ZHCACM5 may   2023 LMC6061 , LMC6081 , OPA192 , OPA2277 , OPA2350 , OPA277 , OPA320 , OPA328 , OPA350 , OPA391 , OPA392 , OPA4277 , OPA4350

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 电流噪声与频率间的关系
  6. SPICE 模型如何设置电流噪声
  7. 电流噪声对高源阻抗同相放大器的影响
  8. 电流噪声对跨阻配置的影响
  9. 电流噪声相关性
  10. 测量低电流噪声水平
  11. 低电流噪声和偏置电流注意事项
  12. 总结
  13. 10参考文献

SPICE 模型如何设置电流噪声

通常选择 CMOS 和 JFET 器件,因为它们具有极低的偏置电流和低电流噪声。但是,在指定电流噪声与频率间的关系时,您可能会看到 f 平方噪声,如图 2-2 所示。如果低电流噪声是设计中的一项关键要求,高频时电流噪声增加可能会令人担忧。务必了解,所有 CMOS 和 JFET 器件在一定程度上都具有这种效果,但可能未指定。通常,放大器模型将显示 f 平方噪声,因为当放大器电压噪声与输入电容相互作用时,会自动生成该噪声。因此,您通常可以使用该模型来估算 f 平方噪声的影响。图 3-1 展示了一个简单的运算放大器模型,该模型使用电流噪声源、电压噪声源、输入电容和放大器开环增益。请注意,该模型使用在整个频率范围内保持平坦的电流噪声源,并且 f 平方噪声是由于电压噪声源和差分输入电容之间的相互作用产生的。如果将电流噪声仿真与图 2-2 中所示的数据表噪声图进行比较,则会表明它们非常相似,但数据表噪声略高。这可能是由于器件内部存在额外的 f 平方噪声源造成的。因此,在某些情况下,实际器件可能会有一些电流噪声不包含在典型模型中。此外,低频电流噪声来自 ESD 结构或任何其他半导体结上输入漏电流的发射噪声 ( 2 q I b )。

GUID-20230424-SS0I-XXMD-2WPL-KJ2NHN9NTWS9-low.svg图 3-1 OPA350 简单噪声模型
GUID-20230424-SS0I-6KFZ-LMVQ-3HPS3QXDC3VT-low.svg图 3-2 简单噪声模型的电流噪声与频率间的关系