熱噪聲的功率譜密度與工作頻率可見,熱噪聲的功率譜密度與工作頻率f無關,屬無關,屬于于白噪聲白噪聲 2.2 電磁干擾與系統(tǒng)噪聲電磁干擾與系統(tǒng)噪聲描述放大器噪聲性能的參數(shù)描述放大器噪聲性能的參數(shù)對測量系統(tǒng)的噪聲性能的要求,主要集中在信號提取對測量系統(tǒng)的噪聲性能的要求,主要集中在信號提取放大部分。提取放大的信號的質量,用信號幅度與噪放大部分。提取放大的信號的質量,用信號幅度與噪聲均方根值得比聲均方根值得比-信噪比信噪比(SNR)來描述來描述SSNRN 2.2 電磁干擾與系統(tǒng)噪聲
29、電磁干擾與系統(tǒng)噪聲描述放大器噪聲性能的參數(shù)描述放大器噪聲性能的參數(shù)噪聲系數(shù)噪聲系數(shù)F的定義為的定義為F 總的輸出噪聲功率源電阻產生的輸出噪聲功率總的等效輸入噪聲功率源的熱噪聲功率/iiooSNSN輸入信噪比輸出信噪比Ni為源電阻的噪聲功率,為源電阻的噪聲功率,Si/So為放大器功率增益的倒為放大器功率增益的倒數(shù)。數(shù)。P49:例題例題2-2,2-3 2.2 電磁干擾與系統(tǒng)噪聲電磁干擾與系統(tǒng)噪聲電阻的噪聲電阻的噪聲電阻元件電阻元件R可以等效成一個無噪聲的電阻可以等效成一個無噪聲的電阻R和一個噪聲和一個噪聲電壓源電壓源 相串聯(lián),或無噪聲電阻相串聯(lián),或無噪聲電阻R和噪聲和噪聲電流源電流源 相并聯(lián)。如圖
30、相并聯(lián)。如圖2-32所示,所示,pp514nUkTR f4/nIkTR fR電容的噪聲電容的噪聲電阻電容器實際存在介質損耗,機電容器的漏電,相電阻電容器實際存在介質損耗,機電容器的漏電,相當于理想電容器兩端并聯(lián)一個電阻當于理想電容器兩端并聯(lián)一個電阻Rp。電容器的質量。電容器的質量通常用損耗角通常用損耗角表示表示:1arctanpCR漏電小的電容器漏電小的電容器Rp很大、很大、 很小。很小。 2.2 電磁干擾與系統(tǒng)噪聲電磁干擾與系統(tǒng)噪聲場效應管的噪聲(三種)場效應管的噪聲(三種)溝道熱噪聲溝道熱噪聲用與溝道并聯(lián)的噪聲電流源表示為用與溝道并聯(lián)的噪聲電流源表示為22143mmUkTfg2243mmI
31、kTgf用與溝道串聯(lián)的噪聲電壓源表示為用與溝道串聯(lián)的噪聲電壓源表示為式中,式中,gm為場效應管的跨導為場效應管的跨導 2.2 電磁干擾與系統(tǒng)噪聲電磁干擾與系統(tǒng)噪聲場效應管的噪聲(三種)場效應管的噪聲(三種)柵極散粒噪聲柵極散粒噪聲由柵極泄漏電流或耗盡層電阻、空穴的運動等各種因由柵極泄漏電流或耗盡層電阻、空穴的運動等各種因素所造成。等效為散粒噪聲電流源為素所造成。等效為散粒噪聲電流源為22ngGIqIf式中,式中,q為電子電荷;為電子電荷;IG為柵極漏電流。為柵極漏電流。 2.2 電磁干擾與系統(tǒng)噪聲電磁干擾與系統(tǒng)噪聲場效應管的噪聲(三種)場效應管的噪聲(三種)1/f 噪聲噪聲由空間電荷層內電荷的產生與復合造成
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