发布时间:2013-06-20 阅读量:1390 来源: 我爱方案网 作者:

十多年来,分布式电源架构(DPA)已被广泛应用, 而且在高密度电源模块出来以后,它的优点更能充份的发挥。在工控, 军工及医疗仪器方面都得到了充分的利用。分布式电源结构已成为电源的主流架构。
电子设备和系统的发展对所需的电源要求正在持续增加, 系统需要的电源规格不一, 但大致发展趋势是输出不断增多及分散, 负载瞬变更快速, 负载电压较低而电流却极大, 以及电路板趋向密集。 设计师不得不去寻找一些小封装、高效率以及高电流密度的DC-DC转换器, 还需考虑不断压缩的成本。 目前市场上的功率产品及相应的功率结构已被应用到它们所能发挥的功能极限, 很难再进一步改良。 本文将介绍三种电源系统结构,其中包括一项创新的电源架构 ?分比式电源架构 (Factorized Power 或 Factorized Power Architecture), 简称FPA及实现这项架构的崭新功率组件。

系统电源结构
数字电源系统具有高集成度、高性价比、电源管理功能完善、外围电路简单、能面向用户设计等显著优点,为实现智能化电源系统的优化设计创造了有利条件。以上就是小编为大家介绍的有关系统电源结构的相关知识,希望通过小编的介绍能给大家带来帮助!
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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。