发布时间:2022-06-27 阅读量:2505 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
音频变压器的电性能。频带宽度。频带宽度由最高和最低工作频率来确定,是音频变压器的重要参数,为了保证设备的性能优良,希望频带越宽越好,最低频率取决于变压器的初级电感,最高频率取决于变压器的漏感和分布电容。

频带越宽,要求变压器的电感越大,漏感和分布电容越小,这样将使变压器的体积增大,结构和制作工艺也更复杂,而且造价也随之升高。故制作时必须先考虑以上因素,再根据自己的偏好作出取舍。音频变压器的输入与输出阻抗必须和线路相匹配,否则将产生反射,引起波形失真。对于输入变压器来说,输入阻抗应等于信号源的输出阻抗。级间音频变压器应满足线路输入阻抗与输出阻抗的要求,输出变压器的输出阻抗应等于喇叭的阻抗。
变压器耦合放大器的频率特性并不是一条直线,在频率的低频段,放大系数可能偏小一些,而在频率的高段,由于其漏感和分布电容的谐振作用,放大系数可能要偏大一些。某一频率的放大系数与中心频率的放大系数之比称为相对放大系数,而相对放大系数的倒数称为频率失真,一般音频段内大约有±3dB的失真。在变压器耦合放大器中,输出电压与输入电压之间的相移称为相位失真,这种相移和频率的关系称为相位特性,音频变压器的相移特性一般不超过5%。
由于变压器铁芯的磁化曲线是非线性的,所以当输入正弦波信号时,输出信号变成了非正弦波,产生了非线性失真。铁芯中的磁感应强度越高,信号频率越低,这种失真就越大,非线性失真用谐波系数来表示,不同的设备允许的谐波系数也互不相同,其中音响放大器的要求较高,谐波系数只允许在1%~2%。整流变压器移相方法就是二次侧采用量、角联结的两个绕组,可以使整流电炉的脉波数提高一倍。对于大功率整流设备,需要脉波数也较多,脉波数为18、24、36等应用的日益增多,这就必须在整流变压器一次侧设置移相绕组来进行移相。移相绕组与主绕组联结方式有三种,即曲折线、六边形和延边三角形。

同时用于电化学行业的整流变压器的调压范围比电炉变压器要大的多,对于化工食盐电解,整流变压器调压范围通常是56%--105%,对于铝电解来说,调压范围通常是5%--105%。常用的调压方式如电炉变压器一样有变磁通调压,串联变压器调压和自耦调压器调压。另外,由于整流元件的特性,可以在整流电炉的阀侧直接控制硅整流元件导通的相位角度,可以平滑的调整整流电压的平均值,这种调压方式称为相控调压。实现相控调压,一是采用晶阀管,二是采用自饱和电抗器,自饱和电抗器基本上是由一个铁芯和两个绕组组成的,一个是工作绕组,它串联联结在整流变压器二次绕组与整流器之间,流过负载电流。
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。