石英晶体谐振器的泛音:石英谐振器的模态谱,包括基模,三阶泛音,5阶泛音和一些乱真信号响应,即寄生模。在振荡器应用上,振荡器总是选择较强的模式工作。一些干扰模式有急剧升降的频率—温度特性。有时候,当温度发生改变,在一定温度下,寄生模的频率与振荡频率一致,这导致了“活动性下降”。在活动性下降时,压电晶体谐振器品牌,压电晶体谐振器品牌,寄生模的激励引起谐振器的额外能量的消耗,压电晶体谐振器品牌,导致Q值的减小,等效串联电阻增大及振荡器频率的改变。当阻抗增加到相当大的时候,振荡器就会停止,即振荡器失效。当温度改变远离活动性下降的温度时,振荡器又会重新工作。寄生模能有适当的设计和封装方法控制。不断修正电极与晶片的尺寸关系(即应用能陷原则),并保持晶片主平面平行,这样就能把寄生模较小化。晶体谐振器必须与变化的负载匹配,这说明了可用的晶体谐振器组件种类繁多。压电晶体谐振器品牌
影响到晶振频率的因素有哪些?激励电平:激励电平有大小之分,一般来讲偏小的激励电平对长稳有利,激励电平太大的时候石英片振动变强,这样会导致振动区域温度升高,从而导致频率的稳定度降低。激励电平过大会使等效电阻增加,容易激起寄生振动,由于机械形变超过弹性限度而引起长久性的晶格位移,使频率产生长久性的变化,甚至有时会把石英片振坏。在一个精确的晶体谐振器中,谐振器的频率也依赖于晶体谐振器电流或驱动电平。激励电平的大小直接影响晶体谐振器的性能,一般取70-100uA为佳;用激励功率表示时,一般取1-100uW为佳。电路设计者一定要严格控制晶体谐振器在规定的激励电平下工作,以便充分发挥晶体谐振器的特点。重庆2016晶体谐振器供应谐振器的频率也依赖于晶体谐振器电流或驱动电平。
无源晶振的原理结构:无源晶体——无源晶体需要用DSP片内的振荡器,无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据振电路来决定的,同样的晶体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。无源晶体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。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警惕。
如何判断晶振的好坏呢?1.用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。2.用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF。3.贴近耳朵轻摇,有声音就一定是坏的(内部的晶体已经碎了,还能用的话频率也变了)。4.测试输出脚电压。一般正常情况下,大约是电源电压的一半。因为输出的是正弦波(峰峰值接近源电压),用万用表测试时,就差不多是一半啦。对于晶振的质保期,不同厂商对其期限也各有不同。
晶振级别的分类:石英晶体谐振器与外围电路匹配振荡输出的频率信号,在电子设备中被用作时钟、频率基准源、载波频率,其作用堪称设备的心血管,关联着设备的稳定性。不同级别的电子元件在标识上没有区别,区别需要查看具体参数。一般民用级的元件不能满足工业级的要求。在选购KOAN晶振时,建议根据应用领域和使用环境选择合适的产品。振荡器在通信中的作用:振荡器是通信系统中一个极其重要的元件,能够产生高纯度无谐波失真的正弦波,作为载波。如果晶振失效,会造成通信中断。石英晶体谐振器在芯片内部被集成,它被称为电路系统的心脏。重庆2016晶体谐振器供应
使用的温度范围,特别是高精度的晶体谐振器。压电晶体谐振器品牌
有源晶振与无源晶振的区别:无源晶振为crystal(晶体)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,自身无法荡起来;有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,因此体积较大。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警惕。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。对于时序要求敏感的应用,个人认为还是有源的晶振好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高级的温度补偿晶振。压电晶体谐振器品牌
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