发布时间:2019-05-9 阅读量:1872 来源: 我爱方案网 作者:
栅压就是电路工作时,栅极需要的工作电压。当屏压固定时,栅极上所需要的工作电压,习惯上也叫栅偏压。电子管栅压一般都是负压提供,方法有以下两种,一种叫固定栅,就是由一组独立负电压直接加入电子管栅极上,非常简单易明。另一种叫自偏栅,它是在电子管阴极上串上电阻再接地,这时就等同把阴极电位提高了,再把栅极加上栅极电阻对地,这时栅极与阴极之间就形成自偏负栅压了。

在电子管放大电路中,由于电子管的放大作用,一般很小的栅偏压变动会造成屏流较大的变化,所以栅偏压不稳会造成电子管工作点的漂移。除此,栅偏压是与输入信号串联加在栅极与阴极之间的,栅压供给电路的噪声杂波,同样也会在放大信号时被放大,而造成信噪比下降,由此可以看出对栅压供电电路的要求比屏压要求更高。
固定栅压电路。此类电路单独用一组栅压电源为电子管提供栅压。根据工作状态不同,电子管型号不同,其栅压有正负之分。一般A2类、B类等工作在有栅流状态的放大器栅压为正极性,A类、ABl类放大器的栅压为负极性。固定偏压电路的优点是工作点稳定,不受屏流变化影响,相同屏压下电子臂可输出较大功率。缺点是采用固定式栅负压电路的电子管无自我保护能力,只要栅负压电源电路失效,就会造成屏流迅速增大,使之损坏。但A2类、B类放大器则无此虑。固定式栅偏压电路一般应用于功放级。
自给栅负压供电电路。自给栅负压供电方式是功率放大器中最常用的方法。其工作原理是利用屏流在阴极电阻Rk上产生电压降,使得阴极产生Uk=Ia·Rk的对地为正极性的电压。而栅极通过栅漏电阻Rg接地,使得对地电位为零。这样,栅极电压相对阴极来说为负极性,形成栅负压。当电子管工作于甲类放大时,虽然屏流的直流成分是稳定的,但是随着输入信号的变化,屏流中交流每个瞬时值都是变化的,阴极电阻Rk上的压降会随着变化而形成电流负反馈。因为避免这种现象产生,一般在Rk两端并联一个大容量的电容,使交流成分“短路”。影响栅负压的Ck元件的容抗Xc=0.2Rk.当Ck容量,100uF时,可采用几只电容并联,或在Ck上并联0.1uF"0.47uF小电容,使其频响得以改善。自给栅偏压的优点是输入阻抗高、电路简单、频率特性较好和具有自我保护的能力。由于有些原因使屏流增大时,阴极电阻的电压降也增大,造成栅负压的增加,栅负压的增加将使屏流减小,从而保护电子管不致损坏。

栅漏式栅负压电路。此种栅负压形成电路的特点是无阴极电阻,栅漏电阻值取得较大,一般为3MΩ"5MΩ。工作原理是电子管工作时阴极与栅极电位差为零,当电子由阴极向屏极发射时,有一部分电子撞到栅极上被栅极吸收,使栅极变成负电位。为了使栅极尽量多地捕获电子,一般采用栅极距阴极近,距屏极远的电子管。而且栅极的金属丝绕制密集,如高u三极管或五极管。另外,阴极直接接地,有效地降低灯丝电压对放大器的干扰、信噪比高。这类放大器栅极负压一般为1V左右,输入信号幅度不得超过0.5Vp-p”,主要用于小信号放大。如电磁式电唱盘放大,磁头放大或话筒放大等。
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。