反偏漏电导致暗亮问题优化电路
发布时间:2020/7/30 19:04:06 访问次数:3266
TM8007功能特点:
控制+显示+触摸三合一功能;
8段×2位共阴LED数码管驱动;
6个电容触摸按键,具有防水功能;
触摸灵敏度自动校准功能,外接电容调整灵敏度;
高精度ADC,实时检测显示温度;
3档雾量可调(55%/70%/100%);
12H长久定时;
夜间模式,显示屏自动熄灭;
自动水位检测,水量过低时停止加湿;
内置驱动12V雾化片接口;
内置驱动12V风扇接口;
内置驱动蜂鸣器接口;
具备抗电压波动功能;
内置针对LED反偏漏电导致暗亮问题优化电路;
抗干扰能力强;
封装形式:SOP32;
性能优良,质量可靠。
超宽带(UWB)定位技术有着优异的定位准确性,能够有效穿透室内外的墙体,能够避免多径传输对定位精度的影响,在室内环境下可以实现物品级别的定位精度和毫米级别的准确测距。2019年9月,美国苹果公司发布的iPhone11手机已集成超宽带芯片,超宽带定位技术已成为室内定位领域的主流技术。
超宽带通信的频段为(3.1~10.6)GHz,超宽带定位信标天线需要能够超宽带工作并稳定辐射,能够完全覆盖超宽带通信频段,辐射方向性较好,电面方向图和磁面方向图都具有较小的波瓣宽度,较好的副瓣和后瓣抑制,天线尺寸较小,能够与定位信标共形。
切角分形结构是一种全新的面式分形结构,切角分形结构的初始结构是正四边形,将其划分为4行4列共16个小正四边形,将位于边角的4个小正四边形沿着对角线切割掉一半,剩下4个直角三角形和12个小正四边形,可以得到1阶切角分形结构。对1阶切角分形结构内部的12个小正四边形做切角处理,可以得到2阶切角分形结构。依次迭代,可以得到高阶切角分形结构。切角分形结构在迭代生成的过程中,边沿和内部不断形成具有自相似性的缝隙结构,用于天线设计时,自相似性保证了天线内部具有均匀分布的射频电流,这些缝隙产生的辐射也会叠加,保证天线具有宽频带辐射工作能力。
微带单极子天线具有良好的方向性,但工作带宽较小,将微带单极子天线与切角分形结构相结合,将微带单极子天线的主要辐射区设计为切角分形结构,可以将二者的优势相结合,得到兼具超宽带工作能力和较强方向性的分形单极子辐射贴片。多个分形单极子辐射贴片按照直线阵列排布方式组成分形单极子辐射贴片阵列,可以利用方向图乘积原理进一步提高天线辐射强度,并加强天线的方向性。

小型渐变反射板的最外圈是金属导体层,中间圈是半导体层,最内圈是36个相对介电常数渐变的陶瓷片组成的绝缘体层。从内到外,各层的导电性逐渐变化,渐变反射板整体可看作是半导体层和绝缘体层周期性地分布在金属导体层内部,这种周期性结构是一种光子晶体结构,可以产生光子带隙,阻止一定频率电磁波的传播。3块小型渐变反射板中,共有108片陶瓷片,相对介电常数从10,逐步渐变为24,这将使光子晶体结构获得较宽的光子带隙,有效阻止超宽带通信频段的电磁波传播[7-8]。渐变反射板的主体结构是金属导体,也可以利用金属导体的反射效果实现对上方天线辐射的反射。使用渐变反射板后,金属导体的反射与光子带隙的阻碍电磁波传播效应相叠加,将使天线整体在渐变反射板一侧近乎零辐射,天线的方向性将得到显著提高。
天线基板为低损耗的矩形FR4基板,εr值为7.0。基板大小是45 mm×15 mm×1 mm。天线的各层结构。基板正面是辐射贴片阵列,包含3个分形单极子辐射贴片;基板背面是全导电天线接地板;基板下方是渐变反射板。
天线接地板尺寸为45 mm×7 mm。分形单极子辐射贴片阵列的尺寸为45 mm×15 mm,划分为3个尺寸为15 mm×15 mm的辐射区域,每个辐射区域放置1个分形单极子辐射贴片。分形单极子辐射贴片由一段尺寸为5 mm×1 mm的馈线和1个尺寸为8 mm×8 mm的切角分形贴片组成。切角分形贴片使用2阶的切角分形结构。每个分形单极子辐射贴片的馈线最下方设有天线馈电点。

http://xilinke.51dzw.com/ (素材来源:chinaaet.如涉版权请联系删除。特别感谢)
TM8007功能特点:
控制+显示+触摸三合一功能;
8段×2位共阴LED数码管驱动;
6个电容触摸按键,具有防水功能;
触摸灵敏度自动校准功能,外接电容调整灵敏度;
高精度ADC,实时检测显示温度;
3档雾量可调(55%/70%/100%);
12H长久定时;
夜间模式,显示屏自动熄灭;
自动水位检测,水量过低时停止加湿;
内置驱动12V雾化片接口;
内置驱动12V风扇接口;
内置驱动蜂鸣器接口;
具备抗电压波动功能;
内置针对LED反偏漏电导致暗亮问题优化电路;
抗干扰能力强;
封装形式:SOP32;
性能优良,质量可靠。
超宽带(UWB)定位技术有着优异的定位准确性,能够有效穿透室内外的墙体,能够避免多径传输对定位精度的影响,在室内环境下可以实现物品级别的定位精度和毫米级别的准确测距。2019年9月,美国苹果公司发布的iPhone11手机已集成超宽带芯片,超宽带定位技术已成为室内定位领域的主流技术。
超宽带通信的频段为(3.1~10.6)GHz,超宽带定位信标天线需要能够超宽带工作并稳定辐射,能够完全覆盖超宽带通信频段,辐射方向性较好,电面方向图和磁面方向图都具有较小的波瓣宽度,较好的副瓣和后瓣抑制,天线尺寸较小,能够与定位信标共形。
切角分形结构是一种全新的面式分形结构,切角分形结构的初始结构是正四边形,将其划分为4行4列共16个小正四边形,将位于边角的4个小正四边形沿着对角线切割掉一半,剩下4个直角三角形和12个小正四边形,可以得到1阶切角分形结构。对1阶切角分形结构内部的12个小正四边形做切角处理,可以得到2阶切角分形结构。依次迭代,可以得到高阶切角分形结构。切角分形结构在迭代生成的过程中,边沿和内部不断形成具有自相似性的缝隙结构,用于天线设计时,自相似性保证了天线内部具有均匀分布的射频电流,这些缝隙产生的辐射也会叠加,保证天线具有宽频带辐射工作能力。
微带单极子天线具有良好的方向性,但工作带宽较小,将微带单极子天线与切角分形结构相结合,将微带单极子天线的主要辐射区设计为切角分形结构,可以将二者的优势相结合,得到兼具超宽带工作能力和较强方向性的分形单极子辐射贴片。多个分形单极子辐射贴片按照直线阵列排布方式组成分形单极子辐射贴片阵列,可以利用方向图乘积原理进一步提高天线辐射强度,并加强天线的方向性。

小型渐变反射板的最外圈是金属导体层,中间圈是半导体层,最内圈是36个相对介电常数渐变的陶瓷片组成的绝缘体层。从内到外,各层的导电性逐渐变化,渐变反射板整体可看作是半导体层和绝缘体层周期性地分布在金属导体层内部,这种周期性结构是一种光子晶体结构,可以产生光子带隙,阻止一定频率电磁波的传播。3块小型渐变反射板中,共有108片陶瓷片,相对介电常数从10,逐步渐变为24,这将使光子晶体结构获得较宽的光子带隙,有效阻止超宽带通信频段的电磁波传播[7-8]。渐变反射板的主体结构是金属导体,也可以利用金属导体的反射效果实现对上方天线辐射的反射。使用渐变反射板后,金属导体的反射与光子带隙的阻碍电磁波传播效应相叠加,将使天线整体在渐变反射板一侧近乎零辐射,天线的方向性将得到显著提高。
天线基板为低损耗的矩形FR4基板,εr值为7.0。基板大小是45 mm×15 mm×1 mm。天线的各层结构。基板正面是辐射贴片阵列,包含3个分形单极子辐射贴片;基板背面是全导电天线接地板;基板下方是渐变反射板。
天线接地板尺寸为45 mm×7 mm。分形单极子辐射贴片阵列的尺寸为45 mm×15 mm,划分为3个尺寸为15 mm×15 mm的辐射区域,每个辐射区域放置1个分形单极子辐射贴片。分形单极子辐射贴片由一段尺寸为5 mm×1 mm的馈线和1个尺寸为8 mm×8 mm的切角分形贴片组成。切角分形贴片使用2阶的切角分形结构。每个分形单极子辐射贴片的馈线最下方设有天线馈电点。

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