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交變電場的電壓極與晶片的固有頻率

發布時間:2020/3/17 23:54:14 訪問次數:426

VSC890QG-AC3TCP 服務器(TCP Server)模式下,CANSwitch-AF2S2 不會主動與其它設備連接。它始終等待客戶端(TCP Client)的連接,在與客戶端建立 TCP 連接后即可進行雙向數據通信。


TCP Sever 模式通訊,TCP Client 模式,在 TCP 客戶端(TCP Client)模式下,CANSwitch-AF2S2 將主動與預先設定好的 TCP服務器連接。如果連接不成功,客戶端將會根據設置的連接條件不斷嘗試與 TCP 服務器建立連接。在與 TCP 服務器端建立 TCP 連接后即可進行雙向數據通信。

UDP 模式使用 UDP 協議進行數據通信。UDP 是一種不基于連接的通信方式,它不能保證發往目標主機的數據包被正確接收,所以在對可靠性要求較高的場合需要通過上層的通信協議來保證數據正確,但UDP 方式可以提供比 TCP 方式更高的通信速度,以保證數據包的實時性。工作在這種方式下的設備,地位都是相等的,不存在服務器和客戶端。


有源晶振是右石英晶體組成的,石英晶片之所以能當為振蕩器使用,是基于它的壓電效應:在晶片的兩個極上加一電場,會使晶體產生機械變形;在石英晶片上加上交變電壓,晶體就會產生機械振動,同時機械變形振動又會產生交變電場,雖然這種交變電場的電壓極其微弱,但其振動頻率是十分穩定的。當外加交變電壓的頻率與晶片的固有頻率(由晶片的尺寸和形狀決定)相等時,機械振動的幅度將急劇增加,這種現象稱為“壓電諧振”。

壓電諧振狀態的建立和維持都必須借助于振蕩器電路才能實現。一個串聯型振蕩器,晶體管T1和T2構成的兩級放大器,石英晶體XT與電容C2構成LC電路。在這個電路中,石英晶體相當于一個電感,C2為可變電容器,調節其容量即可使電路進入諧振狀態。該振蕩器供電電壓為5V,輸出波形為方波。

無線充電,其工作原理又是如何呢?如下圖所示,無線充電的核心在于兩個線圈,一個供電線圈和一個接收線圈,線圈通過非接觸的方式進行電能傳輸(實現無線傳輸),供電線圈端由原級電能變換電路、諧波補償電路組成,接收線圈由諧振補償電路、次級電能變換電路組成,電能變換后輸出信號給儲能裝置進行充電。兩個線圈之間通過耦合磁場進行能量交換。此原理一般用于靜止式無線充電,兩個線圈不能離得太遠,一般在50cm以內,耦合磁場的頻率在幾十千赫茲到幾百千赫茲范圍。除此之外還有一種磁諧振方式無線充電,可用于移動式無線充電,其無線距離可以做到50cm~5m,工作頻率在幾兆赫茲到幾十兆赫茲之間。



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(素材來源:21ic和eccn.如涉版權請聯系刪除。特別感謝)



VSC890QG-AC3TCP 服務器(TCP Server)模式下,CANSwitch-AF2S2 不會主動與其它設備連接。它始終等待客戶端(TCP Client)的連接,在與客戶端建立 TCP 連接后即可進行雙向數據通信。


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UDP 模式使用 UDP 協議進行數據通信。UDP 是一種不基于連接的通信方式,它不能保證發往目標主機的數據包被正確接收,所以在對可靠性要求較高的場合需要通過上層的通信協議來保證數據正確,但UDP 方式可以提供比 TCP 方式更高的通信速度,以保證數據包的實時性。工作在這種方式下的設備,地位都是相等的,不存在服務器和客戶端。


有源晶振是右石英晶體組成的,石英晶片之所以能當為振蕩器使用,是基于它的壓電效應:在晶片的兩個極上加一電場,會使晶體產生機械變形;在石英晶片上加上交變電壓,晶體就會產生機械振動,同時機械變形振動又會產生交變電場,雖然這種交變電場的電壓極其微弱,但其振動頻率是十分穩定的。當外加交變電壓的頻率與晶片的固有頻率(由晶片的尺寸和形狀決定)相等時,機械振動的幅度將急劇增加,這種現象稱為“壓電諧振”。

壓電諧振狀態的建立和維持都必須借助于振蕩器電路才能實現。一個串聯型振蕩器,晶體管T1和T2構成的兩級放大器,石英晶體XT與電容C2構成LC電路。在這個電路中,石英晶體相當于一個電感,C2為可變電容器,調節其容量即可使電路進入諧振狀態。該振蕩器供電電壓為5V,輸出波形為方波。

無線充電,其工作原理又是如何呢?如下圖所示,無線充電的核心在于兩個線圈,一個供電線圈和一個接收線圈,線圈通過非接觸的方式進行電能傳輸(實現無線傳輸),供電線圈端由原級電能變換電路、諧波補償電路組成,接收線圈由諧振補償電路、次級電能變換電路組成,電能變換后輸出信號給儲能裝置進行充電。兩個線圈之間通過耦合磁場進行能量交換。此原理一般用于靜止式無線充電,兩個線圈不能離得太遠,一般在50cm以內,耦合磁場的頻率在幾十千赫茲到幾百千赫茲范圍。除此之外還有一種磁諧振方式無線充電,可用于移動式無線充電,其無線距離可以做到50cm~5m,工作頻率在幾兆赫茲到幾十兆赫茲之間。



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