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关于运算放大器的一个问题

时间:10-02 整理:3721RD 点击:

模电 学和用了那么久  突然想问一个问题:  就是运算放大器 有什么用?
比如同向 反向 微分 积分  电压跟随器 等等  这些运放 有什么实际的用处? 现在的集成电路还有运放的可用之地吗?
谢谢你的探讨和留言。

你真的学过模电?你真的是理科生?
外面气温零下5C,你是用眼睛看出来的吗?
手机信号直接从代码里飞出去的吗?
显示器上一个像素放大很多倍以后看到的是一个个0和1吗?



你真的学过模电?你真的是理科生?
外面气温零下5C,你是用眼睛看出来的吗?
手机信号直接从代码里飞 ...[/quote]
。你说的对    懂你的意思 那数字电路  不是一样可以做这些么 ?  

哦?举个例子来看看

测量一个电压信号,让这个电压信号后面先跟一个电压跟随器,这样子,电压值就不会随测量设备的阻值影响了,这个我见到好多

单片机电路

现在有不少单片机集成了AFE(analog front end), 就是把运放集成到单片机里面,这叫数模混合电路而不仅仅是数字电路。

那 verilog HDL  对应的 fpga  CPLD  总应该是数字电路了吧

它能接受模拟信号吗?
它能知道外面刮几级风吗

辩论真精彩                              

你讲的多,数字电路在电路设计里仅仅提供了一个方便可靠的设计模式  但是不能以一代之,我在设计电路的时候  用到了运放  所以就这个问题探讨下 加深对运放的理解
看来集成运放果然还是无法替代 至少目前 模拟和数字电路的混搭 是以后一段时间的主流。

现在所说的IoT是传统产业向未来迈进的契机,也是信息产业进一步改变社会生活方式需要解决的问题。
数模混合IC应该是近些年内半导体工业的发展方向之一。相比传统模拟电路设计,新器件确实简化了很多复杂的设计过程,让跨界设计和应用变得容易。只不过现实物理世界千差万别,现在半导体产业的优势是规模化,不太可能定制到每一个应用,很多情况下还是需要用模拟电路配合来完成模拟量到数字量的转化。
我建议现在做传感器或其他模拟应用的工程师有机会应该学学dsp, fpga, arm, linux和网络应用,不要只局限于8位单片机。诚然,单片机很适合用于相对低速的信号采集和控制,嵌入式系统的高功耗高成本在这类应用上是资源的浪费,但是随着技术进步,两者的界限会越来越模糊。不久的将来,你的浏览器可能会直接控制一个纽扣大小的传感器,到时候站在旁边干瞪眼的感觉肯定不好。多关心一些新技术,现在是创新的时代,做个有想象力的工程师。

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