Директивы моделирования
По результатам
расчета спектральной плотности внутреннего шума легко вычисляется дифференциальный
коэффициент шума линейного четырехполюсника, изображенного на рис. 4.2,
а. Как известно, дифференциальный коэффициент шума равен
Kш=S u вх . эк (f)/S u r
где S
u вх . эк (7) — спектральная плотность напряжения,
обусловленного шумом сопротивления генератора R r и внутренним
шумом четырехполюсника, пересчитанная на его вход, S U BX ЭK
(f) = INOISE 2 ; S ur = 4kT 0 R
r — спектральная плотность напряжения шума сопротивления генератора;
k = 1,38-10" 23 Дж/°С — постоянная Больцмана; Т
0 = 300 К — номинальная абсолютная температура.
а)
б)
Рис. 4.2. Измерение коэффициента шума четырехполюсника при подключении ко входу источника напряжения (а) или тока (б)
Формула для
расчета дифференциального коэффициента шума приобретает, таким образом, вид
,
K(f)=
INOISE 2 /1
,656*10- 20 R r
где сопротивление
R r указывается в омах.
Приведем
фрагмент задания на расчет коэффициента шума четырехполюсника, изображенного
на рис. 4.2, а:
.TEMP 80
VG 1 О АС 1
RG 1 2 75
RLOAD 3 4 500
CLOAD 3 4 30рР
{описание
четырехполюсника}
.AC LIN 21 0 1000HZ
.NOISE V(3,4) VG
PRINT INOISE ONOISE
Аналогично
измеряется дифференциальный коэффициент шума при подключении на вход четырехполюсника
источника тока (рис. 4.2, б):
K(f)=INOISE 2 /1,656*10- 20 /R r
Расчет среднеквадратического
отклонения выходного напряжения шума производится по формуле
бu вых=корень(интеграл(Su вых(f))df)
с помощью
функции интегрирования s(x) программы Probe (разд. 5.1):
SQRT(S(V(ONOISE)*V(ONOISE)))
Трехмерное
объектно-ориентированное программное обеспечение CAD
Интегрированное объектно-ориентированное 3D программное обеспечение CAD становится основным инструментом проектирования и составления документации в архитектуре. Традиционные 2D основанные на черчении системы вытесняются системами, основанными на моделировании, которые позволяют архитекторам и дизайнерам создавать, а не чертить, строить, а не проектировать.
| Магнитное поле, электромагнитное взаимодействие
Основы специальной теории относительности
Развитие представлений о природе света Электромагнитная
теория света
Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта Магнитные
свойства атомов
Электротехника краткий справочник Законы
Ома и Кирхгофа для электрической цепи Примеры решения
задач по электротехнике
Теоретические основы электротехники ТОЭ Метод
узловых потенциалов Метод
контурных токов
Баланс мощностей Резонанс
напряжений и токов Лабораторные и курсовые работы
Учебник по схемотехнике, альбом схем Курс
лекций по атомной физике
|