一种单端信号和差分信号相互转换的装置的制作方法

    技术2026-08-22  12


    本申请涉及电路电子的领域,尤其是涉及一种单端信号和差分信号相互转换的装置。


    背景技术:

    1、在当今电子电子设备大量使用,且大多数设备追求小型化的阶段,致使设备上的信号和接口形态各异,在测试时一些线缆转接设备很不方便找到,在这种背景下,一种小型便捷的信号转接设备是十分必要的。

    2、目前市场常见的转接器体积较大,且部分小型转接器接口单一,不利于接头线缆的互换连接,因此需要一种兼顾体积小且便于差分和单端信号互相转换的装置。


    技术实现思路

    1、为了提高单端信号和差分信号之间相互转换的便利性,本申请提供一种单端信号和差分信号相互转换的装置。

    2、本申请提供的一种单端信号和差分信号相互转换的装置,采用如下的技术方案:

    3、一种单端信号和差分信号相互转换的装置,包括:

    4、单端转差分模块,包括第一运放电路,用于接入单端信号,输出差分信号;

    5、差分转单端模块,包括第二运放电路,用于接入差分信号,输出单端信号;以及,

    6、外壳,所述单端转差分模块和所述差分转单端模块的载体为电路板,所述电路板上设置有单端转差分端口和差分转单端端口;所述电路板安装于所述外壳内,所述外壳上设置有对应所述单端转差分端口和所述差分转单端端口的插孔。

    7、通过采用上述技术方案,在e1等一些信号测试时,会将类差分信号转为单端信号,目前暂未发现有直接可供使用的线缆,该装置可将差分信号转为单端信号,也可将单端信号转为差分信号,方便快速进行两种信号之间的转换,便于测量的使用。

    8、可选地,所述第一运放电路包括第一精密放大器,第一精密放大器采用ad8616;第一精密放大器的引脚+ina电连接至接口j1的1端口,接口j1的2端口接地,第一精密放大器的引脚-vs悬空;第一精密放大器的引脚+inb电连接至接口j2的1端口,接口j2的2端口接地;第一精密放大器的引脚-ina电连接至第一精密放大器的引脚-inb;第一精密放大器的引脚outa通过电阻器r4电连接至第一精密放大器的引脚-ina;第一精密放大器的引脚outa还电连接至接口j3的2端口;第一精密放大器的引脚outb电连接至接口j3的1端口,第一精密放大器的引脚outb还通过电阻器r1电连接至第一精密放大器的引脚-ina;第一精密放大器的引脚+vs悬空;所述接口j1为单端信号接入脚,所述接口j2为直流电源输入脚,所述接口j3为差分信号输出端。

    9、通过采用上述技术方案,利用运放的性质,对信号进行加减积分运算,通过配合的电阻的阻值及输入直流电压的大小来控制生成不同的信号。输出差分信号相位相差180°,幅值相等;接入电压为单端信号电压的2倍,此时输出的差分信号幅值与单端信号相等。

    10、可选地,所述电阻器r1为可调电阻器。

    11、通过采用上述技术方案,通过改变反馈电阻的阻值,从而影响对运放的功能进行调整,有利于使得运放适用的频率越广,精度越高等,优化运放的性能。

    12、可选地,所述电阻器r4为可调电阻器。

    13、通过采用上述技术方案,通过改变反馈电阻的阻值,从而影响对运放的功能进行调整,有利于使得运放适用的频率越广,精度越高等,优化运放的性能。

    14、可选地,所述第二运放电路包括第二精密放大器,第二精密放大器采用ad8616;第二精密放大器的引脚-ina通过电阻器r3电连接至接口j4的1端口,第二精密放大器的引脚+ina通过电阻器r2电连接至接口j4的2端口;第二精密放大器的引脚+ina通过串联的电阻器r5和电阻器r6接地;第二精密放大器的引脚-vs悬空;第二精密放大器的引脚+inb通过电阻器r9电连接至接口j5的1端口,第二精密放大器的引脚-inb通过电阻器r8电连接至接口j5的2端口;第二精密放大器的引脚+inb还通过串联的电阻器r11和r12接地;第二精密放大器的引脚outa电连接至接口j6的3端口;第二精密放大器的引脚outb电连接至接口j6的1端口。第二精密放大器的引脚outb通过电阻器r10电连接至第二精密放大器的引脚-inb;接口j6的2端口接地;第二精密放大器的引脚+vs悬空;所述接口j4和所述接口j5分别为差分信号的两个输入端,所述接口j6的1端口和3端口分别用于输出一个单端信号。

    15、通过采用上述技术方案,利用运放的减法运算,在j4,j5接口各输入一对大小相等,方向相反的差分信号后,可在j6接口的1,3端口分别得到一个单端信号,根据运放减法,此时运放+端的下拉电阻阻值需是参考电阻r7、r10的六分之一时,输出的单端信号与输入的差分信号幅值相等。

    16、可选地,所述电阻器r7为可调电阻器。

    17、通过采用上述技术方案,通过改变反馈电阻的阻值,从而影响对运放的功能进行调整,有利于使得运放适用的频率越广,精度越高等,优化运放的性能。

    18、可选地,所述电阻器r10为可调电阻器。

    19、通过采用上述技术方案,通过改变反馈电阻的阻值,从而影响对运放的功能进行调整,有利于使得运放适用的频率越广,精度越高等,优化运放的性能。

    20、可选地,接口处设置有铜孔。

    21、通过采用上述技术方案,铜孔方便不同的接口进行连接,且具有较可靠的机械稳定性和较好的散热效果。

    22、可选地,接口包括sma接口。

    23、通过采用上述技术方案,在单端差分互转的应用中,sma接口可以作为连接器,将单端信号转换为差分信号或差分信号转换为单端信号。使用sma接口可以提供稳定可靠的信号传输,并且具有较好的屏蔽效果,能够降低电磁干扰的影响。

    24、综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:将差分信号或者单端信号接入输入端,可以在另一端得到相应的单端或者差分信号,便于进行不同信号的连接;接口处直接采用铜孔设计,更方便不同的接口进行连接。



    技术特征:

    1.一种单端信号和差分信号相互转换的装置,其特征在于,包括:

    2.根据权利要求1所述的单端信号和差分信号相互转换的装置,其特征在于,所述第一运放电路包括第一精密放大器,第一精密放大器采用ad8616;第一精密放大器的引脚+ina电连接至接口j1的1端口,接口j1的2端口接地,第一精密放大器的引脚-vs悬空;第一精密放大器的引脚+inb电连接至接口j2的1端口,接口j2的2端口接地;第一精密放大器的引脚-ina电连接至第一精密放大器的引脚-inb;第一精密放大器的引脚outa通过电阻器r4电连接至第一精密放大器的引脚-ina;第一精密放大器的引脚outa还电连接至接口j3的2端口;第一精密放大器的引脚outb电连接至接口j3的1端口,第一精密放大器的引脚outb还通过电阻器r1电连接至第一精密放大器的引脚-ina;第一精密放大器的引脚+vs悬空;所述接口j1为单端信号接入脚,所述接口j2为直流电源输入脚,所述接口j3为差分信号输出端。

    3.根据权利要求2所述的单端信号和差分信号相互转换的装置,其特征在于,所述电阻器r1为可调电阻器。

    4.根据权利要求2或3所述的单端信号和差分信号相互转换的装置,其特征在于,所述电阻器r4为可调电阻器。

    5.根据权利要求2所述的单端信号和差分信号相互转换的装置,其特征在于,所述第二运放电路包括第二精密放大器,第二精密放大器采用ad8616;第二精密放大器的引脚-ina通过电阻器r3电连接至接口j4的1端口,第二精密放大器的引脚+ina通过电阻器r2电连接至接口j4的2端口;第二精密放大器的引脚+ina通过串联的电阻器r5和电阻器r6接地;第二精密放大器的引脚-vs悬空;第二精密放大器的引脚+inb通过电阻器r9电连接至接口j5的1端口,第二精密放大器的引脚-inb通过电阻器r8电连接至接口j5的2端口;第二精密放大器的引脚+inb还通过串联的电阻器r11和r12接地;第二精密放大器的引脚outa电连接至接口j6的3端口;第二精密放大器的引脚outb电连接至接口j6的1端口;第二精密放大器的引脚outb通过电阻器r10电连接至第二精密放大器的引脚-inb;接口j6的2端口接地;第二精密放大器的引脚+vs悬空;所述接口j4和所述接口j5分别为差分信号的两个输入端,所述接口j6的1端口和3端口分别用于输出一个单端信号。

    6.根据权利要求5所述的单端信号和差分信号相互转换的装置,其特征在于,所述电阻器r7为可调电阻器。

    7.根据权利要求5或6所述的单端信号和差分信号相互转换的装置,其特征在于,所述电阻器r10为可调电阻器。

    8.根据权利要求5所述的单端信号和差分信号相互转换的装置,接口处设置有铜孔。

    9.根据权利要求8所述的单端信号和差分信号相互转换的装置,其特征在于,接口包括sma接口。


    技术总结
    本申请涉及电路电子技术领域,公开一种单端信号和差分信号相互转换的装置,包括单端转差分模块,包括第一运放电路,用于接入单端信号,输出差分信号;差分转单端模块,包括第二运放电路,用于接入差分信号,输出单端信号;以及,外壳,单端转差分模块和差分转单端模块的载体为电路板,电路板上设置有单端转差分端口和差分转单端端口。电路板安装于外壳内,外壳上设置有对应单端转差分端口和差分转单端端口的插孔。本申请具有提高单端信号和差分信号之间相互转换的便利性的优点。

    技术研发人员:张超,张先得,孙骥
    受保护的技术使用者:上海飞斯信息科技有限公司
    技术研发日:20240104
    技术公布日:2024/10/24
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