Khi khuếch đại một tín hiệu yếu, thông thường cần phải giảm thiểu nhiễu điện, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của quá trình khuếch đại. Tiếng ồn Johnson là kết quả của sự thay đổi nhiệt độ của điện trở, là nguồn nhiễu cơ bản của điện trở và có thể được dự đoán bằng định lý tản sóng. Sử dụng giá trị điện trở lớn hơn sẽ tạo ra nhiễu điện áp lớn hơn, trong khi giá trị điện trở nhỏ hơn sẽ tạo ra nhiễu dòng lớn hơn ở một nhiệt độ nhất định.
Nhiễu nhiệt của một điện trở thực tế có thể lớn hơn dự đoán về mặt lý thuyết và mức tăng thường phụ thuộc vào tần số. Tiếng ồn dư thừa của điện trở thực tế chỉ được quan sát thấy khi dòng điện chạy qua nó. Chỉ định bằng đơn vị μV / V / DECADE -μV trên mỗi volt nhiễu được áp dụng cho điện trở ở tần số cao hơn mười lần. Tần số được đo bằng dB, do đó, một điện trở có chỉ số tiếng ồn 0 dB sẽ thể hiện tiếng ồn vượt quá 1μV (bình phương trung bình gốc) trên mỗi điện áp trên điện trở trong mỗi thập kỷ tần số. Do đó, nhiễu quá mức là một ví dụ của nhiễu 1 / f. Điện trở kết hợp sợi carbon và carbon tạo ra nhiều tiếng ồn hơn ở tần số thấp so với các loại điện trở khác, và điện trở cuộn dây và điện trở màng thường được sử dụng để có đặc tính nhiễu tốt hơn. Điện trở kết hợp cacbon có chỉ số tiếng ồn là 0dB, trong khi điện trở lá có thể có chỉ số tiếng ồn -40dB và thông thường tiếng ồn đi lạc của điện trở lá không đáng kể. Điện trở gắn trên bề mặt màng mỏng thường có tiếng ồn thấp hơn và ổn định nhiệt tốt hơn so với điện trở gắn trên bề mặt màng dày.
Độ ồn nhiệt của điện trở cũng phụ thuộc vào kích thước; nói chung, khi kích thước vật lý của một điện trở tăng lên (hoặc nhiều điện trở được sử dụng song song), tiếng ồn dư thừa sẽ giảm khi sức cản sóng độc lập của các bộ phận nhỏ hơn giảm đi.
