总想说点儿让人拍案叫绝的设计

本文深入探讨了电子设计中的一些关键概念和技术,如CAN总线、放大器检测方法、差动放大器及AD629的设计原理。通过分析不同检测方法的优缺点,展示了老外在电子技术领域的创新与智慧,特别是如何巧妙解决高共模电压与差模量检测之间的矛盾,从而实现安全有效的电路设计。

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我一直不喜欢那些盲目崇拜老外的人,但有时还不得不对行业内的老外,佩服得五体投地。他们也会出错,写出一些乱七八糟的文章害人,但是确实有好多设计,实在精妙,让人拍案叫绝。

 

前些日子看CAN总线,那么多设备挂接在单信息总线上,都想说话,还没有领导,那不成一锅粥了吗?看懂就发现,原来它们给每个接入设备分配了ID号——有大小区分的身份证,靠二进制的01级别展开无限制的竞争,一下就实现了多个设备无领导情况下的单总线竞争占用。看完后,我的感觉是美妙。这些洋鬼子,看来是聪明的,至少不比我笨。

 

再看放大器。要检测一个负载的用电电流,有一种方法是在回路中串联一个检测电阻,只要获得电阻两端的压差,就可以计算出流过的电流,这谁都清楚。但是串联电阻串在哪里?是高侧,就是负载的头顶,还是低侧,就是负载的脚底下?于是,我知道原来有两种检测方法,分别是High side,Low side。两种方法各有优缺点:低侧检测的最大好处是串联电阻两端几乎没有共模电压,比如一端是0V,另一端是0.1V,压差是0.1V,这可以直接使用仪表放大器检出,方便得很。但是它也有缺点,就是负载的脚底不再是0V,而是0.1V了,如果电流在波动,这个0.1也就不稳,就像站在一楼,但地板晃荡一般,结果是负载很不舒服。你是个检测仪表,要检测负载中的电流,但搞得负载很不舒服,就像医生搞得病人很不舒服一般,这有点不妙。

 

于是大量的设计,都采用高侧检测。但高侧检测也有麻烦,比如负载工作电压为100V,正常工作时,负载的脚底是0V,头顶是100V,现在你串联了一个小电阻在负载头顶,上面有0.1V的压差,这就使得电阻高端是100V,电阻下端是99.9V(也就是负载的头顶电位)。从效果看,负载其实是很舒服的,它脚底下很稳,0V,没错,它头顶有点飘,差不多在99.9V附近,我们知道一般的负载对头顶的电压波动不太敏感,因此它很舒服。

 

但负载舒服了,测量仪表就不舒服了。测量放大电路必须把两根线上的压差检测出来,它们分别是100V和99.9V,共模就有99.95V,这么大的共模电压,加载到任何一个仪表放大器上,都会立即烧毁放大器。

 

怎么办呢?

 

老外就设计了一款差动放大器,比如ADI的AD628,电路如下图。它用两套分压电阻,将100V分压到10V以内,实际加载到内部运放管脚的电压只有10V左右了,安全了,但是我们发现,要检测的差压0.1V也被衰减了10倍,变为0.01V了,于是他们又在这个减法器的输出端,增加了一级10倍放大,即保护了内部的运放不被烧毁,又保证压差0.1V没有被衰减,且输出就是我们需要检测的0.1V。 

 

妙吧。其实一点儿都不妙,妙的在后面。

 

我们都知道先把一个东西缩小,然后再放大,总是让人心里不踏实,有没有一个电路能够实现:第一,抵抗高的共模输入,第二,对差模量不衰减。

 

这时候我开始佩服老外了,他们设计了一款AD629,就是AD628它弟弟,就满足了这个要求,电路结构如图。号称能够抵抗高达270V左右的共模电压,且实现了一比一的差压检出。他们怎么想出来的?看来他们的牛肉是没有白吃的。

 

德州仪器的INA117与AD629结构一致,里面的电阻也差不多。

内容概要:本文围绕直流微电网中带有恒功率负载(CPL)的DC/DC升压转换器的稳定控制问题展开研究,提出了一种复合预设性能控制策略。首先,通过精确反馈线性化技术将非线性不确定的DC转换器系统转化为Brunovsky标准型,然后利用非线性扰动观测器评估负载功率的动态变化和输出电压的调节精度。基于反步设计方法,设计了具有预设性能的复合非线性控制器,确保输出电压跟踪误差始终在预定义误差范围内。文章还对比了多种DC/DC转换器控制技术如脉冲调整技术、反馈线性化、滑模控制(SMC)、主动阻尼法和基于无源性的控制,并分析了它们的优缺点。最后,通过数值仿真验证了所提控制器的有效性和优越性。 适合群:从事电力电子、自动控制领域研究的学者和工程师,以及对先进控制算法感兴趣的研究生及以上学历员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制输出电压并处理恒功率负载的应用场景;②旨在实现快速稳定的电压跟踪,同时保证系统的鲁棒性和抗干扰能力;③为DC微电网中的功率转换系统提供兼顾瞬态性能和稳态精度的解决方案。 其他明:文中不仅提供了详细的理论推导和算法实现,还通过Python代码演示了控制策略的具体实现过程,便于读者理解和实践。此外,文章还讨论了不同控制方法的特点和适用范围,为实际工程项目提供了有价值的参考。
内容概要:该论文介绍了一种名为偏振敏感强度衍射断层扫描(PS-IDT)的新型无参考三维偏振敏感计算成像技术。PS-IDT通过多角度圆偏振光照射样品,利用矢量多层光束传播模型(MSBP)和梯度下降算法迭代重建样品的三维各向异性分布。该技术无需干涉参考光或机械扫描,能够处理多重散射样品,并通过强度测量实现3D成像。文中展示了对马铃薯淀粉颗粒和缓步类动物等样品的成功成像实验,并提供了Python代码实现,包括系统初始化、前向传播、多层传播、重建算法以及数字体模验证等模块。 适用群:具备一定光学成像和编程基础的研究员,尤其是从事生物医学成像、材料科学成像领域的科研工作者。 使用场景及目标:①研究复杂散射样品(如生物组织、复合材料)的三维各向异性结构;②开发新型偏振敏感成像系统,提高成像分辨率和对比度;③验证和优化计算成像算法,应用于实际样品的高精度成像。 其他明:PS-IDT技术相比传统偏振成像方法具有明显优势,如无需干涉装置、无需机械扫描、可处理多重散射等。然而,该技术也面临计算复杂度高、需要多角度数据采集等挑战。文中还提出了改进方向,如采用更高数值孔径(NA)物镜、引入深度学习超分辨率技术等,以进一步提升成像质量和效率。此外,文中提供的Python代码框架为研究员提供了实用的工具,便于理解和应用该技术。
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