发布时间:2020-11-2 阅读量:1082 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
变压器具有隔直流的特性。如果把变压器的初级接在直流电源上,那么初级线圈中将通过直流电流,产生的是强度不变的磁场,因而次级线国就不会产生感应电压。由于变压器不能把直流电传输到次级,这样变压器便起到了隔断直流的作用。当变压器初级接在脉动直流电源上时,那么次级便会产生与脉动电压同样频率的交流电,而初级脉动直流电压中的直流成分被隔绝。

变压器的效率。在额定负载下变压器的输出功率和l 输入功率的比值,叫做变压器的效率,即η=P2/P1 * 100% ,η—变压器的效率; P1—输入功率; P2—输出功率。由于变压器在传输能量时,总要产生损耗并变成热能表现出来,因此变压器的效率η总是小于100% 的。变压器的放率与变压器的功率等级有着密切的关系.功率越大.损耗与输出功率相比就越小,效率也越高反之。功率越小,效率也越低。
变压器的阻抗变换关系,当变压器的次级负载阻抗Z2 发生变化时,初级阻抗Z2会立即受到次级的反射而变化。这种阻抗的变化关系,可以通过公式的推导得出。变压器的初、次级阻抗比等于初、次级匝数比的平方。因此,变压器可以通过改变初、次级匝数的方法居到变换阻抗的作用。当电子电路输入端阻抗与信号源、内阳相等时,信号掘可以把信号功率最大限度地传送给电路。当负载阻抗与电子电路的输出阻抗相等时,负载上得到的功率最大。这种情况在电子电路中称为阻抗匹配变压器的阻抗变换功能,在阻抗匹配中可发阵作用。
N1和N2分别为初级和次级线圈绕组的匝数。初级线圈的两端接入交流电压V1,使铁心内产生磁场.次级线圈便会产生感应电动势V2。如果忽略铁心、线圈等的损耗.则V2=V1/N1 N2=V1/n, n—变压器的匝数比,变压比,等于N1/N2。 因此,次级线圈产生的感应电压与初、次级线圈的匝数比成反比关系。当N1>N2时,V2<V1这种变压器起降低交流电压的作用,叫降压变压器;当N1< N2 时, V2>V1,连种变压器起提高交流电压的作用,口叫升压变压器。若变压器有多个次级线圈,则通过不同的次级线圈与初级线圈的臣数比,可以同时具有升压和降压的功能。
变压器的损耗主要是由线圈的阻抗和变压器的铁心所造成的即由线圈内阻引起的铜损耗和由铁心引起的铁损耗两部分组成。铜损耗,变压器的线圈大都是由绝缘铜线绕制而成的。由于铜导线存在着电阻,通过电流时就要发热.将一部分能量消耗掉,使变压器效率降低。铁损耗包括两部分.一个是磁滞损耗,另一个是涡流损耗。当交流电通过变压器时,由于电流的大小和方向在不断地变化,因而初级线圈感应产生的磁力线的多少及方向也在不断地跟着变化。磁力线变化的结果.使得铁心内部分子相互摩擦,放出热量‘从而损失掉一部分电能.这便是磁滞损耗。

根据电磁感应规律可知,当变压器线圈通过电流时,变压器铁心就有磁力线通过,铁心也是导体.因此就在与磁力线方向垂直的铁心平面内,感应出电流,由于此电流自成闭含回路形成环流,且呈旋转状,故称为涡流。涡流在铁心中流动,使铁心发热消耗能量,这便是涡流损失。为了减少损耗,变压器的铁心通常采用导磁率高而磁滞小的软磁性材料制作,如硅钢片、玻莫合金等。同时将这些材料制成薄片叠成铁心.使它们之间绝缘,切断涡流,以减少涡流损失。
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。