发布时间:2020-09-24 阅读量:7911 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
影像传感器是重要的感光组件。工作时传感器先把探测到的光信号转化为模拟讯号,再通过影像讯号处理器把连续的模拟讯号转化为离散的数字讯号,予以利用。目前最为常见的两种影像传感器是CCD感光耦合组件和CMOS互补性氧化金属半导体。

CCD属于传统的影像传感器,有灵敏度、影像质量高的优点,而CMOS则反应快且成本低,其技术也不断更新。CCD与CMOS影像传感器,均使用感光区域读取光线特性参数,以产生影像。并具备环境分析、导航、物体识别,与追踪功能。CCD传感器是经由透镜将光线导入电容器数组,再依导入光线的密度形成电荷。此电荷接着传输通过曝光区域,并转换而为电压。接着透过电压重建影像。作为技术较成熟的影像传感器,CCD有敏感度高与影像质量好的优点。
CMOS影像传感器则是以晶体管与1组光二极管建构像素数组。传感器内的光二极管将接收的光线转换为电压。而晶体管则针对各次影像撷取作业,重新设定像素。另有1组晶体管则做为放大器,让处理影像讯号的电子设备能够接收该讯号。第三组晶体管则做为切换器,将单列的像素电压传送至讯号处理设备。色彩信息共有2种记录方式。其中1个方法即是透过3组影像传感器,分别侦测3原色之一。再将3组影像组合为最终影像。另1种方法是使用滤波器隔离射入光的主要色彩。传感器进行3项撷取作业,分别撷取3原色以组合为最终影像。
EMI控制的一个主要方面是把导线和电缆,分成和处理功率电子类似的等级。按30dB功率电平分组。A、》40dBm为高功率DC、AC和RF(EMI)源;B、10~40dBm为低功率DC、AC和RF(EMI)源;C、-20~10dBm为脉冲和数字电路源、视频输出电路(音频、视频源);D、-50~-20dBm为音频和传感器敏感电路、视频输入电路(音频敏感电路);E、-80~-50dBm为RF、IF输入电路、安全电路(RF敏感电路);F、《-80dBm为天线和RF电路(RF敏感电路)。这种分类的好处是:EMI源和接收器分别以功率分类;在同一线束或线扎中,邻近导线功率电平相差不会超过30dB。

敷设电缆用的导线标记,在导线每端距接头、或被接设备不大于15厘米处制作标记,每根线上的标记间隔为40厘米。实际捆扎时,可把标记相同的导线捆扎在同一线束内。未征得EMI控制负责人批准,不可把不同标记的导线捆扎在同一线束内。屏蔽导线用于防止产生不必要的辐射或保护导线免受杂散场的影响。把屏蔽层隔离开来,以防发生不必要的接地。不要把屏蔽层用于信号回线。双绞线有类似电磁屏蔽作用。敏感电路的保护用于保护音频敏感电路的屏蔽层仅一端接地。永远不要把屏蔽层用作音频敏感电路的回线。用于射频敏感电路的屏蔽层两端要接地。对于既属音频敏感又属射频敏感的电路,要选用紧密的屏蔽线对。扭绞间距离越短屏蔽效果越好。屏蔽层两端要接地。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。