이 글은 Noise Chapter의 네번째 진도이다.
신호 대 잡음 비(Signal to Noise Ratio, SNR)
아래 그림 1과 같이 증폭기가 정현파 신호를 받는다고 가정하게 되면 증폭기의 출력은 증폭퇸 신호와 함께 회로에서 발생한 잡음 둘 다를 포함하고 있다.
깨끗한 출력을 만들기 위해서는 출력신호의 전력(Psig)이 잡음 전력(Pnoise)보다 충분히 커야한다.
이 둘의 비를 신호 대 잡음비(Signal to Noise Ratio,SNR)라고 정의한다.
우리는 첫번째와 두번째 진도에서 Pnoise에 대해 알아보았고, 세번째 진도에서 Psig를 알았음을 상기하자
문제 1. 이전에 구했던 Psig와 Pnoise를 통해 SNR을 계산하라
따라서 Psig = 2 V^2 , Pnoise =10(uV)^2 SNR=2*10^8 이된다.
첫번째 진도
2021.12.06 - [전공(Major)/전자회로와 아날로그 회로설계] - 회로 잡음 (Noise)과 전력 스펙트럼 밀도(power spectral density)의 이해
회로 잡음 (Noise)과 전력 스펙트럼 밀도(power spectral density)의 이해
개인적으로 글을 쓴 나는 잡음 파트에 정말 약했기 때문에 여러 서적들을 참고하여 적었기 때문에 나의 자습장처럼 적어놓은 느낌이 있을 것이다. 이 단원을 이해하기 위해서는 1. 확률과 통계[
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두번째 진도
2021.12.07 - [전공(Major)/전자회로와 아날로그 회로설계] - 잡음 전력 계산
잡음 전력 계산
앞으로의 예제들을 풀면서 잡음에 대해 조금 더 알아가는 방향으로 진행하는 것이 이번 포스팅의 목적이다. 이전 글은 아래에 링크를 걸어둘 것이다. 반드시 이전 포스팅을 읽어야 한다. 2021.12.0
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세번째 진도
잡음 입력과 무잡음 증폭기 해석(Analysis of noise input and noiseless amplifier)
이 글은 세번째 진도이다. 첫번째 포스팅에서는 잡음의 종류를 알고, 잡음 전압 또는 전류의 값을 명확하게 알 수 없으니 통계적 특징으로 잡음 전력을 주파수 영역에서 표현하는 방법과 구하는
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