คำถามติดแท็ก noise

เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าหรือการปรับปรุงอัตราส่วนสัญญาณ / เสียงรบกวนของวงจรอะนาล็อก

4
ฉันจะกำจัดเสียง PWM ในขณะขับรถได้อย่างไร
ฉันกำลังขับพัดลม DC brushless DC ขนาด 0.11A ที่มี PWM โดยใช้ MSP430Gxxxx -> ไดรเวอร์ TC427CPA FET -> BS170 N-FET พัดลมอยู่ที่ด้านล่างของ FET แม้จะมีรอบการทำงาน 90% และความถี่ 10kHz แต่ก็มีเสียงหึ่งจากแฟน ๆ รอบการทำงานที่ต่ำกว่า = เสียงรบกวนมากขึ้น ฉันพยายามกำจัดเสียงรบกวนโดยเพิ่มฝา 4.7uF ขนานกับพัดลมและมีเสียงรบกวนน้อยลงเล็กน้อย แต่ก็ยังฟังได้ดี ฉันจะทำให้เสียงดังหายไปได้อย่างไร
11 msp430  pwm  noise  fan 

4
การนำการ์ดติดตาม / วงแหวนไปใช้ในการออกแบบ PCB
ฉันได้อ่านที่นี่และมีบทความบางอย่างเกี่ยวกับการติดตาม pcb ยาม / แหวน แต่ไม่มีใครพูดถึงวิธีการฝังอย่างถูกต้อง สิ่งที่ฉันพบคือรูปภาพและการเปรียบเทียบที่ไม่สามารถช่วยฉันได้ในตอนนี้! สิ่งที่ฉันอยากรู้คือฉันจะทำให้วงจรต่อไปนี้มีการป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น (ในกรณีการออกแบบ - ฉันรู้ว่าวัสดุ PCB และ SIR มีกฎใหญ่) วงจรจะจ่ายสูงถึง 30V ผ่านตัวต้านทานและตัวต้านทานแต่ละตัวเชื่อมต่อกับตัวเก็บประจุ ตัวเก็บประจุแต่ละตัวจะเชื่อมต่อกับสวิทช์เมทริกซ์และในที่สุดผลลัพธ์เดียวจากสวิทช์เมทริกซ์จะเชื่อมต่อกับ picoammeter เพื่อวัดกระแสไฟฟ้ารั่วของตัวเก็บประจุ ฉันสงสัยว่าฉันควรดูแลเกี่ยวกับการรั่วไหลของกระแสในวงจรหรือไม่! ถ้าเป็นเช่นนั้นฉันจะปรับปรุงได้อย่างไร นี่คือวงจรทดสอบของฉัน: ฉันคิดว่าการเชื่อมต่อตัวเก็บประจุเพียงแค่ใช้สายเข้ากับวงจรนั่นคือตัวเก็บประจุหนึ่งพินที่บัดกรีด้วยลวดในวงจรเล็ก ๆ ที่ฉันออกแบบมา เหมือนกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า (SMU)

6
เครื่องมือเปรียบเทียบ: ไซน์ที่มีเสียงดังเป็นคลื่นสี่เหลี่ยม
ในวงจรตัวเปรียบเทียบจะใช้ในการแปลงสัญญาณไซน์เป็นคลื่นสี่เหลี่ยม อย่างไรก็ตามสัญญาณอินพุตไม่ใช่คลื่นไซน์ที่สะอาด แต่มีสัญญาณรบกวนเพิ่มเข้ามา ตัวเปรียบเทียบควรจะเป็นอุดมคติและมีฮิสเทรีซิสซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าสัญญาณรบกวนดังนั้นจึงไม่มีเสียงกริ่งที่ศูนย์วกของคลื่นไซน์ แต่เนื่องจากสัญญาณรบกวนของสัญญาณอินพุตตัวเปรียบเทียบจะสลับเล็กน้อยก่อนหน้านี้หรือหลังจากนั้นสำหรับคลื่นไซน์ที่สะอาดดังนั้นคลื่นสี่เหลี่ยมที่ผลิตจึงมีสัญญาณรบกวนเฟส เนื้อเรื่องด้านล่างแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมนี้: เส้นโค้งสีน้ำเงินคือคลื่นไซน์อินพุทที่มีเสียงดังและเส้นโค้งสีเหลืองเป็นคลื่นสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเครื่องมือเปรียบเทียบ เส้นสีแดงแสดงค่าขีด จำกัด hysteresis บวกและลบ ด้วยความหนาแน่นของสเปกตรัมของสัญญาณเสียงในสัญญาณเข้าฉันจะคำนวณเสียงเฟสของคลื่นสี่เหลี่ยมได้อย่างไร ฉันต้องการทำการวิเคราะห์ที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ยังไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลในหัวข้อได้ ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ชื่นชมมาก! การสรุป: ฉันต้องการวิเคราะห์เสียงเฟสที่เกิดจากวงจรที่กำหนดและไม่ถามว่าจะลดเสียงรบกวนอย่างไร!

1
ตัวต้านทานแบบอนุกรมลด EMI ได้อย่างไร?
ฉันเพิ่งทำงานกับระบบที่ใช้ GSM และมีคำแนะนำนี้ในแผ่นข้อมูลของโมดูล GSM: ตัวต้านทาน 22 should ควรเชื่อมต่อเป็นอนุกรมระหว่างโมดูลและซิมการ์ดเพื่อระงับการส่งสัญญาณ EMI ปลอมและเพิ่มการป้องกัน ESD ฉันพยายามค้นหาเพียงเล็กน้อยและพบเอกสารแนวทางการออกแบบ PCB สำหรับ EMI ที่ลดลงแต่ก็มีข้อความคล้าย ๆ กัน แต่ไม่มีคำอธิบาย ใส่ตัวต้านทาน 50 –100 in ให้เป็นอนุกรมกับขาเอาต์พุตทุกตัวและตัวต้านทาน 35 –50 on บนตัวป้อนข้อมูล อีกส่วนหนึ่งพูดว่า: (การสิ้นสุดซีรี่ส์, สายส่ง) การต้านทานแบบอนุกรมเป็นวิธีการแก้ปัญหาการเลิกจ้างและการเรียกที่ไม่แพงและเป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับระบบที่ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ อีกส่วนหนึ่งที่อาจเกี่ยวข้อง: การจับคู่ความต้านทานที่อินพุต และอีกครั้งความต้านทานอนุกรมเป็นโซลูชันที่มีโอกาสมากที่สุด ความต้านทานที่วางไว้ที่ไดรเวอร์เพิ่มความต้านทานเอาต์พุตตามที่เห็นโดยการติดตามและขาอินพุตดังนั้นจึงจับคู่ความต้านทานสูงของอินพุต ฉันได้พบบางสิ่งในเอกสารนี้เช่นกันการทำความเข้าใจกับ Radiant EMIมันบอกว่า: เพิ่มความต้านทานต่ออนุกรม? อาจช่วย - กระแสน้อย (กระแสดีและไม่ดี) ไหลผ่านความต้านทานสูง - อาจลด EMI โดยการลดกระแสที่ไหลออกนอก IC …

3
จัมเปอร์พินเพิ่มเสียงรบกวนหรือไม่?
เมื่อออกแบบ PCB ควรใช้ตัวจัมเปอร์พินในทางเดินของสัญญาณกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก (ประมาณ 0.8 uA) หรืออาจมีปัญหาเรื่องเสียงรบกวนหรือไม่? ฉันจะใช้จัมเปอร์เพื่อเลือกระหว่างแอมป์ Transimpedance ที่แตกต่างกัน
10 pcb  pcb-design  noise  jumper 

2
การลดเสียงรบกวนทางไฟฟ้าที่เกิดจากพัดลมไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็ก
อะไรคือวิธีการบัญญัติมาตรฐานสำหรับการลด / กำจัดสัญญาณรบกวนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นใน ADC จากพัดลมDC brushless ขนาดเล็ก สำหรับการอ้างอิงด้านล่างฉันยังใช้นี้ผนังหูดและนี้ 5V เชิงเส้นควบคุม ระบบพื้นฐานของฉันมีลักษณะเช่นนี้: ฉันมีตัวเลือกบางอย่างในหัวของฉันและฉันสงสัยว่าสิ่งที่ดีที่สุดอาจเป็น ความคิดแรกของฉันคือ [ตัวเลือก]: แนวคิดที่สองของฉันคือ [OPTION B]: แนวคิดที่สามของฉันคือ [ตัวเลือก C]: อาจมีตัวเลือกอื่น ๆ ที่ฉันไม่ได้คิดรวมถึงการเรียงสับเปลี่ยนและการรวมกันของตัวเลือกเหล่านี้ ข้อดีและข้อเสียของตัวเลือกเหล่านี้คืออะไร คุณจะเลือกตัวเลือกใดและทำไม

1
การลดเสียงรบกวนในวงจรเสียง (optical pickup + op amp)
ฉันกำลังสร้างกระบะแสงโดยใช้โฟโตไดโอดที่เชื่อมต่อกับLM741 op-amp วงจรของฉันคล้ายกับวงจรนี้: ยกเว้นว่าฉันได้เพิ่มตัวกรองพาสแพดสูงหลังจากเอาท์พุทของ op-amp เพื่อกำจัด DC (เนื่องจากฉันใช้ 0V และ + 12V เป็น V- และ V + ของฉันตามลำดับ) ฉันใช้ Rf = 500K Ohm (เป็นแบบนี้มากเกินไปหรือเปล่า) นอกจากนี้ฉันมี LED ติดกับโฟโตไดโอดซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง LED ใช้พลังงานจาก 5V และ op-amp ใช้พลังงานจาก 12V ทั้งจากแหล่งจ่ายไฟของพีซี โฟโตไดโอดและ LED เชื่อมต่อกับวงจรโดยใช้สายกีต้าร์ยาว 2 ม. ("PL") วงจรทำงานและสร้างสัญญาณเสียงเมื่อฉันปรับความเข้มของแสงที่ส่องแสงในโฟโตไดโอด แต่ปัญหาของฉันคือสัญญาณดังมาก ฉันได้ยิน / เห็นเสียงสองประเภท: เสียงไฟฟ้าคล้ายกับรถกระบะกีตาร์ไฟฟ้าที่มีเสียงดัง ฉันสงสัยว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากสายเคเบิลยาว (หรือส่วนปลายของมันที่โฟโตไดโอดและไฟ LED …

4
Super Duper Vdd stiffening ที่ต้องการในตัวจับเวลา 555 วิธีที่ดีที่สุดคืออะไร?
ฉันกำลังใช้ตัวจับเวลา 555 สำหรับเซ็นเซอร์ความถี่ / ตัวนับ (16 บิต) มันทำงานโดยการนับจำนวนพัลส์ที่อ่านในเวลาตัวอย่าง 125 มิลลิวินาทีที่กำหนดโดยตัวจับเวลา 555 รีเซ็ต & ซ้ำ ... ฉันใช้ตัวตั้งเวลาในการทำงานที่เหมาะสม TH (time pulse high) คือการสุ่มสัญญาณ ON เวลานี้ถูกตั้งค่าและตัดแต่ง (ช่วงการปรับ +/- 5%) ด้วย POT คุณภาพสูง TL (เวลาพัลส์ต่ำ) ขอบที่ล้มลงเริ่มต้น data-latch read -> จากนั้นเป็นการดำเนินการรีเซ็ตตัวนับ ตอนนี้ฉันมีมันบนกระดานขนมปัง ฉันกำลังสร้าง PCB สำหรับการออกแบบขั้นสุดท้ายและฉันต้องการขจัดปัญหาต่อไปนี้สำหรับการออกแบบ PCB นี่คือปัญหา: ความถี่ที่วัดได้นั้นไม่เสถียรสุด (+/- ~ 3Hz @ 25kHz) และใช้เวลาสักครู่ในการชำระ ฉันคิดว่าเป็นเพราะเวลาตัวอย่างได้รับผลกระทบจากเสียงบนรถไฟ …

3
พฤติกรรมเปรียบเทียบแบบอะนาล็อกสุ่มและไม่แน่นอน
ฉันกำลังทำงานในโครงการ "เรียบง่าย" ที่ฉันต้องการวัดความถี่ของคลื่นไซน์ที่แตกต่างกันไปตามแอมพลิจูดและความถี่ เพื่อลดความซับซ้อนของสิ่งต่าง ๆ ตอนนี้ฉันมีเพียงอินพุตคลื่นไซน์ (27Hz) ความถี่คงที่ (อินพุตลบของตัวเปรียบเทียบ) ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแอมพลิจูดเท่านั้น (โดยใช้โพเทนชิออมิเตอร์) อินพุตเชิงบวกของตัวเปรียบเทียบถูกตั้งค่าเป็น Vcc / 2 เอาต์พุตของตัวเปรียบเทียบจะถูกป้อนเข้าสู่รีจิสเตอร์การจับการป้อนข้อมูลของไมโครคอนโทรลเลอร์ atmega2560 เพื่อวัดความถี่ ปัญหาคือที่แอมพลิจูดบางอย่างของสัญญาณอินพุตฉันได้รับการสลับค่อนข้างรุนแรง (หรือบางครั้งแถบแบนด์ตาย) บนเอาต์พุตซึ่งมีลักษณะดังนี้: โดยที่ผลลัพธ์ที่คาดไว้ควรมีลักษณะดังนี้: สิ่งที่ฉันได้ลองไปแล้ว: ใช้ตัวเปรียบเทียบภายในของ atmega2560 ใช้ตัวเปรียบเทียบภายนอก แนะนำ hysteresis โดยใช้ซอฟต์แวร์และวงจรทริกเกอร์ Schmitt พยายามตั้งค่าอินพุตที่หลากหลายรวมถึงการตั้งค่าการอ้างอิงแบบคงที่และการตั้งค่าตัวแบ่งข้อมูล ลองใช้ atmega2560 ที่แตกต่างกัน ลองใช้ความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่แตกต่างกัน วิธีแก้ปัญหาบางอย่างมีความเสถียรมากกว่าโซลูชันอื่น ๆ แต่ก็ไม่มีวิธีใดใกล้เคียงที่ยอมรับได้ ฉันได้ตัดสินด้วยการกำหนดค่าที่เสถียรที่สุดแล้ว: ด้วยการตั้งค่านี้บางสิ่งปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงเสถียรภาพ แต่ก็ยังไม่มีที่ไหนใกล้เคียงที่สมบูรณ์แบบ: การเปลี่ยนค่าของ R5 เพื่อเพิ่มฮิสเทรีซิส นำ C2 ออกอย่างสมบูรณ์ (ไม่รู้เลยว่าทำไม) …

7
เครื่องขยายเสียง LM386 ไม่ได้ขยาย
นี่เป็นความพยายามครั้งแรกของฉันในการสร้างเครื่องขยายเสียงที่ง่ายมาก ๆ แผนงานมีดังนี้: - ก่อนอื่นฉันลองเชื่อมต่อวงจรกับแบตเตอรี่ 9V (มัลติมิเตอร์อ่านได้ประมาณ 8.3 โวลต์ซึ่งอยู่ในช่วงแรงดันไฟฟ้าของ LM386 ตามแผ่นข้อมูล) ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงรบกวนจำนวนมากบางครั้งเสียงแตกและเสียงแหลมและเสียงที่ได้ยินแทบไม่ได้ยินของอินพุตเสียง ของอินพุตซึ่งแย่มาก) ไม่ได้แม้แต่น้อยอย่างน้อยเท่ากับอินพุต! ฉันต้องการกำไรจะอยู่ที่ประมาณ 200 ดังนั้นฉันทำมี 10 F ประจุตรงข้ามขา 1 และ 8 ของ LM386μμ\mu ฉันได้ลองเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ DC แบบไม่มีการควบคุม 9.6V - 250mA ผลลัพธ์เกือบจะเหมือนกัน ... (แม้ว่าฉันดูเหมือนจะได้รับแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าที่นี่ .. ) ตอนแรกฉันแค่ใช้หูฟังแบบอินเอียร์ในการรับเอาต์พุตโมโน ฉันลองเชื่อมต่อลำโพงขนาดเล็ก (ในภาพ) เห็นได้ชัดว่าเป็นลำโพง0.2W 8เอาต์พุตต่ำ แต่ผลลัพธ์สุดท้ายนั้นคล้ายคลึงกับเอาต์พุตหูฟัง ..ΩΩ\Omega นี่คือเขี้ยวของ breadboard .. ขออภัยสำหรับรูปที่มีคุณภาพไม่ดี การกำหนดค่านี้ใช้อแด็ปเตอร์ DC และลำโพง40W …
10 audio  noise  lm386 

4
ฉันต้องการตัวกรองรอย 50/60 เฮิร์ตสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือไม่
เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไม่ได้เสียบปลั๊กกับแหล่งจ่ายไฟหลักฉันสามารถสันนิษฐานได้ว่าจะไม่มีเสียงความถี่ 50/60 Hz หรือไม่ คำถามนี้เกิดขึ้นขณะที่คิดว่าวงจรของจอภาพ ECG แบบพกพาจะเป็นอย่างไรและดูเหมือนชัดเจนว่าตัวกรองรอยบาก 50 เฮิร์ตซ์จะถูกกำจัด แต่มันเป็นอย่างนั้นเหรอ? ขอบคุณ
9 filter  noise  mains 

6
จำเป็นต้องแยกสายไฟ DC และสายเคเบิลข้อมูลออกหรือไม่?
ฉันมีการสนทนานี้กับเพื่อนร่วมงานของฉันก่อนหน้านี้ แหล่งจ่ายไฟ DC ไม่สลับกันดังนั้นสนามแม่เหล็กที่เกิดจากสายไฟ DC คงที่ (ใช่ไหม) ตอนนี้ฉันรู้ว่ากฎคือการแยกสายไฟและสายเคเบิลข้อมูล แต่ฉันสมมติว่านั่นคือเมื่อมันมาถึงไฟ AC มันเป็นกฎเดียวกันเมื่อพูดถึงแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงที่มีการควบคุมหรือไม่? เรากำลังใช้สายบัสคู่บิด CAN บัสติดกับสายไฟ DC ที่มีการควบคุม (12V และ GND) ฉันเข้าใจว่าสามารถภูมิคุ้มกันต่อเสียงรบกวนได้ แต่ถ้าคุณมีสายเคเบิลข้อมูลที่แตกต่างกัน (สมมุติว่า UART หรืออนุกรมหรืออีเธอร์เน็ต) สายไฟ DC จะมีผลกระทบหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นทำไม
9 power  dc  noise  cables  data 

4
ลบเสียงที่ได้ยินโดยตัวแปลงบัค
ฉันกำลังจัดการกับตัวแปลงบั๊กโดยใช้ ISP452 ตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแปลงบั๊กที่ขับเคลื่อนด้วยสัญญาณ PWM ที่มาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ บางส่วนของวงจรกำลังสร้างเสียงฮอทช์ระดับเสียงเมื่อใช้พลังงานซึ่งฉันต้องการกำจัด วงจรกำลังขับพัดลม 3-pin มาตรฐานบางตัว ความถี่พาหะของสัญญาณ PWM คือ 3.9 Khz ฉันวัดเอาต์พุตของวงจรและตรวจสอบที่ออสซิลโลสโคปว่าเป็นแรงดันไฟฟ้าเชิงเส้นที่เสถียร ดังนั้นเสียงมันไม่น่าจะมาจากแฟน ๆ แต่มาจากวงจรเอง! ผู้ต้องสงสัยคนแรกของฉันไปที่ตัวเหนี่ยวนำซึ่งทำหน้าที่เป็นลำโพง อาจเป็นไปได้ไหม คำถามคือจะทำอย่างไรเพื่อที่จะกำจัดเสียงรบกวน? ฉันไม่สามารถเปลี่ยนตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำได้ แต่ฉันสามารถลองใช้ "สารประกอบ" บางตัวที่สามารถดูดซับเสียงได้ นี่จะเป็นทางเลือกที่ดีหรือไม่? ISP452 จำกัด ความถี่สัญญาณ PWM ของไดรเวอร์ให้สูงสุด 4 kHz ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ?

1
ปัญหาเสียงพื้นและแรงดันตก
ฉันมีอุปกรณ์ RC ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่โพลี 3.7V ซึ่งรวมถึงมอเตอร์และโซนาร์ 40KHz แรงดันไฟฟ้าผ่านเซ็นเซอร์โซนาร์ได้รับการขยายและ adc-ed มอเตอร์ขับเคลื่อนด้วย PWM 2KHz เมื่อมอเตอร์ดับทุกอย่างทำงานได้ดี เมื่อมอเตอร์เปิดอยู่ฉันมีแรงดันไฟฟ้า VBAT 0.5V ลดลง 2kHz และเป็นการยากที่จะกำจัดสิ่งนี้ - อาจเป็นเพราะสายไฟยาวกับมอเตอร์ ฉันมีไดโอดข้ามมอเตอร์ 2 สาย อย่างไรก็ตามปัญหาใหญ่ก็คือฉันยังได้รับการขัดขวาง 2kHz 10mV ที่เซ็นเซอร์ สิ่งนี้สร้างเสียงรบกวนที่ป้องกันไม่ให้วิเคราะห์การอ่านโซนาร์ อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงไม่ใหญ่พอ เสียงเซ็นเซอร์เมื่อมอเตอร์ดับ: เสียงเซ็นเซอร์เมื่อมอเตอร์เปิด: ฉันไม่สามารถเปลี่ยนมาตรวัดของสายมอเตอร์และการลดลงของ VBAT ไม่ได้สร้างปัญหาอื่นใด มีวิธีที่ฉันสามารถหลีกเลี่ยงเสียงดังกล่าวได้หรือไม่?

2
เสียงแหล่งจ่ายไฟในเสียง
ฉันมีสิ่งที่เป็นปัญหาคลาสสิกเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟสลับเสียงและเสียง แต่ฉันไม่สามารถเรียงลำดับตำนานจากความเป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันพบในหัวข้อ ติดตั้ง: ฉันมีโน้ตบุ๊กที่มีแหล่งจ่ายไฟภายนอกและ / หรือแบตเตอรี่ เครื่องรับวิทยุที่มีแหล่งจ่ายไฟของตัวเอง (เช่นไม่ได้รับการป้อนข้อมูลโดยโน้ตบุ๊ค SMPS) เครื่องรับวิทยุจะส่งสัญญาณเสียงไปยัง line-in ของโน้ตบุ๊ก โน๊ตบุ๊คควบคุมเครื่องรับวิทยุผ่าน RS232 (จูน ฯลฯ ) ปัญหา: หากฉันถอดปลั๊กโน้ตบุ๊คออกจากแหล่งจ่ายไฟและเรียกใช้จากแบตเตอรี่ทุกอย่างทำงานได้อย่างสมบูรณ์ แต่ถ้าฉันใช้โน๊ตบุ๊ค SMPS ฉันจะได้ยินเสียงรบกวนมากมายในเสียง ใครสามารถบอกฉันว่าปัญหาน่าจะโกหกหรือไม่ มีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับลูปกราวด์ แต่ฉันมีปัญหาในการเชื่อว่าพวกเขามีอยู่จริงในการติดตั้งขนาดเล็กเช่นนี้ ฉันถูกต้องหรือไม่ที่จะสมมติว่าเป็นไปได้ว่าปัญหาของระดับพื้นดินที่แตกต่างกันในโน้ตบุ๊คและความจริงที่ว่าอินพุตอินไลน์ของโน้ตบุ๊คไม่แตกต่างกัน หรือมีคำอธิบายที่เป็นไปได้มากกว่านี้หรือไม่? ทางออกที่ดีที่สุดคืออะไร ใช้ opamp เพื่อสร้างแอมพลิฟายเออร์อินพุตที่แตกต่างกันและป้อนเอาต์พุตไปที่บรรทัดหรือไม่? ฉันจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงพื้นดินสำหรับ opamp ได้อย่างไร ทางออกที่เสนอในความคิดเห็นและคำตอบ จากคำตอบจะปรากฏว่ามีปัญหาที่เป็นไปได้สองประการ: 1. กราวด์ลูปและ 2. การรับสัญญาณ RF จาก SMPS ภายนอกในสายสัญญาณเสียง โซลูชั่นที่แนะนำคือ: เครื่องขยายเสียงที่แตกต่างกัน ข้อดีข้อเสีย? Kortuk: ต่อสู้กับปิ๊กอัพ RF …

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.