发布时间:2019-12-6 阅读量:1688 来源: 我爱方案网 作者:
二极管IN148测温电路
一极管IN4148测温电路如图所示。
该电路测温范围为-25—125℃,精度为土0.5℃。
该电路的核心元件为四运算放大器LMC660,它的电压增益为126dB,输入电压漂移3mV,温度漂移1.3hcV/C,输入偏置电流低,为2pA,失真度为0.Ol%(lOkHz),转换速率为1.IV/hLS,工作于单电源模式,电压范围为+5一+15V。

LMC660其中的三个运算放大器Al一A3构成差分仪器放大器,Al的反相输入与A2的反相输入,A3的输入分别是对称的,当R4=Rs时,输出电压由下式决定vo=(VA-B)1R2R3/[R4(2Ri+R2)]}式中,V、‰分别为A、B两点的电位,B点电位一旦调定后,输出信号的变化量就由A点电位决定了。A点的电位因VD而随温度变化,该变化量经放大后输出电压vo。
RP3用于调“零”,0℃时,调RP3,使输出电压为0.OmV。RPi微调增益,RP2微调CMRR。
二极管是最早诞生的半导体器件之一,其应用非常广泛。特别是在各种电子电路中,利用二极管和电阻、电容、电感等元器件进行合理的连接,构成不同功能的电路,可以实现对交流电整流、对调制信号检波、限幅和钳位以及对电源电压的稳压等多种功能。无论是在常见的收音机电路还是在其他的家用电器产品或工业控制电路中,都可以找到二极管的踪迹。
二极管的主要原理就是利用PN结的单向导电性,在PN结上加上引线和封装就成了一个二极管。
晶体二极管为一个由P型半导体和N型半导体形成的PN结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于PN结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。
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。