发布时间:2018-12-7 阅读量:893 来源: 发布人:
2 、发光原理
LED与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性,只是LED可以发光!如图(2)所示,其发光原理可描述为:电子(带负电)多的N (-:negative) 型半导体和空穴(带正电)多的P (+: positive)型半导体结合而成。该半导体施加正向电压时,电子和空穴就会移动并在结合部再次结合,正是在结合的过程中产生大量的能量,而这些能量以光的形式释放出来,这就是其发光的奥秘。与先将电能转换为热能,再转换为光能的以往光源相比(如:早期爱迪生发明的白炽灯),因为LED能够直接将电能转换为光能,所以能够不浪费光能,高效率地获得光。
3、LED的结构
下面,我们以常见的一个LED白灯为例子,说明一下LED的结构。如图(3)所示,该LED主要由以下几个部分构成:透明树脂(作用:保护晶粒、透光)
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。