突現模電創新技術,會不會有人要歇菜

時間 2021-05-06 01:00:13

1樓:aaa

不知道這個電路有什麼意義,是做乙個帶通濾波器嗎?你的意思就是用減法器讓兩個截止頻率不同的低通濾波器相減來實現帶通的功能吧。

那你用TI的filterPro或者filter solutions軟體設計乙個mfb的或者sk結構的濾波器就行,阻帶範圍在軟體內都可調,然後還可以加個訊號放大的功能,乙個運放就能做成二階的濾波器,你這個用了4個運放才做成二階。實在不行,再在濾波器前面加乙個電壓跟隨器,2個運放也實現了和你的電路一樣的功能了。

你說的「以後,很多訊號的放大處理可以不需要隔直電容了,不需要反饋網路了。」裡面,你的電路不是依舊用了反饋電阻RZ嗎。然後小訊號的隔直電容,我也沒聽過小訊號放大一定要用隔直電容的,直接放大也沒啥影響;儀表放大器ad620了解一下,放大倍數又高,加個反饋電阻就能用,沒有ad620,你拿3個op07搭個儀表放大器,效果也很好。

然後你說的「作為可程式設計陣列放大單元晶元的核心功能電路。」,我想說有啥用?實現通帶可調嗎,但是通帶可調的話用開關電容濾波器就行,階數又高,控制還方便,微控制器控制一下就能實現通帶範圍(中心頻率)的改變,有ltc1068,max262等晶元。

如果你是想把這個電路做成類似於FPGA一樣的可程式設計晶元,也就是可程式設計模擬晶元,那麼FPAA了解一下,它是模擬界的FPGA。FPAA(可程式設計模擬器件)早就有人做出來了,人家不只實現了你電路的帶通濾波功能,還整合了乘法器、放大器、積分器等等模組,在他配套的eda軟體裡面搭建一下電路,然後把韌體固化進fpaa開發板,就能用了,非常靈活且高效。但是呢,fpaa除了在科研上有點用,工業界基本沒啥用,所以聽過fpaa的人比聽過開關電容濾波器的人還少,現在基本只剩一家半死不活的美國公司還在賣多年前生產的fpaa。

所以我實在不懂你如何讓這個行業重新洗牌。

最後,你說你申請專利了,這挺好,畢竟用減法器減去兩個截止頻率不同的低通濾波器來實現帶通的功能,這的確是帶通濾波器的一種實現方式,現在的實用新型專利也容易申請。專利授權了的話,一般公司或單位還有千元的獎勵。這可能也是這個電路的少有的作用之一了吧。

2樓:究極CSY

就是這麼簡單,有興趣的可以找個駐極體話筒訊號去處理一下試試,絕對震到你的「精」「神」

誰會被「「啟蒙」,誰會被「喚醒」,誰會被「淘汰」

也許不單單只是運氣問題。

祝你好運!

3樓:雲冪兮

單端轉差分不是用Balun????

前面跟兩個那麼大的BUFFER????

CMRR預設無窮大?????

用全差分消除偶數階harmonic似乎更棒???

4樓:

這行居然也有民科。。。你圖上用到的理想運放比你做出來的東西還厲害,又何必捨本逐末呢,直接把你圖上的理想運放拿出來就是乙個重大突破,震驚業界。哈哈

5樓:柏客

而是如此簡單的電路竟無人搞過。

回樓上一網友,該電路雖然放大單元內部為了取得穩態有反饋邏輯,但在訊號處理環節,是以電路單元為單位的不存在反饋迴路。

全訊號共模-->部分訊號差模-->差模被放大,共模被保持

就這麼簡單。

將再發一帖,講訊號放大,帶通放大,通帶外訊號消除三部分。

運放很優秀運放搞差模訊號放大更優秀有放大電路可以對差模訊號放大,對共模訊號旁通,相當於「放大」「不放大」雙通道。通過把訊號複製,獲得共模訊號,因為許多訊號都是莫名的內容也不需要放大,先把所有的訊號都處理成共模訊號。電路,只是乙個簡單的實現示例而已。

不做出來,豈不更「民科」?要放大的訊號,才是關注的重點,從共模訊號的基礎上產生差模,可以說是很簡單的事,只要製造點偏差,就可以。本電路通過兩個RC低通電路的截止頻率不同,把某個頻段的訊號通過一側導通,一側截止的特點,獲得了「較大幅度」「乾淨」的差模訊號,「乾淨」更重要一點。

電路簡單,設定方便,便於理解,設兩個電位器,就可以調整邊界頻率,應用也方便。放大電路也可以方便地通過調整Rz和R0來調整放大倍率,可以大於1,也可以小於1。但是R0不能為零。

這個只是原理性的示意電路而已。但包含了「共模訊號生成部分」及示例電路,就是A1 A2。「差模訊號生成部分」及示例電路兩個不同截止頻率的低通單元。

獲得兩個截止頻率之間的差模訊號,其它訊號仍保持共模或「準共模」,這極其重要。放大單元就是乙個有源分壓電阻。關鍵點在於電路本身是收斂的,運放能夠提供乙個輸出結果使得Rz,R0上的電流相同也就是運放輸入端電流為零,又能滿足電阻分壓後運放兩個輸入端的電位相等。

搞乙個表示式是為了直觀。運放電路會自行把放大後的差模訊號及旁通的共模訊號合併輸出。

就是這麼「簡單」的乙個電路,怎麼還會有原理上的爭議呢?早已經把電路焊出來測過了。

兩大問題:

通帶外的訊號如果本身很大或多個類似電路併聯時會產生疊加,若做成矩陣整個訊號會很穩紊亂。所以要後加消除通帶外訊號的電路,使該電路具有「通道濾波/放大」的綜合功效。運放現有技術可能是因為照顧通用性的原因,在某些方面,比如底噪問題比較嚴重。

還有很多網友提到的拿運放當「輸入輸出單元」和磁珠用「太浪費」。如果需求量大,自然會有價效比好的單元或IP出來,毋庸置疑!

改進後的電路是這樣的:

後邊加的電路是直接把VB拍平了,鎖定在了某個固定電平上。

為什麼不直接鎖定在一半電源的位置,不知各位大師聽沒聽過用運放跟蹤電阻分壓結果時的「滋滋滋」聲,很誇張。

電路圖里設乙個,是為了示意。

其實這個設計思路是下面這個電路公升級而來。

看起來「很民科」的電路!

電阻分壓有源電阻分壓(差模放大)用乙個運放的「探針式取樣」獲得原始訊號,通過積分電路「抹」掉了交流分量。放大單元(有源分壓),把直流分量視為共模訊號保留,交流分量被視為差模訊號幅度被放大至(Rz/R0)倍。

實話實說吧!

這個電路是我用電位器加配合運放跟蹤電路手動搜尋駐極體話筒訊號中心點時「為了偷懶」搞出來的,體驗到運放訊號跟隨電路的「可愛」後,大規模用到電路設計中的。

把訊號分成共模/差模訊號然後交給放大電路區別處理,應該是很多人想得到沒做到的事。

也算正常吧!嗨

不過後邊這個電路,直接搭起來是沒法用的,各種雜訊此起彼伏,特別是器件雜訊,如何消除,也費了幾天功夫。也不完全,「顯著消除」吧。

幾分幾毛幾塊錢的成本,可以實際測試一下,沒準對您有幫助呢?!!!

哪怕是嬉笑怒罵,真性情也。

因為,交流的,乃至觀帖的,都是實幹之人。

6樓:

不就做個帶通放大嗎,竟然用了四個運放,你他娘的真是個人才。我悄悄告訴你個更驚人的技術:你把反饋迴路換成LC諧振,只要乙個運放就能實現「完美帶通放大」了,是不是比這個結構還厲害四倍!

當然你要真能做出來那確實震驚業界,畢竟無失配理想運放降臨現實世界就足夠嚇死個人了。

7樓:梁峰銘

看了好久,先不說對不對,我硬是沒看出來這電路解決了什麼問題?達文西的手電筒?

然後在文中找到一句話

「使該電路成為「完美帶通放大電路」。作為可程式設計陣列放大單元晶元的核心功能電」

原來搞了個帶通,這麼一來intel應該能超頻上10G,全人類都感謝你

8樓:又見山人

「我們這行終於有民科了!行業興旺發達的標誌!」

當然,這個想法是很理想的。這裡的理想,意味著當有理想的運放,理想的被動原件和板子,理想的應用時,在一些特定的情況下,可能是有用的。乙個平均水平的大二學生,學了理想運放這一節課後,苦苦思索,產生這樣的想法,值得鼓勵。

至於模電工程師的工作,主要是與非理想(也就是現實)情況作抗爭。在乙個理想的世界裡,不需要模擬電路工程師。

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