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,嘉兴25兆晶振厂商,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)],嘉兴25兆晶振厂商。而以CL作为可调元件由DL1调至DL2时,嘉兴25兆晶振厂商,相对频率牵引为:DL1,L2= C1(CL1-CL2)/[2(C0+CL1)(C0+CL2)]。在实际应用中要根据具体要求选择适当的晶振。嘉兴25兆晶振厂商
晶振的振动模式与频率关系:基频1~35MHz;3次泛音10~75MHz;5次泛音 50~150MHz;7次泛音 100~200MHz;9次泛音 150~250MHz。晶体电阻:对于同一频率,当工作在高次泛音振动时其电阻值将比工作在低次振动时大。"信号源+电平表"功能由网络分析仪完成;Ri、R0:仪器内阻:一般为50Ω。R1--滤波器输入端外接阻抗,阻抗值为匹配阻抗减去50Ω。R2--滤波器输出端外接阻抗,阻抗值为匹配阻抗减去50Ω。在滤波器条件的匹配阻抗中有时有并接电容要求,应按上图连接。宁波25兆晶振品牌彩色电视机中的晶振电路一般用于系统控制电路和解码电路中。
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。
石英晶体的每次振荡使计数器减1。当计数器减为0时,产生一个中断,计数器从保持寄存器中重新装入初始值。这种方法使得对一个计时器进行编程,令其每秒产生60次中断(或者以任何其它希望的频率产生中断)成为可能。每次中断称为一个时钟嘀嗒。晶振在电气上可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分其中较低的频率为串联谐振,较高的频率为并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。晶片多为石英半导体材料,外壳用金属封装。
串联型晶体振荡器:该振荡器采用了两级放大电路,石英晶体X1除了构成反馈电路外,还具有选频功能,其选频频率f0=fs,电位器RP1用来调节反馈信号的幅度。判断反馈电路的类型:因为信号是反馈到VT1发射极,现假设VT1发射极电压瞬时极性为“+”,集电极电压极性为“+”(发射极与集电极是同相关系,当发射极电压上升时集电极电压也上升),VT2的基极电压极性为“+”,发射极电压极性也为“+”,该极性的电压通过X1反馈到VT1的发射极,反馈电压极性与假设的电压极性相同,故该反馈为正反馈。晶振是电子电路中较常用的电子元件之一。宁波25兆晶振品牌
普通晶体振荡器是一种完全由晶体自由振荡完成工作的晶体振荡器。嘉兴25兆晶振厂商
晶体振荡器用法,测量仪器,厚度计:真空蒸镀沉积被用作由于变化的频率连接到在振动器表面时增加的质量的膜厚度测量仪。石英晶体微天平:一种将非常少量的分子质量应用于测量的设备,因为当物体粘附到石英晶体表面时,传输频率会发生变化。石英压电压力传感器,无线通信(振荡电路,滤波电路)在无线通信中,可以将晶体谐振器用作滤波器电路的一部分。它被称为晶体滤波器或晶体滤波器。特别是在需要窄带滤波器电路时使用。SAW滤波器正越来越多地用于较窄的频带,并且产量正在下降。另一方面,由于许多业余无线电运营商已经宣布了基于晶体谐振器测量数据的滤波器设计方法和评估,所以自制的晶体滤波器通常主要用于业余无线电。嘉兴25兆晶振厂商
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