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让我在本文开头声明:如果没有我们数字兄弟的 1 和 0 的帮助,模拟对世界将毫无用处。这有点简单,但却是现实。我们可以拥有最好的模拟设计,但是当它们被转换为数字 1 和 0 时,它们会得到显着增强,例如额外的数字滤波。仅以模数转换器 (adc) 或数模转换器 (dac) 为例。
数字域中的校准和校正增强了进入 adc 并从 dac 输出的静态和动态模拟信号,并且比我们在模拟域中尝试的价格要低。数字增强包括 5g 的此类领域,例如,adc 的非线性补偿、rf 功率放大器的预失真以及 rf 无线电接收器中的失配。1
毫无疑问,我们生活在一个模拟世界。我们的人类感官接收和识别连续的模拟信号,而不是数字化信号。我们人类也会发出模拟信号,例如声音和物理触摸。
回到过去(70 年代初),当我开始担任电子电路新手设计师时,我们有模拟和电源工程师、数字工程师和软件工程师。作为模拟设计师,我的工作是在 a 到 d 之后和 d 到 a 之前将设计交给数字设计师,通常通过我选择的光耦合器穿过隔离栅。我也做了一些电源设计。我对设计的数字端知之甚少。
在当今的设计世界中,在大多数情况下,这些单独的角色已不复存在。越来越多的设计人员必须知道如何使用微控制器和处理器以及软件进行设计。他们还需要为这些设备供电并进行一些模拟调节。在某些领域仍然有一些分门别类的专家,但我看到这种情况正在减少。
aspencore 世界级的媒体资产集合使电子社区能够独立且完整地拥有技术新闻、分析和日常工程内容。以下是讨论当今电子世界中模拟和数字角色的一些相关示例:
在edn,我们讨论了“模拟、数字仿真平台”;“数字总线,模拟问题”;“ rf,遇见analog; 和他的朋友数码”;和“模拟还是数字:选择您的示波器输入”,planet analog 讨论了诸如“模拟滤波器与数字滤波器”和“ μc 可以取代模拟电路吗?。”
甚至还有一篇很好的汽车传感器文章,通过 edn 的“自主汽车传感器:处理器算法如何获取输入” ,真正总结了模拟与数字的对比。
另一个 aspencore 姊妹出版物 electroschematics 以“具有模拟扭曲的数字电压电平转换器”加入了聚会。
electronics-tutorials.net 有“模拟和数字问题和答案”。
我们的电子产品姊妹出版物还讨论了“数字和模拟无线电合并以提供适应性无线电技术”。
参考:
1. 数字增强模拟电路:系统方面,b. murmann、c. vogel、h. keoppl,2008 年 6 月,论文集 — ieee 电路和系统国际研讨会。
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