1,电压噪声达到3nVHz的单位是怎么来的

白噪声能量几乎是均匀分布在整个频率轴上的,描述它的能量就是噪声谱密度,用单位频率宽度上有多大的电压(V/Hz)来进行,实际噪声电压等于噪声谱密度乘以系统实际带宽。  例如噪声谱密度为3nV/Hz,如果功放带宽20kHz,那么落在这样带宽内的噪声电压 Un=(3nV/Hz)*20kHz=60uV。
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电压噪声达到3nVHz的单位是怎么来的

2,谁知道噪音的等级如何划分

干扰人们休息 、学习和工作的声音 。 振幅和频率杂乱、断续或统计上无规律的声振动,也称为噪声。噪声研究始于17世纪,当时主要研究噪声的产生和传播。20世纪50年代后,噪声被认为是一种严重的公害。它的研究内容已扩展到噪声的测量、评价与控制等方面。幅值和频谱不随时间变化的噪声,称稳态噪声,否则称非稳态噪声 。持续时间小于 1秒的间断噪声为脉冲噪声。由于物体碰撞或摩擦等所辐射的噪声,称机械噪声。由于流体运动所辐射的噪声,称空气动力噪声或水动力噪声。电路中的干扰声称电噪声。噪声的幅值(能量)随频率而变化的状况称噪声谱。在等带宽的频带中具有相同能量的噪声称为白噪声,如电子设备中的热噪声就是白噪声。而在等比带宽的频带中具有相同能量的噪声称为粉红噪声。当噪声幅值的时间特性满足正态分布时,称为无规噪声.

谁知道噪音的等级如何划分

3,假如用某仪器测量某信号时的信噪比为60db已知噪声为001v则信

信噪比的计算方法是:10lg(PS/PN),其中Ps和Pn分别代表信号和噪声的有效功率;  也可以换算成电压幅值的比率关系:20Lg(VS/VN),Vs和Vn分别代表信号和噪声电压的“有效值”。  电压增益 60db 合倍数1000,噪声0.01v,则信号电压10V。
你好!60dB折成电压倍数为1000倍,即信号为10V。仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。

假如用某仪器测量某信号时的信噪比为60db已知噪声为001v则信

4,电子线路中低频噪声和高斯白噪声电压幅度一般为多大

一般不会超过mV级。低频噪声主要是电源噪声。一般是50Hz、100Hz的交流噪声。幅度一般在10mV以下。 大电流下的交流噪声(100Hz)的控制,比较困难;开关电源在目前是一个较好的方法,但电流储备量要大。电路形式很重要,尽量选择对称方式以抑制电源噪声。高斯白噪声主要包含白噪声。当温度在绝对零度以上,由于电荷载流子的热运动,所有电阻都具有噪声,这种噪声称为热噪声,又称约翰逊噪声。有时利用这种特性测量冷冻温度。在温度为T(开氏温度),带宽为BHz,电阻为R Ω的电压噪声Vn和电流噪声In由下式计算: Vn=4kTRB 和 In=4kTB/R 其中k为波尔兹曼常数(1.38×10-23 J/K)。经验规则表明,1 kΩ电阻在室温下具有的噪声为4nV/Hz。 电路中所有电阻产生的噪声及其带来的影响是总要考虑的问题。实际上,只有输入电路、反馈电路、高增益电路及前端电路的电阻才可能对总电路噪声有上述明显影响。 一般可通过减小电阻或带宽的方法减小噪声,但降低温度的方法通常没有很大作用,除非使电阻器的温度非常低,因为噪声功率与绝对温度成正比,绝对温度T= °C+273°。

5,功放输出有噪声用多大的电容可以滤掉

要找出噪音的源头,是电源问题电容才起作用,如果是其他的干扰,加大电容是不起作用的,噪音是多种的,一个是没接地,还有就是本身布线有问题,还有就是信号线串入的,要找出源头才好办
首先要知道变压器是多少瓦,或者输出电流是多少。还有你的功放是几瓦,需要几伏功电,是双电源还是单电源,你不说详细真麻烦,不能帮你
如果是电源滤波问题,加大点滤波电容会改善。但如果是信号源串入噪音,电源无法解决。

6,电路的噪声系数

1. 噪声是如何产生的?包括哪些来源?根据噪声产生的机理,大致可以分为五大类:热噪声(Thermal Noise),散粒噪声(Shot Noise),闪烁噪声(Flicker Noise),等离子体噪声(Plasma Noise),量子噪声(Quantum Noise)。热噪声是最基本的一种噪声,就像冬日里北方的霾一样,可以说是无处不在的。热噪声又称为Johanson或Nyquist噪声,是由电子的热运动产生的。在绝对零度(0 K)以上,就会存在自由电子的热运动。因此,几乎所有的器件/设备,都会产生热噪声。热噪声的功率谱密度不随频率变化,称为白噪声,又因服从Gauss概率密度分布,所以又称为高斯白噪声。2. 噪声系数是如何定义的?(1) 为了便于讨论,首先以电阻为例,讨论其输出的噪声功率。将一个电阻置于温度为T (开尔文温度)的环境中,电阻中的自由电子随机运动,动能与温度T成正比。电子的随机运动会产生小的随机电压波动,此时电阻相当于一个噪声源,输出波形如图1所示,该噪声在足够长时间内的算术平均值为0,但RMS平均值值不为零。根据Plancks black body radiation law可得,随机电压的有效值为该公式源自于量子学,适用于所有频率。在RF/μW频段,因hf<< kT,则根据Rayleigh-Jeans(瑞利-琼斯)近似可得噪声电压的有效值可以简化为上式可以看出,噪声电压有效值与频率无关,且为常数,是一种白噪声。可将电阻等效为一个内阻为R的噪声源,当构成图2所示的共轭匹配电路时,其可输出最大噪声功率为由上式可知,电阻输出的最大噪声功率只与当前温度及系统带宽有关,与电阻值无关。对于衰减器等无源器件而言,因其内部只有电子热运动,只产生热噪声,所以情况与电阻类似。基于半导体的器件,虽然产生的噪声种类相对多一些,但是可以将所有的噪声等效为热噪声,其输出最大噪声功率的能力,使用等效噪声温度Te表征。共轭匹配时,器件输出的最大噪声功率为式中,Te为器件的等效噪声温度,B为器件的有效带宽。对于放大器,放大器本身可以产生噪声,为了引入等效噪声温度,假设输入端连接了一个电阻R,但是在绝对温度0K时,该电阻并不产生噪声功率,放大器的输出噪声功率只源自于自身。等效之后,放大器只有增益G而不会产生噪声功率,而输入端提供一个kBTe的等效噪声输入功率,此时放大器输出噪声功率为Te为放大器等效噪声温度,是从输入侧等效的,这也解释了为什么放大器输出的噪声功率需要乘以增益G。

7,白噪声的协方差矩阵一定是对角阵吗

不一定,当两个变量的协方差≠0时就不是对角阵。当且仅当这n个变量两两不相关时协方差阵才是对角矩阵。矩阵,Matrix。在数学上,矩阵是指纵横排列的二维数据表格,最早来自于方程组的系数及常数所构成的方阵。这一概念由19世纪英国数学家凯利首先提出。矩阵是高等代数学中的常见工具,也常见于统计分析等应用数学学科中。在物理学中,矩阵于电路学、力学、光学和量子物理中都有应用;计算机科学中,三维动画制作也需要用到矩阵。 矩阵的运算是数值分析领域的重要问题。将矩阵分解为简单矩阵的组合可以在理论和实际应用上简化矩阵的运算。对一些应用广泛而形式特殊的矩阵,例如稀疏矩阵和准对角矩阵,有特定的快速运算算法。关于矩阵相关理论的发展和应用,请参考矩阵理论。在天体物理、量子力学等领域,也会出现无穷维的矩阵,是矩阵的一种推广。

8,输入失调电压与输入噪声电压这两个怎么理解

首先,失调电压是一个直流,所以单位是以伏特为单位;噪声电压与频率有关,所以单位是v/sqrt(hz).其次,等效到输出端,两者计算思路一样,都是与噪声增益乘积。但不同的是,噪声电压是在频率上进行积分,所以你会发现书上会有一个信号带宽或者闭环带宽的问题。另外,对于看书。一般失调电压会以vos给出,偏置电流以IB给出;一般的运放技术手册上,会专门给出voltage noise和current noise,书上一般用vf和In表示,用于计算噪声。失调电压可以进行外部或者内部补偿,推荐用外部补偿,不会引起漂移;噪声无法消除,只能选择合适参数进行减小。噪声的计算是一个很复杂的问题,特别是精密运放进行小信号处理,采取近似和简化的方法有助于分析。
是两个内容,输入失调电压是放大器输入两端与理想值的差,如LM324是1MV,是几乎不变的净值。噪声电压是输入的不稳定特性,是高频动态分量
你对输入失调电压的理解基本上是正确的。但是你对输入噪声等效电压的理解存在一定偏差。噪声是一个随机交流信号,包含全频率段的频率成分,而且它是运放固有的,无法通过在输入端加上相反的电压来消除。为了减小模拟电路的噪声,我们通常能做的有:1)选择噪声较小的运放。2)想办法减小模拟地的噪声。3)使用高psrr的线性电源管理芯片单独为模拟电路供电,以减小电源上的噪声。4)对信号进行滤波。5)尽量使用10k以下阻值的电阻,因为电阻会引入热噪声,引入的热噪声大小与电阻值成正比。记住:输入失调电压可以消除,而噪声永远无法消除,只能将其控制在可接受的范围内。

9,简述逐次逼近式ADC的特点

运放的噪声 ; 问:有关运算放大器的噪声? 答:首先,必须注意到运算放大器及其电路中元器件本身产生的噪声与外界干扰 或无用信号并且在放大器的某一端产生的电压或电流噪声或其相关电路产生的噪 声之间的区别。 干扰可以表现为尖峰、阶跃、正弦波或随机噪声而且干扰源到处都存在:机 械、靠近电 源线、射频发送器与接收器、计算机及同一设备的内部电路(例如,数字电路或开关电源)。 认识干扰,防止干扰在你的电路附近出现,知道它是如何进来的并且如何消除它或者找到对 付干扰的方法是一个很大的题目。 如果所有的干扰都被消除,那么还存在与运算放大器及其阻性电路有关的随机噪声。它 构成运算放大器的控制分辨能力的终极限制。我们下面的讨论就从这个题目开始。 问;有关运算放大器的随机噪声。它是怎么产生的? 答:在运算放大器的输出端出现的噪声用电压噪声来度量。但是电压噪声源和电 流噪声源都能产生噪声。运算放大器所有内部噪声源通常都折合到输入端,即看作与理想的 无噪声放大器的两个输入端相串联或并联不相关或独立的随机噪声发生器。我们认为运算放 大器噪声有三个基本来源: ·一个噪声电压发生器(类似失调电压,通常表现为同相输入端串联)。 ·两个噪声电流发生器(类似偏置电流,通过两个差分输入端排出电流)。 ·电阻噪声发生器(如果运算放大器电路中存在任何电阻,它们也会产生噪声。 可把这种噪声看作来自电流源或电压源,不论哪种形式在给定电路中都很常见)。 运算放大器的电压噪声可低至3 nV/Hz。电压噪声是通常比较强调的一项技 术指 标,但是在阻抗很高的情况下电流噪声常常是系统噪声性能的限制因素。这种情况类似于失 调,失调电压常常要对输出失调负责,但是偏置电流却有真正的责任。双极型运算放大器 的电压噪声比传统的FET运算放大器低,虽然有这个优点,但实际上电流噪声仍然比较大。 现在的FET运算放大器在保持低电流噪声的同时,又可达到双极型运算放大器的电压噪声水 平 。 问:电压噪声达到3 nV/Hz的单位是怎么来的?它的含 义如何? 答:让我们讨论一下随机噪声。在实际应用中(即在设计者关心的带宽内)许多噪 声源都属于白噪声和高斯噪声。白噪声是指在给定带宽内噪声功率与频率无关的噪声。 高斯噪声是指噪声指定幅度X出现的概率服从高斯分布的噪声。高斯噪声具有这样的特性: 当 来自两个以上的噪声有效值(rms)进行合成时,而且提供的这些噪声源都是不相关的(即一种 噪声信号不能转换为另一种噪声信号),这样合成的总噪声不是这些噪声的算术和而是它们 平 方和的平方根(rss)(这意味着噪声功率线性叠加,即平方和相加)。例如有三个噪声源V 1,V2和V3,它的rms和为: V0=V21+V22+V23 由于噪声信号的不同频率分量是不相关的,从而rss合成结果是:如果单位带宽(brick

10,厨房水电改造需要注意什么事项

在家居装修中,水电改造是一件大的工程,也是一件很容易出差错的工程,如果装修时不注意,很容易给今后的生活带来很多的麻烦。下面小编将为您介绍水电改造注意事项,为您提供装修小助手,下面来看看吧。    水电改造注意事项一、水路部分  (一)水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;  (二)要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;  (三)打压测试最好有业主在场,能起到监督作用;因为有的装修队会在此环节欺骗业主。方法是:打压的时候,打开打压泵的“回水阀”形成回路,打压泵看起来虽然在工作,不过管内并没有多少压力,特别对于电动打压泵,同学们更应该注意。如果不懂时可请专业人士帮你看一下。  (四)如要封闭多余地漏,一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死,防止水流倒溢;  (五)卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便;这就要看业主各人喜欢问题了。  (六)水路改造后应该有打压测试,不过现在很多装修队都没有打压测试。他们会用很多方法来骗你,说什么不用打压啊,水管里有水就有压力啊,等等。    (七)洗衣机位置确定后,洗衣机排水可以考虑把排水管做到墙里面的,漂亮、方便;  (八)铺完厨卫地砖后应该放水检查,看看地漏排水是否顺畅(以去掉地漏上盖后的排水速度为准,因为大部分深水封地漏都存在排水缓慢的问题);  (九)还有一点尤其重要,洗衣机地漏最好别用深水封地漏,洗衣机的排水速度非常快,排水量大,深水封地漏的下水速度根本无法满足,结果会直接导致水流倒溢;  (十)使用深水封地漏时,要根据使用情况经常清理,否则地漏下面的胶垫挂了脏东西后就起不到封闭作用了;  (十一)收房的时候应该注意检查厨房、卫生间每个排水口是否通畅,如果排水缓慢应该及时让物业疏通;装修期间应该对排水口进行保护,特别是在厨卫贴瓷砖期间,最容易造成水泥落入排水口导致堵塞;  (十二)水路改造时,给以后安装电热水器、分水龙头等预留的冷、热水上水管应该注意四点:    1、冷、热水上水管口高度一致;  2、冷、热水上水管口应该高出墙面两厘米,铺墙砖时还应该要求瓦工铺完墙砖后,保证墙砖与水管管口同一水平。尺寸不合适的话,以后安装电热水器、分水龙头等,很可能需要另外购买管箍,内丝等连接件才能完成安装;  3、冷、热水上水管口垂直墙面,以后贴墙砖也应该注意别让瓦工弄歪了(不垂直的话,以后的安装可就费劲了);  4、保证间距15厘米(现在大部分电热水器、分水龙头冷热水上水间距都是15厘米,也有个别的是10厘米);  (十三)卫生间地面一定别忘了做防水,特别是地面开槽的。淋浴区如果不是封闭淋浴房的话,墙面防水应该做到180厘米高,以防日后“墙体出汗”。在抹水泥前一定要做24小时闭水试验,没有问题了才能铺砖;    水电改造注意事项二、电路部分  (十四)电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线。电路设计同时还应该注意其灵活性,有时候也不能太“周全”了。死抗着总结出一个比较简单的原则:在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板,效果往往要好于设置满墙的插座;  (十五)插座的位置很重要,常有插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生。让插座尽可能的把边一般不会出错,但如果你把插座的位置留得不当不正,就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突,同学们切记;  (十六)卧室顶灯可以考虑双控(床边和进门处);  (十七)有些厨房的插座还是带开关的方便,以避免例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便。  (十八)客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关(进门厅和回主卧室门处);  (十九)暗盒如何收费一定要事先说好,这是水电路改造最隐蔽、最黑暗的利润点。一个暗盒市场上也就一、两块钱,而装修队往往收取十几元钱,一般家装需要暗盒的数量少也得有五、六十个。所以,同学们为此白扔好几百块钱是很正常的事。死抗着今天把它拉出来大白于天下,目的只有一个,大家记住五个字:使劲往下砍!;    (二十)注意观察电话插座、网线插座内有无模块;  (二十一)带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明;  (二十二)环绕的音响线应该在电路改造时就应埋好。  (二十三)客厅、主卧、卫生间应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线;  (二十四)注意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰;  (二十五)客厅、厨房、卫生间如果铺砖,一些位置可以适当考虑不用开槽布线;  (二十六)电视后面没必要设置太多插座,最好是以后连一个插线板放在电视机侧面。  (二十七)插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,开关一般距地140CM;  (二十八)一根管里最多八条线,而且切记:每条管空隙不能低于40%。  (二十九)排风扇开关、电话插座应装在马桶附近,而不是进卫生间门的墙边;  (三十)浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置,而不是装在卫生间的中心位置;  (三十一)电路改造有必要根据家电使用情况考虑进行线路增容;  (三十二)阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座;  (三十三)应该与工人明确沟通意图,设计思路。并在墙上弹线绘实际电路改造路线;  (三十四)电工规范中,要求埋暗管必须用PVC管和变头。  水电改造注意事项三、水电路综合部分  (三十五)水电改造是最大的隐蔽工程,也是增项里面最贵的一项,不能工人说多少就是多少,要看他们是不是按常规的方式走管。    以上就是有关水电改造注意事项的相关内容,希望能对大家有所帮助!土巴兔装修网,全行业的领导者。在此页面点击下列链接,即可获得大品牌主材供应,专业设计团队提供的免费优质设计、免费验房等,装修费用立省40%!  <<<点此免费申请装修保,免费专业监理服务>>><<<点此获取专业设计师免费量房、获取装修报价>>><<<点此0元抢领免费设计名额,专业设计师,全屋设计>>>
厨房供热水问题先确定下是我们所在小区是集中烧热水还是自己家里烧,这样才能确定自己家里热水的供应方式是使用厨宝还是使用燃气炉,或者还是使用电热水器等等,这样才能确定下面水管的走向。厨房下水怎么办按一般的规范来说,没地漏的房子没有做防水的必要性。在选洗菜盆的时候,应该尽量选择有溢水口的水盆,要不然水龙头漏水导致自己家或者楼下邻居遭殃就不好了。厨房大功率解决方案到目前来看,新建楼房有一部分厨房电源电路是4平方毫米的,也有的其他的2.5平方毫米的。有的家庭在厨房里会用到烤箱、微波炉、厨宝等大功率电器,这样就可能会涉及到了换线的问题。如果厨房里面的厨房电器功率偏大,那么还是建议大家使用国标4毫米以上的电线,要不然时间一长,电线发热燃烧,造成了短路,容易发生火灾,到时候后果就不是开玩笑的。厨房水路改造后需要注意厨房水路改造之后必须打压,一般要给水工作压力的1.5倍(0.5-0.8MP),打压半小时无渗漏,掉压不超过0.05MP就是合格的了。厨房电路接地问题厨房电器一定要接地,还要确保接地线的牢固性,为了防止电器漏电给我们人身造成安全事故。厨房改造完成后应该对强弱电进行完全测试,弱电信号线要保证无信号畅通;强电绝缘电阻值要达到国家电器的使用标准,保证安全,厨房最好用防溅插座面板。最好这样电路改造的问题还是要找专业师傅来做。厨房水电路改造是全部都是建立在装修方案基本成熟之上的,而且厨房水电路改造对于我们后期在使用厨房电器还有使用水的时候都是非常重要的。厨房水电改造要留心以上这些关键点,才能安全放心的装修厨房。
V0=V21+V22+V23 由于噪声信号的不同频率分量是不相关的,从而rss合成结果是:如果单位带宽(brick? wall bandwidth)为Δf的白噪声为V,那么带宽为2Δf的噪声为V2+V2= 2V.更为普遍的情况,如果我们用系数K乘以单位带宽,那么KΔf带宽的噪 声为KV.因此在任何频率范围内将Δf=1Hz带宽的噪声有效值所定义的函数 称 作(电压或电流)噪声谱密度函数,单位为nV/Hz或pA/Hz.对于白噪声 ,噪声谱密度是一个常数,用带宽的平方根乘以谱密度便可得到总有效值噪声.

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