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晶振是石英晶体振荡器的简称,其作用是与集成电路或三极管一起构成频率十分稳定的振荡器。晶振在电路中的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。晶振通常与锁相环电路配合使用,以提供系统所需的时钟频率,苏州10兆晶振,苏州10兆晶振。如果不同子系统需要不同频率的时钟信号,可以用与同一个晶振相连的不同锁相环来提供。晶振具有压电效应,即在晶片两极外加电压后晶体会产生变形,反过来如外力使晶片变形,则两极上金属片又会产生电压,苏州10兆晶振。频率调节范围,通过调节晶体振荡器的某可变元件可改变输出频率的范围。苏州10兆晶振
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。苏州10兆晶振温度控制式补偿晶体振荡器的间接补偿型又分模拟式和数字式两种类型。
温度控制式补偿晶体振荡器的直接补偿型。直接补偿型TCXO是由热敏电阻和阻容元件组成的温度补偿电路,在振荡器中与石英晶体振子串联而成的。在温度变化时,热敏电阻的阻值和晶体等效串联电容容值相应变化,从而抵消或削减振荡频率的温度漂移。该补偿电路简单,成本较低,节省印制电路板(PCB)尺寸和空间,适用于小型和低压小电流场合。但当要求晶体振荡器精度小于±1×10-6时,直接补偿方式并不适合。晶振常与主板、南桥、声卡等电路连接使用。晶振可比喻为各板卡的“心跳”发生器,如果主卡的“心跳”出现问题,必定会使其他各电路出现故障。
晶振为何被要求紧挨着IC,单片机晶振不起振?晶振是通过电激励来产生固定频率的机械振动,而振动又会产生电流反馈给电路,电路接到反馈 后进行信号放大,再次用放大的电信号来激励晶振机械振动,晶振再将振动产生的电流反馈给电路,如此这般。当电路中的激励电信号和晶振的标称频率相同时,电 路就能输出信号强大,频率稳定的正弦波。整形电路再将正弦波变成方波送到数字电路中供其使用。问题在于晶振的输出能力有限,它光光输出以毫瓦为单位的电能量。在 IC(集成电路) 内部,通过放大器将这个信号放大几百倍甚至上千倍才能正常使用。通常工作条件下,普通的晶振频率精度可达百万分之五十。
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。晶片多为石英半导体材料,外壳用金属封装。苏州10兆晶振
X1为石英晶体,在电路中相当于电感。苏州10兆晶振
晶振的工作原理:晶振具有压电效应,即在晶片两极外加电压后晶体会产生变形,反过来如外力使晶片变形,则两极上金属片又会产生电压。如果给晶片加上适当的交变电压,晶片就会产生谐振(谐振频率与石英斜面倾角等有关系,且频率一定)。晶振利用一种能把电能和机械能相互转化的晶体,在共振的状态下工作可以提供稳定、精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的晶振频率精度可达百万分之五十。利用该特性,晶振可以提供较稳定的脉冲,普遍应用于微芯片的时钟电路里。苏州10兆晶振
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