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晶体谐振器的工作原理及功能介绍

发布时间:2019-09-10

 晶体谐振器振荡电路元件功能介绍;

 Rf:反馈电阻

 反馈电阻决定振荡电路的偏置。正常情况下,由于TTL集成电路的低输入/输出阻抗,C-MOS集成电路使用的反馈电阻在100ω到10m(通常为1ω)之间,而TTL集成电路使用的反馈电阻在1kω到10kΩ(通常为4.7KΩ)之间。如果反馈电阻过大,反馈量会减少,导致工作点不稳定。如果反馈电阻太小,增益会降低或电流会增加。目前,大多数集成电路使用反馈电阻。

 Rd:阻尼电阻

 阻尼电阻和负载电容可以充当低通滤波器,通过降低高频范围内的增益来抑制异常谐波振荡。此外,集成电路的增益也可以受到限制,使得CERALOCK可以与集成电路更好地匹配,从而抑制无用的振铃、过冲和欠冲。在千赫波段,阻尼电阻应该是几千欧姆,而在兆赫波段,阻尼电阻应该在几十欧姆到几百欧姆之间。阻尼电阻可以是可选的。

 CL1/CL2:负载电容

 该参数对于确定振荡电路的稳定性非常重要。如果负载电容太小,振荡波形会变形,导致振荡不稳定。相反,如果负载电容过大,振荡将停止。与相同的集成电路相比,振荡电路将产生更低的频率,并且需要更大的静电容量。

 Rb:偏置电阻

 如果集成电路增益过大或使用TTL和三相缓冲集成电路,为了降低集成电路增益或抑制不稳定振荡,可以使用偏置电阻有目的地改变偏置点。碳-金属氧化物半导体集成电路使用电阻值为1ω至10ω的偏置电阻,TTL使用电阻值为1ω至10ω的偏置电阻。

晶体谐振器

       晶体谐振器工作原理相关介绍

晶体是指原子、分子或离子以规则和重复的模式向各个方向延伸的固体  

晶体和几乎所有弹性物质都有自然共振频率,可以通过适当的传感器加以利用。  例如,钢弹性好,声速快。在应时晶体被广泛使用之前,钢被用作机械过滤器。  共振频率取决于晶体大小、形状、弹性和物质中声音的速度。  高频晶体通常被切割成简单的形状,如正方形薄片。  典型的低频晶体通常被切割成音叉形状,例如手表中使用的那些。  如果不需要太高的精度,可以使用陶瓷谐振器代替石英晶体谐振器。  

当使用应时晶体上的电极向正确切割和放置的应时晶体施加电场时,晶体将变形  这是逆压电效应  当施加的电场被移除时,应时晶体将返回其原始状态并发射电场,从而在电极上产生电压。  这种特性使得应时晶体在类似于由电感器、电容器和电阻器组成的RLC电路的电路中工作。  电感和电容组合的谐振频率反映了应时晶体的真实谐振频率。  

石英晶体谐振器的优点是,当温度变化时,影响振荡频率的弹性系数和尺寸略有变化,因此频率特性稳定。  共振特性还取决于振动模式和应时(相对于晶轴)之间的切割角度。目前,AT切削是常用的切削方式,其振动是厚度剪切振动模式。  此外,在要求高精度和稳定性的严格情况下,应时晶体将被放置在晶体炉和振动吸收容器中,以防止外部温度和振动的干扰。  

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