Was bedeutet nV/rtHz im Zusammenhang mit der Signalauflösung?

Nach dem, was ich bisher getan habe, ist V/rtHz eine Ausdrucksform für die Menge an Rauschen in einer Bandbreite.

Ich bin jedoch auf dieses Papier gestoßen , in dem die minimale Auflösung eines Signals (in Tabelle 3) angegeben ist, die im Design in den Einheiten nV / rtHz erforderlich ist ...

Ich verstehe nicht, wie dies mit der Signalauflösung zusammenhängt, und könnte etwas Hilfe gebrauchen!

Können Sie die relevanten Teile dieser Seite zitieren, nach denen Sie fragen?
nV ist Nanovolt, 1 000 000 000 nV = 1 V
@Matt hallo Matt, es ist auf Tisch 3

Antworten (1)

Einfach ausgedrückt ist die minimale Auflösung eines Signals, wie sie in Tabelle 3 der zitierten Veröffentlichung definiert ist, das minimale Pegelsignal, das erfasst werden kann. Es ist eine Funktion des Systemrauschpegels und des Signal-Rausch-Verhältnisses (SNR), das erforderlich ist, um ein Signal mit diesem Hintergrundrauschen zu erkennen. Wenn beispielsweise der Systemrauschpegel 50 beträgt und das System Signale erkennen kann, die doppelt so hoch sind wie das Rauschen (ein SNR von 2), beträgt das minimal erkennbare Signal (das Auflösung genannt wird) 100. Beachten Sie, dass es Methoden zur Signalverarbeitung gibt kann Signale unterhalb des Hintergrundrauschpegels erkennen (dh SNRs von weniger als 1).

Danke für die Antwort Barry, ich verstehe deinen Standpunkt zum SNR, aber warum hast du das sqrt (Hz) drin? Nach meiner begrenzten Erfahrung, beispielsweise in ADCs, ist die Auflösung, wie klein eine Spannungsdifferenz erkannt werden kann. Sagen wir also, ein 10-Bit-ADC mit 5 V hat eine Auflösung von 5/2 ^ 10, oder? Wie kommt hier die Frequenz ins Spiel?
Nur um einen weiteren Punkt hinzuzufügen, zum Beispiel bei Johnson-Rauschen (das nur thermisch erzeugtes Rauschen ist), wird der Wert in Einheiten von V ^ 2 / Hz oder V / sqrt (Hz) ausgedrückt. Das meine ich, wenn ich als erstes sage, i Denken Sie dabei eher an Rauschen als an Auflösung
Rauschwerte in sqrt (Hz) sind im Wesentlichen die Dichte des Rauschens. Um das tatsächliche Rauschen in Volt zu finden, müssen Sie mit der Quadratwurzel der Bandbreite multiplizieren. Da verschiedene Systeme unterschiedliche Bandbreiten haben (sogar das gleiche System kann mehrere Bandbreiten haben), ist es bequemer, das Rauschen als diese Dichte auszudrücken, damit das tatsächliche Rauschen berechnet werden kann, sobald die Bandbreite bekannt ist.