标称频率:振荡器输出的中心频率或频率的标称值。频率准确度:振荡器输出频率在室温(25℃±2℃)下相对于标称频率的偏差。调整频差:在指定温度范围内振荡器输出频率相对于25℃时测量值的比较大允许频率偏差。负载谐振频率(fL):在规定条件下,晶体与一负载电容相串联或相并联,其组合阻抗呈现为电阻性时(产生谐振)的两个频率中的一个频率。在串联负载电容时,负载谐振频率是两个频率中较低的一个,在并联负载电容时,则是两个频率中较高的一个。静电容:等效电路中与串联臂并接的电容,也叫并电容,通常用C0表示。工作温度范围:能够保证振荡器输出频率及其化各种特性符合指标的温度范围。频率温度稳定度:在标称电源和负载下,工作在规定温度范围内的不带隐含基准温度或带隐含基准温度的比较大允许频偏。负载电容不同,振荡器的振荡频率不同。但标称频率相同的晶振,负载电容不一定相同。安徽高负载电容型晶振封装
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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,自身无法振荡起来无源晶振需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶振没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶振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。无源晶振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。使用时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晶体。
判断反馈电路的类型,因为信号是反馈到VT1发射极,现假设VT1发射极电压瞬时极性为“+”,集电极电压极性为“+”(发射极与集电极是同相关系,当发射极电压上升时集电极电压也上升),VT2的基极电压极性为“+”,发射极电压极性也为“+”,该极性的电压通过X1反馈到VT1的发射极,反馈电压极性与假设的电压极性相同,故该反馈为正反馈。接通电源后,三极管VT1、VT2导通,VT2发射极输出变化的Ie电流中包含各种频率的信号,石英晶体X1对其中的f0信号阻抗很小,f0信号经X1、RP1反馈到VT1的发射极,该信号经VT1放大后从集电极输出,又加到VT2放大后从发射极输出,然后又通过X1反馈到VT1放大,如此反复进行,VT2输出的f0信号幅度越来越大,VT1、VT2组成的放大电路放大倍数越来越小,当放大倍数等于反馈衰减系数时,输出f0信号幅度不再变化,电路输出稳定的f0信号。贴片晶振在上板上机时可以自动化装配,具有尺寸小、易贴装等特点,主要用于空间相对较小的电子产品中。
陶瓷晶振分类及应用领域,陶瓷滤波器是一种能使用信号通过,滤除抑制信号中无用频率的电子装置或者电路,根据引出脚方式可以分为贴片与直插谐振器;根据应用频率可以分为中频与高频谐振器。应用领域:电视机、摄像机、投影仪、遥控器、PS5游戏机、无人机等。陶瓷鉴频器分为平衡型和微分型两种类型,前者用于同步鉴相器作平衡式鉴频解调,后者用于差分峰值鉴频器作差动微分式鉴频解调。将已调频的高频波还原成低频信号,可实现频率的变化转换为电压的变化,这种电路成为频率检波器。应用领域:音响、平板电脑、照相机、投影仪、收录机、遥控器、电视机、空调、冰箱、洗衣机等。陶瓷谐振器根据引出脚方式可以分为贴片与直插谐振器;根据应用频率可以分为中频与高频谐振器。应用领域:电视机、电脑、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、冰箱、空调、洗衣机等。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。天津长方形晶振封装
晶振也就是晶振振荡器,是一种利用晶体作为频率选择元件来获得逆压电效应的电子振荡器。安徽高负载电容型晶振封装
有源晶振型号众多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接法也不同,下面我介绍一下有源晶振引脚识别,以方便大家:有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。有源晶振是用石英晶体组成的,石英晶片之所以能当为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又会产生交变电场,虽然这种交变电场的电压极其微弱,但其振动频率是十分稳定的。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由晶片的尺寸和形状决定)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为“压电谐振”。安徽高负载电容型晶振封装
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