发布时间:2020-11-6 阅读量:1550 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
检波二极管的结构及特性,把PN结的P区和N区各接一条引线,再封装起来就为一个半导体二极管。与P区相连的引线为正极,与N区相连的引线为负极。检波二极管是由错半导体材料制成的,采用点接触型二极管结构。由于点接触结构的原因,它的接触面积小,不能通过大的电流,但它的结电容也较小,频率特性好,适用于高频信号的检波。

检波二极管广泛应用于收音机、电视机、收录机及通信设备中。检波二极管的检波一般是对高频小信号而昌的,因此它是利用二极管的单向导电特性进行的。检波二极管(锗二极管)的电压与电流的关系曲线,又称为伏安特性曲线。当给二极管两端加上正电压时,就会产生正向电流。当正向电压比较小时,二极管呈现的电阻较大。当正向电压超过一定数值时,二极管的电阻变得很小,电流会急剧上升。锚二极管的起始导通电压较小,约为0.2V。当给二极管加反向电压时,仅有很小的反向电流,而且该电流并不随反向电压的增长而变化,这种情况下的电流称为反向饱和电流。当反向电压力加到一定值后,反向电流会突然增大,出现击穿现象。
收音机检波电路的任务是将465kHz中频调幅信号还原为音频信号。中频电路采用PNP型半导体二极管时,检波电容C1的电容值一般为5100pF-0.01μF。电位器RP为检波负载,其阻值一般取4.7kΩ。R1与C2是为更好地滤掉残余中频部分而设置的阻容滤波器,R1取500-1000Ω,C2取0.1μF。自动增益AGC的电压是利用检波输出电压直流成分的一部分,加到控制管基极来完成的。
调频、调幅收音机检波及鉴频电路,其VT2是中放的末级电路。中频变压器T1调谐于10.7MHz调频波的中频,T2调谐于465kHz周幅波的中频,T1的输出端与比例鉴频器电路耦合,通过鉴频电路解调出调频波中的音频信号。T2的输出端与二极管检波电路耦合,通过检波电路解调出调幅波中的音频信号。S为调频、调幅选择开关。来复式收音机中的检波电路。其中VD1和VD2组成倍压检波电路,C3为高频滤被电容器。检波后得到的低频信号再加到VT1的输出端,再作一次低频放大,然后送给耳机。

锗检波二极管的特性参数。正向电压降VF:检波二极管通过额定正向电流时,在极间产生的电压降。额定正向电流lF:在规定的使用条件下,允许通过的最大工作电流。最高反向工作电压VR:它等于半导体二极管击穿电压的2/3。击穿电压VB:是指二极管在工作中能承受的最大反向电压,它也是使二极管不致反向击穿的电压极限值。零点结电容C二极管在零偏置下的总电容量。检波效率η:在二极管输入端加上10.7MHz正弦电压时,在输出端上的直流电压与输入端的峰值电压之比。
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。