1/f 和电阻热噪声分析

中都会振动,即使是在接近 0 开尔文的极冷温度下,加上温度的升高,振动的程度也会增强。电信号是由电子的运动产生的,而且由于振动绝对不是在某个刚性频率下发生,而是绝对随机的,因此我们会体验到所谓的结果,即白色的电叮当声。这是电阻器中的一个主要叮当效应,并且绝对被指定为电阻奈奎斯特坏声音,有时称为约翰逊。 另一种电阻器噪声取决于电阻结构/尺寸和平均直流电流,由所谓的电阻 1/f 噪声组成。无论如何,使用低瓦数碳质电阻器是造成不良声音的最重要因素。在低频下可能极高的一个重要因素是电阻 1/f 噪声,因为其频率特性为 1/f。无论如何,只有由薄膜或碳颗粒组成的电阻器才会有这种叮当声,而绕线电阻器则不会。当电阻内没有电流流动时,整个电阻器奈奎斯特坏声相当于电阻器奈奎斯特噪声。随着电流的增加,电阻闪烁噪声也会增强。因此,在音乐运行非常低的情况下,保持低直流电和交流电非常重要。电阻器的几何形状以及织物可能对 1/f 音乐产生重要影响。因此

射击糟糕的声音是电子叮当声的

类型。电子的离散循环被认为是射击叮当声的解释。在电阻器应用中,散粒噪声通常不被认为是相关的。然而,在半导体中,它可能是电铃声的更重要来源。射击叮当声与温度无关,但随着电流的增加而增加。随着温度接近绝对零,不良声音很可能是电阻器噪声的主要类型。 在有源物体内,电子任意到达电极,对于无源设备中的音乐来说,坏声音在大多数情况下绝对是更重要的,但在特定电阻器内,特别是由碳制成的老式电阻器内,叮当声是由于电阻器及其成分的构建,绝对相当高。对于任何高增益的放大器来说,低音质的第一级都是必须的,因为在知识中产生 英国电报号码数据 的噪声肯定会经历放大器的全部增益,并且该级中使用的所有电阻将被称为低噪声类型。 对于低叮当声放大器的输入级,应使用采用金属

信号流经的所有电阻

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