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晶振的工作温度范围与温度频差:在提出温度频差时,应考虑设备工作引起的温升容限。当对温度频差要求很高,同时空间和功率都允许的情况下,应考虑恒温工作,恒温晶体振荡器就是为此而设计的。负载电容与频率牵引:在许多应用中,都有用一负载电抗元件来牵引晶体频率的要求,这在锁相环回路及调频应用中非常必要,大多数情况下,高稳定性晶振,这个负载电抗呈容性,当该电容值为CL时,则相对负载谐振频率偏移量为:DL=C1/[2(C0+CL)],高稳定性晶振。而以CL作为可调元件由DL1调至DL2时,相对频率牵引为:DL1,L2= C1(CL1-CL2)/[2(C0+CL1)(C0+CL2)]。晶振可比喻为各板卡的“心跳”发生器,高稳定性晶振,如果主卡的“心跳”出现问题,必定会使其他各电路出现故障。高稳定性晶振
晶振的全称为“石英晶体振荡器”,一般称“晶体振荡器”或“晶体谐振器”。晶振是石英晶体经精密切割磨削并镀上电极焊上引线做成的。石英也是水晶的统称,这种晶体如果给它通电,它就会产生机械振荡,反之,如果给它机械力,它又会产生电,这种特性叫机电效应。所以,晶振的其中一种作用就是能产生时钟频率。晶振一般可分为:普通晶振、温补晶振(温度补偿晶体振荡器)、恒温晶振(恒温控制晶体振荡器)、压控晶振(电压控制晶体振荡器)等几大类型!晶振由于其化学性能稳定、振荡频率的稳定,谐振频率准确,所以应用范围非常普遍。小到各种家电、移动设备、遥控,大到通讯电台、GPS、卫星通信等电子产品。高稳定性晶振串联型晶体振荡器具有选频功能。
由于晶体单元的振荡频率本身是由晶体单元的特性决定的,因此基本上不能改变。因此,在无线通信等中,可以采用根据所使用的频率来更换晶体单元的方法。然而,通过调整外部电容,±0几个%是约并应用此可能微调VXO(可变晶体振荡器),以允许电压控制将被替换为可变电容二极管的电容的VCXO(压控晶体振荡器,VCXO)具有电路,例如。此外,晶体振荡器和电压控制振荡器,一个数字电路,由于计数器组合电路和相位比较器等的频率合成器通过,所以能够获得任意的频率稳定的输出信号。
振荡器频次:振荡电路中,一个晶体管和一个线圈 - 电容由连接的组合是电路依赖振荡条件(哈特莱振荡器的Colpitts振荡器电路,等等)。在这些电路中,当将晶体谐振器连接到需要线圈作为振荡条件的部分时,可以获得固有频率的振荡输出。该频率可以很容易地以10 6的数量级获得,并且是无与伦比的,因此被普遍用作频率和时间的参考。由于晶体的大小,许多实际使用的晶体振荡器约为1-20 MHz。当需要更高的频率时,将执行泛音振荡(或可将用于高频的晶体单元用于泛音),或者使用倍频器。给晶片加上适当的交变电压,晶片就会产生谐振。
晶振的主要参数:负载电容。负载电容是指晶振的两条引线连接的集成电路(IC)内部及外部所有有效电容之和,可看作晶振片在电路中串接电容。负载电容不同,振荡器的振荡频率不同。但标称频率相同的晶振,负载电容不一定相同。一般来说,有低负载电容(串联谐振晶体)和高负载电容(并联谐振晶体)之分。因此,标称频率相同的晶体互换时还必须要求负载电容一致,不能轻易互换,否则会造成电路工作不正常。频率准确度。频率准确度是指在标称电源电压、标称负载阻抗、基准温度(25℃)以及其他条件保持不变时,晶体振荡器的频率相对于其规定标称值的较大允许偏差,即(fmax-fmin)/f0。晶体与微处理器(CPU)相配合,形成晶体振荡电路,为CPU电路提供时钟振荡信号。无锡无源晶振报价
石英晶体振子置于恒温槽中,有的是将石英晶体振子和有关重要元器件置于恒温槽中。高稳定性晶振
晶片的等效电感很大,而C很小,R也小,因此回路的品质因数Q很大,可达1000~10000。加上晶片本身的谐振频率基本上只与晶片的切割方式、几何形状、尺寸有关,而且可以做得精确,因此利用石英谐振器组成的振荡电路可获得很高的频率稳定度。计算机都有个计时电路,尽管一般使用“时钟”这个词来表示这些设备,但它们实际上并不是通常意义的时钟,把它们称为计时器可能更恰当一点。计算机的计时器通常是一个精密加工过的石英晶体,石英晶体在其张力限度内以一定的频率振荡,这种频率取决于晶体本身如何切割及其受到张力的大小。有两个寄存器与每个石英晶体相关联,一个计数器和一个保持寄存器。高稳定性晶振
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