TTS Moduł 7: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 376: | Linia 376: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:TTS_M7_Slajd29.png]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:TTS_M7_Slajd29.png]] | ||
|valign="top"|Szumy termiczne obecne są wszędzie w sąsiedztwie ciał stałych, płynnych i gazów, gdyż każde ciało o temperaturze powyżej zera bezwzględnego promieniuje. Nas interesują szumy w obwodach i układach elektronicznych. Przyjrzymy się krótko naturze szumów. Na zaciskach rezystora <math>R\,<math> w temperaturze <math>T[K]\,<math> występuje napięcie <math>e_n(t)\,<math> wywołane przypadkowym ruchem elektronów – rys.7.22a. Średnia wartość tego napięcia jest w pewnym okresie czasu równa 0, <math>e_n(t)=0\,<math> , ale wartość skuteczna jest różna od 0. | |valign="top"|Szumy termiczne obecne są wszędzie w sąsiedztwie ciał stałych, płynnych i gazów, gdyż każde ciało o temperaturze powyżej zera bezwzględnego promieniuje. Nas interesują szumy w obwodach i układach elektronicznych. Przyjrzymy się krótko naturze szumów. Na zaciskach rezystora <math>R\,</math> w temperaturze <math>T[K]\,</math> występuje napięcie <math>e_n(t)\,</math> wywołane przypadkowym ruchem elektronów – rys.7.22a. Średnia wartość tego napięcia jest w pewnym okresie czasu równa 0, <math>e_n(t)=0\,</math> , ale wartość skuteczna jest różna od 0. | ||
We wzorach na kwadrat napięcia i prądu szumów termicznych obecna jest stała Boltzmana <math>k=1,38\times 10^{-23}J/K\,</math>, jest a B jest pasmem układu w Hz. | We wzorach na kwadrat napięcia i prądu szumów termicznych obecna jest stała Boltzmana <math>k=1,38\times 10^{-23}J/K\,</math>, jest a <math>B\,</math> jest pasmem układu w <math>Hz\,</math>. | ||
Szum termiczny jest „biały”, jego widmo na osi częstotliwości rozciąga się szeroko. | Szum termiczny jest „biały”, jego widmo na osi częstotliwości rozciąga się szeroko. | ||
Moc | Moc <math>P_n\,</math> szumów wydzieloną w rezystorze <math>R\,</math>, ograniczona pasmem B filtru, jest mocą dysponowaną moc szumów i jest niezależna od <math>R\,</math>! Moce szumów są niewielkie, np. dla temperatury <math>T=300 K\,</math>, w pasmie <math>B=1MHz\,</math>, wydzielona moc szumów jest równa <math>P_n=4,1\times 10^{-15} W</math> . Moc szumów będzie malała, gdy pasmo <math>B\,</math> będzie malało, a także wtedy, gdy temperatura rezystora będzie malała do 0. |