(2) 功率谱密度。 由于电流脉冲的随机性, 其大小方向均 不确定, 不能用它们的电流谱密度叠加, 因此引入功率谱密度 S(f)的概念。 功率谱密度S(f)表示单位频带内的功率, 单位是 dBm/Hz(0 dBm表示1 mW功率)。 引入了功率谱, 就可以避免 叠加相位的不确定性。 以电流功率谱表示的噪声功率为
第四章
噪声与小信号放大器
式中:
1 F( f ) = f 2 1+ ( ) fa
f 2 ) 1 + ( 1− α0 fa
(4.2.4)
式(4.2.4)表明, 晶体管的分配噪声不是白噪声, 其功率 谱密度是频率的函数。 频率愈高, |α|2愈小, 则分配噪 声愈大。
第四章
PI =
∫
f2 f1
S I ( f ) df
第四章
噪声与小带f2-f1内的积分值。 以 电压量表示的噪声功率为
PU =
∫
f2 f1
S U ( f )df
它是用电压量表示的功率谱密度在频带f2-f1内的积分值。 也可以用噪声电流均方值I2n和噪声电压均方值U2n示在频带 ∆f=f2-f1内单位电阻上的噪声功率。
PnA
4kTRB = = kTB 4R
第四章
噪声与小信号放大器
1. 电阻热噪声 在晶体管中, 载流子的不规则热运动会产生热噪声, 其 主要来源是基区体电阻rbb′。 相比之下, 发射区和集电区的热 噪声很小, 一般可以忽略不计。 2. 散粒噪声 晶体管外加偏压时, 由于载流子穿过PN结的速度不同, 使得单位时间内通过PN结的载流子数不同, 从而引起PN结上 的电流在某一平均值上有一微小的起伏。 这种电流随机起伏 所产生的噪声称为散粒噪声。