发布时间:2019-12-12 阅读量:1234 来源: 我爱方案网 作者:
0至10V输出多路测量电路原理
1832为低漂移输入±0.07pr,V/oC(RTI,G=500)、优秀的线性(最大±0.005%)、可驱动大于120fl电阻性负荷的桥激励电路(输出+4~+15V),带osc、滤波等电路,输出漂移仅±40ppm/℃的高精度桥式变送器信号调理电路。同时,还设置了333.3、500两个固定增益引脚及100~5000增益可调节引脚。输出电压为±10V。工作电源电压范围为±(12~18)V。

在测控领域,通常要求对多测量测信号进行传输。信号的传输过程中常受到周围复杂环境的干扰会产生较大的失真。如采用扩频通信传输系统,在发射机中用伪随机序列对所传输信号的频谱进行扩展并利用码分复用实现多路信号的复用;在接收机中再对其解扩,恢复原传输信号。利用扩频通信的扩频增益,可大大提高通信系统的信噪比,增加传输信号的可靠性改善通信质量、提高通信效率。同时DSP具有可满足算法控制复杂结构、运算速度高、寻址方式灵活和通信性能强大等需求,可以通过软件修改传输信号参数,因此具有很大的灵活性。本文利用DSP系统实现多路测量信号扩频传输,结合了扩频通信和DSP的优点,是一种有发展前途的检测信号传输实现方式。
测控电路,即测量控制电路,测控系统的重要组成部分。测控系统主要由传感器、测控电路和执行机构三部分组成。在测控系统中测控电路是最灵活的部分,它具有便于放大、便于转换、便于传输、便于适应各种使用要求的特点。测控系统乃至整个机器和生成系统的性能在很大程度上取决于测控电路。
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。