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  • 042018-06

    Pierce石英晶体振荡器的电路分析

    石英晶体振荡器的另一种常见设计是皮尔斯振荡器.Pierce石英晶体振荡器与以前的Colpitts振荡器在设计上非常相似,非常适合使用晶体作为其反馈电路的一部分来实现晶体振荡器电路.

    皮尔斯振荡器主要是串联谐振调谐电路(与Colpitts振荡器的并联谐振电路不同),它使用JFET作为主放大器,因为FET的输入阻抗非常高,石英晶体通过电容C1连接在漏极和栅极之间

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  • 022018-06

    各级RC晶体振荡器使用放大器和RC网络的组合来产生振荡

    RC振荡器电路,由于各级之间的相移,RC石英晶体振荡器使用放大器和RC网络的组合来产生振荡.在放大器教程中,我们看到,单级晶体管放大器在A类型配置下连接时,其输出和输入信号之间会产生180°的相移.为了使晶振.晶体振荡器无限期地维持振荡,必须提供正确相位的充分反馈,即“正反馈”,以及所使用的石英晶体管放大器作为反相级来实现这一点.

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  • 012018-06

    基本的RC石英晶体振荡器电路计算分析

    这个电阻电容反馈网络可以如上图所示连接,产生一个超前相移(相位超前网络)或互换产生一个滞后相移(相位延迟网络),其结果仍然与正弦波石英晶体振荡器振荡相同,只发生在总相移为360 °的频率.

    通过改变有源晶振,移相晶体振荡器移相网络中的一个或多个电阻器或电容器,可以改变晶振频率,并且通常通过保持电阻器相同并使用3联动可变电容器来完成.

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  • 312018-05

    石英晶体振荡器可以在不使用输入信号的情况下产生输出频率

    石英晶体振荡器将直流输入(电源电压)转换为交流输出(波形),该输出可以具有各种不同的波形和频率,这些波形或频率本质上可能很复杂,也可能取决于应用的简单正弦波.

    晶体振荡器也用于很多测试设备,产生正弦波,正弦波,锯齿波或三角波形,或者只是一串可变或恒定宽度的脉冲.LC石英晶体荡器通常用于射频电路,因为它们具有良好的相位噪声特性和易于实现.

    一个振荡器基本上是用“正反馈”,或回馈(同相)和电子电路设计中的许多问题之一,而试图让振荡器振荡是由振荡停止放大器的放大器.

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  • 302018-05

    石英晶振的频率稳定性以及压电效应分析

    为了获得非常高的振荡器稳定性水平,通常使用石英晶体作为频率确定装置来产生通常称为石英晶体振荡器(XO)的另一类型的振荡器电路.

    当一个电压源应用于一块薄薄的石英晶体时,它开始改变形状,产生一种称为压电效应的特性.这种压电效应是石英晶振晶体的特性,通过改变石英晶振的形状,电荷产生机械力,反之亦然,施加在石英晶振上的机械力产生电荷.

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  • 262018-05

    如何理解石英晶振的逆压电效应

    我们通过前面所介绍到的有关石英晶振的资料,可以知道既然形变能使压电晶体的电偶极矩发生变化,那么电偶极矩的变化也能使之产生形变。逆压电效应就是在电场的作用下,电偶极矩发生变化的同时产生形变。我们已经知道:

    1)石英晶体的正应变S1S2和切应变S4。都能使电偶极矩在x方向分量发生变化。因此,在电场分量E1的作用下,沿x方向电偶极矩的变化也将产生正应变S1S2和切应变S4

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  • 182018-05

    EPSON晶振利用QMEMS技术开发生产微型化温度补偿晶体振荡器

    EPSON晶振利用QMEMS技术开发生产的微型化温度补偿振荡器(TCXO晶振),其尺寸仅为1.6x1.2x0.65mm及高精度0.5PPM和低电压1.8V,适用于需求高稳定度及小尺寸应用如GPSRF相关产品。

    TCXO晶振全名是温度补偿型石英晶体振荡器是温度补偿型振荡器,通常水晶振动子(石英晶体)对温度变化较敏感会随着温度便变化而改变其输出频率,此类振荡器内有温度补偿电路可补偿此变化,能将该变化控制在±2.0×10-6或更高±0.5×10-6.

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  • 172018-05

    调整石英晶振晶片的外形操作

    AT切型长条片外形有三种:平面片、平面倒边片、平面倒边倒角片。在宽厚比较大时(Wz/t/>20可不要修外形。直接采用平面片。当晶振频率较低时,为了减小谐振电阻,减小边缘效应和寄生耦合要修外形。将石英片的边缘减薄。

    修外形用滚筒进行,滚筒有两种,直筒和球筒。直筒的作用主要倒宽度方向,但也对长度方向有影响。球形滚筒由于直径较小,主要是将条片长度方向的端边边缘减薄。两者配合起来对石英晶振片倒边后成抛物线曲面。且曲面与平台平面衔接要好。这就要求必须计算好石英片的倒边曲率半径。选择好滚筒以及计算好滚筒的转速。

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  • 152018-05

    亿金电子分析厚度切变石英晶体元件的设计

    随着电子技术的发展,对精密石英晶体元件的老化率、短期稳定度、抗振动、耐冲击和耐辐射等提出了更高的要求。AT切型虽然具有很多优点,但还是不能满足上述要求。后来发现,某些双转角切型具有独特的优点。

    例如,(yxwl)22°30/34°18切型(即SC切型)的振动模式和频率温度特性与AT切相同,而它的频率应力系数则比AT切型小二个数量级以上。这样,由加工条件所引起的内应力对频率影响就很小,可降低晶振元件的老化率。

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  • 142018-05

    影响AT切型石英晶振频率温度特性的因素
    当晶片的厚度t变薄时,频率温度特性曲线要往正方向移动,如果欲保持频率温度特性不变,则需要适当地增大切角。当圆形晶振片的直径减小时,频率温度特性曲线也要向正方向移动,如果欲保持频率温度特性不变,也需要适当地增大切角。当双凸、平凸晶片的曲率半径R减小时,石英晶振频率温度特性曲线要向负方向移动,如果欲保持频率温度特性不变,则应适当地减小切角。
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关于无源晶振有源晶振不同之处的分析报告

关于无源晶振有源晶振不同之处的分析报告

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               无源晶体--无源晶体需要用DSP片内的振荡器,datasheet上有建议的连接方法.无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的石英晶振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.
            有源晶振--石英晶体振荡器,压控晶振,温补晶振等均属于有源晶振,是相较于无源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路.

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