间接补偿型又分模拟式和数字式两种类型。模拟式间接温度补偿是利用热敏电阻等温度传感元件组成温度-电压变换电路,嘉兴低频石英晶振直销,并将该电压施加到一只与晶振相串接的变容二极管上,通过晶振串联电容量的变化,对晶振的非线性频率漂移进行补偿。该补偿方式能实现±0,嘉兴低频石英晶振直销.5×10-6的高精度,但在3V以下的低电压情况下受到限制。数字式间接温度补偿是在模拟式间接温度补偿电路中的温度-电压变换电路之后再加一级模/数(A/D)转换器,将模拟量转换成数字量。该法可实现自动温度补偿,使晶振频率稳定度非常高,但具体的补偿电路比较复杂,成本也较高,只适用于基地站和广播电台等要求高精度化的情况,嘉兴低频石英晶振直销。对于有源晶振而言,行业中更喜欢称之为有源晶振或者是石英振荡器,而不是简简单单的晶振。嘉兴低频石英晶振直销
晶振性能高低的技术指标:1、总频差:在规定的时间内,由于规定的工作和非工作参数全部组合而引起的晶振频率与给定标称频率的较大频差。2、频率稳定预热时间:以晶振稳定输出频率为基准,从加电到输出频率小于规定频率允差所需要的时间。3、频率老化率:在恒定的环境条件下测量振荡器频率时,振荡器频率和时间之间的关系。这种长期频率漂移是由晶体元件和振荡器电路元件的缓慢变化造成的,可用规定时限后的较大变化率,或规定的时限内较大的总频率变化。嘉兴低频石英晶振直销无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号。
我们都知道石英晶振它是被动的一种组件,主要是由IC提供一定的激励功率才会正常工作的。所以呢,这个激励功率是分厂重要的一部分。激励功率太低了,晶振就不容易产生信号,也就不容易起振。但是激励功率太高的话,就会形成过激励,这样容易造成石英芯片的破损,从而产生停振的现象。解决晶振不起振至少要对以下三个要素:对振荡频率(频率匹配)、振荡裕度(负阻抗)和激励功率的三项进行测试。较好使用有源晶振,有源晶振都是内置电路,所以不存在电路匹配问题,极大避免了晶振不起振问题的发生。这是解决晶振不起振问题的方法之一!
简单来说,石英晶振和陶瓷晶振存在着本质的技术差别,而技术上的差别又导致了一些使用中的不同。简单来说,石英晶振比陶瓷晶振高级,石英晶振既是天然的也有人造的。就是用石英材料做成的石英晶体谐振器,是一种重要的压电晶体材料。石英晶体本身并非振荡器,它只有借助于有源激励和无源电抗网络方可产生振荡。SPXO主要是由品质因数(Q)很高的晶体谐振器(即晶体振子)与反馈式振荡电路组成的。石英晶体振子是振荡器中的重要元件,晶体的频率(基频或n次谐波频率)及其温度特性在很大程度上取决于其切割取向。晶振是历经高精密激光切割并镶上电级焊上导线制成的一种頻率元器件。
ppm是英文part per million的缩写,表示百万分之几,既然PPM是表示百万分之一,表示误差(精度),那么时间的准确度就与晶振的PPM息息相关了。晶振PPM等级分为0.1PPM,0.5PPM,1PPM,2PPM,5PPM,10PPM,20PPM,30PPM,50PPM,100PPM,200PPM。若晶振的精度是10PPM,那么我们可以计算出一块手表24小时的时间误差有多少。10(ppm)×24(24小时)×60(一小时60分钟)×60(一分钟60秒)=864000*1/1000000=0.864S,即每日的误差不超过0.864秒,误差已经算很大的了,以此类推精度值越大,时间误差越大。因此像10-200PPM精度的时钟晶体通常用在玩具手表里。所有的晶振就具备一定的输出频率。上海16兆晶振厂商
普通晶振(SPXO)是一种简单的晶振,通常称为钟振。嘉兴低频石英晶振直销
晶振有一个重要的参数,那就是负载电容值,选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率。一般的晶振振荡电路都是在一个反相放大器(注意是放大器不是反相器)的两端接入晶振,再有两个电容分别接到晶振的两端,每个电容的另一端再接到地,这两个电容串联的容量值就应该等于负载电容,请注意一般IC的引脚都有等效输入电容,这个不能忽略。一般的晶振的负载电容为15p或12.5p ,如果再考虑元件引脚的等效输入电容,则两个22p的电容构成晶振的振荡电路就是比较好的选择。嘉兴低频石英晶振直销
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