Amplificadores de bloqueo de rango dinámico autoadaptativos, compactos y con una sola fuente de alimentación
Autores: Yao, Zheyi; Yuan, Zhewen; Sui, Xiubao; Chen, Qian
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Amplificadores de bloqueo de rango dinámico autoadaptativos, compactos y con una sola fuente de alimentación
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Rango dinámico
Amplificador lock-in
Señal
Precisión de medición
Dispositivos portátiles
Circuito integrado
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 29
Citaciones: Sin citaciones
Para satisfacer la alta gama dinámica de voltaje o corriente en tiempo real en la industria eléctrica moderna, desde la ciencia de superficies hasta pruebas no destructivas, este documento informa sobre dos amplificadores lock-in digitales amplios, universales y compactos para la señal de gran rango dinámico, denominados amplificadores híbridos y totalmente digitales. Ambos han reducido los componentes complejos requeridos en los amplificadores tradicionales a solo dos o tres componentes sin sacrificar la precisión de medición, incluso en menos del 0.05% en algunas situaciones, lo cual ha sido evaluado a través de simulaciones y experimentos con el circuito FPGA. Además, gracias a la estrategia de suministro de energía única, los métodos propuestos son adecuados para dispositivos portátiles, incluido el espectrómetro de bolsillo, el monitor de resonancia mecánica y alimentado con batería. Tales resultados en este documento ilustran la tecnología coherente en fase con un circuito compacto, universal e integrado con un futuro prometedor.
Descripción
Para satisfacer la alta gama dinámica de voltaje o corriente en tiempo real en la industria eléctrica moderna, desde la ciencia de superficies hasta pruebas no destructivas, este documento informa sobre dos amplificadores lock-in digitales amplios, universales y compactos para la señal de gran rango dinámico, denominados amplificadores híbridos y totalmente digitales. Ambos han reducido los componentes complejos requeridos en los amplificadores tradicionales a solo dos o tres componentes sin sacrificar la precisión de medición, incluso en menos del 0.05% en algunas situaciones, lo cual ha sido evaluado a través de simulaciones y experimentos con el circuito FPGA. Además, gracias a la estrategia de suministro de energía única, los métodos propuestos son adecuados para dispositivos portátiles, incluido el espectrómetro de bolsillo, el monitor de resonancia mecánica y alimentado con batería. Tales resultados en este documento ilustran la tecnología coherente en fase con un circuito compacto, universal e integrado con un futuro prometedor.