弱い信号を増幅する場合、特に増幅の第1段階において、電気的ノイズを最小限に抑える必要があります。散逸要素として、理想的な抵抗でも自然にランダムに変動するそれらの端子でノイズを生成します。ジョンソンノイズは抵抗器の温度変化の結果であり、これは抵抗器の基本的なノイズ源であり、波放散定理によって予測することができる。抵抗値を大きくすると電圧ノイズが大きくなり、抵抗値を小さくすると、指定温度での電流ノイズが大きくなります。
実際の抵抗の熱ノイズは理論上予測されるよりも大きく、増加は通常周波数に依存します。実際の抵抗の余分なノイズは、電流が流れるときだけ観察されます。周波数10倍高い周波数で、抵抗に適用されるノイズのボルト当たりのμV/V/DECADE -μV単位を指定します。周波数はdBで測定されるため、ノイズインデックスが0dBの抵抗器は、周波数10年ごとに抵抗の電圧当たり1μV(二乗平均平方根)の余分なノイズを示します。したがって、過度のノイズは1/fノイズの一例である。フィルムとカーボンを組み合わせた抵抗は、他のタイプの抵抗よりも低周波数でノイズを生成し、ワイヤ巻きおよび膜抵抗器は、通常、より良いノイズ特性のために使用されます。炭素複合抵抗器は0dBのノイズインデックスを有し、箔抵抗は-40dBのノイズインデックスを有し、通常は箔抵抗の浮遊ノイズは有意ではない。薄膜表面実装抵抗は、一般に、厚いフィルム表面実装抵抗よりもノイズが低く、熱安定性が優れています。
抵抗器の熱ノイズもサイズ依存です。一般に、抵抗の物理的なサイズが大きくなる(または複数の抵抗が並列に使用される)に従って、より小さい部品の独立した波動抵抗が平坦化するにつれて、余分なノイズは減少する。
