发布时间:2012-12-25 阅读量:1567 来源: 我爱方案网 作者:
无论何种监控工程的应用中,视频画质效果皆是考核镜头优劣的核心因素。好的摄像机如果配上不好的镜头,就不能得到高质量的监控画面。同理,如果好的镜头却配上不好的摄像机,那也不会有好的视频画面呈现。高质量镜头不但在成像清晰度、对比度及亮度、色彩还原度具备尚佳表现,而且画面畸变率变形小。在与摄像机搭配上,镜头选型应考虑的因素包含下列几项。
F值越小表示光通量越高。如果摄像机自身设有的照度计对通光量F值有一定要求,那么工程人员就更需要意识到镜头的光通量一定要大于摄像机的通光量,如摄像机是F1.4,则至少要选用F1.4或F1.2的镜头才能与之匹配;
镜头座的匹配。也就是C与CS Mount必须相互匹配。当然,在目前大部分采用5mm配接环下此问题不大,不过在安装环节故障层出不穷(该部分将在安装章节上向读者说明);
光圈范围大,即f值由小到大的数值范围越大越好,由此能使搭配的摄像机对环境光线条件的适应足够应付任何光照条件变化;
镜片镀膜要均匀。目前质量较高的镜片的镀膜都是多层复合型镀膜。复合型镀膜可有效地抑制逆光及光线散射,以使摄像机避开光线造成的画面不良影响;
非球面的镜头搭配应用,无论百万还是非百万摄像机应用,搭配非球面镜对摄像机画面光线的整体平均度皆有很大改善。因为非球的镜头,在清晰度、对比度、画面亮度上较之球面镜头皆有较好的效果;
最好选用有焦距、景深或光圈都有固定锁定的调节螺丝。因为镜头应用在各种不同环境及固定条件下,如果有此装置可以避免已调节好的画面因摄像机震动而发生画质变动;
选用与镜头安装方便及大小结构适合的摄像机,过大或过小的镜头都会给摄像机安装调整或施工上带来不便,尤其是结构较为复杂的镜头更需谨慎采用;
红外线镜头的选用不是绝对的,在(Day & Night)日夜型摄像机与(Low-Light)低照度摄像机匹配上要慎之又慎。而ICR(彩转黑)摄像机对IR镜头没有偏好,相反,在黑白条件下,IR镜头反而可能是一种过度的功能浪费;
透过摄像机对红外线波场的感应范围来选择(LD低散射光学镜片)镜头。一般IR的红外线感应波长约是在300-750nm范围,但如果存在透雾的需求,那么摄像机及镜头在红外线感应波长上都必须要达到700-950nm的范围,因为只有波长达到该范围,才能发挥透雾的功效;
镜头在摄像机的搭配上还必须注意口径上的搭配,过去单纯的1/2、1/3及1/4英寸口径已经不是定律,随着CMOS感光芯片的发展,越来越多的大小取像口径尺寸出现,镜头的搭配口径大于摄像机的口径这一原则依旧不变,然而该原则在工程中也时有造成错误的选型应用。
对于工程人员来说,以上所述的镜头在与摄像机搭配选型时的数项重要参考因素内容至关重要。同样,在镜头工程施工安装上常常出现的问题与错误施作亦不容小视。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。