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宁波温度补偿晶体振荡器批发价

来源: 发布时间:2022-03-13

温度式补偿晶体振荡器。温度式补偿晶体振荡器(TCXO)是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种石英晶体振荡器,如图7所示。TCXO中,对石英晶体振子频率温度漂移的补偿方法主要有直接补偿和间接补偿两种类型:直接补偿型。直接补偿型TCXO是由热敏电阻和阻容元件组成的温度补偿电路,在振荡器中与石英晶体振子串联而成的。间接补偿型。间接补偿型又分模拟式和数字式两种类型。模拟式间接温度补偿是利用热敏电阻等温度传感元件组成温度-电压变换电路。晶体振荡器的主要参数有标称频率、负载电容、频率精度、频率稳定度等。宁波温度补偿晶体振荡器批发价

?石英晶振的振荡频率按照其规范中规定的负载电容进行分类,如果实际负载电容与规范中规定的负载电容不同,则实际振荡频率可能与石英晶振的标称频率不同,可以通过以下措施调整此频率差异。措施一:①调整外部负载电容。②为了改变外部负载电容,实际振荡频率变低。③如果外部负载电容很大,请注意振荡裕度会很低。④通过大的外部负载电容,振荡幅度可能很小。措施二:①改变指定不同负载电容的石英晶振。②为了应用具有大负载电容的石英晶振,实际振荡频率变高。③例如:需要30MHz的频率,并使用规定频率为30MHz的石英晶振作为负载电容,额定频率为6pF。④但是确认实际振荡从30MHz低至30ppm。⑤实际电路板上的负载电容似乎大于6pF。所以用8pF作为负载电容改变指定30MHz石英晶振,通过这种变化,实际振荡频率从30MHz低至5ppm,可以调整频率差。上海1210晶体振荡器价格石英晶体振荡器分为非温度补偿式晶体振荡器、温度补偿式晶体振荡器等。

晶体振荡器和实时时钟模块,在安装时应当注意一下几点:1. 噪音,在电源或输入端上施加执行级别(过高)的不相干(外部的)噪音,可能导致会引发功能失常或击穿的闭门或杂散现象。2. 电源线路,电源的线路阻抗应尽可能低。3. 输出负载建议将输出负载安装在尽可能靠近振荡器的地方(在 20 mm 范围之间)。4. 未用输入终端的处理,未用针脚可能会引起噪声响应,从而导致非正常工作。同时,当 P 通道和 N 通道都处于打开时,电源功率消耗也会增加;因此,请将未用输入终端连接到 VCC 或 GND。重复的温度巨大变化可能会降低受损害的晶体单元的产品特性,并导致塑料封装里的线路击穿。必须避免这种情况。

在一般情况下,晶片机械振动的振幅和交变电场的振幅非常微小,但当外加交变电压的频率为某一特定值时,振幅明显加大,比其他频率下的振幅大得多,这种现象称为压电谐振,它与LC回路的谐振现象十分相似。它的谐振频率与晶片的切割方式、几何形状、尺寸等有关。当晶体不振动时,可把它看成一个平板电容器称为静电电容C,它的大小与晶片的几何尺寸、电极面积有关,一般约几个皮法到几十皮法。当晶体振荡时,机械振动的惯性可用电感L来等效。一般L的值为几十豪亨到几百豪亨。温度控制式补偿晶体振荡器的间接补偿型又分模拟式和数字式两种类型。

并联型晶体振荡器:电路振荡过程:接通电源后,三极管VT导通,有变化Ic电流流过VT,它包含着微弱的0~∞各种频率的信号。这些信号加到C1、C2、X1构成的选频电路,选频电路从中选出f0信号,在X1、C1、C2两端有f0信号电压,取C2两端的f0信号电压反馈到VT的基-射极之间进行放大,放大后输出信号又加到选频电路,C1、C2两端的信号电压增大,C2两端的电压又送到VT基-射极,如此反复进行,VT输出的信号越来越大,而VT放大电路的放大倍数逐渐减小,当放大电路的放大倍数与反馈电路的衰减系数相等时,输出信号幅度保持稳定,不会再增大,该信号再送到其他的电路。影响晶体振荡器工作的环境因素有:电磁干扰、机械震动与冲击、湿度、温度。宁波压控晶体振荡器厂家推荐

晶体振荡器具有压电效应,即在晶片两极外加电压后晶体会产生变形。宁波温度补偿晶体振荡器批发价

晶体振荡器的一个非常重要的参数,即负载电容CL,它是电路中跨接晶体两端的总的有效电容,主要影响负载谐振频率和等效负载谐振电阻,与晶体一起决定振荡器电路的工作频率,通过调整负载电容,就可以将振荡器的工作频率微调到标称值。源晶体振荡器将所有与无源晶体振荡器及相关的振荡电路封装在一个“盒子”里,不必手动精确匹配外面电路,不同的输出频率应用时,只需要采购一个相应频率的“盒子”即可,不再使用繁杂的公式计算来计算去,可以节省很多脑细胞做其它更多意义的工作。宁波温度补偿晶体振荡器批发价

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