发布时间:2019-11-11 阅读量:825 来源: 我爱方案网 作者:
压敏电阻工作原理:当加在压敏电阻上的电压低于它的阈值时,流过它的电流极小,它相当于一个阻值无穷大的电阻。也就是说,当加在它上面的电压低于其阈值时,它相当于一个断开状态的开关。当加在压敏电阻上的电压超过它的阈值时,流过它的电流激增,它相当于阻值无穷小的电阻。也就是说,当加在它上面的电压高于其阈值时,它相当于一个闭合状态的开关。

选择压敏电阻时需要注意,压敏电阻种类繁多,需要依托电路保护解决方案来实施。在压敏电阻选型过程之中,不可忽视的三点。 压敏电压的选择:在电路保护中,综合多方面因素,在交流电路中,要选用压敏电压为额定电压2.2~2.5倍的压敏电阻;在直流电路中,要选用压敏电压为直流电压额定值1.8~2倍的压敏电阻;
通流容量的选择:原理上是按照最大暂态浪涌电流来选择,但在实际应用过程中,要适当加大所选压敏电阻的通流容量。 固有寄生电容:众所周知,压敏电阻有一个固有电容问题,根据外形尺寸和标称电压的不同,其值在数百至数千pF之间,不适合在高频场合下使用。同时,压敏电阻的瞬时功率较大,但平均持续功率却很小,因此不能让压敏电阻长时间处于工作状态。
功率电阻的分类。通常一个具有较高额定功率的电阻器可被称为功率电阻。按照不同的功率级别分为小功率电阻和大功率电阻。根据材料和工艺的不同,功率电阻主要分为三类:线绕功率电阻、膜式功率电阻、实心陶瓷电阻。
线绕功率电阻是最常见的功率电阻,线绕电阻通常都是在陶瓷绝缘基体上绕制电阻丝制成,其特点是工艺简单,价格经济,单个电阻功率可达3KW以上。缺点是体积笨重,有电感,可靠性差,质量参差不齐。
膜式功率电阻主要 指厚膜技术的平面功率电阻,通常是基于氧化铝或氮化铝基板印刷厚膜电阻浆料,这类电阻的功率密度很高,且无感无容,非常适合在空间有限但散热条件良好的场合使用。另外相比较线绕电阻膜式电阻的阻值范围更宽,从毫欧到兆欧均可提供。 膜式电阻也有缺陷,第一是过载能力有限,在放电电路等高能脉冲应用中容易损坏,所以可靠性不高。另外就是膜式电阻对散热条件要求很高,必须加配合适的散热器才能达到额定功率。
实心陶瓷电阻的制作工艺完全不同于线绕电阻和平面功率电阻。粉状的电阻材料混合后,经成型、高温烧结、电极处理、最后封装测试后制成。实心陶瓷电阻和线绕电阻及膜式平面功率电阻的最大区别在于其通体导电,所以能承受高能高脉冲冲击,非常适合用于能量泄放,如电容器充放电等场合。实心陶瓷电阻无感,可靠性极高,根据不同的应用分为功率型和脉冲型两种。
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。