模拟电子中的加法器、微分器、积分器等当前有哪些应用

优势之一是成本,比如常见的稳压电源,本质上是个闭环控制系统,比如常见的PID控制,就要用到微分、积分电路。但是如果你用CPU去运算,就要有一个CPU的成本,CPU是数字元件,被控制的电压是模拟量,你还必须有个AD和DA,这就又增加AD和DA的成本!而且AD采样、DA输出和CPU运算是需要时间的,并且一般的8位单片机速度也很捉急,让他算16位要拖慢速度。 所以一台普通的稳压电源,如果采用CPU+AD+DA(俗称数字闭环)的设计方案,那成本要让老板跳起来,而且性能也比不上几毛钱的普通运放+电阻电容构成的模拟闭环控制电路。但是这样的方案不是没有,比如HP(就是那个惠普)的66XX系列电源就是数字闭环系统,里面有德州仪器的DSP和赛灵思的FPGA,当然它的售价也是让人咂舌,最便宜的好像也要上万,最贵的四路高可靠性系统电源居然要十几万············· 优势之二是对于某些要求特别高的系统,没有足够精度的AD或者DA进行数字化,24位的ADC已经算是很高位数了(而且后面几位也是噪音),但是计量实验室用的八位半万用表他的ADC是30位的,这样的ADC和前级信号处理电路是没有商品化的,就是用模拟分立元件自己搭建的。
■网友
加法器:信号的线性叠加,负反馈放大器乘法器:信号的非线性运算,用于产生新的频率。比如调制(AM、ASK)、解调(超外差接收机的下变频)微分器:FM信号非相干解调器鉴频器积分器:Sigma-Delta ADC中输入信号保持器其实这些积分器微分器叫这个名字,但是很多时候未必是起这个作用。模拟器件更多的是前端输入信号调理、后端功率输出级功率放大。-------------------------------------------------------------真实世界的信号绝大多数是模拟信号。模拟信号处理有两个思路:1,模拟电路处理。就是模拟加法器,模拟乘法器等等来对模拟量直接处理。2,转换成数字信号,用数字信号处理的方法来做。方法二越来越多被应用,因为简单,只需要一个模数转换器和数字信号处理器加上算法就可以实现各种各样的功能,一致性好,很多时候成本也低。数字通信系统取代模拟通信系统和最近很火的软件定义无线电就是很好的例子。但是不管数字信号处理的方法如何成熟,模拟的技术不会消失,因为数字信号处理的前提是模拟-数字的转换。数字信号处理能力的飞跃,对模拟前端提出了更高的要求:采样率、量噪比、动态范围、精度、位数等等。模拟前端是离不开题主所讲的那些器件的。随着数字信号处理技术发展。那些器件不仅不会消失,而是会向着更高性能、更高集成度、更低功耗的方向发展。综上所述,在现在的信号处理领域,模拟器件更多地承载了“接口”的作用,但是绝对没有被边缘化,更不会消失。
■网友
cpu用的是数字加法器!模拟运算的结果还是模拟信号需要adc才能被cpu采集,而且模拟运算容易收到干扰!另外积分器和微分器是存在带宽的,换句话说,这个带宽和时间常数存在耦合关系!也就是说,想对高频信号进行微积分运算,是很难造成的!最后,模拟pid会用到这个,但是也用的不多了
■网友
模拟电子中的加法器、微分器、积分器等当前有哪些应用
【模拟电子中的加法器、微分器、积分器等当前有哪些应用】
举个例子,随手画个图。上图中的电感就是微分器,电容就是积分器,化到拉氏域里,然后算出幅频特性。于是看出这是个低通。模拟电子中的加法器、微分器、积分器等当前有哪些应用


    推荐阅读