发布时间:2019-05-21 阅读量:796 来源: 我爱方案网 作者:
用超导体制成的固态电子器件。这类器件可完成电子技术中最基本的功能(如检测、放大、逻辑、存储等)。

在电磁频谱的最低端,可用于极高精度的电流比较仪、极低温度的测温技术、地磁与生物磁测量、引力波探测等。在频谱的中段(射频至微波),可用于功率和衰减的精密测量、超导稳频腔、快速瞬态信号波形的精密测量、模拟-数字变换器、逻辑与存储用集成电路等。超导器件的工作频率一直可延伸到毫米波、红外波段,并用于高灵敏度探测和接收、宽带频率综合、激光频率下的精密测量、基础研究等方面。超导器件的功耗低、集成度高,在灵敏度、精度、响应速率、分辨能力等方面一般比室温下最优的其他同类器件至少高1~2个数量级。
超导器件的核心是超导隧道器件和超导量子干涉器件。
超导量子干涉器件
①直流SQUID:相当于采用超导环路将两个约瑟夫逊结并接起来,形成一种两端器件。在端电压降为零时,它所能通过的最大电流是穿过环路的磁通量的周期函数,周期φ0(等于2.07×10-15韦)称为磁通量子。由于φ0很小,这种周期性的关系为测量磁通提供了极其精密的分度。
②射频SQUID:在这种结构中单个约瑟夫逊结为超导环路所短接,并将环路与射频偏置的槽路耦合从而获得电压响应。根据环路的电感和结的临界电流,可将射频SQUID的工作情况区分为不同的模式。SQUID结构是精密电磁测量的基础。
以超导隧道器件和SQUID为基本构件,可以制成检测、放大、逻辑、存储等器件。例如,将隧道结偏置在准粒子隧道效应伏安特性的非线性拐点附近,便成为检测器,响应率已接近量子极限(每输入一个光子即可产生一个电子)。目前研究工作集中于微波以上的频率,但音频下的响应率实际上与微波以上频率相同。
在放大功能方面,SQUID放大器最接近于通常晶体管放大器的作用,并可提供噪声极低的功率增益。例如,将高灵敏度的直流SQUID与尺寸较大的但电感量极低的输入线圈紧耦合,利用输入信号对SQUID的临界电流作磁调制,便可达到这一目的。但放大器的带宽和动态范围等尚须改进。
在逻辑功能方面,已采用超导器件制成与门、或门、非门。超导逻辑电路具有功率低、开关延迟时间小等优点。在超导环路中接入SQUID,利用环路捕获的磁通的量子化特性,可以制成随机存储器。这种存储器的特点是,不进行读出或写入时器件内部功耗为零,而且是“永久性”的存储,运转速度极高(见超导性的微波应用)。
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。