Signal oben auf der PWR-Leitung

Siehe Änderungen unten:

Ich versuche, ein Netzwerk von Schaltungen zu entwerfen (siehe Beispiel unten), in dem eine modulare Schaltung (nicht statisch, änderbar, mit hoher Variabilität der Stromaufnahme) an einer von mehreren Leiterplattenpositionen angeschlossen ist und dabei Strom zieht , kann die Position erkennen, an der es sich befindet.

Min. Strom: 0,1 mA, Max. Strom: 600 mA

Aufgrund mechanischer Einschränkungen können keine zusätzlichen Verbindungen (dh nur PWR, GND) zwischen PCB-Position # und modularem Schaltkreis hergestellt werden.

Meine Idee ist, die PWR-Leitung zu PWM (100 Hz, könnte höher sein) und einen Hochpassfilter zu verwenden, um niedrigere Frequenzen zu eliminieren. Die modulare Schaltung prüft, welche Frequenz entfernt wurde.

Auch andere Ratschläge sind willkommen,

****** als Antwort auf den Kommentar zur Unklarheit:******

Stellen Sie sich zur Vereinfachung vor, Sie verwenden ein Smartphone-USB-Ladegerät und verbinden ein benutzerdefiniertes Split-Kabel mit mehreren Leiterplatten (bis zu 24) mit Batterieanschlüssen. Dann werden modulare Schaltungen an Batterieanschlüssen befestigt und sie müssen wissen, in welcher Position sie sich befinden.

Positionsschaltungsbeispiel, Spannungsfolger-Fragediagramm

Basierend auf dem Vorschlag von @WhatRoughBeat habe ich anstelle einer Impulsfolge ein weiteres mögliches Schema eines Spannungsteilers hinzugefügt.

Impulsfolge durch Spannungsteiler ersetzt

Bitte beachten Sie: In der ursprünglichen Frage/Schaltplan habe ich einige Fehler gemacht, die folgenden wurden korrigiert: (1) Schaltplan, von Tiefpass auf Hochpass umgeschaltet, um Tiefpassfilter zu verwenden;

(2) schematisch, geschaltet von einfachen Dioden, wahrscheinlich Schottky

(3) hinzugefügter Strom max/min

(4) PWM von 1 kHz auf 100 Hz senken, um EMI zu reduzieren

(5) geänderter Titel

Die gesamte High-Level-Kommunikation erfolgt drahtlos
Ich bin mir nicht sicher, ob Sie ausreichend erklärt haben, was Sie erreichen wollen.
Wie Andy aka sagte, solltest du wirklich mehr darüber erklären, was du erreichen willst. Aber um Ihre Frage kurz zu beantworten, die Hauptunterschiede, die mir einfallen, sind Spannungs- / Stromhandhabung, Verzerrungen und Frequenzgrenzen.
@Andy aka, sorry für die schlechte Erklärung, nicht sicher, wie ich mich verbessern soll. Normalerweise beschäftige ich mich ausschließlich mit DC und träumte in Physikkursen, wenn sie sich mit AC befassten. Bearbeitete Schaltung, um hoffentlich zu helfen
@Golaž Ich habe versucht, die Erklärung zu verbessern

Antworten (1)

Es ist überhaupt nicht klar, warum Sie denken, dass Ihre Schaltung funktionieren sollte, aber ich werde es versuchen. Sie scheinen zu glauben, dass Sie die Frequenz des Signals ändern können, indem Sie eine Impulsfolge durch verschiedene Tiefpassfilter leiten, und diese dann mit Zenerdioden wieder in eine Impulsfolge umwandeln. Die einfache Antwort lautet: Nein, Sie können das nicht in einem sinnvollen Sinne tun. Du könntest aber so etwas versuchen.

schematisch

Simulieren Sie diese Schaltung – Mit CircuitLab erstellter Schaltplan

So sähen die "Zusatzschaltungen" aus

schematisch

Simulieren Sie diese Schaltung

Das hohe Tastverhältnis maximiert die effektive Versorgungsspannung für die zusätzlichen Einheiten, aber ich bezweifle, dass Sie zwischen dem FET-IR-Abfall und dem Diodenabfall in der Endstufe mehr als 4,5 Volt für eine anfängliche 5-Volt-Versorgung erreichen können. Je nachdem, welche Komponenten Sie verwenden, kann der Abfall bis zu 1 Volt betragen.

Beachten Sie, dass dieser Ansatz einen großen Nachteil hat – EMI. Indem Sie Ihre Versorgungsspannung zerhacken, garantieren Sie so ziemlich, dass Ihr System wie verrückt strahlt. Die Abschirmung, sowohl von Boxen als auch von Kabeln, wird wichtig sein.

danke für den Input, nicht sehr viel Wissen über AC. Ich war besorgt über EMI. Ich habe den Impulszug in einen Spannungsteiler geändert, mit dieser Arbeit?