Page 79 - 399_
P. 79
Розділ 3. Підсилювачі для нормування сигналів 77
ІП
З ЗC C
Рисунок 3.32 - Шумова модель інструментального підсилювача
На рис 3.32 зображено два джерела шуму, зв'язані з вхідними
шумовими струмами І N+ і І N-. Навіть якщо величини І N+ і І N- рівні, вони не
корельовані, і тому їхні шуми слід додавати в квадратурах (root-sum-
square - RSS). І N+ тече через одну половину R S, а І N- через іншу. Вони
генерують дві шумові напруги з амплітудами І NR S/2. Кожне з цих
джерел з'являється на виході інструментального підсилювача з
коефіцієнтом передачі G.
Повний вихідний шум розраховується пo формулі:
2
I 2 R 2 I 2 R
2
2
2
Шум ( RTO ) BW V G V NO N S N S .
NI
4 4
2
2
I R
2
2
2
Шум ( RTO ) BW V NO G V N S , якщо I I N I N .
NI
N
2
2
2
V 2 I R
2
Шум ( RTI ) BW NO V N S .
NI
G 2 2
В технічних описах на ІП часто приводиться повна шумова
напруга, приведена до входу, як функція підсилення. Спектральна
щільність цього шуму є внеском від обох джерел: вхідного (V NІ) і
вихідного (V NO). Спектральна щільність вхідного струму специфікується
окремо. Як і у випадку ОП, для обчислення повної діючої напруги шуму
V n,rms, слід врахувати всі джерела шумів інструментального
підсилювача, приведені до входу в смузі частот, що визначається при
замкнутій петлі зворотнього зв'язку. Смугу можна визначити зі
специфікацій пo кривим частотного відгуку, як функції підсилення.