Implementación de línea de transmisión balanceada de par trenzado blindado

Quiero enviar una señal desde el tablero 1 al 2 a través de una línea de 20 cm . Tengo cuatro canales en diferencial, primero los agrego, puedo enviarlos a través de par trenzado blindado así:

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  1. ¿Necesito un amortiguador? ¿por qué?
  2. ¿Se necesitan R14 y R13, ya que obviamente las resistencias están en equilibrio? ¿Por qué?
  3. ¿Cómo podemos crear un par trenzado de impedancia controlada? pero creo que es necesario si tenemos una longitud de onda tan pequeña en comparación con la línea de transmisión.

Algunas notas:

  • R12,R3,2 es para cambiar de nivel y equilibrar la carga.
  • + = 4,5 V, - = 0 V
  • Las resistencias de los receptores pueden cambiar para ser iguales en la entrada superior e inferior (no sé qué impedancia es buena, ¿no es la más alta?)
  • Las resistencias de los transmisores se pueden cambiar para determinar la impedancia del transmisor (no sé qué impedancia es buena, ¿no es la más pequeña?)
  • Mi referencia de amplificador sumador:

ingrese la descripción de la imagen aquíAquí quiero engañar y mover OpAmp en el lado del receptor, pero no estoy seguro de si es posible mover eso en el otro extremo de la línea balanceada. También hay otra pregunta sobre la suma .

¿Cómo estás uniendo las conexiones a tierra de la PCB? ¿Todo esto está dentro de una caja de metal? ¿Con la caja de metal conectada a la tierra del PCB? Desea que la caja/caja forme parte del enfoque de protección eléctrica. Y parte del enfoque de protección magnética.

Respuestas (1)

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Mirando hacia la fuente, está equilibrada con respecto a las impedancias.

Mirando hacia el receptor, no está balanceado en absoluto porque tiene la salida del amplificador diferencial (impedancia cercana a cero ohmios) conectada directamente al cable superior y la resistencia de 1k2 no está haciendo nada. Un receptor balanceado se ve así: -

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Para agregar un poco más, la fuente tiene una impedancia balanceada pero las impedancias son altas. En efecto, cada cable de señal tiene una impedancia de 10k/4 + 120 ohmios = 2,62 kohmios y esto degradaría la señal. Debe proporcionar un búfer que luego use las resistencias de 120 ohmios en cada salida diferencial como esta: -

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Imagen de arriba de aquí .

Entonces, la señal que ingresa al diagrama anterior a la izquierda puede considerarse como el valor sumado de sus cuatro fuentes de voltaje (V3-V6). Sumar cuatro fuentes diferenciales como ha demostrado no es muy práctico. Use un amplificador sumador como este: -

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Muy bien ilustrado, ty. Recibí dos errores: 1. El receptor no está balanceado 2. El transmisor tiene alta impedancia. usted sugirió estos: 1. Use el búfer en el receptor 2. Sume cada 4 por separado. Ahora suponga: 1. Puedo ajustar la impedancia del receptor aumentando la carga y cambiando R12 2. Puedo reducir las resistencias de 10k a 1k o menos (no sé realmente si son efectos en la operación de suma). Ahora todo irá bien o no? Actualizaré la pregunta con respecto a esta suposición.
(1) Usar un amplificador diferencial en el receptor es lo que dije. (2) La suma se puede hacer con entradas de un solo extremo utilizando el amplificador sumador; la forma en que lo muestra no es práctica para ninguna situación que se me ocurra. Si realmente tiene 4 fuentes flotantes, póngalas en serie para sumarlas.
usted dijo (1) use la resistencia de retroalimentación para hacer que el receptor de equilibrio por R1 || Rf = R2 || Criterios Rg (2) su suma no es práctica (no puedo entender por qué porque está en el libro "Manual de Diseño de Circuito de Amplificador Operacional " y está trabajando en la simulación) use solo la suma, no la diferencia. y sume o sume las fuentes (buena idea, ¿no pueden molestarse entre sí?). Preguntas restantes: (3) cuál es mejor tran. y rec. diablillo.? (4) ¿Es posible conducir STP sin búfer?
Nunca dije "usar una resistencia de retroalimentación para equilibrar el receptor"; Acabo de mostrar un circuito. Para equilibrar haga R1=R2 y Rf=Rg. Le falta un amplificador operacional en su circuito de suma: está justo allí en su imagen agregada. Si la longitud de onda de su señal es mucho menor que la longitud del cable (digamos al menos 20 veces), entonces Zrec puede ser de alta impedancia para evitar la atenuación de la señal transmitida por el cable. Zsend debe ser bajo y de 50 a 150 ohmios es un rango práctico. Siempre que la impedancia de salida sea la misma para ambos cables en el STP, eso es todo lo que se debe cumplir, pero Zsend aún debe ser bajo.
Finalmente, debo decir que en realidad he intentado mover la suma de OpAmp al lado del receptor, porque es más fácil para mí conducir OpAmp en el lado del receptor. Intenté engañar desde que dijiste que todo estaría bien si usas una línea de transmisión balanceada. Y esta migración llevará mi vida al paraíso. Afortunadamente, ¿hay algún error al tener en cuenta lo que ha dicho antes, excepto mover sumadores OpAmp para hacer la vida más fácil? (Hacerlos en serie es una nueva estrategia que necesito pensar en ello)
La unión de suma es una tierra virtual y, dependiendo de cómo la implemente, estará totalmente desequilibrada. Muestre un esquema.
En la figura 4.8, ¿podemos separar R1/2/3/4/5/6 de otro componente mediante un par trenzado blindado? Parece que estos son un aspecto equilibrado. igualando R1/2/3/4/5/6 juntos y Rf||Rn=Rp. También el libro proporcionó un algoritmo para sintonizar Rn y Rp, para tener la misma impedancia en ambas líneas.
No puede separar el amplificador operacional de la unión común de R1, R2 y R3. Ese amplificador operacional DEBE estar en el período de finalización de envío. Tienes que esbozar lo que propones por si te he malinterpretado. No más adivinanzas y no más evolución de esta pregunta, por favor. Si no entiende los principios aquí, entonces debe hacer una nueva pregunta.
Ok, hay una pregunta sobre la suma. Que espero les resulte interesante: electronics.stackexchange.com/questions/408230/…