发布时间:2020-09-24 阅读量:7851 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。
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。