社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
IIC Shanghai 2023
2023(第四届)国际 AIoT 生态发展大会
全球 MCU 生态发展大会
第四届临港半导体产业高峰论坛暨司南科技奖颁奖盛典
IIC Shenzhen 2023
第四届中国国际汽车电子高峰论坛
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
帖子
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
帖子
博文
用户
芯语
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
噪声分析
看下噪声分析过程,一个是干扰,一个是电化学
▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎点赞分享!这几天心里颇不宁静,今晚在院子里坐着乘凉,忽然想起往日一同攻坚的战友,在这满月的光里,该是另一番样子吧。我们制定的uV级别信号的采集方案,从原理到模拟环境测试,一切都OK,然而真正到现场采集信号时却发现,压根就采集不到信号,下图是采集的时域和频域波形,完全看不到目标信号的成分,这采集的哪是信号,这分明是采集了个寂寞。。。。
工程师看海
2024-10-15
376浏览
LTspice如何进行噪声分析
在微弱信号采集领域,采集电路的噪声水平是一个十分重要的指标,关系着目标信号的信噪比,因此,在进行相关电路设计的过程中,必须要对其噪声水平进行测试。在原理图设计阶段,可以通过仿真软件摸底电路的噪声水平。常用的仿真软件有Multisim、PSpice、LTspice等,本文介绍一下如何使用LTspice进行噪声分析。对比Multisim、PSpice、LTspice三款仿真软件,在噪声分析方面,LTs
小小的电子之路
2024-07-01
825浏览
Multisim如何进行噪声分析
在微弱信号采集领域,采集电路的噪声水平是一个十分重要的指标,关系着目标信号的信噪比,因此,在进行相关电路设计的过程中,必须要对其噪声水平进行测试。在原理图设计阶段,可以通过仿真软件摸底电路的噪声水平。常用的仿真软件有Multisim、PSpice、LTspice等,本文介绍一下如何使用Multisim进行噪声分析。对比Multisim、PSpice、LTspice三款仿真软件,在噪声分析方面,Mu
小小的电子之路
2024-07-01
754浏览
PSpice噪声分析--如何查看噪声有效值
在微弱信号采集领域,采集电路的噪声水平是一个十分重要的指标,关系着目标信号的信噪比,因此,在进行相关电路设计的过程中,必须要对其噪声水平进行测试。在原理图设计阶段,可以通过仿真软件摸底电路的噪声水平。常用的仿真软件有Multisim、PSpice、LTspice等,本文介绍一下如何使用PSpice进行噪声分析并计算噪声有效值。1、绘制仿真电路图;2、设置仿真参数:起始频率为0.01Hz,终止频率为
小小的电子之路
2024-07-01
657浏览
基于超导单光子探测器的红外光学系统噪声分析和优化
高灵敏度的红外探测系统对于远距离探测有巨大的潜力,但光学系统内部的噪声会抑制探测系统的信噪比,从而降低探测灵敏度与探测距离。据麦姆斯咨询报道,近期,南京大学电子科学与工程学院超导电子学研究所和网络通信与安全紫金山实验室组成的科研团队在《物理学报》期刊上发表了以“基于超导单光子探测器的红外光学系统噪声分析和优化”为主题的文章。该文章第一作者为周飞,通讯作者为张蜡宝教授。本文基于红外超导纳米线单光子探
MEMS
2024-01-08
520浏览
盘点模拟噪声分析的n个误区,你陷在了哪一个?
电子万花筒平台核心服务 中国最活跃的射频微波天线雷达微信技术群电子猎头:帮助电子工程师实现人生价值! 电子元器件:价格比您现有供应商最少降低5%噪声是模拟电路设计的一个核心问题,它会直接影响能从测量中提取的信息量,以及获得所需信息的经济成本。遗憾的是,关于噪声有许多混淆和误导信息,可能导致性能不佳、高成本的过度设计或资源使用效率低下。今天我们就聊聊关于模拟设计中噪声分析的11个由来已久的误区。误区
电子万花筒
2023-08-30
799浏览
【世说设计】深入探讨精密数据采集信号链的噪声分析
在很多应用中,模拟前端接收单端或差分信号,并执行所需的增益或衰减、抗混叠滤波及电平转换,之后在满量程电平下驱动ADC输入端。今天我们探讨下精密数据采集信号链的噪声分析,并深入研究这种信号链的总噪声贡献。如图1所示,低功耗、低噪声、全差分放大器ADA4940-1驱动差分输入、18位、1 MSPS PulSAR® ADC AD7982,同时低噪声精密5 V基准电压源ADR435用来提供ADC所需的5
Excelpoint世健
2023-03-31
984浏览
深入探讨精密数据采集信号链的噪声分析
在很多应用中,模拟前端接收单端或差分信号,并执行所需的增益或衰减、抗混叠滤波及电平转换,之后在满量程电平下驱动ADC输入端。今天我们探讨下精密数据采集信号链的噪声分析,并深入研究这种信号链的总噪声贡献。如图1所示,低功耗、低噪声、全差分放大器ADA4940-1驱动差分输入、18位、1 MSPS PulSAR® ADC AD7982,同时低噪声精密5 V基准电压源ADR435用来提供ADC所需的5
亚德诺半导体
2023-03-20
890浏览
电源噪声分析
电源噪声分析一提到电源噪声,相信就会引起很多电子工程师的共鸣。我们平时所说的电源噪声到底是什么呢?它等同于电源纹波吗?事实上,电源噪声不同于电源纹波,它是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分。而纹波是出现输出端子间的一种与输入频率、开关频率同步的成分,是叠加在稳定直流信号上的交流干扰信号。电源噪声波形在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪
电子芯期天
2022-12-07
772浏览
信号链噪声分析分步指南
设计测量信号链时,重要的是通过噪声分析来确定信号链解决方案是否具有足够低的噪声,从而可以轻松提取极小的目标信号。细致的噪声分析可以节省生产过程中的时间和成本。本文将概述进行信号链噪声分析所需的主要步骤,使用ADI公司精密宽带宽技术页面上的功耗优化型电流和电压测量信号链作为例子,分析如何使用简单的数学计算来描述所有噪声的贡献,了解每个模块对总噪声的贡献,让设计人员能够适当地修改设计。图1.精密宽带宽
云脑智库
2022-08-27
947浏览
信号链噪声分析分步指南
设计测量信号链时,重要的是通过噪声分析来确定信号链解决方案是否具有足够低的噪声,从而可以轻松提取极小的目标信号。细致的噪声分析可以节省生产过程中的时间和成本。本文将概述进行信号链噪声分析所需的主要步骤,使用ADI公司精密宽带宽技术页面上的功耗优化型电流和电压测量信号链作为例子,分析如何使用简单的数学计算来描述所有噪声的贡献,了解每个模块对总噪声的贡献,让设计人员能够适当地修改设计。图1.精密宽带宽
亚德诺半导体
2022-08-24
1078浏览
电源噪声分析
一提到电源噪声,相信就会引起很多电子工程师的共鸣。我们平时所说的电源噪声到底是什么呢?它等同于电源纹波吗?事实上,电源噪声不同于电源纹波,它是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分。而纹波是出现输出端子间的一种与输入频率、开关频率同步的成分,是叠加在稳定直流信号上的交流干扰信号。电源噪声波形在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。但
凡亿PCB
2022-07-24
835浏览
光纤激光放大器EDFA的噪声分析
EDFA的噪声分析1光纤放大器的噪声来源EDFA对信号放大的过程中,亚稳态粒子不仅会以受激辐射的方式跃迁到基态,还会以自发辐射的方式跃迁到基态,所产生的光子在沿途又被不断放大,形成放大的自发辐射(ASE),由于ASE在信号放大期间叠加到了信号上,它与信号光作用会产生拍频噪声。因此,理想的无噪声掺铒光纤放大器是不存在的,ASE光谱与信号光之间的拍频噪声是EDFA的主要噪声来源。此外,EDFA中还存在
秦岭农民
2022-04-09
6436浏览
盘点模拟噪声分析的n个误区
噪声是模拟电路设计的一个核心问题,它会直接影响能从测量中提取的信息量,以及获得所需信息的经济成本。遗憾的是,关于噪声有许多混淆和误导信息,可能导致性能不佳、高成本的过度设计或资源使用效率低下。今天我们就聊聊关于模拟设计中噪声分析的11个由来已久的误区。 误区一 降低电路中的电阻值总是能改善噪声性能 噪声电压随着电阻值提高而增加,二者之间的
面包板社区
2020-03-28
1728浏览
模拟设计中噪声分析的11个误区(二)
在上一篇文章“模拟设计中噪声分析的11个误区(一)”中,我们介绍了模拟设计中噪声分析的6个误区。本文中,我们将讨论其它的5个误区。误区七:噪声等效带宽会使噪声倍增噪声等效带宽(NEB)对噪声计算是一个很有用的简化。由于截止频率以上的增益不是0,某些超出电路带宽的噪声会进入电路。NEB是计算出的理想砖墙滤波器的截止频率,它将产生与实际电路相同的噪声量。NEB大于–3 dB带宽,并且已针对常用滤波器类
贸泽电子设计圈
2019-07-17
1171浏览
模拟设计中噪声分析的11个误区(一)
噪声是模拟电路设计的一个核心问题,它会直接影响能从测量中提取的信息量,以及获得所需信息的经济成本。遗憾的是,关于噪声有许多混淆和误导信息,可能导致性能不佳、高成本的过度设计或资源使用效率低下。今天我们就聊聊关于模拟设计中噪声分析的11个由来已久的误区。误区一:降低电路中的电阻值总是能改善噪声性能噪声电压随着电阻值提高而增加,二者之间的关系已广为人知,可以用约翰逊噪声等式来描述:erms:均方根电压
贸泽电子设计圈
2019-07-15
1509浏览
盘点模拟噪声分析的n个误区,你陷在了哪一个?
噪声是模拟电路设计的一个核心问题,它会直接影响能从测量中提取的信息量,以及获得所需信息的经济成本。遗憾的是,关于噪声有许多混淆和误导信息,可能导致性能不佳、高成本的过度设计或资源使用效率低下。今天我们就聊聊关于模拟设计中噪声分析的11个由来已久的误区。误区一降低电路中的电阻值总是能改善噪声性能噪声电压随着电阻值提高而增加,二者之间的关系已广为人知,可以用约翰逊噪声等式来描述:erms为均方根电压噪
亚德诺半导体
2019-06-24
1126浏览
电源噪声分析
一提到电源噪声,相信就会引起很多电子工程师的共鸣。我们平时所说的电源噪声到底是什么呢?它等同于电源纹波吗?事实上,电源噪声不同于电源纹波,它是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分。而纹波是出现输出端子间的一种与输入频率、开关频率同步的成分,是叠加在稳定直流信号上的交流干扰信号。电源噪声波形在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。但
韬略科技EMC
2015-06-27
576浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
Intel新一代B系游戏显卡发布,还带AI帧生成...
2
商务部:加强对美出口管制,涉及镓、锗、锑、超硬材料等两用物项
3
四大行业协会齐发声明:国内企业谨慎采购美国芯片
4
无需电池?这种设备能让你随时随地监测口腔健康
5
德国大众汽车关厂裁员并减薪,12万名工人罢工行动爆发
6
美国无人机监管政策收严,为了远程ID广播我不得不这样做
7
光速反制!商务部决定加强相关两用物项对美国出口管制
8
比亚迪拿下苹果ipad组装市场超三成份额
热门
文章排行
1
各大车企付款周期汇总
一览众车
1769
2
突发!美国再次出手!对中国140家芯片公司重大打击!
集成电路IC
1697
3
美国欲限制140家中国芯片公司,包含多家设备巨头
半导体工艺与设备
1256
4
【完整名单列表】美国再将140家中国半导体企业列入实体名单!
EETOP
742
5
突发!美将140家中国半导体企业列入实体名单,附完整名单及政策细节!
大鱼机器人
552
6
日本一水坝现巨型哥斯拉壁画:预计明年1月底将消失
快科技
472
7
华为Mate70搭载的麒麟9020芯片有多强悍?!
凡亿PCB
464
8
新一代麒麟到底啥水平!华为Mate70系列麒麟9020处理器跑分揭秘
快科技
424
9
中国芯片新锐50强
贞光科技
418
10
比亚迪智驾团队重大人事变动!
谈思汽车
404
11
最新禁令来了!140多家中国芯片公司被限制
谈思实验室
329
12
马斯克遭遇重击:加州狙击特斯拉致其股价暴跌
国纳科技匠
307
13
华为、联想、美的、小米、海尔、格力等中国35家电子家电公司2024年第三季度财报汇总
全球TMT
304
14
传小米2025年正式发布自研3nmSoC芯片
皇华电子元器件IC供应商
292
15
美国HBM禁令,将于12月6日发布
芯极速
265
16
不到5%!国产存储芯片急需突破!全球存储芯片市场“冰火两重天”?
飙叔科技洞察
264
17
牙膏挤爆!iPhone17八大升级,苹果史无前例的巨变
手机技术资讯
250
18
华为Mate70Pro“纯血鸿蒙版”来了!无法兼容安卓!
飙叔科技洞察
239
19
传小米明年正式发布自研3nmSoC芯片
ittbank
236
20
全球首个可量产UWB雷达泊车方案亮相,这家企业率先抢占新风口
高工智能汽车
219
21
牙膏挤爆!iPhone17八大升级,苹果史无前例的巨变
快科技
216
22
彻底疯了!CES不给中国人发签证
集成电路IC
193
23
2024年11月新能源汽车销量排名
一览众车
185
24
索赔800万,字节起诉模型“投毒”实习生~网友:800万只是电费!!!
C语言与CPP编程
184
25
华为手机前三季度出货量接近去年全年,Mate70系列成新增长点
52RD
181
26
HBM禁令深度思考
集成电路IC
177
27
美国又拉黑140家中国芯片企业,包括北方华创、拓荆、昇维旭…
芯通社
172
28
商汤绝影最新智驾「大杀器」:1块GPU顶500台量产车,而且有5.4万块
智能车参考
172
29
光谱分析进入手机,摄像头产业链增添新活力
MEMS
169
30
美将140家中国半导体企业列入实体名单,附完整名单及政策细节!
射频美学
168
广告
最新
评论
更多>>
确实是非常有价值的工具,京东买一个电源适配器用这玩意儿测电压然后发现电压不足有质量问题,然后赔钱给我,多买几个可以发财了哈。
james1982...
评论文章
2024-12-03
万用表使用大全(20条测量方法,建议收藏!)
zanzanzan
洪正安
评论文章
2024-11-29
Allegro17.4常用系统参数的设置
资料
文库
帖子
博文
1
170中国新能源汽车品牌图谱
2
JESD204B协议读书笔记
3
《星际航行概论》(钱学森 著,科学出版社,1963年)
4
《导弹与航天技术概论》教材
5
激光加工
6
ADS SI 仿真分析与设计
7
Arduino Nano 和 DHT11 实现 LabVIEW 温湿度采集
8
点思DS2730多口快充65-100W适配器
9
《大学数学系自学丛书:微分几何》(1983年)★ 经典
10
高精度高光洁度磨削
1
这里二极管是什么作用?
2
《十万个为什么》Excel 问题与答案 得分 比较游戏 规则
3
【东软载波 ES32VF2264 开发板】环境搭建和开箱测评打印数据
4
封装衬底的铜皮如何转换成焊盘,或者直接添加一个管脚序号
5
电流回路示意图,对不对?这样也采不到负载(灯)的电流吧?要怎么更改才能采集到灯头(负载)的电流
6
【东软载波 ES32VF2264 开发板】05 基础功能测试——ADC
7
【Arduino uno教程 】合集
8
【Arduino uno教程 】(六)串口通信,发送与接收
1
比较器检测模拟脉冲说明(四)
2
温度传感器精度的影响因素
3
紫光展锐联合上汽海外发布量产车型,赋能汽车智能化
4
瑞芯微方案主板Linux修改系统串口波特率教程,触觉智能RK3562开发板演示
5
工控板方案中,哪些功能可以通过USB扩展出来?
6
12-2学习笔记
7
简析光耦的基本原理和其在光伏逆变器产品中的重要作用
8
豹8出圈,比亚迪高端化稳了?
1
满足航空Do-254的验证方法学浅谈
2
特斯拉电子电气架构详解
3
学电气必须明白的79个专业知识
4
电动汽车或充电桩通信转换器
5
PFC电路原理分析
6
开关损耗的测试
7
成品输送带的维修案例
8
磁饱和变压器可以用来做什么?
9
分享一份I2C通讯总结
10
在FPGA中如何确保AD9361的稳定性能?
在线研讨会
uModule DC/DC稳压器 - 减少热量、增加功率
ADAS系统中采用的MEMS时钟
PLL基础知识及其在时钟系统中的应用
PIC16F13145单片机可配置逻辑模块(CLB)概览
EE直播间
无线前沿新技术与测试技术峰会-线上直播
直播时间:12月05日 09:30
首场直播发布: Keysight AP5000 系列新型高性价比模拟信号源
直播时间:12月06日 10:00
功率表的基础知识及其校准
直播时间:12月10日 10:00
提升毫米波信号测试精度
直播时间:12月18日 14:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
Intel新一代B系游戏显卡发布,还带AI帧生成...
商务部:加强对美出口管制,涉及镓、锗、锑、超硬材料等两用物项
四大行业协会齐发声明:国内企业谨慎采购美国芯片
无需电池?这种设备能让你随时随地监测口腔健康
德国大众汽车关厂裁员并减薪,12万名工人罢工行动爆发