温补晶振的频率调节范围是多宽的?比如13.2m的能通过调节控制脚来达到13m输出吗?

核心提示温补晶振的频率调节范围一般是8--10ppm。132M调节到13M,这个范围可是够宽的,首先温补晶振132M的频点就没见过有人在用,其次,温补晶振频率调节太宽并不是好事,太宽会是给电路带来很多杂波,太窄了又会是调节电路太敏感,合适就好。一般

温补晶振的频率调节范围一般是8--10ppm。132M调节到13M,这个范围可是够宽的,首先温补晶振132M的频点就没见过有人在用,其次,温补晶振频率调节太宽并不是好事,太宽会是给电路带来很多杂波,太窄了又会是调节电路太敏感,合适就好。一般的压控晶振(VCXO)调节范围会在50--200ppm之间,而压控晶振和压控温补晶振使用领域不同。

温补晶振和恒温晶振有什么区别?

RF同轴电缆的结构与传输特性

11 结构

RF同轴电缆由内导体、绝缘体、外导体和护套4部分组成,绝缘体使内、外导体绝缘且保持轴心重合,这就是同轴电缆。内外导体由电介质(绝缘材料)隔开,电介质在很大程度上决定着同轴电缆的传输速度和损耗特性,常使用的绝缘材料是干燥空气、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等材料的混合物。物理发泡电缆因损耗小、频率特性好、不易进水得到优选应用。

12 传输特性

(1)同轴电缆内的电磁场分布

电场强度按正弦分布,在同轴电缆中传输的电波不会泄漏到电缆之外,在应用中,外导体通常是接地的,故具有良好的屏蔽作用,传输的电视信号不受外界杂波的干扰,里面的信号也不会辐射出去。

(2)趋肤效应

高频信号的电流流过电缆时,电流集中于导体表面而使导体有效横截面积减少、电阻值加大的现象称之为趋肤效应。因为有趋肤效应,同轴电缆中的电流只沿内导体的外侧和外导体的内侧流动,因此,电缆的许多性质取决于内导体的外径和外导体的内径,电缆内、外部的电磁场也不相互干扰。趋肤深度与频率 �f�(MHz)的平方根成反比,因此,同轴电缆的导体损耗与频率的平方根成正比。

13 同轴电缆性能

(1)特性阻抗

特性阻抗�Z�c定义为在同轴电缆终端匹配的情况下,电缆上任意点电压与电流的比值。同轴电缆的特性阻抗由导体的直径和导体间介质决定,与电缆长度无关。在CATV系统中,同轴电缆的特性阻抗均为75 Ω。

(2)衰减常数�β�与温度系数

RF信号在同轴电缆中传输时的衰减量与电缆的尺寸、介电常数、工作频率有关。同轴电缆信号的衰减程度,以衰减常数(�β�)表示单位长度(如 100 m)电缆对信号衰减的dB数。衰减常数与信号频率的平方根成正比,即在同一段电缆,信号频率越高,衰减常数越大;信号频率越低,衰减常数越小。温度系数表示温度变化对电缆损耗值的影响,温度上升,电缆的损耗值增大;温度下降,电缆的损耗值减小。温度系数定义为温度升高或降低1℃,电缆对信号衰减量增大或减小的百分数。表1是根据和平县有线电视台的频道配置选出8个频道,在33℃和13℃两个常温下,对汉胜RF同轴电缆-5型和-7型进行测量的结果。

表1两种常温下的汉胜电缆-7与-5型的衰减常数(�β�)

频道图像载频(MHz)

33℃dB/100 m13℃dB/100 m

-7型-5型-7型-5型

DS149753475339

DS257753452533425

DS5852546385

DS6168255681547

DS1120825695877

Z30400258112276105

DS13471259614584127

DS 225432510815592135

上表数据显示,衰减常数和信号的频率有很大的关系,也和温度系数关系密切。在CATV网络实际应用中,随着时间的增加,同轴电缆会老化,电缆的衰减特性改变很大,3年后电缆的衰减量大约增大15%,6年后大约增大40%。

2 CATV射频传输干线设计技术

RF传输干线的功能是以同轴电缆为传输介质,利用干线放大器来补偿和均衡电缆的衰减特性和温度特性,使传送的信号保持适当的电平值。RF信号在电缆中传输的衰减量随传输距离延长而增大,RF同轴电缆的衰减特性使不同频率的信号在电缆中衰减的程度不同,因此,在RF传输干线中,要对信号进行电平补偿和均衡,故要选用传输特性好的电缆和性能优良的干线放大器,由于使用了有源器件放大器,就要把系统的截噪比、交调的影响减少到最小。

21 传输干线的组成技术

RF传输干线由RF同轴电缆、干线放大器、衰减器、均衡器及定向耦合器构成。

射频(RF)传输干线由CATV前端或由前端通过光缆传输给光接收机输出RF信号来提供射频电视信号进行传输。

使用定向耦合器的目的是从干线中提取出一部分信号功率供给分配网络。一般定向耦合器尽量选用接入损失较小的,尽可能安装在干线放大器的输出端,使其输入电平较高。一般干线放大器具有分支器输出口,使用起来较方便。

干线放大器在放大电路基础上,一般具有可调衰减器和可调均衡器,使干线放大器保持稳定的输出电平和适当的斜率。

衰减器可以适当调节输入、输出端信号电平,使其保持在适当的范围内。衰减器用电阻构成衰减网络,由于没有电抗元件,因此只有幅度的衰减而没有相移。连续可调式衰减器是干线放大器的一个重要组成部分,可调范围一般为0~20 dB,可以方便地调节放大器输入端的信号电平。

均衡器的作用是补偿电缆衰减倾斜特性,信号经过电缆传输后,高、低端频道的信号产生电平差,须用均衡器来补偿这个电平差,以保证输出电平稳定在一定的斜率内。宽带电视信号进入系统传输后,电缆对信号的衰减程度与所传输信号的频率的平方根成正比,造成高端频道电平高的现象。要解决高低端电平差,一般是采用电平均衡补偿法,即在线路中根据信号传输距离和所用的电缆的衰减特性,利用干线放大器的可调均衡器来补偿电缆对各频道信号衰减的不均匀性,使干放的输出信号保持在合适的斜率内。

干线放大器的作用是补偿和均衡干线电缆的损耗和频率失真,用来对信号进行长距离的传输,其特性是增益适中、输出电平中等、工作频带宽、有良好的频响特性和非线性失真性能,模块干线放大器具有较好的传输特性,其平坦度较优良。

传输干线采用集中供电方式,一般采用低压交流60 V进行集中供电,频率为50 Hz。在放大器中有电感扼流圈和隔直电容,电源电流可流经电感扼流圈加到放大器里去,但不能通过隔直电容;RF信号可通过隔直电容馈入放大器,但不能通过电感扼流圈,因而各有一条通路,只在电缆中合成一路。集中供电方式便于系统设计和技术维护,所以得到广泛应用。

温度补偿是利用负温度系数热放电阻来维持电平稳定的电子控制工作方法。它所用元件的温度特性与电缆的温度特性相反,即当温度下降时,电缆的衰减常数�β�变小,干线放大器的输入电平变大,相应温补元件衰减量变大,使放大电路的输入电平趋于稳定;当温度上升时,电缆的衰减常数�β�变大,干线放大器的输入电平变小,相应温补元件衰减量变小,使放大电路的输入电平趋于稳定。这样,系统传输就达到了温度补偿的目的。具有温补的干线放大器分为单温补式和双温补式,后者为最理想。CATV工程设计时应选择具有温补电路的干线放大器,以方便技术维护。

22 传输干线放大器的级联间距

干线放大器级联的间距取决于放大器的增益、电缆的衰减特性和被传输信号的频率。干线放大器的增益一般在20~32 dB之间,输出电平在95~105 dB之间。两个放大器的间距(�L)可用下式计算:

L=GB式中:L——传输间距(�m�);

G——干放实际利用的增益(�dB�);

B——电缆的衰减常数(�dB/100 m�)。

在工程设计中,干线放大器的增益应保留有一定的提升裕量,以便满足日后技术维护的需要。

23 传输干线工作方式

根据干线放大器的输入、输出信号电平与信号频率的高低的相互关系,在工程上,可将传输干线分为全倾斜、平坦输出和半倾斜3种工作方式。

(1)全倾斜工作方式

全倾斜方式实质上是平坦输入方式。在干放的输入端的信号中,电平值是一致的,而在输出端的信号中,高端的电平值高于低端的电平值。输入信号的电平值相等,有利于减小交调,但输出信号的斜率不能太大,应小于10 dB�。

(2)平坦输出工作方式

平坦输出方式和全倾斜方式相反。在干放的输出端的信号中,电平值是一致的,而在输入端的信号中,低端的电平值高于高端的电平值。这种工作状态,高端信号的载噪比会较低,且易出现交调,故应避免采用这种方式。

(3)半倾斜工作方式

半倾斜方式是上两种工作方式的折中。在干放的输入端的信号中,低端的电平值略高于高端的电平值,而在输出端的信号中,高端的电平值略高于低端的电平值。

在传输干线中,应尽量采用全倾斜工作方式或半倾斜工作方式。最低电平是指干线放大器的最低输入电平,最高电平是指干线放大器的最高输出电平。

3 分配网络设计技术

分配网络的设计任务是根据用户终端的分布情况来确定分配网络的组成形式及所用部件的规格和数量,其要求是保证用户终端的信号电平符合系统技术规范,所用的材料数量最少。

分配网络的设计方法基本有两种。一种是由前向后逐点进行计算,得出所用分配器、分支器和放大器的规格、数量,另一种是由后向前推进,逐点计算,得出所用部件的规格、数量,最后求出进入分配网络的电平值和用户终端的电平值。在设计中,抓住各分配点的信号电平变化是关键,因此就要了解清楚分配器的分配损耗、分支器的接入损耗和电缆的损耗量,设计时可参考下列数据:

二分配器4 dB三分配器6 dB

四分配器8 dB六分配器10 dB

一分支器8 dB二、三、四分支器10 dB

在实际应用中,每串接一个分支器,VHF―L频段电平下降1 dB,UHF频段电平下降3 dB。

31 分配网络的基本组成形式

(1)分配——分配形式。这种形式采用的部件是分配器。使用这种形式时,每个端口不能空载,以保持分配网络的匹配状态。分配器的反向隔离指标不高,若大量使用,个别部位出现故障时,易造成全分配网络的影响,因此在设计中要适当运用,最多采用3级。

(2)分支——分支形式。这种分配网络使用的都是分支器,适用于用户数量不多、分布较分散及传输距离较远的分配网络,使用这种形式未端要保证网络的匹配。

(3)分配——分支形式。这种分配网络形式适合在楼栋内使用,使用得最多。

(4)分支——分配形式。要获得各用户端的信号电平一致,须选用不同损失值的分支器。

其他分配网络方式还有分配——分支——分配形式和不平衡分配形式。

32 用户端电平的确定

用户端电平也称系统输出口电平。这个图像载波电平的范围不能过高,也不能过低。电平过低信号的载噪比会下降,图像会不稳定、雪花大;电平过高会有非线性失真,出现不同步、扭曲和互调、交调干扰。这个电平的控制应适宜,VHF波段为7~83 dB,UHF波段为60~83 dB,邻频传输系统的技术要求更为严格。

(1)根据当地电视信号的场强和干扰信号的场强确定。干扰场强较弱的区域用户端电平可以选择为60~70 dB的范围,干扰场强较强的区域用户端电平可以选择在65~75 dB的范围,在强干扰区域用户端电平可选择为70~80 dB的范围。

(2)在屏蔽作用好的建筑物场合,用户端电平可相对低一些,在屏蔽作用差的建筑物场合,用户端电平可适当高一些。

(3)电视机灵敏度高的,用户端电平可以低些,电视机灵敏度低的,用户端电平要适当高些。

4 RF传输干线技术维护

RF传输干线维护的关键是放大器电平检测、调试和维护。干线放大器的输入电平不能低于设计值,这样才能确保载噪比不低于系统的技术指标。同时,输入电平也不能过高,以免进入非线性工作区,产生交调和互调现象。干线放大器的输出电平不能高于设计值,这是为了避免交扰调制比和载波互调比变差。干放不宜在高输出电平下工作,可适当降低输出电平来改善交、互调指标,同时,应选择性能较好的模块干线放大器。

熟悉系统前端、传输干线和分配网络及其分布走向和各节点的电平值,有利于系统的维护。同时,应能分析故障情况、判断其出现部位,其方法是检查故障情况及区域,了解故障发生的时间及发生前的收视情况,排除故障时用倒推法测量怀疑点的电平值。

还要根据温度变化维护网络。在南方地区,一般在春分至清明间(农历3月间)对干线放大器的增益进行适当提高,以补偿电缆衰减量的增大;在小暑前(农历6月间)对干放的增益再次提高。在秋分至寒露间(农历9月间)对干线放大器的增益进行适当降低,以补偿电缆衰减量的减小;在小寒前后(农历12月间)对干放的增益再次降低。若网络温补效果理想,这种措施可以免去。

传统B-type的LCD驱动方式和Hi-FAS驱动方式的电路原理图和原理解释拜托各位大神

温补晶振,TCXO,普通的振荡器内置温度曲线补偿电路,频率稳定度可以做到+/-05ppm,一般的也能做到+/-2ppm。消耗电流一般小于几十mA。是最常见的高精度的产品。在通讯终端中很常见。

恒温晶振,OCXO,在特制的晶体周围包有振荡电路和恒温电路,频率稳定度可以达到+/-001ppm。消耗电流一般300mA~2A。主要应用于卫星,通讯基站等。

不存在哪种产品好哪种产品不好,主要是看需要。性能高的产品价格必然贵,对使用的需求也高。适用的才是最好的。

中小尺寸的面板使用超扭转向列型液晶平面显示器(super twisted nematic liquid crystal display,STN-LCD)的技术已有一段时间,各方面相关的技术已趋成熟,以往的应用主要以单色的STN-LCD为主,但随着手机彩色化的热潮兴起,使得彩色STN (CSTN)的需求与日增长,也接连带动了其它相关彩色显示产品的需求,诸如MP3相关的掌上型音乐播放器、数字相机、数字相框等,皆因彩色显示而更行普及。CSTN主要有低价、省电的优势,目前常见的驱动方式主要有传统B-type、Hi-FAS、MLA三种,传统B-type的驱动方式因讯号需工作在高压,相对较耗电。至于MLA虽然省电,但是由于有专利问题,且电源架构复杂、外部组件多,较不容易控制成本,并非一般普及的产品,所以相较之下,Hi-FAS驱动方式便是一种成本较低且功耗较小的选择,由于近年来国际间吹起一股掌上型随身装置的热潮,更是让Hi-FAS这样的驱动方式形成市场上的主流。本篇将藉由介绍绿色驱动芯片这一系列以Hi-FAS为驱动方式的LCD驱动芯片,让大家能深入了解现阶段的彩色显示驱动芯片如何可以做到更省电、更低价、且画面的品质更好。 1绿色驱动器 一项产品若是可以消耗较少的电源,消费者自然可以消耗较少的电池,对自然界的伤害就可以降低,这是对绿色产品的定义。首先让我们先来了解传统B-type的驱动方式与Hi-FAS驱动方式的差异。图1是传统B-type的LCD驱动方式,共享电极信号与段电极信号皆是高压讯号,且段电极信号属于高频讯号,这样高压且高频的讯号自然会造成电流消耗较多,基于这样的想法,若能把这样的高频讯号降低电压,耗电流便会相对减少。 中小尺寸的面板使用超扭转向列型液晶平面显示器(super twisted nematic liquid crystal display,STN-LCD)的技术已有一段时间,各方面相关的技术已趋成熟,以往的应用主要以单色的STN-LCD为主,但随着手机彩色化的热潮兴起,使得彩色STN (CSTN)的需求与日增长,也接连带动了其它相关彩色显示产品的需求,诸如MP3相关的掌上型音乐播放器、数字相机、数字相框等,皆因彩色显示而更行普及。CSTN主要有低价、省电的优势,目前常见的驱动方式主要有传统B-type、Hi-FAS、MLA三种,传统B-type的驱动方式因讯号需工作在高压,相对较耗电。至于MLA虽然省电,但是由于有专利问题,且电源架构复杂、外部组件多,较不容易控制成本,并非一般普及的产品,所以相较之下,Hi-FAS驱动方式便是一种成本较低且功耗较小的选择,由于近年来国际间吹起一股掌上型随身装置的热潮,更是让Hi-FAS这样的驱动方式形成市场上的主流。本篇将藉由介绍绿色驱动芯片这一系列以Hi-FAS为驱动方式的LCD驱动芯片,让大家能深入了解现阶段的彩色显示驱动芯片如何可以做到更省电、更低价、且画面的品质更好。 1绿色驱动器 一项产品若是可以消耗较少的电源,消费者自然可以消耗较少的电池,对自然界的伤害就可以降低,这是对绿色产品的定义。首先让我们先来了解传统B-type的驱动方式与Hi-FAS驱动方式的差异。图1是传统B-type的LCD驱动方式,共享电极信号与段电极信号皆是高压讯号,且段电极信号属于高频讯号,这样高压且高频的讯号自然会造成电流消耗较多,基于这样的想法,若能把这样的高频讯号降低电压,耗电流便会相对减少。 电源架构可以发现,电压的产生是利用比较器的方式控制输出准位,当输出电压不足时,比较器会自动增加输出电压以达到设定的电位,相反地,当输出电压足够时,比较器会自动进入省电模式,相较传统架构,先利用倍压的方式产生最高电压,再用稳压的方式将电压降至需要的准位,可以大幅节省多余的功耗,且由于Hi-FAS的波形在高频的部份电压较低,相对来说比较器的负载也较轻,两者配合更是让驱动芯片更省电、效能更好。 传统的驱动芯片由于段电极需要高压信号的输出,造成与Hi-FAS驱动方式的驱动芯片相比无法更有效的控制芯片的尺寸,自然地芯片外部通常就需要大量的稳压及倍压组件,这些都使得生产成本无法获得有效的控制。结合新的驱动方式与比较器结构, 不但可以更有效的控制芯片的尺寸,且因为将外部的稳压及倍压组件都做进芯片内部,使得外部的组件数量更精简,图4是绿色驱动芯片实际使用在80-8bit并联传输接口的应用线路,可以很明显的看到外部组件仅需要三个电容器,这样的进步不但使得产品更符合经济效益,也减少了对自然界的污染。 创造出画面显示更优良的显示器驱动芯片一直是所有驱动芯片开发商共同的目标,除了让显示品质更好外,也希望能够持续努力创造出低污染,高价值的产品,所以接下来谈的,是如何让CSTN的驱动器不只在功耗上大幅改善,视效上的改良也是不断创新,持续进步。 2绿色驱动芯片的功能原理介绍 中小尺寸LCD驱动芯片的功能方块十分复杂,为了使画面品质更好,更省电、更有经济效益,绿色驱动芯片针对温度补偿及温度侦测电路、画面品质改善功能等皆有非常创新的设计,下面将详细介绍这些功能。 21温度补偿功能的创新 传统的驱动芯片仅有一条温度补偿曲线,造成了温补曲线仅能符合特定范围液晶参数的需求曲线,对于其它液晶参数而言则会有高低温视效不佳的问题。绿色驱动芯片在-40℃~88℃之间共分成了16段的温度区间,且在每个温度区间各有16条温补斜率可供选择,如图5所示,如此组合出来的温补曲线可以达到无论是何种液晶的温度参数在低温的环境或是在高温环境下都可以维持与常温相同的显示效果。 另外,如图6所示,驱动芯片在内建温度侦测功能之下,除了高低温视效上的改良,更可以在低温下调整耗电流,充分发挥省电功能,同时兼顾低温下最佳的显示品质与最低的耗电流。 22串扰现象解决方案 另外,CSTN在视效上最大的困扰就是模块上发生串扰的问题 由理论与实践得到的方向, 可以归纳出发生串扰的原因主要为以下几项。图7是串扰现象产生的示意图,左侧是一张底色是1/2灰阶靠近中间的部分上下夹着两条黑色长方形的图形,由图上两个点(X,Y)的段电极信号(segment)及共享电极信号(common)的波形可以发现,右上方表示理想状况下的波形,可以看到由共享电极与段电极信号所组合出来的X点、Y点的能量波形,这个能量波形代表的是亮度的表现,所以由右上方的波形看到在理想状况下X点与Y点的亮度是相同的。右下方是表示实际状况下的波形,在真实的情况下,讯号在上升及下降时都会有些许的失真,导致在X点因为段电极信号转态的次数较Y点多,能量的失真X点较Y点多,以致于Y点的亮度相较于X点会偏亮,原本是相同亮的两个点,但实际上亮度却不一样,画面上就会出现串扰现象。 前面说明串扰形成的原因发生在段电极信号失真程度不同,事实上,由于结构的关系段电极与共享电极之间会形成电容效应,如图8所示,段电极的信号与共享电极的信号会互相影响,造成了共享电极信号的Vm准位会因为不同的段电极信号而产生不同程度的失真状况,这也是造成串扰现象的原因之一。 了解了串扰的成因是因为讯号失真造成的,如果可以降低输出波形的失真,就可以补偿画面串扰的现象。图9表示串扰补偿的方法一,上半部与下半部两种不同的演算法会产生一样的显示效果,但是FRC的方式已由整个画面在同一时间产生相同的信号改变为不在同时间产生信号,可以维持一样的显示画面,但是因为整个画面的讯号已不在同一个时间产生同样的讯号,不但补偿了讯号的失真状况也可以降低耗电。 详细资料: http://wwwled-lcd-lcmcn/

 
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