发布时间:2019-12-11 阅读量:1926 来源: 我爱方案网 作者:
MAX1298构成温度/电压监测系统的电路图
MAX1298构成温度/电压监测系统的电路图如图所示,可同时测量两路温度和一路电池电压。采用+5V电源供电。温度传感器的引线需采用带屏蔽层的双绞线,屏蔽层接SHO引脚。C1为电源消噪电容。C2用来滤除基准电压的噪声。利用μC可以设定MAX1298的电源工作模式、读取MAX1298的输出数据,并检测+5v电源是否发生欠电压/过电压故障。

随着我国电网规模的不断扩大,大电网运行风险日益呈现。这主要是由于近年来,我国电气自动化水平和人民生活水平得到了大幅度提高,供电系统中出现了各种大型重载设备和家用电器设备。在频繁启动停止使用重载设备时,或是在炎夏寒冬用电高峰期时,将会造成系统电压波动,另外输配电网络中的一些其它故障,也会造成系统电压不稳定。
电压的安全性和可靠性是保证电网安全高效的运行的重要前提,电压不稳只会影响到电力系统的安全和居民用电电压合格率,会造成用电设备不能达到最佳使用效果,甚至还会影响其使用寿命,给用户带来难以想象的损失,同时也会影响到电网公司的供电形象以及社会经济的持续发展。
为了保证供电电压的安全可靠性,改善供电质量,深圳市特力康科技有限公司自主研发了一款电压无线监测系统(无线电压监测系统、通讯型电压监测系统、配电网电压在线监测设备),该装置是结合了传感器技术、数据采集技术、现代无线通信技术以及计算网络等技术研制而成,可实时记录线路上的电压状态,对电压信号数据进行采集、处理、显示、记录和统计,并通过GPRS无线传输方式将数据信息上传至监控终端进行分析处理,对超限状态及断电故障及时预警,方便工作人员了解用户端的电压变化情况,及时将电压调整到合格范围内。
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。