02.01.2013 Aufrufe

Schaltungstechnik

Schaltungstechnik

Schaltungstechnik

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

176 4 Linearverstärker<br />

Als erstes Experiment-Beispiel zum Thema Rauschen wird die Schaltung in<br />

Bild 4.1-22 betrachtet. Der Widerstand R1 weist thermisches Rauschverhalten auf.<br />

Die frequenzabhängige Bewertung der Rauschgröße erfolgt durch den nachgeschalteten<br />

Kondensator. Das Ergebnis des Experiments zeigt Bild 4.1-23.<br />

Experiment 4.1-5: RNoise – Schaltung mit rauschendem Widerstand und<br />

frequenzabhängiger Bewertung.<br />

Bild 4.1-22: Beispiel des Experiments „RNoise“ mit rauschendem Widerstand<br />

1,0<br />

40,7n<br />

10n<br />

100p<br />

2<br />

Ur -------- df<br />

df <br />

2<br />

Ur df<br />

mit Frequenzbewertung<br />

Bild 4.1-23: V(ONOISE): Spektrale Rauschspannung an Knoten 2 in<br />

SQRT(s(V(ONOISE)<br />

;<br />

2 1,0p<br />

10Hz 1,0kHz 100kHz<br />

V <br />

)) ist das Ergebnis der Integration am Summenpunkt 2<br />

Hz<br />

Im Beispiel beträgt die spektrale Rauschspannung des Widerstandes mit dem Wert<br />

100k:<br />

2<br />

Ur df<br />

= 40 7nV Hz;<br />

(4.1-12)<br />

Die Kapazität bewertet die verfügbare spektrale Rauschspannung des Widerstands<br />

frequenzabhängig. Aufintegriert über die Frequenz ergibt sich eine absolute<br />

Rauschspannung am Ausgang (SQRT(s(VONOISE*VONOISE))) in Höhe von ca.<br />

190nV.<br />

<br />

2<br />

= Ur = 190nV

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!