标称频率:振荡器输出的中心频率或频率的标称值。频率准确度:振荡器输出频率在室温(25℃±2℃)下相对于标称频率的偏差。调整频差:在指定温度范围内振荡器输出频率相对于25℃时测量值的比较大允许频率偏差。负载谐振频率(fL):在规定条件下,晶体与一负载电容相串联或相并联,其组合阻抗呈现为电阻性时(产生谐振)的两个频率中的一个频率。在串联负载电容时,广东高精度型晶振频率稳定性,负载谐振频率是两个频率中较低的一个,在并联负载电容时,则是两个频率中较高的一个。静电容:等效电路中与串联臂并接的电容,也叫并电容,广东高精度型晶振频率稳定性,广东高精度型晶振频率稳定性,通常用C0表示。工作温度范围:能够保证振荡器输出频率及其化各种特性符合指标的温度范围。频率温度稳定度:在标称电源和负载下,工作在规定温度范围内的不带隐含基准温度或带隐含基准温度的比较大允许频偏。压控晶体振荡器(VCXO):通过施加外部控制电压使振荡频率可变或是可以调制的石英晶体振荡器。广东高精度型晶振频率稳定性
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,自身无法振荡起来无源晶振需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶振没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶振可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。无源晶振相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。使用时建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷晶体。广东高精度型晶振频率稳定性晶振负载电容的选择:晶体工作在基频时,其负载电容的标准值为20PF、30PF、50PF、100PF。
恒温控制式晶体振荡器。恒温控制式晶体振荡器(OCXO)是利用恒温槽使晶体振荡器或石英晶体振子的温度保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到**小的晶体振荡器,如图15-3所示。在OCXO中,有的只将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,还有的将石英晶体振子置于内部的恒温槽中,而将振荡电路置于外部的恒温槽中进行温度补偿,实行双重恒温槽控制法。利用比例控制的恒温槽能把晶体的温度稳定度提高到5000倍以上,使振荡器频率稳定度至少保持在1×10-9。OCXO主要用于移动通信基地站、**、导航、频率计数器、频谱和网络分析仪等设备、仪表中。OCXO是由恒温槽控制电路和振荡器电路构成的。通常人们是利用热敏电阻“电桥”构成的差动串联放大器来实现温度控制的。具有自动增益控制(AGC)的(Clapp)振荡电路,是目前获得振荡频率高稳定度的比较理想的技术方案。近几年中,OCXO的技术水平有了很大的提高。
陶瓷谐振器(SMD)简称陶瓷晶振,一般是采用压电陶瓷制作的一种谐振元器件。其与晶振在工作原理、等效电路、应用电路等具有相似之处。起到产生频率的作用,具有稳定、抗干扰性能良好的特点。陶瓷晶振是通过人工材料制成,是用硅藻土经过高温烧制成的电子元器件,里面有一片很薄的压电晶片,然而当今的陶瓷技术已可做到将烧结的尺寸变化控制在0.1%的范围,不像其他陶瓷工艺品很大个,陶瓷晶振封装由于体积较小,因此在制作工艺上很难达到某些技术要求,精度上相对于石英晶振来说偏低,精度一般能达到300ppm-5000ppm,比石英晶体谐振器的频率精度要低。主要用在对频率精度要求不高的电子产品中。在数字应用中使用晶体振荡器有很多好处。晶体可以制造成具有***的特定频率。
陶瓷谐振器,一般习惯叫陶瓷晶振,但是它是以锆钛酸铅(PZT)分子式:Pb(Zr1-XTiX)O3为主要原料,将其加工成有压电效应的陶瓷材料。然后进行极化处理制作成陶瓷片。镀银后放入有弹性电极的壳内进行密封。陶瓷谐振器的精度一般为±300ppm~500ppm,应用在普通产品上,例如USB,玩具,硬盘,驱动等对精度要求不高的产品。石英晶振是对石英晶片施加压力,晶片上会产生电荷;反之,对晶片两端的电极施加电压时,晶体会产生机械变形。晶片的频率取决于晶片的切割,尺寸等因素。晶片的Q值越高,频率越稳定。石英晶振应用在仪器仪表,通信系统等。晶振可以提供较稳定的脉冲,广泛应用于微芯片的时钟电路里。北京串联谐振型晶振测试
有源晶振是用石英晶体组成的,石英晶片之所以能当为振荡器使用,是基于它的压电效应。广东高精度型晶振频率稳定性
间接补偿型。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,并将该电压施加到一只与晶体振子相串接的变容二极管上,通过晶体振子串联电容量的变化,对晶体振子的非线性频率漂移进行补偿。该补偿方式能实现±0.5×10-6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,使晶体振荡器频率稳定度非常高,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。广东高精度型晶振频率稳定性
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