Сверхлинейный регулятор тембра для короткого тракта

Sagittarius

Витя "Интегратор". Подлец, сквернослов, плагиатор.
1 Мар 2017
28,741
5,579
Гейропы
Выходит активный регулятор громкости Сухова, лишён этих проблем т. к. инвертирующий?
Да.
В инвертирующих усилителях свои приколы. Шум резистора, последовательного с источником сигнала.
 

Евгений

Постоялец
23 Мар 2019
265
220
50
Да.
В инвертирующих усилителях свои приколы. Шум резистора, последовательного с источником сигнала.
Да, пред Сухова был шумноват, я грешил на 157уд2, но видимо не только в этом проблема была.
 

Rus2000

I=U/R
17 Окт 2017
13,140
6,658
Плюк
Вы меня совсем запутали :)
Тема про РТ, а обсуждается РГ...

Надо как-то разгрести без потери полезной информации...
 

Sagittarius

Витя "Интегратор". Подлец, сквернослов, плагиатор.
1 Мар 2017
28,741
5,579
Гейропы

Sagittarius

Витя "Интегратор". Подлец, сквернослов, плагиатор.
1 Мар 2017
28,741
5,579
Гейропы
можно поставить туда вместо 157УД2 ОУ С ПТ на входе
Идеальный резистор создаёт шум внутри резистивного элемента. Такой шум обычно называют тепловым шумом, или шумом Джонсона. Он возникает вследствие перемещения частиц материала в резисторе; его невозможно избежать, даже отключив питание от резистора. Этот шум присутствует в резисторе всегда, независимо от того, к какому источнику (тока или напряжения) он подключён, и подключён ли вообще.

Идеальный резистор создаёт прогнозируемый шум, уровень которого остаётся постоянным во всем диапазоне частот, а его среднеквадратическое значение вычисляется по формуле:

1579647374723.png

где
к — постоянная Больцмана, равная 1.38-10-23,
Т— температура в градусах Кельвина,
R — сопротивление резистора в омах,
BW — требуемая полоса пропускания.

Так и считает ЛТС.

В этих расчётах температура в градусах Кельвина принимается равной 298.16 К (25°С или комнатной температуре). Возрастание температуры на 1 градус по шкале Кельвина эквивалентно возрастанию на 1 градус по шкале Цельсия.

Из данных расчётов легко определить, не слишком ли «шумит» резистор в схеме. Например, шум резистора сопротивлением 1 кОм при 25°С приблизительно равен 4 нВхЩ (rms). Если необходимо рассчитать уровень шумов идеального резистора с сопротивлением 1 кОм в полосе частот от 1 до 1000 Гц, получим следующее:

1579647403687.png

 

andy_k

Новичок
20 Окт 2019
65
23
60
Да, пред Сухова был шумноват, я грешил на 157уд2, но видимо не только в этом проблема была.
в них тоже, причем самые малошумные у меня оказались начала 80-х годов выпуска откуда-то выдранные, выпущенные позжее шипели куда сильнее
 

Евгений

Постоялец
23 Мар 2019
265
220
50
Идеальный резистор создаёт шум внутри резистивного элемента. Такой шум обычно называют тепловым шумом, или шумом Джонсона. Он возникает вследствие перемещения частиц материала в резисторе; его невозможно избежать, даже отключив питание от резистора. Этот шум присутствует в резисторе всегда, независимо от того, к какому источнику (тока или напряжения) он подключён, и подключён ли вообще.

Идеальный резистор создаёт прогнозируемый шум, уровень которого остаётся постоянным во всем диапазоне частот, а его среднеквадратическое значение вычисляется по формуле:

Посмотреть вложение 18251

где
к — постоянная Больцмана, равная 1.38-10-23,
Т— температура в градусах Кельвина,
R — сопротивление резистора в омах,
BW — требуемая полоса пропускания.

Так и считает ЛТС.

В этих расчётах температура в градусах Кельвина принимается равной 298.16 К (25°С или комнатной температуре). Возрастание температуры на 1 градус по шкале Кельвина эквивалентно возрастанию на 1 градус по шкале Цельсия.

Из данных расчётов легко определить, не слишком ли «шумит» резистор в схеме. Например, шум резистора сопротивлением 1 кОм при 25°С приблизительно равен 4 нВхЩ (rms). Если необходимо рассчитать уровень шумов идеального резистора с сопротивлением 1 кОм в полосе частот от 1 до 1000 Гц, получим следующее:

Посмотреть вложение 18252

Плюс особенность темброблока, там тоже 47ком на входе.
 

О Нас

  • Наше сообщество существует уже много лет и гордится тем, что предлагает беспристрастные и критические обсуждения среди любителей радиоэлектроники. Мы каждый день работаем над тем, чтобы быть лучше.

Быстрая Навигация

Пользовательское Меню