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              廣東單片機石英晶體諧振器報價優(yōu)惠報價「晶宇興」

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              發(fā)布時間:2021-08-07 23:23  
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              視頻作者:北京晶宇興科技有限公司







               晶體振蕩器的發(fā)展

              1、小型化、薄片化和片式化:為滿足移動電話為代表的便攜式產品輕、薄、短小的要求,石英晶體振蕩器的封裝由傳統(tǒng)的裸金屬外殼覆塑料金屬向陶瓷封裝轉變。例如TCXO這類器件的體積縮小了30~100倍。采用SMD封裝的TCXO厚度不足2mm,目前5×3mm尺寸的器件已經上市。

              2、高精度與高穩(wěn)定度,目前無補償式晶體振蕩器總精度也能達到±25ppm,VCXO的頻率穩(wěn)定度在10~7℃范圍內一般可達±20~100ppm,而OCXO在同一溫度范圍內頻率穩(wěn)定度一般為±0.0001~5ppm,VCXO控制在±25ppm以下。

              3、低噪聲,高頻化,在GPS通信系統(tǒng)中是不允許頻率顫抖的,相位噪聲是表征振蕩器頻率顫抖的一個重要參數(shù)。目前OCXO主品的相位噪聲性能有很大改善。除VCXO外,其它類型的晶體振蕩器輸出頻率不超過200MHz。例如用于GSM等移動電話的UCV4系列壓控振蕩器,其頻率為650~1700 MHz,電源電壓2.2~3.3V,工作電流8~10mA。

              4、低功能,快速啟動,低電壓工作,低電平驅動和低電流消耗已成為一個趨勢。電源電壓一般為3.3V。目前許多TCXO和VCXO產品,電流損耗不超過2 mA。石英晶體振蕩器的快速啟動技術也取得突破性進展。例如日本精工生產的VG—2320SC型VCXO,在±0.1ppm規(guī)定值范圍條件下,頻率穩(wěn)定時間小于4ms。日本東京陶瓷公司生產的SMD TCXO,在振蕩啟動4ms后則可達到額定值的90[%]。OAK公司的10~25 MHz的OCXO產品,在預熱5分鐘后,則能達到±0.01 ppm的穩(wěn)定度。




              晶體諧振器(Crystal)

              晶體諧振器,英文是Crystal Units,簡稱為晶體(也有人稱為無源晶振)。目前市場上使用廣泛的是石英晶片為基材的晶體晶振。32.768kHz晶體諧振器。包括貼片音叉晶振,圓柱形和DIP型。AT晶體諧振器采用AT切割方式,基于基波的頻率范圍覆蓋4MHz~64MHz。多種規(guī)格尺寸可選。SAW諧振器300MHz至870MHz高頻率用途,超薄超小尺寸,可應用在汽車無鈅門鎖等領域、近場通信等低功耗無線通信上。





              晶體諧振器基本參數(shù)

              操作溫度范疇 晶體元件工作中在要求頻差以內的操作溫度范疇。 存儲溫度范圍 晶體能在它的性中獲得完好無損儲存的范疇。 鼓勵電平 電源電路中用于推動晶體元件震蕩的開關電源叫鼓勵電平,越好的商品必須的鼓勵電平越小。 負荷電容 從晶體的2個腳位向電控系統(tǒng)看去電源電路所展現(xiàn)的所有合理電容,即是負荷電容,它與晶體元件一起決策晶體在電源電路上的工作效能。 等效電路 晶體的等效電路。可運用其描述晶體在串聯(lián)諧振周邊的工作中特點,Co表明靜態(tài)數(shù)據(jù)電容,是晶體兩電級中間的電容和再加上導線及底座產生的電容。RI、LI、CI構成晶體等效電路的動態(tài)臂。CI表明石英石的動態(tài)電容。LI為動態(tài)電感器,RI為動態(tài)電阻器 .



              晶體諧振器的激勵電平

              激勵電平。一般取70 -100uA 為佳,用激勵功率表示時,一般取1 -100uW 為佳。激勵電平的大小直接影響石英諧振器的性能,所以電路設計者一定要嚴格控制石英諧振器在規(guī)定的激勵電平下工作,以便充分發(fā)揮石英諧振器的特點。一般來講,激勵電平偏小對于長穩(wěn)有利,激勵電平稍大對于短穩(wěn)有利。但是激勵電平太大,石英片振動強,振動區(qū)域溫度升高,石英片內產生溫度梯度,會使頻率穩(wěn)定度降低;激勵電平過大,由于機械形變超過彈性限度而引起長期的晶格位移,使頻率產生長期性的變化,甚至有時會把石英片振壞;激勵電平過大,會使等效電阻增加,Q 值下降,電阻溫度特性和頻率溫度特性變得不規(guī)則;激勵電平過大,容易激起寄生振動,同時還會使老化變大。當然,激勵電平過低也會使信噪比變小而影響短期穩(wěn)定度,激勵電平太低,諧振器不易起振,影響工作的穩(wěn)定和可靠性。所以諧振器使用應根據(jù)不同的要求嚴格控制激勵電平,更不能為了增大輸出而隨意提高激勵電平。




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