약한 신호를 증폭할 때, 특히 증폭의 첫 번째 단계에서 전기 소음을 최소화할 필요가 있습니다. disipative 요소로, 심지어 이상적인 저항은 자연스럽게 무작위로 변동 하는 그들의 단자에서 소음을 생성 합니다. 존슨 잡음은 저항기의 기본 소음원이며 파도 방출 정리에 의해 예측 될 수있는 저항기의 온도 변화의 결과입니다. 저항 값을 더 크게 사용하면 전압 노이즈가 커지며 저항 값이 작을수록 지정된 온도에서 더 큰 전류 노이즈가 생성됩니다.
실제 저항기의 열 잡음은 이론적으로 예측된 것보다 클 수 있으며, 증가는 일반적으로 주파수에 따라 달라집니다. 실제 저항기의 과도한 잡음은 전류가 흐를 때만 관찰됩니다. μV/V/10년 -100년 -100년 -μV 단위는 저항기에 10배 더 높은 주파수로 적용된 노이즈의 볼트당 을 지정합니다. 주파수는 dB로 측정되므로 0dB의 노이즈 인덱스를 가진 저항기는 각 주파수 10년 동안 저항기의 전압당 1μV(루트 평균 제곱)의 과도한 노이즈를 나타낸다. 따라서 과도한 노이즈는 1/f 노이즈의 예입니다. 필름과 탄소 결합 저항기는 다른 유형의 저항기보다 낮은 주파수에서 더 많은 소음을 생성하며 와이어 상처와 필름 저항기는 일반적으로 더 나은 소음 특성에 사용됩니다. 탄소 복합 저항기는 0dB의 노이즈 인덱스를 가지며 호일 저항기는 -40dB의 노이즈 인덱스를 가질 수 있으며 일반적으로 호일 저항기의 길 잃은 잡음은 중요하지 않습니다. 박막 표면 마운트 저항기는 일반적으로 두꺼운 필름 표면 마운트 저항기보다 소음이 낮고 열 안정성이 더 높습니다.
저항기의 열 노이또한 크기에 따라 달라집니다; 일반적으로 저항기의 물리적 크기가 증가함에 따라(또는 여러 저항기가 병렬로 사용됨), 작은 부품의 독립적인 파동 저항이 평평해짐에 따라 과도한 소음이 감소합니다.
