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[感悟设计]

读《感悟设计:电子设计的经验与哲理》的感悟

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楼主: 扬欣电子
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扬欣电子|  楼主 | 2009-8-28 19:46 | 只看该作者
本帖最后由 扬欣电子 于 2009-8-28 19:47 编辑

新版的21ICBBS在超过规定的时间之后,就不能对以前的旧帖子进行编辑了,只好新写一个帖子对我写的第32楼的帖子进行补充。

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扬欣电子|  楼主 | 2009-8-28 20:53 | 只看该作者
(继续10)之续

    8、书中第132页最后一行,原文:
    “自激的时候,拔掉扬声器,用示波器观察IC Pin5,它又不自激了。”
    应改为:
    “自激的时候,拔掉扬声器,用示波器观察LM386  Pin5,它又不自激了。”

    9、书中第133页倒数第2行,原文:
    “更换防止震荡的R42、C48,无效。”
    应改为:
    “更换防止振荡的R42、C48,无效。”

    10、书中第135页倒数第4行,原文:
    “超外差式接收机利用本地产生的振荡波与输入信号混频,”
    应改为:
    “超外差式接收机利用本地产生的振荡信号与输入信号混频”

    11、书中第136页倒数第14行,原文:
    “本地震荡信号”
    应改为:
   “本地振荡信号”

    12、书中第137页第3行,原文:
    “震荡”
    应改为:
    “振荡”

    13、书中第138页图10.20中,英文注释应改为中文。

    14、书中第139页第15行,原文:
    “超外差式收音机和简易型收音机相比,”
    疑问:何谓“简易型收音机”?这个术语表达的意思不明确。

    15、书中第139页倒数第7行,原文:
    “其实是牺牲了带宽利用率而得到的。”
    应改为:
    “其实是牺牲了带宽而得到的。”

    16、书中第139页倒数12行,原文:
    “众所周知,调频接收机的信噪比要好过调幅收音机。这是因为以下2点:
    *调频接收机在接收的时候,信号在中频电路中被以很高的增益一直放大。直到切去中频信号的波峰和波谷。这样就免除了寄生的调幅干扰。
    *调频划分给每个电台的带宽比调幅多得多。一般中波广播的带宽一般为9KHz/信道。而调频广播的信道带宽要远大于这个数,达到100KHz之多。所以可以说FM的高信噪比,其实是牺牲了带宽利用率而得的。
    *如果压低信道带宽,仍然保持调频方式的话,那接收端的信噪比一样会减低。
    *所以降低信号带宽,而保持足够的信道带宽的话,信噪比就会变化。这个不仅在无线传输中是这样,在有线的铜缆传输中也是这样的。这也就是为什么用串口通信,波特率越低,传输的距离就越长的道理。”

    文中说以下有2点,可是却写了4点,仔细阅读感觉后两点应整理归纳到第2点的叙述中。应改为:
    “众所周知,调频接收机的信噪比要好过调幅收音机。这是因为以下2点:
    *调频接收机在接收的时候,信号在中频电路中被以很高的增益一直放大。直到切去中频信号的波峰和波谷。这样就免除了寄生的调幅干扰。
    *调频划分给每个电台的带宽比调幅多得多。一般中波广播的带宽一般为9KHz/信道。而调频广播的信道带宽要远大于这个数,达到100KHz之多。所以可以说FM的高信噪比,其实是牺牲了带宽而得的。如果压低信道带宽,仍然保持调频方式的话,那接收端的信噪比一样会减低。所以降低信号带宽,而保持足够的信道带宽的话,信噪比就会变化。这个不仅在无线传输中是这样,在有线的铜缆传输中也是这样的。这也就是为什么用串口通信,波特率越低,传输的距离就越长的道理。”

    17、书中第140页第3行,原文:
    “*微分在电路里面的作用就是尽可能地提取出短时间内脱离信号平均值的信号成分。留下的信号都是偏向高频的信号。
    *积分刚好相反,在电路里面的作用就是尽可能地去掉短时间内脱离信号平均值的信号成分。留下的信号都是偏向低频的信号。
    *因此,微分电路多用于视频电路里面的图像边缘增强等,需要拉升高频的电路。但是这个电路在增强图像边缘的同时,一般也会增强图像的噪声。因为它们都是高频信号。
    *积分电路多用于去掉电路里面的高频噪声。比如几乎所有的驻极体麦克风两端都会并联一个100~100000PF的电容,就是为了去掉麦克风接收的高端杂音。”
   
    应改为:
    “*微分在电路里面的作用就是尽可能地提取出短时间内脱离信号平均值的信号成分。留下的信号都是偏向高频的信号。因此,微分电路多用于视频电路里面的图像边缘增强等,需要拉升高频的电路。但是这个电路在增强图像边缘的同时,一般也会增强图像的噪声。因为它们都是高频信号。
    *积分刚好相反,在电路里面的作用就是尽可能地去掉短时间内脱离信号平均值的信号成分。留下的信号都是偏向低频的信号。积分电路多用于去掉电路里面的高频噪声。比如几乎所有的驻极体麦克风两端都会并联一个100~100000PF的电容,就是为了去掉麦克风接收的高端杂音。”
   
    18、书中第144页第10行,原文:
    “所以正经的信号经过多次累加后会越来越强,”
    这里所说的“正经的信号”,口语话的语言,一般读者是都会理解的。但如能用规范的技术术语来描述则跟确切了。

   

    因为近来较忙,一直不能及时的发表帖子,今天终于将谈论“10  搞定噪声 ”章节的帖子写完了。

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扬欣电子|  楼主 | 2009-8-28 21:15 | 只看该作者
就“10  搞定噪声”中的内容,再补充发表两点我的见解:
    其一,在“10.5  注意电源纹波”之一章节中,在**的最后,作者总结了处理弱信号的几点经验。简单归纳为:选取合适的放大电路、电源容量的考虑、选择优良以及合适的元器件、做好电路的滤波措施、要注意PCB板中地线的设计。其实这几点也可以作为模拟电路设计的经典手(做)法。

    其二、在“10.6  看看无线电接收机如何抗干扰”这一章节中,有关“超外差”、“混频”等概念的叙述前后是反反复复、多次重复,显得有些累赘。

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iC921| | 2009-8-31 19:11 | 只看该作者
还没来得及细看。不过,初次看这个地方的时候,是感觉有待完善。
就“10  搞定噪声”中的内容,再补充发表两点我的见解

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sfofyyy| | 2009-9-4 16:34 | 只看该作者
这本书买了,感觉物有所值!

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hyj41174| | 2009-9-17 22:43 | 只看该作者
有没有电子文档的?

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hyj41174| | 2009-9-17 22:43 | 只看该作者
有没有电子文档的?

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iC921| | 2009-9-17 23:25 | 只看该作者
不会有的。
出版前,我想多看一点也没有如愿。
据说,是因为与出版社有合同。

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扬欣电子|  楼主 | 2009-9-19 11:44 | 只看该作者
本帖最后由 扬欣电子 于 2009-9-19 20:51 编辑

(继续11)

关于“11   搞定电源”部分:

一、心得:
    本章节作者将电子设备中的电源拟人化地比喻为“心脏”,自然地就显示了电源在产品中的重要性。实际上就直流电源而言,有三个指标是非常重要的:其一,“(输入)电压调整率”:主要是考核电源在输入电压变化(波动)的情况下,输出电压变化(波动)的大小。自然是不论输入电压如何变化,输出电压保持不变的电源是好电源的。其二,“(负载)电流调整率”:主要是考核电源在负载电流变化(一般是变大)的情况下,输出电压变化的大小。自然是负载电流变大,输出电压保持不变的电源是好电源。其三,“纹波系数”:这个就不用多解释了。自然是电源的纹波系数越小越好。选择或设计一个直流电源就必须认真的测试这三个指标。

二、吹毛求疵:
   
    1、书中第148页第13行,原文:
    “两条线环路过大。”
    疑问:不知所言的意思,希望能说的详细明白一些,并配合实例说明。

    2、书中第148页第19行,原文:
    “退藕电容的容量不足,”
     应改为:
    “退耦电容的容量不足,”

    3、书中第148页倒数第2行,原文:
    “其中sin(A)、sin(B)、sin(C)和sin(N)表示各种频率的信号。”
    应改为:
    “其中sinA、sinB、sinC和sinN表示各种频率的信号。”

    4、书中第149页第2行,(式11-1)中的sin(A)、sin(B)、sin(C)。。。。。。sin(N)
    应改为:
    sinA、sinB、sinC。。。。。。sinN

       5、书中第149页第17行,原文:
    “PCB板的印制线和连接线如果设计不当,电阻增大而增大了纹波。”
     应改为:
    “PCB板的印制线和连接线如果设计不当,随着电阻增大而增大了纹波。”

    (本帖未完,待续)

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chinaczj| | 2009-10-16 20:59 | 只看该作者
我想成为好写手!!!给点经验

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xixiadwr| | 2009-10-19 17:11 | 只看该作者
对“扬欣电子”表示由衷的敬意
您的心得和吹毛求疵能够出版成册就好了 哈哈

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xixiadwr| | 2009-10-19 17:12 | 只看该作者
正在当当淘这本书 不知道什么时候可以到手 期待中

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扬欣电子|  楼主 | 2009-10-23 21:36 | 只看该作者
最近因为接手的项目,忙的没有时间好好地帖子,再过几天完成了这个项目就立即继续写完这个帖子。

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大道至简| | 2009-11-20 15:09 | 只看该作者
:)

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yangtse.bai| | 2010-4-26 11:15 | 只看该作者
写的都太深了,看不大懂

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扬欣电子|  楼主 | 2010-5-10 22:43 | 只看该作者
本帖最后由 扬欣电子 于 2010-5-10 22:44 编辑

(继续11)之续

6、书中第150页第3行和第8行,原文:
“电源的低频内阻”和“电源的高频内阻”
疑问:在学术理论上没有这两个提法,作者应详细解释这两个名词。

7、书中第151页倒数第4行,原文:
“a、b、c及n等小写字母的数量级”
应改为:
“a、b、c……n参数的数量级”

8、书中第152页第6行,原文:
“DC/DC开关电源纹波噪声原因很多”
应改为:
“引起DC/DC开关电源噪声原因很多”

9、书中第152页第8行,原文:
“频率高的好处有:
•频率高,其纹波的频率也就高,这样的纹波也容易滤除。
•频率高,就可以选低感值的电感,这样就有更强的负载能力。
•频率高,在负载不是很大的情况下,可以实现用小的电容实现理想的滤波效果。
•频率高的缺点是自损耗电流大。”
应改为:
“频率高的好处有:
•频率高,其纹波的频率也就高,这样的纹波也容易滤除。
•频率高,就可以选低感值的电感,这样就有更强的负载能力。
•频率高,在负载不是很大的情况下,可以实现用小的电容实现理想的滤波效果。”
频率高的缺点是自损耗电流大。

10、书中第162页第6行,原文:
“DC/DC芯片的输出电流越高”
应改为:
“DC/DC芯片的输出电流越大”

11、书中第162页,倒数第9行,原文:
“退藕”
应改为:
“退耦”

(本帖未完,待续)

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扬欣电子|  楼主 | 2010-5-10 23:05 | 只看该作者
补充:读读“直流电源线噪声抑制方法比较分析”这篇**有助于大家对作者书中“11.7 电源线上对外的辐射噪声”这一章节的理解。

直流电源线噪声抑制方法比较分析
今天,便携式电子产品随处可见,如数码相机、数字视频设备和音频播放器,随之产生的是此类设备PCB上的各种噪声的抑制问题。特别是当交流(AC)适配器代替电池给这些设备供电的时候,噪声的抑制就显得很有必要,因为适配器不仅会辐射噪声,同时外界的噪声也会从适配器的导线上耦合进来。
DC电源线上的辐射噪声
许多家用的电子设备,包括便携式设备,基本上都是通过AC适配器来供电的。AC适配器与便携式电子设备之间的连接是通过一根DC导线(如图1所示)。同样地,其作用类似于一根天线,它同其它的外界噪声源一样,发射噪声就来自这根导线。因此,此电源线的噪声免疫性测试就显得十分必要。
通常当对设备的噪声采用措施进行抑制之后,其免疫性会得到改善,因此研究噪声的产生是十分重要的。比如,从DC/DC转换器电源电路模块可以产生噪声,从内部数字处理电路模块也可以产生噪声。
在便携式设备中,DC/DC模块和DC/DC转换器IC是电源电路不可缺少的部分。DC/DC转换器所需电源是通过开关模块控制产生的,从而这种开关单元就变成了一种噪声源,这种噪声可以泄漏至直流电源线,且通过AC适配器导线发射出去。
同时,随着便携式设备功能的增多,所需半导体IC的种类也随之增多,比如像具有更高处理性能和大内存的微处理器。同时,随着处理量的增加和数据处理速度的提高,电路要求有更高速率的IC处理芯片。当IC在动作时,频率范围从几千到几百兆的宽频噪声就随之产生,并通过AC适配器的导线发射出去。

1:便携式电子设备的噪声环境。
噪声的抑制
一般说来,便携式电子设备内部的噪声是通过DC电源线以共模的方式输出的,像在AC适配器导线上,其噪声可以用共模噪声滤波器进行有效抑制。
在许多情况下,带有AC适配器的便携式设备所产生的共模噪声,一般是通过在线上加一个铁氧体磁环来抑制(2)。尽管这是一个有效的噪声抑制方式,但是它也存在许多不足,比如,加上磁环之后导线会变得沉重和庞大,且外观不雅。如果改用一个小尺寸的片式共模扼流圈用于此类导线的共模噪声的抑制,是个不错的选择,值得重点推荐。

2:数码相机中的磁环。
效果评估
为了评估DC电源线上的EMI静噪滤波器的噪声抑制效果,我们做了一个模拟便携式设备的评估电路板(如图3所示)。它是通过AC适配器取得DC电源,同时配备了一个类似于电源功能块的DC/DC转换器电路,并安置了一个类似于内部数字处理电路的时钟动作电路。

3:评估电路。
4显示的是一个评估电路,它在DC电源模块上安装了一个片式共模扼流圈,用作DC电源线的EMI静噪滤波器,AC适配器被挂在一个放有评估电路板的测试桌上。这样就可以测试垂直模式的噪声,此噪声代表了从桌子上辐射来的噪声。

4:评估方式。
根据评估结果的测试数据,噪声的发射范围从几十MHz800MHz都有。因此,可以推断噪声是从DC/DC转换器和内部数字处理电路传向AC适配器,通过电源线发射出来的。
因此,我们做了两个不同模式下的噪声比较:1. AC适配器电源线加装一个铁氧体磁环;2. DC输出模块上加装一个片式共模扼流圈。之前我们发现不同的铁氧体磁芯的尺寸会产生不同的共模阻抗。对于此次比较测试,我们采用了一个标准尺寸的磁环(直径大约为20mm,长度大约为40mm)和一个片式共模扼流圈(100MHz时的阻抗值为1,400Ω)。结果表明片式共模扼流圈静噪效果比较好。当然,使用更大尺寸的磁环或增加电源在磁环上绕线数也会得到一个较高的阻抗值,然而,这样会带来不足,导线的重量会增加,同时外观也显得凌乱。综上所述,我们推荐用片式共模扼流圈取代笨重的磁环。
村田开发了DLW5BT系列片式共模扼流圈,综合了小尺寸、低厚度和大阻抗值的特点,因而适合便携式设备和小的DC/DC转换模块的DC电源线上噪声抑制应用。此类产品已成功地应用于一些便携式的电子设备上。
本文小结
本文是关于便携式电子设备DC电源线使用片式模扼流圈的一些讨论,当然此EMI滤波器同样适用于其它的DC电源类的电子设备和DC/DC转换器或电池充电器。
另外,村田BNX方块形系列EMI滤波器配置有电容器、磁珠、穿心电容器,非常适合更强劲的电源线滤波。尽管这些产品短小轻薄,但是它具有强的静噪效果(35dB或更高,从1MHz1GHz)。此类产品对共模噪声有良好的抑制作用,同样对正常模式的噪声也有抑制作用。其10A的额定电流适合便携式设备、测试设备、工业电子产品和平板电视等。

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扬欣电子|  楼主 | 2010-5-10 23:09 | 只看该作者
晕,图片没有粘帖上去。

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扬欣电子|  楼主 | 2010-5-10 23:32 | 只看该作者
关于“12  从人体解剖理解C++”部分:

一、心得:
   鉴于对C++不是非常的熟悉,所以这里也谈不出什么学习心得。今后有空时,好好的学学和用用C++。

二、吹毛求疵:
    书中第168页第5行,原文:
    “比如肠子,胃,气管和大动脉血管等,”
    应改为:
    “比如肠子、胃、气管和大动脉血管等,”

(本帖未完,待续)

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