晶体振荡器的内部结构?它是通过什么方式把自己的频率传出去的?
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- 张瓦瓦00 2008-10-01 00:00:00
- 是用电信号传递 微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单的分立RC振荡器。 基于晶振与陶瓷谐振槽路的振荡器通常能提供非常高的初始精度和较低的温度系数。RC振荡器能够快速启动,成本也比较低,但通常在整个温度和工作电源电压范围内精度较差,会在标称输出频率的5%至50%范围内变化。 但其性能受环境条件和电路元件选择的影响。需认真对待振荡器电路的元件选择和线路板布局。在使用时,陶瓷谐振槽路和相应的负载电容必须根据特定的逻辑系列进行优化。具有高Q值的晶振对放大器的选择并不敏感,但在过驱动时很容易产生频率漂移(甚至可能损坏)。影响振荡器工作的环境因素有:电磁干扰(EMI)、机械震动与冲击、湿度和温度。这些因素会增大输出频率的变化,增加不稳定性,并且在有些情况下,还会造成振荡器停振。 上述大部分问题都可以通过使用振荡器模块避免。这些模块自带振荡器、提供低阻方波输出,并且能够在一定条件下保证运行。Z常用的两种类型是晶振模块和集成RC振荡器(硅振荡器)。晶振模块提供与分立晶振相同的精度。硅振荡器的精度要比分立RC振荡器高,多数情况下能够提供与陶瓷谐振槽路相当的精度。 选择振荡器时还需要考虑功耗。分立振荡器的功耗主要由反馈放大器的电源电流以及电路内部的电容值所决定。CMOS放大器功耗与工作频率成正比,可以表示为功率耗散电容值。比如,HC04反相器门电路的功率耗散电容值是90pF。在4MHz、5V电源下工作时,相当于1.8mA的电源电流。再加上20pF的晶振负载电容,整个电源电流为2.2mA。陶瓷谐振槽路一般具有较大的负载电容,相应地也需要更多的电流。相比之下,晶振模块一般需要电源电流为10mA ~60mA。硅振荡器的电源电流取决于其类型与功能,范围可以从低频(固定)器件的几个微安到可编程器件的几个毫安。一种低功率的硅振荡器,如MAX7375,工作在4MHz时只需不到2mA的电流。
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全自动氮吹仪的内部结构分析
全自动氮吹仪是通过整合、优化现有技术优势而设计出的一个产品,较好地解决了之前的一些问题。该设备采用浓缩方式大幅提高浓缩速率。同时,设备利用自带抽气风扇将蒸发之废气由排气管路定向排出,使得原本必须置于通风厨中的氮吹浓缩装置可安全的安装于一般实验平台上。不仅移动容易,节约实验室成本,而且减轻了有毒有害溶剂对操作人员的伤害。是实验室必备的样品前处理装置。
工作原理:加快蒸发有两个方法:加强它周围的空气流动和它的温度。氮气还是一种不活泼的气体,也能起到隔绝氧气的作用,防止氧化。全自动氮吹仪就是通过这些原理达到了浓缩的目的。它将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,实现大量样品的快速浓缩。
全自动氮吹仪采用的、突破性的设计理念,实现了自动化处理。仪器采用不锈钢及耐化学品的特殊材料。由自动升降装置、终端感知器、样品架、气体分配系统、水浴锅组成。
自动升降装置:氮吹针随氮吹管内的液面下降而自动下降,能保证全自动氮吹仪的氮吹效率,节省氮气用量,提高浓缩效率,缩短浓缩时间。
终端感知器:当氮吹管内的液面下降到预设位置,仪器自动感知终点,浓缩过程结束,样品支架自动升起。
样品架:内置升降装置,可带动样品架自动上升下降。圆盘式设计,可放置24位样品管,适用15ml、50ml。
气体分配系统:整个系统的气体流量大小可调,每根导气管配有气体开关,方便按需选用氮吹管,有效控制气体消耗量。导气管可上下自由调节高度。当浓缩过程结束,能自动停止供气,杜绝气体浪费。
水浴锅:圆形设计,采用全不锈钢材质;水浴温度控制范围:室温~90℃,温度控制精度:±1℃。
在制药、食品安全、特别是婴幼儿乳品、医学测试、农药残留方面发挥了实际效用,为气相色谱(GC)、液相色谱(Hplc)等分析手段中样品的制备和处理提供了省时的平台,全自动氮吹仪是SPE固相萃取技术的配套设备。
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