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北京低负载电容型晶振尺寸

来源: 发布时间:2023年03月31日

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。如不需要太高的精确度,则也可以使用陶瓷谐振器取代石英晶体谐振器。北京低负载电容型晶振尺寸

有一些电子设备需要频率高度稳定的交流信号,而LC振荡器稳定性较差,频率容易漂移(即产生的交流信号频率容易变化)。在振荡器中采用一个特殊的元件——石英晶体,可以产生高度稳定的信号,这种采用石英晶体的振荡器称为晶体振荡器。在石英晶体上按一定方位切下薄片,将薄片两端抛光并涂上导电的银层,再从银层上连出两个电极并封装起来,这样构成的元件叫石英晶体谐振器,简称石英晶体。石英晶体有两个谐振频率,即fs和fp,fp略大于fs。当加到石英晶体两端信号的频率不同时,它会呈现出不同的特性。湖南金属壳封装型晶振输出石英晶体有两个谐振频率,即fs和fp,fp略大于fs。

在电磁炉电路中,晶体振荡器常用作微处理器(或微控制器)的时钟信号源,时钟信号是整机工作不可缺少的信号,如果没有时钟信号,那么微处理器将无法启动和工作。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。与调谐电路相比,晶体具有比RC振荡器或LC振荡器更高的Q因子、更好的温度稳定性和更好的频率稳定性。晶体振荡器中使用的晶体*表现出非常低的相位噪声。晶体振荡器主要用于提供稳定时钟信号的数字集成电路和需要高频参考的特定应用中。

陶瓷晶振结构陶瓷晶振结构的上盖是与基座同样的陶瓷材料,在上盖或基座的边缘另外加上高温高纯度的玻璃结合在一起:这种玻璃材料的热膨胀系数与陶瓷很接近的。基座材料则为93氧化铝瓷;表面是黑色,基座上覆盖着陶瓷紧密结合的金属层,也称之为陶瓷金属化。陶瓷晶振特性1.耐湿性好,不易产生微裂现象。2.热膨胀系数小,热导率高。3.高稳定性、抗干扰特性。4.热冲击实验和温度循环实验后不产生损伤,机械强度高。5.能有效地遮蔽可见光及极好的反射红外线(避光性好),可满足光学相关产品的低反射要求。6.芯片和电路不受周围环境影响,绝缘性和气密性好,其气密性能满足高密封的高要求。高频用的晶体通常是切成简单的形状,如方形片状。典型的低频用晶体则常切成音叉形,例如手表所使用的。

按晶振类型可分为无源晶振(晶体谐振器)和有源晶振(晶体振荡器)。无源晶振1、普通无源谐振器(低频KHz/高频Mhz):低频kHz主要以32.768kHz频率的音叉晶体作为**,应用于移动终端、消费类电子、小型电子产品、钟表、工业自动控制等应用的时钟信号;MHz主要应用于移动终端、安防监控,网络设备、智能家居、智能穿戴、智能医疗、汽车电子、家用电子产品、消费类电子产品等新型应用的基准频率信号。按晶振类型可分为无源晶振(晶体谐振器)和有源晶振(晶体振荡器)。无源晶振1、普通无源谐振器(低频KHz/高频Mhz):低频kHz主要以32.768kHz频率的音叉晶体作为**,应用于移动终端、消费类电子、小型电子产品、钟表、工业自动控制等应用的时钟信号;MHz主要应用于移动终端、安防监控,网络设备、智能家居、智能穿戴、智能医疗、汽车电子、家用电子产品、消费类电子产品等新型应用的基准频率信号。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。河南塑料壳封装型晶振测试

电压控制晶体振荡器(VCXO),是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。北京低负载电容型晶振尺寸

晶振是电子电路中**常用的电子元件之一,一般用字母“X”、“G”或“Z”表示,单位为Hz。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。并联型晶体振荡器。并联型晶体振荡器如图5所示。三极管VT与R1、R2、R3、R4构成放大电路;C3为交流旁路电容,对交流信号相当于短路;X1为石英晶体,在电路中相当于电感。从交流等效图可以看出,该电路是一个电容三点式振荡器,C1、C2、X1构成选频电路,其选频频率主要由X1决定,频率接近fp。北京低负载电容型晶振尺寸

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