模擬信號和數字信號講堂(五),RF與模擬信號和數字信號的恩恩愛愛
模擬信號和數字信號的出現(xiàn)是劃時代的,對于模擬信號和數字信號,小編在往期文章中做過闡述。為增進大家對模擬信號和數字信號的了解,本文將從兩方面對模擬信號和數字信號介紹:1.RF如何應對模擬信號和數字信號,2.cmos電平是模擬信號還是數字信號。如果你對本文即將講解的內容存在一定興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。
一、當RF碰上模擬信號和數字信號
當前,對工程師們來說,EMI (電磁干擾)和EMC (電磁兼容性)即使不算災難,也算是非常棘手的任務。這是因為如果沒適當的工具,找到略微超出極限的、討厭的EMI輻射的來源可能會非常麻煩,這種EMI輻射可能會橫跨RF信號、模擬信號和數字信號。
當前的設計正變得越來越強大、越來越復雜、越來越小。越來越多的功能被塞進越來越小的封裝中,即使本身沒有無線功能,設計中仍存在著大量的組件,每個組件都會發(fā)出某類電磁能量(或RF噪聲),可能會干擾設計中某些其它東西。正因如此,業(yè)內制訂了EMC規(guī)則和法規(guī),具體規(guī)定任何給定設計允許傳播多少電磁能量、允許傳播哪種電磁能量。但在滿足這些目標之前,設計人員必需確認自己的設計“本身沒有問題”。
下面是平板電腦或智能手機的通用方框圖,其中包括所有主要組件及多個無線發(fā)射機。每個組件必須滿足特定的EMI標準,以便不會干擾其它組件,整個系統(tǒng)必須滿足當地法規(guī)。
EMI和EMC已經成為設計人員及其公司面臨的主要問題,因為如果不滿足法規(guī)要求,那么他們將不能銷售產品。此外,獲得認證要求的EMI測試可能會非常復雜,成本非常高。在去進行認證之前,設計人員要確保設計能夠以很大的可能性通過測試。
因此,我們要調試設計周期,我們要確定怎樣使用MDO (混合域示波器)更簡便、更清楚地完成這一調試。
為安全起見,你要分析每個潛在的EMI問題。這意味著在確定可能導致EMI問題的RF信號時,必需要回溯其來源。在多個域中觸發(fā)事件、并實現(xiàn)多個域中的模擬信號、數字信號和RF信號時間相關,在這一調試過程中發(fā)揮著關鍵作用。
在發(fā)現(xiàn)潛在問題時,比如RF突發(fā)信號,MDO可以觸發(fā)這個突發(fā)信號,然后瀏覽系統(tǒng)其余地方,找到其來源。一旦找到這個特定突發(fā)的真正來源,你可以使用相應設備,確定減少突發(fā)的最佳方式。能不能完全忽略?能不能通過調整來源的時序或設計中的不同信號抑制突發(fā)的影響?或是不是必須屏蔽RF突發(fā),以防止其它組件受到影響或滿足EMI規(guī)范?
EMI是一個復雜的問題,要求在時域和頻域中全面進行測試,并測試設計中不同信號之間的互動和互操作能力。MDO擁有獨特的功能,可以把多個域中的原因和結果關聯(lián)起來,這標志著測試設備的根本性變革,在調試EMI問題時打開了新的、當然也是更簡便的道路。
二、cmos電平是模擬信號還是數字信號
COMS集成電路是互補對稱金屬氧化物半導體(Compiementary symmetry metal oxide semicoductor)集成電路的英文縮寫,電路的許多基本邏輯單元都是用增強型PMOS晶體管和增強型NMOS管按照互補對稱形式連接的,靜態(tài)功耗很小。COMS電路的供電電壓VDD范圍比較廣在+5--+15V均能正常工作,電壓波動允許±10,當輸出電壓高于VDD-0.5V時為邏輯1,輸出電壓低于VSS+0.5V(VSS為數字地)為邏輯0,扇出數為10--20個COMS門電路.
一般數字信號才是用0和1來表示,所以CMOS電平是數字信號,COMS電路的供電電壓VDD范圍比較廣在+5--+15V均能正常工作,電壓波動允許±10,當輸出電壓高于VDD-0.5V時為邏輯1,輸出電壓低于VSS+0.5V(VSS為數字地)為邏輯0。
延伸閱讀:模擬信號與數字信號
模擬信號是用一系列連續(xù)變化的電磁波或電壓信號來表示。
在數字電路中,由于數字信號只有0、1兩個狀態(tài),它的值是通過中央值來判斷的,在中央值以下規(guī)定為0,以上規(guī)定為1.
模擬信號與數字信號的區(qū)別可根據幅度取什是否離散來確定。
1. 模擬通信
模擬通信的優(yōu)點是直觀且容易實現(xiàn),但存在兩個主要缺點。
(1) 保密性差
模擬通信,尤其是微波通信和有線明線通信,很容易被竊聽。只要收到模擬信號,就容易得到通信內容。
(2) 抗干擾能力弱
電信號在沿線路的傳輸過程中會受到外界的和通信系統(tǒng)內部的各種噪聲干擾,噪聲和信號混合后難以分開,從而使得通信質量下降。線路越長,噪聲的積累也就越多。
2. 數字通信
數字化傳輸與交換加強了通信的保密性。語音信號經A/D變換后,可以先進行加密處理,再進行傳輸,在接收端解密后再經D/A變換還原成模擬信號。
以上便是此次小編帶來的“模擬信號和數字信號”相關內容,希望大家對本文講解的兩大方面的內容具備一定的了解。如果你喜歡本文,不妨持續(xù)關注我們網站哦,小編將于后期帶來更多精彩內容。最后,十分感謝大家的閱讀,have a nice day!