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中国传感器电路的噪声及其抗干扰 来源: 本站 发布时间:2011/8/27 9:40:23

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传感器电路的内部噪声
 高频热噪声
    高频热噪声是因为导电体内部电子的无规则运动产生的。温度越高,电子运动就越激烈。导体内部电子的无规则运动会在其内部形成良多微小的电流波动,因其是无序运动,故它的均匀总电流为零,但当它作为一个元件(或作为电路的一部门)被接入放大电路后,其内部的电流就会被放大成为噪声源,特别是对工作在高频频段内的电路高频热噪声影响尤甚。
    通常在工频内,电路的热噪声与通频带成正比,通频带越宽,电路热噪声的影响就越大。在通频带△f内,电路热噪声电压的有效值:。以一个1 kΩ的电阻为例,假如电路的通频带为1 MHz,则呈现在电阻两真个开路电压噪声有效值为4μV(设温度为室温T=290 K)。看起来噪声的电动势并不大,但假设将其接入一个增益为106倍的放大电路时,其输出噪声可达4 V,这时对电路的干扰就很大了。
 低频噪声
    低频噪声主要是因为内部的导电微粒不连续造成的。特别是碳膜电阻,其碳质材料内部存在很多微小颗粒,颗粒之间是不连续的,在电流流过期,会使电阻的导电率发生变化引起电流的变化,产生类似接触不良的闪爆电弧。另外,晶体管也可能产生相似的爆裂噪声和闪烁噪声,其产气愤但愿理与电阻中微粒的不连续性相近,也与晶体管的掺杂程度有关。
 半导体器件产生的散粒噪声
    因为半导体PN结两端势垒区电压的变化引起累积在此区域的电荷数目改变,从而显现出电容效应。当外加正向电压升高时,N区的电子和P区的空穴向耗尽区运动,相称于对电容充电。当正向电压减小时,它又使电子和空穴阔别耗尽区,相称于电容放电。当外加反向电压时,耗尽区的变化相反。当电流流经势垒区时,这种变化会引起流过势垒区的电流产生微小波动,从而产生电流噪声。其产生噪声的大小与温度、频带宽度△f成正比。
 电路板上的电磁元件的干扰
    很多电路板上都有继电器、线圈等电磁元件,在电畅通流畅过期其线圈的电感和外壳的分布电容向附近辐射能量,其能量会对附近的电路产生干扰。像继电器等元件其反复工作,通断电时会产生瞬间的反向高压,形成瞬时浪涌电流,这种瞬间的高压对电路将产生极大的冲击,从而严峻干扰电路的正常工作。
 电阻器的噪声
    电阻的干扰来自于电阻中的电感、电容效应和电阻本身的热噪声。例如一个阻值为R的实芯电阻,可等效为电阻R、寄生电容C、寄生电感L的串并联。一般来说,寄生电容为0.1~0.5 pF,寄生电感为5~8 nH。在频率高于1 MHz时,这些寄生电感电容就不可忽视了。

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