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[常见问题解答]探索晶体振荡器中的贴片NTC热敏电阻应用与原理[ 2025-01-03 12:19 ]
晶体振荡器广泛应用于计算机、通讯设备、家用电器、汽车电子等各种电子设备中。这些设备需要精确的时钟信号,而晶体振荡器是生成这些参考频率的关键组件。晶体振荡器在各种温度条件下都能稳定工作,通常采用温度补偿技术。贴片NTC热敏电阻作为关键的温度补偿元件,发挥着重要的作用。一、晶振的工作原理是基于压电效应,通过晶体的物理特性将电能转化为机械能并输出。通过振荡器的稳定时钟信号会受到温度的影响,从而导致频率偏差。特别是温度波动较大的环境会对晶振的性能产生显著影响,导致输出频率变得不稳定。因此,提高晶体振荡器的温度稳定性具有重要
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[常见问题解答]NTC热敏电阻在工业自动化系统中的关键作用[ 2024-11-29 15:00 ]
NTC热敏电阻(负温度系数热敏电阻)作为关键温度传感器在工业自动化系统中发挥着重要作用。其工作原理是随着温度升高,电阻值减小。这一特性使得NTC热敏电阻在各种工业应用中发挥着重要作用,特别是在温度控制、过温保护和温度补偿等领域。下面详细分析NTC热敏电阻在工业自动化系统中的重要作用和应用。一、温度测量与精密控制在工业自动化系统中,温度控制与测量是保证设备稳定运行和产品质量的基础。NTC热敏电阻可让您准确测量工作环境的温度,因为温度与电阻成反比。这种温度传感技术广泛应用于各种自动化设备,如加热系统、冷却系统、焊接机、
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[常见问题解答]NTC热敏电阻在电路设计中的关键作用与应用[ 2024-11-29 10:27 ]
NTC热敏电阻(负温度系数热敏电阻)是电路设计中常用的电子元件。电阻随温度升高而减小的特性使得NTC热敏电阻成为许多应用场景的核心元件,其中包括温度监控、温度补偿、过温保护和浪涌电流限制等多种功能。本文详细介绍了NTC热敏电阻在电路设计中的重要作用,并分析了它们的具体应用。一、温度传感器应用NTC热敏电阻最常见的应用之一是作为温度传感器。由于电阻值随温度变化而变化很大,因此非常适合温度测量。准确测量热敏电阻的阻值可以让您实时监控环境或设备温度,并根据需要调整电路的工作状态。例如,如果温度过高,控制电路可以发出报警信
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[常见问题解答]技术揭秘:电工工程师必须了解的10种二极管应用技巧[ 2024-08-01 10:49 ]
一、二极管在直流稳压电路中的创新应用二极管在直流稳压电路中的使用不仅局限于传统的整流作用。一个典型的应用是利用其压降特性来实现稳定的电压输出。在一个基本的稳压电路设计中,可以串联三个硅二极管来形成约1.8V的稳定压降(每个约0.6V)。这种配置常见于低电压供电系统,其中简单性和成本效率至关重要。此外,这种电路易于集成和调整,可以根据需要选择不同类型的二极管来改变总压降。二、二极管在温度补偿电路的关键作用二极管的温度特性允许它在自动温度补偿电路中发挥关键角色。当电路中的温度升高,二极管的正向压降略有下降,这可以用来抵
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[常见问题解答]如何在全差分放大器设计中实现直流失调的准确消除[ 2024-07-31 14:33 ]
差分放大电路作为模拟集成运算放大器的核心输入级,其设计旨在通过对称的两个基本放大单元及共发射极电阻Re的耦合,实现信号的稳定放大和共模幅度信号的抑制。这种电路不仅能够稳定静态工作点,还能有效增强差模信号,广泛应用于直接耦合及测量电路的输入端。全差分放大器(FDA)在现代电子设计中扮演着不可或缺的角色,尤其是在需要抑制直流失调时。尽管外部环境如温度变化和直流电源波动可能导致静态工作点和零漂的变化,但差分放大电路通过引入直流负反馈或温度补偿技术,有效地克服了这些挑战。传统单端放大器的局限性在于其对外部干扰的敏感性,而全
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[常见问题解答]深入解析:温补晶振和恒温晶振在频率稳定性上的差异[ 2024-06-29 10:54 ]
一、温补晶振与恒温晶振的主要差异恒温晶振(OCXO),利用恒温槽保持振荡器内部石英谐振器的温度稳定,从而最小化由环境温度波动引起的频率变化。常用热敏电阻“电桥”差动串联放大器进行温控。相比之下,温补晶振(TCXO)通过额外的温度补偿电路减少环境温度变化导致的频率波动。温补晶振是一种通过外围电路反向调整,使得石英晶体原有频率的温度变化最小化的补偿方式。二、温补晶振的工作原理与分类温补晶振通过内置的温度补偿电路,有效地减少周围温度变化对振荡频率的影响。其中包括直接和间接两种补偿方式:直接补偿通过
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[常见问题解答]二极管电路设计:温度补偿电路[ 2023-06-26 17:54 ]
二极管电路设计:温度补偿电路利用二极管的温度效应设计温度补偿电路二极管具有导电单向性,其主要性能参数有:反向峰值电压,正向平均电流,正向耗散功率,pn结电容、温度效应,一般都比较关心靠前的那些参数指标,却很少过多关注后面两个参数:pn结电容和温度效应,本文讨论的是利用二极管的温度效应设计出温度补偿电路,对于信号采集类的产品电路设计,是提升其信号采集精度、稳定性、重复性等重要性能的。温度对二极管的特性会产生很重要的影响,温度升高对其正向工作时的二极管影响如图1所示(某二极管典型正向工作时的温度VI影响图),图1中有两
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[常见问题解答]热敏电阻线性化电流限制介绍[ 2023-05-08 17:22 ]
热敏电阻线性化电流限制介绍包含热敏电阻的阻性网络用于对DC-DC转换器的限流输入(ILIM)进行温度补偿。降压型DC-DC转换器设计的最新进展已经消除了检流电阻,而是用压降代替低侧MOSFET(同步整流器)两端。这种拓扑结构节省了检测电阻的成本和空间,并适度提高了效率。然而,新方法提出的一个折衷方案是电流限制值,该值主要由MOSFET的导通电阻决定,而导通电阻与温度高度相关。幸运的是,新的DC-DC转换器提供了一个引脚,允许调整限流阈值。通过根据温度改变此阈值,可以对电路的输出电流限值进行温度补偿。使用热敏电阻即可
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[常见问题解答]晶振,晶振怎么选择? - 壹芯微[ 2022-01-25 11:44 ]
晶振,晶振怎么选择? - 壹芯微晶振被广泛应用到军、民用通信电台,微波通信设备,程控电话交换机,无线?电综合测试仪,BP机、移动电话发射台,高档频率计数器、?GPS?、卫星通信、遥控移动设备等。晶振有多种封装,它的特点是电气性能规范多种多样。它有好几种不同的类型:电压控制晶振(VCXO)、温度补偿晶振(TCXO)、恒温箱晶振(OCXO),以及数字补偿晶振(DCXO)。每种类型都有自己的独特性能。那么该如何选择呢?1.封装与其它电子元件相似,晶振亦采用愈来愈小型的封装。例如,M-tron公司的M3L/M5L系列表面贴
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[常见问题解答]温补晶振的作用与工作原理介绍 - 壹芯微[ 2022-01-25 11:39 ]
温补晶振的作用与工作原理介绍 - 壹芯微在所有石英晶体材料做成的频率器件,均有一定的温漂,温漂是晶振的一个重要特性;一般情况下晶振出现温漂是在室外温度偏低或者比正常温度较高的情况下,影响因素有很多:例如天气、焊接过程中的失误等等。晶振在工作过程中出现温漂就会导致产品频率不稳定,甚至停振的现象,这是比较常见的现象,因此温补晶振的出现正是为了解决温漂问题所设计的一款高稳定度的压电元件,成为弥补石英晶体温漂的重要手段。1.简介温补晶振即温度补偿晶体振荡器(TCXO),其定义是将压电石英晶体原有的物理特性(压电效应下频率随
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[常见问题解答]NTC热敏电阻基础和应用及选择[ 2020-08-04 16:35 ]
NTC热敏电阻基础和应用及选择NTC被称为负温度系数热敏电阻,是由Mn-Co-Ni的氧化物充分混合后烧结而成的陶瓷材料制备而来,它在实现小型化的同时,还具有电阻值-温度特性波动小、对各种温度变化响应快的特点,可被用来做高灵敏度、高精度的温度传感器,在电子电路当中也经常被用作实时的温度监控及温度补偿等。随着本体的温度升高,NTC的电阻阻值会呈非线性的下降,这个是NTC的特性。为了更好地利用该特点,在应用前我们需要清楚地了解NTC的基本参数,本文将对此做出讨论,希望在实际的电路设计中对电子研发工程师有一些帮助。电阻-温
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[常见问题解答]采用NTC热敏电阻器的恒压驱动型温度感测案例[ 2020-05-16 15:36 ]
采用NTC热敏电阻器的恒压驱动型温度感测案例同正温度系数热敏电阻器(PTC)一样,负温度系数热敏电阻器(NTC)也是一种重要的热敏电阻元件,也用于温度检测和补偿。热敏电阻器对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值,其中前者的电阻值随温度的升高而升高,后者的电阻值随温度的升高而降低。在电子电路中,NTC热敏电阻主要用于增益控制,是RC振荡器稳幅电路、延迟电路和保护电路的核心元件。具体应用案例包括:移动通信中晶体管、IC以及晶体振荡器的温度补偿,可充电电池的温度传感器,LCD的温度补偿,通用电子电路中的温度补偿,以及
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[常见问题解答]选择NTC热敏电阻的知识[ 2020-05-07 15:20 ]
选择NTC热敏电阻的知识负温度系数NTC热敏电阻由烧结金属氧化物制成。它们与温度的小幅增加成比例地显示出大的电阻降低。通过将一个小的测量直流电流(DC)通过热敏电阻并测量产生的电压降来计算它们的电阻。探针族特征图像应用•温度测量•温度补偿•温度控制NTC热敏电阻选择时的5个基本注意事项• 温度范围1. 选择温度传感器时,首先要考虑的是应用的温度范围。2.由于NTC热敏电阻在-50°C至250°C的工作温度范围内表现良好,因此非常适合许多不同行业的广泛应用。&b
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[常见问题解答]光敏三极管基础知识图解[ 2020-01-13 12:02 ]
光敏三极管基础知识图解光敏三极管和普通三极管相似,也有电流放大作用,只是它的集电极电流不只是受基极电路和电流控制,同时也受光辐射的控制。 通常基极不引出,但一些光敏三极管的基极有引出,用于温度补偿和附加控制等作用。光敏三极管, 也称光电三极管或光电晶体管, 它是作为光传感器的敏感部分, 已在光的检测、信息的接受、传输、隔离等方面获得广泛的应用, 成为各行各业自动控制必不可少的器件。其基本原理是光照到P-N结上时,吸收光能并转变为电能。当光敏三极管加上反向电压时,管子中的反向电流随着光照强度的改变而改变,光照强度越大
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[常见问题解答]二极管的七种应用电路解析[ 2019-09-20 11:15 ]
1.二极管简易直流稳压电路及故障处理2.二极管温度补偿电路及故障处理3.二极管控制电路及故障处理4.二极管限幅电路及故障处理5.二极管开关电路及故障处理6二极管检波电路及故障处理7.继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理9.4 二极管其他应用电路及故障处理许多初学者对二极管很“熟悉”,提起二极管的特性可以脱口而出它的单向导电特性,说到它在电路中的应用第一反应是整流,对二极管的其他特性和应用了解不多,认识上也认为掌握了二极管的单向导电特性,就能分析二极管参与的各种电路,实际上这样的想法是错误
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