晶體振蕩器的參數:ft=±(fmax-fmin)/(fmax+fmin)ftref=±MAX[|(fmax-fref)/fref|,|(fmin-fref)/fref|]ft:頻率溫度穩定度(不帶隱含基準度)ftref:頻率溫度穩定度(帶隱含基準溫)fmax:規定溫度范圍內測得的蕞高頻率fmin:規定溫度范圍內測得的蕞低頻率fref:規定基準溫度測得的頻率說明:采用ftref指標的晶體振蕩器其生產難度要高于采用ft指標的晶體振蕩器,故ftref指標的晶體振蕩器售價較高。故ftref指標的晶體振蕩器售價較高。晶振低功耗可以做到多少?深圳愛普生插件晶振廠家批發價
晶體諧振器(SMD),簡石英晶體或貼片晶振,用來產生高精度振蕩頻率的一種電子元件,屬于被動元件。是具備蕞高的質量因子(Qualityfactor)與不同溫度變化下的頻率高穩定度,目前運用于需求「參考時鐘」、「同步訊號」等各類有線及無線電子產品或系統之上,例如機械、,通訊、電子、醫療以及消費性等市場,都有使用石英晶體諧振器之各類應用產品。32.768khz晶振是款實時時鐘晶振,它的作用是可以產生時序電路基準信號。而之所以選用32.768K是因為它是2的15次冪,是因為可以很精確的得到一秒的計時。不僅如此,包括所有的實時時鐘晶振一般都是32.768或其倍頻。貼片32.768K晶振的負載電容都是12.5PF。常用32.768K晶振的電子產品有智能手機、智能手表、安防和可穿戴設備等等。也還有很多生活類、工業類電子也會常用到這款頻率的進口晶振。中山愛普生插件晶振產品介紹晶振內部水晶片上附有雜質或者塵埃等也會導致晶振不起振。
晶片本身的諧振頻率基本上只與晶片的切割方式、幾何形狀、尺寸有關,而且可以做得精確,因此利用石英諧振器組成的振蕩電路可獲得很高的頻率穩定度。計算機都有個計時電路,盡管一般使用“時鐘”這個詞來表示這些設備,但它們實際上并不是通常意義的時鐘,把它們稱為計時器可能更恰當一點。計算機的計時器通常是一個精密加工過的石英晶體,石英晶體在其張力限度內以一定的頻率振蕩,這種頻率取決于晶體本身如何切割及其受到張力的大小。有兩個寄存器與每個石英晶體相關聯,一個計數器和一個保持寄存器。石英晶體的每次振蕩使計數器減1。當計數器減為0時,產生一個中斷,計數器從保持寄存器中重新裝入初始值。這種方法使得對一個計時器進行編程,令其每秒產生60次中斷(或者以任何其它希望的頻率產生中斷)成為可能。每次中斷稱為一個時鐘嘀嗒。
如果在晶片的兩極上加交變電壓,晶片就會產生機械振動,同時晶片的機械振動又會產生交變電場。在一般情況下,晶片機械振動的振幅和交變電場的振幅非常微小,但當外加交變電壓的頻率為某一特定值時,振幅明顯加大,比其他頻率下的振幅大得多,這種現象稱為壓電諧振,它與LC回路的諧振現象十分相似。它的諧振頻率與晶片的切割方式、幾何形狀、尺寸等有關。當晶體不振動時,可把它看成一個平板電容器稱為靜電電容C,它的大小與晶片的幾何尺寸、電極面積有關,一般約幾個皮法到幾十皮法。當晶體振蕩時,機械振動的慣性可用電感L來等效。一般L的值為幾十豪亨到幾百豪亨。晶片的彈性可用電容C來等效,C的值很小,一般只有0.0002~0.1皮法。晶片振動時因摩擦而造成的損耗用R來等效,它的數值約為100歐。由于晶片的等效電感很大,而C很小,R也小,因此回路的品質因數Q很大,可達1000~10000。加上晶片本身的諧振頻率基本上只與晶片的切割方式、幾何形狀、尺寸有關,而且可以做得精確,因此利用石英諧振器組成的振蕩電路可獲得很高的頻率穩定度。晶振現在的主流封裝尺寸是多少?
1、一般的晶振作用是產生振蕩,晶振有不同的頻率,可以使電路工作在穩定的頻率范圍之內,它是給集成電路的啟振器件,晶振就是步調基準、穩定頻率、選擇頻率。幾乎所有工業,科技,車載,數碼,電子等多個領域都可以用得上晶振。2、晶振在電路中的作用是為系統提供基本的時鐘信號。通常一個系統共用一個晶振,便于各部分保持同步。有些通訊系統的基頻和射頻使用不同的晶振,而通過電子調整頻率的方法保持同步。3、晶振通常與鎖相環電路配合使用,以提供系統所需的時鐘頻率。如果不同子系統需要不同頻率的時鐘信號,可以用與同一個晶振相連的不同鎖相環來提供。晶振是諧振器和振蕩器的統稱,晶振全稱為晶體振蕩器。江蘇有源插件晶振值得推薦
常見的貼片晶振(SMD)封裝尺寸:2016、2016、2520、3225、5032。深圳愛普生插件晶振廠家批發價
溫補晶振即溫度補償晶體振蕩器(TCXO)第一種補償方式是直接補償型TCXO是由熱敏電阻和阻容元件組成的溫度補償電路,在振蕩器中與石英晶體振子串聯而成的。在溫度變化時,熱敏電阻的阻值和晶體等效串聯電容容值相應變化,從而抵消或削減振蕩頻率的溫度漂移。該補償方式電路簡單,成本較低,節省印制電路板(PCB)尺寸和空間,適用于小型和低壓小電流場合。但當要求晶體振蕩器精度小于±1ppm時,直接補償方式并不適宜。第二種補償方式間接補償型該補償方式又分模擬式和數字式兩種類型。模擬式間接溫度補償是利用熱敏電阻等溫度傳感元件組成溫度-電壓變換電路,并將該電壓施加到一支與晶體振子相串接的變容二極管上,通過晶體振子串聯電容量的變化,對晶體振子的非線性頻率漂移進行補償。該補償方式能實現±0.5ppm的高精度,但在3V以下的低電壓情況下受到限制。數字化間接溫度補償是在模擬式補償電路中的溫度—電壓變換電路之后再加一級模/數(A/D)變換器,將模擬量轉換成數字量。該法可實現自動溫度補償,使晶體振蕩器頻率穩定度非常高,但具體的補償電路比較復雜,成本也較高,只適用于基地站和廣播電臺等要求高精度化的情況。深圳愛普生插件晶振廠家批發價
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