混频放大系数振荡器频率不稳定引起的混频器输出不稳
发布时间:2022/11/17 12:22:16 访问次数:78
三层堆叠式全局快门像素技术,并在不牺牲性能的情况下将其应用于超小尺寸GS图像传感器中,引领行业进一步发展。我们将所有特性和功能整合到超小尺寸的‘即用型’传感器中,这有助于设计人员灵活地将摄像头安装在一些小尺寸轻型可穿戴设备的理想位置。
Mini LED屏显模组产品亮度达2000nits,能在强光环境下为您呈现鲜艳的色彩以及清晰的画面细节,轻松满足户外显示需求。
Mini LED背光模组产品能实现超高对比度,最高可做到100000:1,可以让画面的亮部更耀眼,暗部更深邃,画面真实饱满,富有层次感,带来全新的视觉体验。

在设计混频器时应注意如下几点:
要求混频放大系数越大越好。混频放大系数是指混频器的中频输出电压振幅与变频输入信号电压振幅之比,也称混频电压增益。增大混频放大系数是提高接收机灵敏度的一项有力措施。
要求混频器的中频输出电路有良好的选择性,以抑制不需要的干扰频率。
为了减少混频器的频率失真和非线性失真以及本振频率产生的各种混频现象,要求混频器工作在非线性特性不过于严重的区域,使之既能完成频率变换,又能少产生各种形式的干扰。
要求混频器的噪声系数越小越好,在设计混频器时,必须按设备总噪声系数分配给出的要求,合理地选择线路和器件以及器件的工作点电流。
要考虑混频器的工作稳定性,如本机振荡器频率不稳定引起的混频器输出不稳等。
注意混频器的输入端和输出端的连接条件,在选定电路和设计回路时,应充分考虑如何匹配的问题。
VCSEL的发光波长范围较小,940nm VCSEL的波长可能在正负5到10纳米的范围区间,这样的窄波长产品在实际应用中,大部分的光可以被CMOS传感器接收到,滤光片的滤光效果不会把这一部分的能量进行过滤,这样整体在模组中使用VCSEL的数量可以更少,单颗的能量不会有一部分被滤光片吸收掉,效率会更高。
不过窄波长也会产生激光的相干性,容易形成失效点,因此在眼球追踪的应用中成功率会降低。
红外LED波长范围较大,宽波长使其不会像VCSEL激光产生相干性。因此在DMS做眼球追踪功能的时候,可以更容易实现眼球的定位捕捉。

来源:eechina.如涉版权请联系删除。图片供参考
三层堆叠式全局快门像素技术,并在不牺牲性能的情况下将其应用于超小尺寸GS图像传感器中,引领行业进一步发展。我们将所有特性和功能整合到超小尺寸的‘即用型’传感器中,这有助于设计人员灵活地将摄像头安装在一些小尺寸轻型可穿戴设备的理想位置。
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要求混频器的中频输出电路有良好的选择性,以抑制不需要的干扰频率。
为了减少混频器的频率失真和非线性失真以及本振频率产生的各种混频现象,要求混频器工作在非线性特性不过于严重的区域,使之既能完成频率变换,又能少产生各种形式的干扰。
要求混频器的噪声系数越小越好,在设计混频器时,必须按设备总噪声系数分配给出的要求,合理地选择线路和器件以及器件的工作点电流。
要考虑混频器的工作稳定性,如本机振荡器频率不稳定引起的混频器输出不稳等。
注意混频器的输入端和输出端的连接条件,在选定电路和设计回路时,应充分考虑如何匹配的问题。
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不过窄波长也会产生激光的相干性,容易形成失效点,因此在眼球追踪的应用中成功率会降低。
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