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无锡小型晶体谐振器销售 信息推荐 苏州奥泰克电子科技供应

信息介绍 / Information introduction

石英晶体谐振器在应用中的具体作用,微控制器的时钟源可分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如石英晶体谐振器和陶瓷谐振储能电路;电阻、电容振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置,适用于石英晶体谐振器和陶瓷谐振回路。另一种是简单的分立RC振荡器,无锡小型晶体谐振器销售。基于石英晶体谐振器和陶瓷谐振回路的振荡器通常可以提供非常高的初始精度和低温度系数。RC振荡器可以快速启动,成本相对较低,但在整个温度和工作电源电压范围内,其精度通常较差,无锡小型晶体谐振器销售,在标称输出频率的5%至50%之间变化。然而,其性能受环境条件和电路元件选择的影响。振荡器电路的元器件选择和电路板布局应引起重视。使用时,陶瓷谐振回路和相应的负载电容根据具体的逻辑系列进行优化。高Q值石英晶体谐振器对放大器的选择不敏感,无锡小型晶体谐振器销售,但过驱时容易产生频率漂移(甚至损坏)。基于石英晶体谐振器和陶瓷谐振回路的振荡器通常可以提供非常高的初始精度和低温度系数。无锡小型晶体谐振器销售

选择石英晶体谐振器时也应考虑功耗。分立振荡器的功耗主要由反馈放大器的电源电流和电路的内部电容决定。CMOS放大器的功耗与工作频率成正比,可以用功耗电容值来表示。比如HC04逆变门电路的功耗电容为90pF。在4MHz和5V电源下工作时,相当于1.8mA电源电流。采用20pF晶体负载电容,整个电源电流为2.2mA,陶瓷谐振储能电路一般负载电容较大,对应需要的电流也较多。相比之下,晶振模块一般需要10mA ~60mA的电源电流。硅振荡器的电源电流取决于其类型和功能,范围可以从几微安的低频(固定)器件到几毫安的可编程器件。像MAX7375这样的低功耗硅振荡器,在4MHz工作时只需要不到2mA的电流。在特定应用中优化时钟源需要综合考虑以下因素:精度、成本、功耗和环境要求。苏州贴片晶体谐振器供应晶体谐振器就是指用石英材料做成的石英晶体谐振器,俗称晶振。

石英晶体谐振器的参数很多,主要包括:振荡频率及其偏差、负载电容、驱动功率、等效阻抗、Q值、工作温度等。石英晶体谐振器电路重要的是保持工作在稳定的频率上。要测试石英晶体谐振器的频率首先简单了解以下三种仪器:示波器、频率计、频谱分析仪。示波器作为“工程师的眼睛”,可以在设定触发条件后捕捉波形,然后对采集到的数据进行分析,功能丰富,其中之一就是测量频率值。顾名思义,频率计是用来测试信号频率的专业仪器。当然,它也可以获得信号的其他信息,如信号的电平值。频谱分析仪通常用于射频领域,观察分析被测信号的频域特性,我们经常利用它配合近场探头扫描电磁干扰的峰值功率,找到其对应的频点,初步确定辐射源的属性。

如果根据实际情况判断接触式探头的寄生电容对电路的工作状态影响不大,比如测量某个芯片输出的时钟频率,那么应该优先选择频率计。首先是因为频率计不只可以测量频率值,还可以得到频率波动的峰峰值趋势,还可以测量信号电平值,也就是说一次测量得到的信息量比较大;但是频谱分析仪只能掌握频率值,我们通常不关心辐射功率值,除非是在EMI基线测试中。其次,由于频谱分析仪用近场探头捕获辐射能量的能力有限,待测时钟信号的能量可能会被附近其他更强的辐射源淹没,导致无法获得时钟频率对应的峰值功率,从而无法测量时钟频率。石英晶体谐振器的封装从传统的裸金属外壳覆盖塑料金属变成了陶瓷封装。

如何测试石英晶体谐振器电路的频率?如果是测试石英晶体谐振器电路的频率,频谱分析仪更适合,其次用频率计用电容较小的无源电压探头进行测试,而示波器只能粗略观察频率,不适合测量。需要注意的是,示波器的功能不是测量信号的幅度或频率,它的优势是抓取波形,判断时钟电路是否正常工作。例如,当测试石英晶体谐振器电路的波形不是正弦波而是接近方波时,可以判断驱动功率过大。如果进一步计算后确定了功率值,则需要调整电路参数,以免损坏晶体。晶体谐振器溅射的速度均对电极质量有影响。直插晶体谐振器制造商

晶体谐振器产生机械振动,获得特定的频率。无锡小型晶体谐振器销售

当晶体不振动时,可把它看成一个平板电容器称为静电电容C,它的大小与晶片的几何尺寸、电极面积有关,一般约几个pF到几十pF。当晶体振荡时,机械振动的惯性可用电感L来等效。一般L的值为几十mH到几百mH。晶片的弹性可用电容C来等效,C的值很小,一般只有0.0002~0.1pF。晶片振动时因摩擦而造成的损耗用R来等效,它的数值约为100Ω。由于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,因此利用石英晶体谐振器组成的振荡电路可获得很高的频率稳定性。 无锡小型晶体谐振器销售

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