发布时间:2022-05-18 阅读量:2341 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
通过测定人和其他生物的某些器官发出的微弱次声的特性,可以了解人体或其他生物相应器官的活动情况。例如人们研制出的“次声波诊疗仪”可以检查人体器官工作是否正常。

次声在军事上的应用,利用次声的强穿透性制造出能穿透坦克、装甲车的武器,次声武器——般只伤害人员,不会造成环境污染。
很多动物都可以发出次声波的,一般都是大型动物,有的动物甚至用次声波交流信息(交谈)。典型的例子如大象、长颈鹿。
次声波在大气中传播会引起空气的扰动,引起空气的压力、密度及空气质点的微小位移。知道这些微小的变化,就可获得次声波的许多参量。次声接收器就是测量感应这些变化,获得次声参量的仪器,最常用的是微气压计。微气压计是靠外界空气压力变化引起腔体内外压力不平衡而导致膜片变形,来测量次声波的。由于次声波的声压太小,只有几十到几百Pa的数量级,引起膜片变形太小,因此,不能利用机械的位移直接绘图的方法得到次声波形,而必须把这种机械的位移转化为电信号。
在海洋、地层等光和无线电波几乎“寸步难行”的领域,次声波却能出入自由。正因为它有这种特性,所以可以用来勘探埋藏在很深的矿藏,测定同温层中冷热空气团的分布,检查运转着的机器的隐患。还可以用来进行海啸、风暴、火山爆发、磁暴等自然现象的预报。高灵敏度的次声传感器,还可以用来监视火箭发射和核试验。目前,用这种方法已能“听”到1500公里外阿波罗宇宙飞船的火箭发射,也能测知5000公里外地震的发生。
研究自然次声的特性和产生机制,预测自然灾害性事件。例如台风和海浪摩擦产生的次声波,由于它的传播速度远快于台风移动速度,因此,人们利用一种叫“水母耳”的仪器,监测风暴发出的次声波,即可在风暴到来之前发出警报。利用类似方法,也可预报火山爆发、雷暴等自然灾害。
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。